情绪的脑机制
大脑的三个基本机制

大脑的三个基本机制
大脑的三个基本机制是:感知、思维和情感。
1. 感知:大脑通过感知机制来获取外界的信息。
感知包括对于视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等感觉的处理和解读。
感知机制帮助我们认识和理解周围的世界,使我们能够辨识物体、人和环境,并对其作出反应。
2. 思维:大脑通过思维机制来处理和操纵信息。
思维包括逻辑推理、问题解决、记忆、学习和创造等认知过程。
思维机制使我们能够分析和理解复杂的概念和关系,从而做出决策和解决问题。
3. 情感:大脑通过情感机制来感受和表达情绪和情感。
情感包括喜怒哀乐、爱恨情感等。
情感机制与大脑的奖赏系统和情绪调节有关,影响我们对事物的态度和行为。
情感机制还与社会交往、人际关系和道德判断等方面密切相关。
这三个基本机制相互作用,共同构成了大脑的认知和情感体系,影响着我们的行为和体验。
海马体神经元活动与情绪调节的机制

海马体神经元活动与情绪调节的机制海马体是大脑中重要的结构之一,它在记忆和情绪调节中发挥着重要的作用。
海马体神经元的活动对情绪的调节有着明显的影响,下面将从神经生理学的角度探讨海马体神经元活动与情绪调节的机制。
一、海马体的结构和功能海马体位于大脑内侧颞叶内,呈马蹄形状,分为海马脚、内侧边缘和外侧边缘三部分。
海马体是记忆形成的关键区域之一,通过与其他脑区的连接,参与了记忆的编码、存储和检索。
此外,海马体还与情绪、学习和空间导航等认知功能密切相关。
二、海马体神经元的活动与情绪1. 海马体神经元的放电活动海马体神经元在不同的任务和环境下呈现不同的放电模式。
当动物处于特定的情境中时,海马体神经元的放电频率和模式会发生变化。
例如,在焦虑状态下,海马体神经元的放电频率增加,放电模式变得不规则。
这表明海马体神经元对情绪的调节具有重要的作用。
2. 海马体与情绪调节的通路海马体与其他脑区通过丰富的连接通路相互作用,共同调节情绪。
其中包括与杏仁核、前扣带回、额叶等情绪相关区域的连接。
海马体通过这些连接与情绪调节相关的脑区进行信息传递和整合,对情绪的表达和调节发挥着重要的作用。
三、情绪调节的机制1. 海马体参与情绪记忆的编码与提取海马体作为记忆编码的关键区域之一,参与了情绪记忆的编码与提取过程。
在情绪体验中,海马体神经元的活动模式与情绪记忆的形成密切相关,海马体神经元的放电活动通过调节突触可塑性和神经递质释放等机制,促进情绪记忆的形成和加工。
2. 海马体参与情绪的调控海马体与情绪调控相关的脑区之间的连接,使其能够对情绪进行调控。
海马体通过与杏仁核的连接,参与了情绪记忆的恶化和缓解。
海马体通过抑制杏仁核的活动,减少焦虑和恐惧的情绪反应。
此外,海马体还通过与前扣带回的连接,参与了情绪的调节和情感的表达。
3. 海马体可塑性与情绪调节海马体具有较高的可塑性,它对外界环境的变化和情绪刺激的响应能够通过突触可塑性进行调节。
海马体的可塑性包括突触传递的增强或减弱,神经元的新陈代谢和结构的重组等。
情感调节的生理机制

情感调节的生理机制情感调节是指个体在面对外部或内部刺激时,通过自身的神经和生理机制来调整情感状态,以达到情绪的稳定和心理平衡。
而这种调节过程涉及多个神经系统和生理过程的协同作用。
本文将探讨情感调节的生理机制,从神经系统和荷尔蒙系统两个方面进行讨论。
一、神经系统的参与1. 自主神经系统自主神经系统包括交感神经系统和副交感神经系统。
它们共同调节人体各个器官的功能,从而实现情感的调节。
在情感调节中,交感神经系统的活动会导致心率加快、血压升高、呼吸加深等生理反应,进一步激发情绪的激烈表达。
而副交感神经系统则负责产生相对镇定和放松的效果,通过减慢心率、调节呼吸深度等方式,使情绪得到平衡。
