第六章视觉的生理机制PPT课件
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《神经视觉生理》课件
视觉康复的案例分析
案例一
一位因脑卒中导致视力受损的患者,经过长期的康复训练,逐渐恢 复了部分视力功能,并能够独立进行日常生活活动。
案例二
一位先天性眼病患者,通过手术和长期的视觉训练,成功提高了视 觉感知能力,融入正常的学习和工作生活。
案例三
一位因眼外伤导致视力受损的患者,经过及时的手术治疗和康复训练 ,有效缓解了视力障碍带来的困扰,生活质量得到显著提高。
02
视觉系统由眼睛、视神经、视觉皮层等部分组成,涉及复杂的生物化学和电生理 过程。
神经视觉生理的重要性
01
神经视觉生理对于理解人类视觉 感知机制至关重要,有助于解决 视觉障碍和疾病的问题。
02
深入了解神经视觉生理有助于开 发新的视觉技术、辅助设备和治 疗方法,提高生活质量。
神经视觉生理的研究历史与现状
05
视觉损伤与康复
Chapter
视觉损伤的类型与原因
先天性视觉损伤
由于遗传或胎儿期发育异常导致的视觉损伤,如先天性眼病、视 网膜病变等。
后天性视觉损伤
由于眼部疾病、创伤、感染等原因导致的视觉损伤,如白内障、 青光眼、眼外伤等。
神经性视觉损伤
由于神经系统疾病或损伤导致的视觉障碍,如视神经萎缩、脑卒 中等。
神经视觉生理
目录
• 引言 • 视觉系统的结构与功能 • 视觉感知的神经机制 • 颜色视觉的神经机制 • 视觉损伤与康复 • 未来展望与研究方向
01
引言
Chapter
神经视觉生理的定义
01
神经视觉生理是研究视觉系统与神经系统相互关系的科学领域,主要关注眼睛如 何将光信号转化为神经信号,以及大脑如何处理这些信号以产生视觉感知。
视神经束
生理学:感觉器官视觉器官课件
视觉与其他感觉器官的关系
探讨了视觉与其他感觉器官如听觉、 触觉等的相互作用和影响。
下章预告
听觉器官概述
介绍听觉器官的构造和功能,包括外耳、中耳和 内耳的结构与作用。
听觉异常与听力损失
探讨听力问题的类型、成因及干预措施,包括助 听器和人工耳蜗等。
ABCD
听觉的形成过程
阐述声音的传导、振动、感音和神经传导等过程 ,以及大脑皮层对听觉信息的处理。
05
视觉障碍与矫正
近视与远视
近视
近视是指眼睛的屈光能力过强,导致远处的物体模糊不清。近视的原因包括遗传、长时间近距离用眼等。近视矫 正方法包括佩戴眼镜、隐形眼镜和激光手术等。
远视
远视是指眼睛的屈光能力不足,导致近处的物体模糊不清。远视的原因包括眼球发育不良、遗传等。远视矫正方 法包括佩戴凸透镜、隐形眼镜和手术等。
听觉与其他感觉器官的关系
分析听觉与其他感觉器官如视觉、味觉等的相互 影响和协同作用。
THANK YOU
光线在视网膜上分布 形成光化学反应,刺 激视神经细胞。
视网膜上的视锥细胞 和视杆细胞分别负责 色彩和明暗视觉。
视神经细胞将光信号 转化为神经脉冲,传 递到大脑皮层进行处 理。
视觉信号的处理
大脑皮层对神经脉冲进行解码和 处理,形成我们所看到的视觉图
像。
大脑对视觉信号进行解析、识别 和记忆,使我们能够理解所看到
调整屏幕角度,使屏幕略低于水平视 线,以减轻眼睛的疲劳感。
保持眼睛与屏幕适当的距离,视线不 低于10英寸(约25厘米)。
避免长时间连续使用电子设备,注意 适时休息和活动身体。
均衡饮食与充足的睡眠
均衡的饮食可以提供身体所需的营养,对眼睛健康也有 益。
探讨了视觉与其他感觉器官如听觉、 触觉等的相互作用和影响。
下章预告
听觉器官概述
介绍听觉器官的构造和功能,包括外耳、中耳和 内耳的结构与作用。
听觉异常与听力损失
探讨听力问题的类型、成因及干预措施,包括助 听器和人工耳蜗等。