2. 边缘系统和皮质系统的互动边缘系统和皮质系统是大脑中负责情感调节的两个重要神经网络。
边缘系统包括扁桃体和海马体等结构,主要参与情感的产生和情绪的表达。
而皮质系统则负责情感的认知和调控。
这两个系统通过连结和反馈机制相互作用,实现情感调节的平衡。
当遇到需求情感调节的刺激时,扁桃体等结构会发出信号,引发瞳孔扩散、情绪反应等生理变化。
而皮质系统则通过前额叶皮质的参与,对情感进行认知和调控,以控制和适应情感的变化。
二、荷尔蒙系统的参与1. 嗜铬细胞功能调节素嗜铬细胞功能调节素(CGRP)是一种神经肽,它在情感调节中起着重要作用。
研究发现,CGRP能够影响中枢神经系统、自主神经系统和内分泌系统,从而调节情感状态。
具体来说,CGRP可以通过扩张血管、抑制交感神经活动、增加副交感神经活动等方式,实现情感的调节和稳定。
2. 儿茶酚胺类神经递质儿茶酚胺类神经递质包括多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素等。
它们在情感调节中具有重要作用。
多巴胺在大脑中负责奖赏和愉悦感的产生,通过调节情感回路中的神经元活动,实现情绪的调节。
而去甲肾上腺素和肾上腺素则负责应激反应的产生和调节,使个体能够应对外界压力和情感波动。
综上所述,情感调节的生理机制涉及自主神经系统、边缘系统、皮质系统、嗜铬细胞功能调节素和儿茶酚胺类神经递质等多个神经系统和生理过程的协同作用。
大脑杏仁核对情绪识别的神经调控

大脑杏仁核对情绪识别的神经调控人类情感体验的核心在于情绪的产生与识别。
而情绪的产生与识别往往受到大脑神经调控的影响。
大脑杏仁核,作为情绪加工和识别的重要结构,在这一过程中发挥着至关重要的作用。
本文将探讨大脑杏仁核对情绪识别的神经调控机制及其影响因素。
一、大脑杏仁核的结构和功能大脑杏仁核是大脑中枢神经系统内的一部分,位于颞叶内侧,由中央核(Ce)和壳体核(CS)组成。
杏仁核在情绪的产生和感知中起到关键作用,它与其他大脑区域密切联系并相互影响。
大脑杏仁核的主要功能包括情绪的产生、情绪的记忆、情绪的调节等。
通过与大脑皮质、海马以及下丘脑等结构的相互连接,大脑杏仁核能够对外界的刺激做出及时的反应,调节和控制情绪的表达和情感的体验。
二、大脑杏仁核的神经调控机制1. 神经回路的形成:大脑杏仁核与大脑皮质、海马、下丘脑等结构形成复杂的神经回路。
这些回路通过突触传递神经信息,使得不同脑区的活动相互关联,协同参与情绪的产生和识别。
2. 神经递质的作用:神经递质在大脑杏仁核的神经调控中起到重要的作用。
例如多巴胺、血清素、γ-氨基丁酸等神经递质的释放和再摄取对情绪的调节起着关键的作用。
这些神经递质的异常水平或功能失调可能导致情绪障碍的发生。
3. 神经元活动的调控:大脑杏仁核中的神经元活动被认为是情绪加工和识别的关键步骤。
研究发现,在面对不同情绪刺激时,大脑杏仁核的神经元活动会有明显的变化。
这种神经元活动的变化与情绪的产生和识别密切相关。
三、影响大脑杏仁核调控的因素1. 基因遗传:一些研究表明,个体的基因遗传与大脑杏仁核的结构和功能存在关联。
特定基因的变异可能会导致大脑杏仁核功能的改变,从而影响情绪的识别和调控。
2. 环境刺激:外界环境的刺激对大脑杏仁核的活动有着直接的影响。
例如,负性刺激会引起大脑杏仁核的兴奋,进而引发焦虑和恐惧等情绪的产生。
正性刺激则会激活大脑杏仁核的抑制性机制,促进积极情绪的产生。
3. 年龄和性别:大脑杏仁核的结构和功能在个体发育和成长过程中会发生变化。
外显和内隐情绪加工的不同脑机制

外显和内隐情绪加工的不同脑机制一个f MRI的研究J.S and T.F等神经心理学,2007一、研究背景:情绪和认知加工的整合通过脑激活反映,特别是边缘系统和前额脑区的激活。
眶额皮层和杏仁核,腹侧前额皮层和背侧前额皮层间都存在大量的联系。
早期对正常被试的功能研究表明,情绪面孔加工激活了腹侧枕区,颞中回、颞上回和杏仁核。
此外,通过神经成像和脑损伤研究了情绪知觉的两个独立的神经系统,意识水平的加工系统和无意识水平的加工系统。
近来的研究不是使用掩蔽情绪刺激就是使用盲人做被试,这样可以保证情绪刺激的加工在无意识水平。
该研究所使用的内隐范式不是无意识的,而是对情绪面孔刺激不存在外显性注意。
比较这些不同的研究,区分这些研究所使用的范式和术语是重要的。
Hariri et.,al的研究表明,在他们的知觉匹配任务中,相当于现在研究的外显条件,要求被试基于知觉特征来匹配面孔,而不需要判断和理解面孔的情绪。
在他们所谓的标签条件中,被试必须判断哪个形容词能更好的与当前的面孔相匹配。
为了避免混淆,我们将使用术语“内隐”代表非情绪性信息注视,“外显”代表情绪匹配,“无意识”代表掩蔽刺激范式。
情绪面孔的内隐加工(其他面孔线索的判断,例如性别)引起了杏仁核和海马的激活。
通过表情进行匹配(外显加工)激活了扣带回、颞极和腹侧前额皮层和杏仁核。
我们的目的是验证这个假设:面孔的外显和内隐加工存在不同的神经机制。
内隐加工是皮下加工,外显加工是通过有意识的注意能直接激活的皮层区的加工。
该研究的第二个目的是建立一个研究抑郁患者的范式。
因此,我们决定不使用恐惧面孔而是使用愤怒和悲伤面孔,假设悲伤刺激的加工和抑郁的形成和症状相关。
和先前研究不同的是,该研究结合使用了性别判断任务和表情判断任务。
和Hariri不同的是,我们选择的范式不包括用语言来标签情绪面孔。
另外,我们用相同性质的刺激(面孔)做两个任务。
第一次是性别匹配任务,第二次是表情匹配任务。
群体面孔情绪感知的神经机制

群体面孔情绪感知的神经机制
群体面孔情绪感知的神经机制涉及到多个脑区的相互作用。
首先,背侧颞叶皮质(posterior superior temporal sulcus,pSTS)被认为是群体面孔情绪感知的重要脑区。
在pSTS中,有一类神经元叫做镜像神经元,它们可以在观察他人的面部表情时产生与被观察者相同的情绪反应。
这
些镜像神经元的活动可以帮助我们理解他人的情绪状态。
其次,额叶皮质(prefrontal cortex,PFC)也参与到群体面孔情绪感知中。
前额叶皮质(ventromedial prefrontal cortex,vmPFC)在处理情绪信息时起着重要的作用。
它
与pSTS之间有连接,可以调节pSTS中镜像神经元的活动。
此外,杏仁核(amygdala)也是群体面孔情绪感知的关键结构。
杏仁核在情绪加工中起着关键作用,它可以对面孔
情绪表情产生强烈的反应,并与pSTS和PFC之间形成相
互连接。
最后,大脑中的镜像神经网络(mirror neuron network)也参与到群体面孔情绪感知中。
镜像神经网络包括运动区(motor areas)、颞叶区(temporal lobe areas)和顶叶区(parietal lobe areas),它们可以通过模仿他人的面部表情来感知他人的情绪状态。
总结起来,群体面孔情绪感知的神经机制涉及到pSTS、PFC、杏仁核和镜像神经网络等脑区的相互作用。
这些脑区协同工作,帮助我们理解他人的情绪状态。
FMRI与情绪
(三)功能磁共振成像(FMRI):方法
组块设计(blocked-trial paradigm) ; 事件相关设计(single-trial paradigm),基于单次刺 激或行为事件的成像方式,一次只给一个刺激,经 过一段时间间隔再进行下一次相同或不同的刺激, 最后经过平均叠加得到各种不同刺激的脑活动信号。
谢谢!