ABCD
听觉的形成过程
阐述声音的传导、振动、感音和神经传导等过程 ,以及大脑皮层对听觉信息的处理。
05
视觉障碍与矫正
近视与远视
近视
近视是指眼睛的屈光能力过强,导致远处的物体模糊不清。近视的原因包括遗传、长时间近距离用眼等。近视矫 正方法包括佩戴眼镜、隐形眼镜和激光手术等。
远视
远视是指眼睛的屈光能力不足,导致近处的物体模糊不清。远视的原因包括眼球发育不良、遗传等。远视矫正方 法包括佩戴凸透镜、隐形眼镜和手术等。
听觉与其他感觉器官的关系
分析听觉与其他感觉器官如视觉、味觉等的相互 影响和协同作用。
THANK YOU
光线在视网膜上分布 形成光化学反应,刺 激视神经细胞。
视网膜上的视锥细胞 和视杆细胞分别负责 色彩和明暗视觉。
视神经细胞将光信号 转化为神经脉冲,传 递到大脑皮层进行处 理。
视觉信号的处理
大脑皮层对神经脉冲进行解码和 处理,形成我们所看到的视觉图
像。
大脑对视觉信号进行解析、识别 和记忆,使我们能够理解所看到
调整屏幕角度,使屏幕略低于水平视 线,以减轻眼睛的疲劳感。
保持眼睛与屏幕适当的距离,视线不 低于10英寸(约25厘米)。
避免长时间连续使用电子设备,注意 适时休息和活动身体。
均衡饮食与充足的睡眠
均衡的饮食可以提供身体所需的营养,对眼睛健康也有 益。
普通心理学-感觉PPT课件
定义:人眼对可见光的感觉。380~780mm的光波
11
视觉
视机制、感觉机制、传导机制、中枢机制
大脑枕叶 的纹状区
12
视觉
视觉的生理机制
形态 分布 功能
锥体细胞
棒体细胞
粗短,呈锥形
细长,呈棒状
中央窝:只有锥体 没有棒体
中央窝外
昼视器官
夜视器官
感受物体的细节和颜色 感受物体的明、暗
2、马赫带: 指人们在明暗变化的边界,常常在亮区看到一条更亮的光带,而
在暗区看到一条更暗的线条。这就是马赫带现象,马赫带不是由于刺 激能量的分布,而是由于神经网络对视觉信息进行加工的结果。
3、视敏度: 视觉系统分辨最小物体或物体细节的能力。
4、闪光融合: 断续的闪光由于频率增加,人们会得到融合的感觉,这种现象叫闪光融合。
17
谢谢!
18
•
19
6
感觉概述
定律 公式
韦伯定律 k=ΔI/I
费希纳定律
对数定律
p = k lg I
斯蒂文斯定律
幂定律
p=kIn
适用范围 刺激的中等强度 刺激的中等强度
I:原刺激量 ΔI:刺激增量
P:感觉量 I:刺激量
7
感觉概述
感觉现象
感觉对比
感觉适应
联觉
感觉后像
8
感觉概述
感觉现象
1、感觉适应: 在外界刺激持续作用下感受性发生变化的现象。
13
视觉
视觉现象
• 色觉 • 色觉理论 • 视觉适应、马赫带、视敏度、闪光融合
14
视觉
颜色
三个基本特性: 色调:决定与光波的长度 明度:决定与照明的强度和物体表面的反射系数 饱和度:指某种颜色的纯、杂程度或鲜明程度
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视觉
视机制、感觉机制、传导机制、中枢机制
大脑枕叶 的纹状区
12
视觉
视觉的生理机制
形态 分布 功能
锥体细胞
棒体细胞
粗短,呈锥形
细长,呈棒状
中央窝:只有锥体 没有棒体
中央窝外
昼视器官
夜视器官
感受物体的细节和颜色 感受物体的明、暗
2、马赫带: 指人们在明暗变化的边界,常常在亮区看到一条更亮的光带,而
在暗区看到一条更暗的线条。这就是马赫带现象,马赫带不是由于刺 激能量的分布,而是由于神经网络对视觉信息进行加工的结果。
3、视敏度: 视觉系统分辨最小物体或物体细节的能力。
4、闪光融合: 断续的闪光由于频率增加,人们会得到融合的感觉,这种现象叫闪光融合。
17
谢谢!