图 情绪增强效应与杏仁核和海马激活相关图。a) 双侧杏仁核区脑功 能图; b) 双侧海马/ 海马旁回脑功能图; c) 散点图显示双侧杏仁核激活程度 与情绪增强效应(EEG) 显著相关; d) 右侧散点图显示双侧海马或海马旁回 激活与增强效应显著相关。
• 神经活动兴奋性水平增强时,局部脑组织 血流、血流容积、以及血氧消耗均增加, 但增加的比例不同,脑血流量增加超出血 流容积2、4倍,而氧耗量仅轻微增加,血 流量增加超出了氧耗量的增加。!
• (三)、情绪与脑的关系 )、情绪与脑的关系
• 大脑的功能定位 • 大脑的功能是模块化的,即皮层可以从空间上划 分成多个小的功能区域,每个区域参与某些特定 的功能处理,而每种功能都是由某个或某些特定 的区域来实现的 。 • 对于情绪的的生理研究大都围绕脑的的情绪 机能定位和生理与情绪之间的模式化对应关系而 展开。人的大部分心理是由脑控制并产生的,因 此,人们试图揭示大脑中是否存在有某些固定的 区域担负着某种固定的行为机能,在情绪的发生 上起着某种固定的作用。
(四)功能磁共振成像(fMRI):优缺点
• 优点:fMRI的空间分辨率达到3立方毫米左右, 可以在1秒内给出一张图片,特别是fMRI无需向 被试体内注射任何放射性物质,这给脑功能的研 究带来了革命性的影响。 • 局限:首先、与EEG和MEG不同,fMRI(包括 PET)并不直接测量神经事件,而是与神经活动 有关的代谢活动,即间接地测量神经活动。 • 其次、脑代谢功能成像的激活区域只能反映 该区的神经活动增强,并不能说明是抑制活动增 强还兴奋活动增强。 • 第三、fMRI(包括PET)的时间分辨率不高, 无法与单细胞记录和ERP相比。 • 第四、目前的的脑功能成像设备一般要求被 试躺着或者头部固定,而且噪声也比较大,这些 都限制了行为实验的设计。
大脑中的情绪记忆失调创伤后应激障碍的神经机制
大脑中的情绪记忆失调创伤后应激障碍的神经机制大脑中的情绪记忆失调:创伤后应激障碍的神经机制在人类的日常生活中,我们经常会面临各种各样的压力和刺激。
然而,当我们遭受令人不快的事件或创伤性经历后,我们的大脑情绪记忆就可能发生失调。
这种失调可能导致创伤后应激障碍(PTSD)。
本文将探讨大脑中的情绪记忆失调以及与PTSD相关的神经机制。
一、情绪记忆和正常记忆的区别情绪记忆是指与情绪有关的记忆,包括我们对情感体验、情绪事件和创伤性经历的记忆。
正常记忆则是指我们对日常事物、人物和事件的记忆。
这两种记忆类型在大脑中的形成和储存机制上存在一些不同。
情绪记忆通常与较强的情感体验相关联,这使得这种记忆更加深刻和持久。
相比之下,正常记忆则更加客观和中立。
因此,情绪记忆的产生和保存通常与许多生理和神经途径有关。
二、创伤后应激障碍的症状和影响创伤后应激障碍是一种由于遭受严重创伤或激烈经历而引发的精神障碍。
该疾病的症状包括持续性的恐惧、焦虑、混乱、噩梦和反复的创伤回忆。
PTSD会对个体的日常生活和工作产生严重影响,如睡眠困扰、注意力集中困难和情绪波动等。
三、扣题部分:大脑中的情绪记忆失调大脑中的情绪记忆失调是导致PTSD的重要因素之一。
在正常情况下,情绪记忆与大脑的海马体和扣带回等结构密切相关。
然而,当人们遭受创伤后,这些与情绪记忆有关的神经回路可能会发生病理性变化。
研究表明,PTSD患者的海马体和扣带回边缘区域的体积相对较小。
这意味着这些区域可能在情绪记忆的形成和稳定中发挥重要作用。
此外,PTSD患者的皮层-下丘脑-海马体回路也可能受到异常激活和调节。
四、PTSD的神经机制目前的研究表明,PTSD与以下神经机制有关:1. 缓释系统失调:PTSD患者的缓释系统(如下丘脑-垂体-肾上腺轴)可能受到异常激活和调节,导致体内应激激素(如皮质醇和去甲肾上腺素)的增加。
这些应激激素的持续释放可能干扰情绪记忆的形成和调控。
2. 神经递质失调:多巴胺、5-羟色胺和谷氨酸等神经递质与情绪记忆的形成和刺激回路密切相关。
07-0第七章 情绪生理学
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① 出现一个因恐惧而产生扭曲的 脸部照片, FFA的活动会比看 到平静表情的脸部时的活动增 加,与此同时着杏仁核活动也 增强了。 ② 对于杏仁核受损的病人来说, 照片上的脸部表情是痛苦还是 平静并不使他们的FFA活动产 生任何差异。 这说明杏仁核通常会驱使皮层对 具有感情色彩的脸部表情产生 更大的反应。
生理心理学课程
第七章 情绪生理学
基础心理学教研室 高卫星 shyxl@
本章包括三节内容:
第一节 第二节 第三节
情绪的神经生理基础 情绪的生理反应 变态情绪和精神分裂症
2
学习目标与要求
1. 2. 3. 4. 掌握情绪神经生理基础 掌握情绪生理反应与测谎 熟悉情绪生理反应的表现 了解情绪活动过程中的脑电变化
3.现代神经影像技术的研究
06年在10月24日的《现代生物学》杂志,明尼苏达州大学 心理学系的何胜教授公布了对大脑皮层识别脸孔的研究。 (1)皮层中 ‘梭形脸部区’(fusiform face area, FFA) 无论当一个人何时看到脸部图形的时候,FFA的活动都会增强 FFA的活动可以被杏仁核所增强。
51
(1)扣带回
① 双重性结果: 扣带回的切除具有与杏仁核和海马的切 除相类似的结果 第一,情绪反应增高。瞬时攻击凶恶性 增强。 第二,损毁扣带回使平时攻击性较强的 猴子短暂地降低了情绪反应性,术后 几乎是没有感情的,对待人和其他猴 子的态度就象对待无生命的物质一样。52
(2)隔区
在情绪过程中的作用是通过分析损伤隔区 所引起的回避行为进行研究的。 布雷迪(J.V.Brady)等人从1953年起首先对 此进行研究,他们对隔区腹侧进行损伤。
下丘脑在情绪过程中的作用复杂, 丘脑纤维束连接什么中枢部位?