18
•
19
6
感觉概述
定律 公式
韦伯定律 k=ΔI/I
费希纳定律
对数定律
p = k lg I
斯蒂文斯定律
幂定律
p=kIn
适用范围 刺激的中等强度 刺激的中等强度
I:原刺激量 ΔI:刺激增量
P:感觉量 I:刺激量
7
感觉概述
感觉现象
感觉对比
感觉适应
联觉
感觉后像
8
感觉概述
感觉现象
1、感觉适应: 在外界刺激持续作用下感受性发生变化的现象。
13
视觉
视觉现象
• 色觉 • 色觉理论 • 视觉适应、马赫带、视敏度、闪光融合
14
视觉
颜色
三个基本特性: 色调:决定与光波的长度 明度:决定与照明的强度和物体表面的反射系数 饱和度:指某种颜色的纯、杂程度或鲜明程度
眼和视觉的形成ppt课件
正常眼 远处物体反射的光线经 过晶状体的折射后形成 的物像落在视网膜上
近视眼 晶状体曲度过大或眼 球前后径过长使物像 落在视网膜的前方
近视
正常眼 远处物体反射的光线经 过晶状体的折射后形成 的物像落在视网膜上
远视眼 晶状体曲度过小或眼 球前后径过短使物像 落在视网膜的后方
远视
远视
近 视
矫 正
远 视 矫 正
色盲
近视眼的预防
• “三要”
读写姿势要正
确,眼与书的 距离要在33厘 米左ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
看书、看电视或使用电 脑1小时后要休息一下, 要远眺几分钟。
要定期检查视力, 认真做眼保健操。
• “四不看”
不在直射的光 不在光线暗的 线下看书。 地方看书。
不躺卧看书。 不走路看书。
爱护 眼睛
保护 视力
• 营养摄取应均衡:不可偏食,应特别注意 维生素B类(胚芽米、麦片酵母)之摄取。
• 睡眠不可太少,作息有规律:睡眠不足身
体容易疲劳,易造成假性近视。
练一练:
1、在眼球的结构中,能改变曲度使人可看清远近不 同的物体的是( C ) A、角膜 B、瞳孔 C 、晶状体 D、玻璃体
2、眼球内具有感光细胞的结构是( D ) A、角膜 B、巩膜 C、脉络膜 D、视网膜
6、视觉是在视网膜上形成的。( ×)
7、为了节约时间,应边走路边看书学 习。( × )
8、读写姿势要正确,眼与书的距离要在 10厘米左右。( × )
9、躺卧看书很舒服,应当提倡。( × )
10、当人观看一个由远处移近的物体时, 晶状体会逐渐变厚。( √ )
11、人们常说照相机的成像跟人的眼球成像 的原理相同,根据你对眼球的认识,想一想, 眼球的晶状体、瞳孔和视网膜分别相当于照 相机的什么结构?
视觉神经生理学PPT课件
81/100
第82页/共90页
马 的 单 眼 与 双 眼 视 野
82/100
第83页/共90页
家 猪 的 双 眼 视 野
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第84页/共90页
鸟 禽 类 的 双 眼 视 野
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猫 头 鹰 的 双 眼 视 野
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3-3
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86/100
人眼动态视野与速度的关系
3-4
在静止状态下,160~180度; 时速40公里时,90度~100度;反应距离12米。 时速60公里时,80度~90度;反应距离17米。
时速80公里时,60度~70度;反应距离22米。 时速100公里时,<40度;反应距离28米。 时速140公里时,<20度?反应距离39米。
33/100
第34页/共90页
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神经细胞间的信号传递
Axon
神经细胞 Nerve cell
Dendrites
突触
树突 Dendrites 轴突 Axon ~ 神经纤维 nerve fiber
第35页/共90页
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毒品与中毒?
第36页/共90页
36/100
视神经纤维的传输速率
Photoreceptor
视 细胞
图3-6,删此神经节细胞
Bipolar cell
双极 细胞
神经
Ganglion cell
节 细胞
水平 细胞
Horizontal cell
无足 细胞
Amacrine cell
视 神经
Optic nerve
第27页/共90页
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第六章 视觉的生理机制 PPT课件
四、颜色编码
色盲的遗传: 色盲属于伴性遗传,色盲基因与它的 等位基因(正常基因)只位于X染色 体上,而在Y染色体上都没有。色盲 基因是隐性的(用b表示),与之相 对应的正常基因是显性的(用B表示 ),男性只有一个X染色体,只要是 在X染色体上有隐性色盲基因b,就 会表现出来而患色盲症。
视觉后像
四、颜色编码
1981年David Hunter Hubel 以及 Torsten N. Wiesel-诺贝 尔奖得主-视觉系统。
四、颜色编码
• 色弱:对色调的辨别能力下降 • 全色盲:没有视椎细胞或者视椎细胞的信
息传递不到皮层
四、颜色编码
• 三种视锥细胞异常-色觉缺陷 – 红色盲:不能分辨红和绿,世界只有 黄和蓝;视敏度正常说明并不缺乏红 绿视视锥,只是红视锥细胞中填充视 绿视锥细胞的视蛋白 – 绿色盲:绿视锥细胞中填充红视锥细 胞的视蛋白 – 蓝色盲:1个/10000人,缺乏蓝视锥, 难看到短波长的色调,世界由红和绿 构成。
一、概述
人类可见光波长范围:380nm~760nm
一、概述
照相机: 1.镜头 2.变焦、对焦 3.光圈 4.感光元件 5.处理器
二、视觉系统的解剖结构
• 透明、洋葱样排列 的层状结构
• 由附在其上的睫状 肌•远调处其节和形近状处的的透改光虹开光物明变线膜 口 线体,,通上 , 进都允使过的 调 入许小 节 眼 能够在视网膜上睛聚的焦多,少
形成清环晰形的肌图肉像结-构调 节
不透明,不允 许光线通过
二、视觉系统的解剖结构
无色透明的 胶状物质
二、视觉系统的解剖结构
二、视觉系统的解剖结构
光线通路:
角膜
瞳孔
晶状体
视神经 视网膜 玻璃体
感觉与知觉ppt课件
位听神经 听觉中枢(颞叶皮层) 产生听觉
.
58
二、听觉传导通路及其脑结构
毛细胞兴奋 延髓耳蜗核
上橄榄核
外神经侧元转丘换 系
丘 丘脑内侧膝状体
级听觉皮层
神经元转换
中脑下 颞叶的初
.
59
皮层听觉传导通路
听觉皮层具有向前额叶皮层投射的腹侧通路和背侧 通路,分别能够使人感知“听到了什么” (“What”通路)以及“声音在何处发出” (“Where”通路)。
.
53
对负后像的解释:
负后像的产生视觉神经元此消彼长的结果,例如 持久的绿光刺激会使某一神经元持续兴奋,因而 似乎会产生疲劳,当刺激消除后,该神经元的膜 电位反而反而会变得超极化(抑制),导致红色 知觉的产生。
对同时对比的解释:
当某一类对红光敏感的神经元兴奋时,其相邻部分
便会发生对红色刺激抑制的作用,引起同时对比。
44
三、视知觉及其加工
(一)颜色知觉(色觉) 大多数灵长类动物的视网膜分别存在对红、 绿、蓝三种颜色敏感的视锥细胞
.
45
茶隼
.
46
1、三原色理论
▪ 人类通过三种视锥细胞对不同的光感受做出反应 以形成色觉,这三种视锥细胞分别对红、绿、蓝 三种颜色最为敏感,但对其他波长的光也会产生 不同程度的反应,只是反应强度比较弱。人们之 所以能够分辨颜色,是基于三种视锥细胞的反应 强度比率。
从外侧膝 状体到大 脑初级视 觉皮层投 射通路叫 做皮层下 视觉通路
丘脑
眼
中脑
外侧膝状体
上丘
.
36
底部2层:大细胞层 ( “Where”通 路)
顶部4层:小细胞层
(“What” 通路)
.
58
二、听觉传导通路及其脑结构
毛细胞兴奋 延髓耳蜗核
上橄榄核
外神经侧元转丘换 系
丘 丘脑内侧膝状体
级听觉皮层
神经元转换
中脑下 颞叶的初
.
59
皮层听觉传导通路
听觉皮层具有向前额叶皮层投射的腹侧通路和背侧 通路,分别能够使人感知“听到了什么” (“What”通路)以及“声音在何处发出” (“Where”通路)。
.
53
对负后像的解释:
负后像的产生视觉神经元此消彼长的结果,例如 持久的绿光刺激会使某一神经元持续兴奋,因而 似乎会产生疲劳,当刺激消除后,该神经元的膜 电位反而反而会变得超极化(抑制),导致红色 知觉的产生。
对同时对比的解释:
当某一类对红光敏感的神经元兴奋时,其相邻部分
便会发生对红色刺激抑制的作用,引起同时对比。
44
三、视知觉及其加工
(一)颜色知觉(色觉) 大多数灵长类动物的视网膜分别存在对红、 绿、蓝三种颜色敏感的视锥细胞
.
45
茶隼
.
46
1、三原色理论
▪ 人类通过三种视锥细胞对不同的光感受做出反应 以形成色觉,这三种视锥细胞分别对红、绿、蓝 三种颜色最为敏感,但对其他波长的光也会产生 不同程度的反应,只是反应强度比较弱。人们之 所以能够分辨颜色,是基于三种视锥细胞的反应 强度比率。
从外侧膝 状体到大 脑初级视 觉皮层投 射通路叫 做皮层下 视觉通路
丘脑
眼
中脑
外侧膝状体
上丘
.