大脑杏仁核的神经回路与情绪记忆加工
大脑杏仁核的神经回路与情绪记忆加工人类的情绪记忆在大脑中扮演着重要的角色,它能够帮助我们存储和回忆起与情感相关的事件和经历。
而大脑杏仁核作为情绪识别与加工的关键区域,参与了情绪记忆的形成和调节。
本文将探讨大脑杏仁核的神经回路如何参与情绪记忆的加工过程。
首先,让我们了解一下大脑杏仁核的基本结构和功能。
大脑杏仁核是位于脑下丘和下丘脑之间的一对核团,它包括中央核和壳核两部分。
中央核主要参与情绪的形成与表达,而壳核则负责调节情绪记忆的加工和储存。
大脑杏仁核的神经回路与情绪记忆的加工密切相关。
主要有以下几条回路:1. 杏仁核-海马回路:这条回路在情绪记忆的加工中起着重要的作用。
在情绪刺激到达大脑后,杏仁核会向海马发送信号,促使海马将与情绪相关的记忆存储到长期记忆库中。
通过该回路,我们能够更好地记住与情绪有关的事物和事件。
2. 杏仁核-前额叶回路:这条回路被认为是情绪记忆的调节中心。
一旦情绪记忆被形成,杏仁核会与前额叶进行交流和互动,以控制和调节情绪记忆的表达和回忆过程。
这种回路的异常功能可能导致情绪记忆的失控和情绪障碍的出现。
3. 杏仁核-扣带回路:这条回路主要涉及到情绪与自主神经系统的相互作用。
杏仁核可以通过与扣带回路的连接来调节自主神经系统的活动,进而影响情绪记忆的调控和表达。
这种调节机制在情绪反应和记忆加工中发挥着重要的作用。
除了上述回路,还有其他与大脑杏仁核相关的神经通路也参与了情绪记忆的加工过程。
例如,杏仁核与海马之间的直接连接、杏仁核与脑干的连接等等。
这些神经回路通过传递和整合情绪相关的信号,实现了情绪记忆的加工和储存。
需要注意的是,大脑杏仁核的神经回路在情绪记忆的加工中起到了重要的作用,但并不是唯一的决定因素。
情绪记忆还涉及到其他大脑区域的参与,如海马、前额叶、扣带回路等,它们共同构成了一个复杂的神经网络。
这个网络通过多个神经回路的协同作用来实现情绪记忆的加工、表达和调节。
综上所述,大脑杏仁核的神经回路与情绪记忆的加工密切相关。
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情绪的脑机制--大脑回路,包括前额皮层、杏仁核、海马、前部扣带回、腹侧纹状体
•哪些大脑结构和功能以及神经系统与我们的情绪及行为有关?
正如Dr. Daniel Amen 所比喻的,如果用电脑来比喻我们的大脑,我们的大脑就像硬盘,是我们的思想及灵魂(软件)的产生地及储藏室。
你的大脑决定你的个性及人生。
如果它不能好好地工作,你的思维就会出现问题。
就像其他的身体器官,如心脏功能受损,你整个人会觉得不舒服,会有心区疼痛,呼吸不畅,头昏眼花等症状,你不再是你自己。
大脑怎么工作,决定你怎么感觉以及你对快乐幸福的感知程度,决定你怎么看待自己和与别人的关系。
在你每天的生活中,你思维的方式可以帮助你也可以伤害你,可以让你感到更加平和快乐也可以让你更加痛苦不安。
我们的大脑是由上亿的神经细胞组成的,这些细胞通过无可计数的相互联系形成一个非常复杂而强大的网络,来指导我们的人体完成各种工作。
其中以下几个部位和系统与我们的思维,情绪及行为有很大关系。
你不需要去记住各个结构的名字,只需要了解它们大概的位置及大致的功能就可以了。
这样可以帮助你更好地了解心理疾病,以及治疗的方法和技巧,更加主动地帮助自己。
--深层边缘系统( Deep Limbic System), 是一组位于大脑最深层的神经组织,是边缘系统(Limbic System) 的内圈,环绕在基底神经节里,包括丘脑,下丘脑及周围组织,是我们的情绪中枢。
给我们的情绪染上积极的或消极的色彩,以及对过去快乐的悲痛的情绪的记忆( 如果快乐的记忆多过悲痛的记忆,人的心态会更加积极快乐,反之亦然);影响我们对别人的感受及与别人的关系,以及我们的行为;影响我们对亲人爱人的养育和依恋;性的欲望,结合与调控;睡眠和饮食的调控等;