36
底部2层:大细胞层 ( “Where”通 路)
顶部4层:小细胞层
(“What” 通路)
双眼视觉的形成及其发育ppt课件
环境因素
环境因素也会影响双眼视觉的发育, 如缺乏足够的视觉刺激、长时间使 用电子设备等都可能影响宝宝的双 眼视觉发育。
眼部疾病
一些眼部疾病如斜视、弱视等也可 能影响双眼视觉的发育,需要及时 发现和治疗。
双眼视觉发育的异常与矫正
斜视
斜视是指两眼不能同时注视目标, 是常见的双眼视觉问题。对于斜 视的矫正,需要根据具体情况选
常见原因
立体视觉异常可能与屈光不正、眼肌疾病、神经系统疾病等因素有关。
处理方法
针对不同原因引起的立体视觉异常,采取相应的治疗措施,如配戴眼镜、进行眼部肌肉训 练、药物治疗或手术治疗等。同时,家长和教育工作者也需关注儿童的空间认知发展,提 供丰富的空间感知刺激和训练机会。
04
双眼视觉的应用
双眼视觉在生活中的应用
双眼视觉的形成及其 发育ppt课件
目录
• 双眼视觉的形成 • 双眼视觉的发育 • 双眼视觉与立体视觉的关系 • 双眼视觉的应用
01
双眼视觉的形成
双眼视觉的生理基础
双眼视觉的生理基础包括双眼视轴平行、双眼视网膜 对应点以及双眼视细胞分布相似等。这些生理基础为
双眼视觉的形成提供了必要条件。
输标02入题
立体视觉的形成
随着年龄的增长,宝宝的立体视觉逐渐形成,一般在2岁左右达到 正常水平。
双眼视觉成熟
在儿童期和青少年期,宝宝的双眼视觉逐渐成熟,能够进行精细的 视觉活动,如阅读、写作和绘画等。
影响双眼视觉发育的因素
遗传因素
双眼视觉的发育受遗传因素的影 响,如果父母存在双眼视觉问题,
孩子也可能出现类似问题。
01
02
03
增强深度感知
双眼视觉能够提供更准确 的距离和深度信息,帮助 我们更好地判断物体的远 近和深度。
七年级生物_视觉器官——眼睛幻灯片PPT
远视眼 晶状体曲度过小 或眼球前后径过 短使物像落在视 网膜的前方
远 视 矫 正
白内障:晶状体混浊导致视力下降就是白内障。
沙眼:沙眼是由沙眼衣原体引起的一种慢性传
染性结膜角膜炎,是致盲眼病之一。因其 在睑结膜外表形成粗糙不平的外观,形 似沙粒,故名沙眼。
用
眼
卫 生
课堂解密:
他长着一对淘气的大眼睛,眼珠子忽闪忽闪 的,好似两颗水灵发亮的黑宝石。
特的构造之一。虹膜的形成由遗传基因决定,人体
基因表达决定了虹膜的形态、生理、颜色和总的外
观。一旦形成终生不变。虹膜的高度独特性、稳定
性及不可更改的特点,是虹膜可用作身份鉴别的物
质根底。虹膜识别的准确性是各种生物识别中最高
的。虹膜识别技术被广泛认为是二十一世纪最具有
开展前途的生物认证技术。
相关链接
视力:视力指视觉器官对物体形态的精细区分能力。 视野:视野是指单眼注视前方一点不动时,该到的
七年级生物_视觉器官——眼睛 幻灯片PPT
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课前回忆:
▪ 1.什么叫反射? ▪ 2.简述反射弧的五个组成局部?
眼球的构造与功能
结构
功能
眼 外膜 角膜、巩膜
6玻璃6 体
观察比较猫的眼睛在亮处和暗处的不 同,说说这是为什么?人的瞳孔也能这样 吗?
观察以下图描述成像的过 程
比一比
眼球的晶状体、瞳孔、脉络膜和视 网膜分别相当于照相机的什么构造?
晶状体—— 镜头 瞳 孔—— 光圈 脉络膜—— 暗室壁 视网膜—— 胶卷
物体在视网膜上成像就能 形成视觉了吗?如果不能,怎样 才能形成视觉?
远 视 矫 正
白内障:晶状体混浊导致视力下降就是白内障。
沙眼:沙眼是由沙眼衣原体引起的一种慢性传
染性结膜角膜炎,是致盲眼病之一。因其 在睑结膜外表形成粗糙不平的外观,形 似沙粒,故名沙眼。
用
眼
卫 生
课堂解密:
他长着一对淘气的大眼睛,眼珠子忽闪忽闪 的,好似两颗水灵发亮的黑宝石。
特的构造之一。虹膜的形成由遗传基因决定,人体
基因表达决定了虹膜的形态、生理、颜色和总的外
观。一旦形成终生不变。虹膜的高度独特性、稳定
性及不可更改的特点,是虹膜可用作身份鉴别的物
质根底。虹膜识别的准确性是各种生物识别中最高
的。虹膜识别技术被广泛认为是二十一世纪最具有
开展前途的生物认证技术。
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视力:视力指视觉器官对物体形态的精细区分能力。 视野:视野是指单眼注视前方一点不动时,该到的
七年级生物_视觉器官——眼睛 幻灯片PPT
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课前回忆:
▪ 1.什么叫反射? ▪ 2.简述反射弧的五个组成局部?
眼球的构造与功能
结构
功能
眼 外膜 角膜、巩膜
6玻璃6 体
观察比较猫的眼睛在亮处和暗处的不 同,说说这是为什么?人的瞳孔也能这样 吗?
观察以下图描述成像的过 程
比一比
眼球的晶状体、瞳孔、脉络膜和视 网膜分别相当于照相机的什么构造?
晶状体—— 镜头 瞳 孔—— 光圈 脉络膜—— 暗室壁 视网膜—— 胶卷
物体在视网膜上成像就能 形成视觉了吗?如果不能,怎样 才能形成视觉?
2024年度视觉和错觉PPT课件
视觉原理
视觉的形成依赖于光的反射、折射、干涉等现象以及眼睛的生理结构和功能。 光线经过角膜、晶状体等结构聚焦在视网膜上,形成倒立的图像,再通过视神 经传递至大脑皮层进行处理和解释。
2024/3/24
4
错觉定义及分类
2024/3/24
错觉定义
错觉是指人们在感知外界事物时 ,由于生理、心理或环境等因素 的影响,产生的与实际不符的知 觉体验。
24
未来发展趋势预测
跨领域融合
个性化应用
随着科技的不断发展,视觉与错觉的研究 将更多地与其他领域进行交叉融合,如神 经科学、心理学、计算机科学等。
未来的视觉与错觉应用将更加注重个性化 需求,如根据用户的喜好、文化背景等因 素定制相应的视觉体验。
增强现实与虚拟现实技术
社会影响与伦理问题
随着增强现实和虚拟现实技术的不断发展 ,视觉与错觉的应用场景将进一步扩展, 为用户提供更加沉浸式的体验。
光影效果
建筑设计中的光影效果也是视觉与错觉的重要应用之一,通过巧妙地 运用光线和阴影,可以营造出不同的空间氛围和视觉效果。
2024/3/24
16
平面设计中的应用
2024/3/24
图形创意
平面设计师常常运用视觉与错觉的原理,通过创意的图形 设计来吸引观众的注意力,并传达特定的信息或情感。
色彩搭配
色彩在平面设计中具有重要的作用,设计师可以利用色彩 的对比、调和等手法,创造出丰富的视觉层次和错觉效果 。
06
总结与展望
23
本次课程回顾
视觉与错觉的基本概念
介绍了视觉与错觉的定义、分类及影响因素 。
错觉在日常生活中的应用
探讨了错觉在广告、艺术、建筑等领域的应 用实例。
眼睛的结构与视觉感知
眼附属器
01
眼睑:保护眼睛,防止灰尘和异物 进入
睫毛:防止灰尘和异物进入眼睛, 同时具有美观作用
02
03
泪腺:分泌泪液,保持眼睛湿润, 防止眼睛干燥
结膜:覆盖在眼睑和眼球表面的一 层薄膜,具有保护作用
04
05
眼肌:控制眼球运动,使眼睛能够 灵活地转动和聚焦
Part Three
视觉感知的生理机 制
眼睛的结构与视觉感知
,a click to unlimited possibilities
汇报人:
目录
01 添 加 目 录 项 标 题
02 眼 睛 的 结 构
03 视 觉 感 知 的 生 理 机
制
05 视 觉 感 知 的 应 用
04 视 觉 感 知 的 过 程 06 视 觉 感 知 的 异 常 与
术治疗等。
青光眼:青光眼是一种常见的眼病,
02 主要表现为眼压升高,导致视神经
损伤和视力下降。
预防:保持良好的生活习惯,定期
05 进行眼部检查,可以预防视网膜病
变和青光眼的发生。
03
症状:视网膜病变和青光眼都可能 导致视力下降、视野缺损等症状。
老年黄斑病变与白内障
老年黄斑病变:一种常见的眼部疾病,主要影响老年人的视力 白内障:一种常见的眼部疾病,主要影响老年人的视力 症状:视力模糊、视力下降、视野缺损等 治疗方法:手术治疗、药物治疗等 预防措施:定期检查视力、保持良好的生活习惯等
斜视:眼睛不能同 时看向同一方向, 导致双眼视觉不平 衡
散光和斜视的症状 :视力模糊、头痛 、眼疲劳等
散光和斜视的治疗 :配戴眼镜、手术 治疗等
视网膜病变与青光眼
视网膜病变:视网膜病变是导致视
生理心理学课件 第6章 视觉
• 视网膜细胞之一,连接相邻的水平细胞,也与 双极细胞在外侧形成联系
Amacrine cell无长突细胞:
• 视网膜细胞之一,连接相邻的节细胞,也与双 极细胞在内侧形成联系
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Copyright (c) Allyn & Bacon 2004;
Vicario 2005
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Photoreceptor感光
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Copyright (c) Allyn & Bacon 2004;
Copyright ©VicAalrlioyn20&05Bacon 2004
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Sensory Systems
大脑检测外部环境的活动和指示肌肉收缩 传入神经元携带感觉信息到大脑 传出神经元携带运动信息到肌肉
感觉刺激转化为感受器电位的过程,后者是一种分 级的慢电位。
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光