它也是我们的嗅觉中心。
如果这个区域太兴奋,人会变得消极无望孤独抑郁或者非常情绪化。
与之相关的主要问题及病症包括亲情关系问题( 尤其当亲人分离或亲情破裂时),过分依赖,过于自责,自卑,情绪化,烦燥无趣,孤独自闭,缺乏动力,压抑悲观,慢性疼痛,睡眠及饮食习惯的改变,失去性欲,经前期综合症;抑郁症,狂躁抑郁症,自杀倾向等。
下丘脑与把我们的情绪或感知转换成身体的紧张或放松有关。
当兴奋时,它的前半部分通过副交感神经让我们的身体更放松;而后半部分通过交感神经让我们紧张起来,进攻或逃避(Fight or Flight)。
--基底神经节( Basal Ganglia),是一组神经细胞,环绕着丘脑和下丘脑,决定身体的松紧状态及精细活动;帮助调合统一感受,认知及身体的行动。
如果太兴奋,人会变得焦虑不安,哆嗦发抖。
与之相关的主要问题及病症包括慢性压力,焦虑,恐惧,凡事不自觉地朝坏的一面想;不愿面对或正视冲突而逆来顺受做自己不愿做的事;特别在意别人对自己的评价和批评,特别害羞,特别害怕丢脸;肌肉紧张及慢性疼痛;焦虑症,恐慌症,恐惧症,工作狂,创伤后遗症,强迫症等;如果不够活跃,人会变得懈怠及缺乏动力,注意力不能集中,如多动症。
--前扣带回( anterior cingulate gyrus), 位于边缘系统的前端,在大脑前叶的中部。
与我们思维的灵活性或柔韧性有关,是大脑的转换器,是思想及行为的润滑器。
如果太兴奋,人会变得喜欢钻牛角尖,
思维不容易转弯,看不到别的可能性;不愿意改变,不容易配合。
与之相关的主要问题和病症有过度操心,容易受挫(有挫折感,因为事情没有向所期望的方向发展),不能忍受与自己不同的观念与做法,自负;追求完美,太绝对(只看到“黑”与“白”而看不到之中的选择);总是忘不掉痛苦的经历,容易记仇,小气猜疑;容易上瘾( 如毒瘾,酗酒,网瘾,赌瘾,购物狂等)或迷思(那些不愉快的或让你操心的事情会不自觉地反反复复地跑进你的脑中来);喜欢争执,反叛;开车受挫时容易暴怒;过于注重自己的长相(或者总是觉得自己某个部位长的丑陋而压抑);慢性疼痛;疑病症,强迫症,厌食症或暴饮暴食等。
--大脑的颞叶( Temporal Lobe),位于大脑的两侧,眼睛与耳朵的后面,与记忆,语言,情绪的稳定性,脾气的调控有关;帮助协调我们的感知(视觉,听觉,嗅觉,味觉及触觉)与行为;也与我们对音乐的欣赏,演讲的说服有关。
如果功能失调,人会容易产生无端的恐惧和犯罪的思想以及攻击性,
自伤,自杀或伤人。
记忆,学习和社交的能力也会受到影响。
与之相关的其它问题和病症有不易沟通,不会察颜观色,不善于表达,社交能力差(通常与右侧的颞叶有关)。
如果左侧颞叶功能受损,会引起语言及阅读障碍,学习能力差;记忆障碍,失忆;情绪不稳定,容易猜忌,容易发怒及暴跳如雷,暴力倾向;过分牵制于宗规及教条;慢性疼痛(尤其是头痛,腹痛);癫痫等。
--大脑最前叶皮质层( Prefrontal Lobe),位于我们额头的后面,是我们大脑神经的中枢和司令部,与我们设定目标,作决定及解决问题的能力,组织能力,注意力,评判力,控制力及同情心有关,也是大脑的过滤器,并控制大脑的其它部位的平衡。
人类高度发展的这个部位让我们能够设定目标,并有效地完成目标;让我们“三思而后行”,对自己的言行负责;让我们能够从过去的不顺与失败
中吸取经验教训;让我们更有效地表达自己的喜怒哀乐,爱与恨。
如果太兴奋,人容易焦虑,会专注于消极的痛苦的经历或假想而无法自拔;如果不够活跃,无法过滤杂念,人的注意力会很难集中,而且多动,并影响判断力及表达思想和情绪的能力。