可见光:380-760nm 的电磁波,人脑所获信息 70-90%来自视觉。 可见光与所有其它的电磁波的差别在于波长。 “视觉”完全是大脑对电磁波的“诠释”造成。 不同动物的“可见光”不一样 。
Rod视杆: 一种视网膜感光细胞,对弱光敏感
Cone视锥: 一种视网膜感光细胞,分别对三种不同波长的 光敏感,因而具有编码色觉的能力
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Amacrine cell无长突细胞:
• 视网膜细胞之一,连接相邻的节细胞,也与双 极细胞在内侧形成联系
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Photoreceptor感光
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Sensory Systems
大脑检测外部环境的活动和指示肌肉收缩 传入神经元携带感觉信息到大脑 传出神经元携带运动信息到肌肉
感觉刺激转化为感受器电位的过程,后者是一种分 级的慢电位。
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光
可见光:380-760nm 的电磁波,人脑所获信息 70-90%来自视觉。 可见光与所有其它的电磁波的差别在于波长。 “视觉”完全是大脑对电磁波的“诠释”造成。 不同动物的“可见光”不一样 。
Rod视杆: 一种视网膜感光细胞,对弱光敏感
Cone视锥: 一种视网膜感光细胞,分别对三种不同波长的 光敏感,因而具有编码色觉的能力
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四、颜色编码
• 若红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度 =1∶1∶1→白色觉;
• 若红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度 =4∶1∶0→红色觉;
• 若红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度 =2∶8∶1→绿色觉。
1967年Ragnar Arthur Granit, Halden Keffer Hartline以及 George Wald 以他們对于视觉机制的研究共享诺贝尔奖 的殊荣。
四、颜色编码
色盲的遗传: 色盲属于伴性遗传,色盲基因与它的 等位基因(正常基因)只位于X染色 体上,而在Y染色体上都没有。色盲 基因是隐性的(用b表示),与之相 对应的正常基因是显性的(用B表示 ),男性只有一个X染色体,只要是 在X染色体上有隐性色盲基因b,就 会表现出来而患色盲症。
视觉后像
四、颜色编码
五、视觉现象的神经基础
3.双眼视觉: ⑴概念:指双眼同视一物体时的视觉。 ⑵特点: ①双眼视觉是由于来自物体同一部位的光线,成 像于两侧视网膜的“对称点”上,经视觉中枢整 合后只产生一个“物体”的感觉; ②双眼视觉的视野大部分重叠,互相弥补, 故无生 理盲点投射区; ③双眼视觉视野比单眼视觉大得多; ④双眼视觉能增加对物体距离、三维空间的判断 准确性,从而形成立体感。
绿红蓝白
生理盲点投射区位于视野的颞侧15°处。 1668年l‘Abbe Edme Mariotte 发现盲点。
五、视觉现象的神经基础
2.感受野:能引起神经元反应的那部分 视野就是该神经元细胞的感受野。
(1)简单细胞:小感受野,用于察觉图 形边界线 (2)复杂细胞:中感受野,用于察觉边 角和运动 (3)超复杂细胞:大感受野,用于感觉 形体、运动和角度
1981年David Hunter Hubel 以及 Torsten N. Wiesel-诺贝 尔奖得主-视觉系统。
四、颜色编码
• 色弱:对色调的辨别能力下降 • 全色盲:没有视椎细胞或者视椎细胞的信
息传递不到皮层
四、颜色编码
• 三种视锥细胞异常-色觉缺陷 – 红色盲:不能分辨红和绿,世界只有 黄和蓝;视敏度正常说明并不缺乏红 绿视视锥,只是红视锥细胞中填充视 绿视锥细胞的视蛋白 – 绿色盲:绿视锥细胞中填充红视锥细 胞的视蛋白 – 蓝色盲:1个/10000人,缺乏蓝视锥, 难看到短波长的色调,世界由红和绿 构成。
二、视觉系统的解剖结构
4.黄斑
– 视觉最敏锐, 只有视锥细胞与一 个双极细胞、一个神经节细胞
5.双极神经元
– 双极细胞连接视锥细胞、视杆 细胞,将视冲动通过神经节细 胞传出
三、视觉信息的编码
感光色素
– 埋藏于小盘膜内的特殊分子,人类 一个视杆细胞中大约有1000万个。
– 由视蛋白(一种蛋白)和视黄醛( 一种脂质)构成。维生素A是视黄醛 前身。
– 视杆细胞的感光色素视紫红质,暴 露于光线后,分解为视蛋白和视黄 醛
三、视觉信息的编码
四、颜色编码
四、颜色编码
三色理论
– 验证:对高等灵长类动物视网膜的 生理学研究发现色觉由三种视锥细 胞负责。
– 每种视锥细胞中含有的视蛋白决定 了吸收何种波长的光
– 视锥细胞有分别含有感红光色素、 感绿光色素、感蓝光色素三种。
3.盲视:“第六感?”“视而不见”? “潜意识视觉?”
写在最后
形成清环晰形的肌图肉像结-构调 节
不透明,不允 许光线通过
二、视觉系统的解剖结构
无色透明的 胶状物质
二、视觉系统的解剖结构
二、视觉系统的解剖结构
光线通路:
角膜
瞳孔
晶状体
视神经 视网膜 玻璃体
二、视觉系统的解剖结构
感光细胞
视杆细胞,1.2亿 视网膜
视锥细胞,600万
二、视觉系统的解剖结构
1.视锥细胞
传至中枢。 (5)处理:时空对比、侧抑制
一、感知心理概述
神经特殊能量定律: 不论感官如何受到刺激,每种感官神经
将导致一种感觉而没有其他感觉 1.每一感官都有相对应的刺激 2.同一刺激作用于不同感官时,将引起
不同的感觉经验 3.不同刺激作用于同一感官时,可引起
同一感官经验
一、概述
眼睛——心灵的窗户 视觉——耗能最大的感觉系统
对“三原色说”的疑惑: (三)对比色说 (Hering,1878) 1.红对绿
2.黄对蓝
3.白对黑
四、颜色编码
两种学说的统一:
1.在视锥细胞层面, 遵循三元色说
2.在换能后的神经元 层面,遵循对比色说
五、视觉现象的神经基础
1.视野 (1)概念:指单眼固定不 动注视前方一点时,该眼 所看到的空间范围。 范围: (1)单眼视野的下方>上 方;颞侧>鼻侧。 (2)色视野的白色>黄蓝 >红色>绿色。
一、概述
人类可见光波长范围:380nm~760nm
一、概述
照相机: 1.镜头 2.变焦、对焦 3.光圈 4.感光元件 5.处理器
二、视觉系统的解剖结构
• 透明、洋葱样排列 的层状结构
• 由附在其上的睫状 肌•远调处其节和形近状处的的透改光虹开光物明变线膜 口 线体,,通上 , 进都允使过的 调 入许小 节 眼 能够在视网膜上睛聚的焦多,少
五、视觉现象的神经基础
视皮质细胞的双眼性:被两眼的刺激 所兴奋
1.同一细胞在两眼视野中的感受野处 于严格的相应位置 2.两眼感受野的最佳朝向相同 3.两眼的信号叠加,但一只眼往往占 优势
六、视觉神经障碍
1.视觉失认症:可以感知,无法识别
面容失认症:无法辨认特定人的面 容
2.运动盲:能看见物体,但无法判断 运动
生理心理学
第六章 视觉的生理机制
一、感知心理概述
存在即被感知!——巴克莱 我思故我在!——笛卡尔
一、感知心理概理能量的吸收 (2)换能:是将物理能量转换成神经元的电
化学模式的过程。 (3)编码:把刺激转换成动作电位序列和组
合(信息编码)。 (4)传导:动作电位序列及其组合由感受器
– 负责日间视觉 – 提供环境中细小特征的信息,
保证视觉的清晰度/敏度 – 与色觉有关-分辨不同波长光
线的能力
二、视觉系统的解剖结构
2.视杆细胞
– 对光更敏感,在昏暗环境中,视觉 主要由视杆细胞提供
3.视盘-视网膜上另一个特征结构
– 神经节细胞的轴突汇聚一起,通过 视神经离开眼球
– 没有任何感光细胞,形成盲点