与之相关的问题和病症有不易控制冲动(如“想说啥就说啥”而言语伤人,不负责任的性行为等),判断能力差,浮躁;注意力不易集中,不细心,无耐心,多动;不善于整理归类而导致办公桌或房间乱七八糟找不到重要的东西;没有时间观,拖拉,不容易完成自己的计划;不善于表达自己的思想,情感和同情心。
注意力缺乏症,多动症(ADD)及精神分裂症(失去区分真实与幻想的能力的病症)就是因为这个部位的功能降低的原因。
以上各个结构的活动不是孤立的,而是互相联系互相影响。
是通过几种不同的大脑化学物质( 如副肾上腺素,多巴明,羟色胺,伽马氨基丁酸,谷氨酸,不同的代谢酶及其它的中枢神经传导物质) 再加其它方式的传导系统连接起来的。
而有些心理问题和疾病只涉及到以上的局部结构,有些则包括了几个部位的损伤与不平衡。
这里简单介绍一下与我们的情绪有关的大脑化学物质:
-谷氨酸(Glutamate),遍布于大脑组织,是大脑行动的“绿灯”,传导“行动”的信号。
-伽马氨基丁酸(GABA),与谷氨酸相对,是大脑的“黄灯”和“红灯”,传导“慢下来”或者“停止”的信号。
-羟色胺(Serotonin),主要存在于以上提到的情绪中枢,与我们情绪的调节有很大关系。
尤其是份量不足时,可以引起或加重焦虑和抑郁的症状。
-副肾上腺素(Norepinephrine),与提升我们的精力有关。
但份量过多时,会让你紧张不能放松。
-多巴明(Dopamine),在大脑不同的位置,取着不同的作用。
与我们的注意力,动力以及“狂喜”等有关。
份量过多过少都会引起身体及情绪上的疾病。
大脑化学物质的不平衡,过多或过少,或不能传播,或送错地方都是导致心理疾病的主要原因。
有很多因素可以让我们的大脑化学物质不平衡,包括天生的份量就不够;或者创伤,疾病,尤其是长期的不易缓解的压力可以消耗掉相关的大脑化学物质,或增加我们体内的压力激素;而营养不良,睡眠不好可以减少我们化学物质的生产,等等。
我们用以治疗心理疾病的药物,大多是用来调节以上化学物质的。
我们也可以应用不同的方法和技巧,训练我们的大脑和思维(从而调节我们的大脑化学物质),来弥补大脑的其它部位功能的不足,来提升我们内心深处同时存在的积极和强壮。
值得庆幸的是,因为我们人类高度进化发达的大脑,因而拥有的解决问题的能力,组织能力,学习能力,分析能力,逻辑思考的能力,自制力等,让我们有机会和能力去学习调节我们的情绪和感觉,调节我们的身体对压力的反应。
我们的大脑和思想潜在着巨大的能量,使不使用,或怎么使用这些能量来帮助自己,决定权在你。
你的思想可以把你送到天堂,也可以把你打如地狱,你可以选择。
希望在遇到任何不顺时,使用你的大脑来思考和行动,而不是你的本能与冲动。
相信造物主的公平,给你这方面的缺点,必用另一方面来补足。
我们的身体里还有两组神经系统,统称自主神经(也就是说它们的活动可以不通过大脑的司令部,可以是不自觉的),包括交感神经和副交感神经。
它们主要连系到我们的内脏器官,如心脏血管系统,呼吸系统,消化(胃肠)系统等。
所以,当我们应急紧张时,会心跳呼吸加快,手脚冰冷(外周血管收缩以提供足够的血液给肌肉行动),有时甚至会肚子痛(周端血管收缩的原因)。
这是交感神经激活了,让你能够应急以生存,也可以让你过度焦虑紧张。
而副交感神经,让你的心跳变慢,呼吸变缓,手脚变暖,让你得以放松而修复。
我们的身体和心灵需要这种平衡,有急应有缓。
以后会介绍给大家怎么放松的方法就是应用这个原理。
Dr. Daniel Amen, 一位著名的临床神经科学家及精神病学家,一位应用大脑扫描器 (如SPECT,研究大脑活动的机器) 来帮助诊断与治疗心理疾病的先行者。
从他应用 SPECT的大量的临床及研究资料中可以看到以上大脑各结构的工作情况,是否平衡,是太兴奋,还是太平静 (功能减弱),以及通过适当的治疗后显示出来的改善。
所以说,心理疾患是有生理基础的,是因为大脑的功能失调而引起的,是可以调节,治疗和改善的。