Cognitive Neuroscience of Emotion

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出版者:Oxford Univ Pr
作者:Lane, Richard D. (EDT)/ Nadel, Lynn (EDT)/ Ahern, Geoffrey (EDT)
出品人:
页数:431
译者:
出版时间:
价格:64.5
装帧:HRD
isbn号码:9780195118889
丛书系列:
图书标签:
  • 认知神经科学
  • 情绪
  • 神经科学
  • 认知心理学
  • 大脑
  • 情感
  • 心理学
  • 神经影像学
  • 行为神经科学
  • 情绪调节
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具体描述

《感知之光:视觉信息处理的奥秘》 第一章:从视网膜到初级视觉皮层——光信号的编码与转换 人类对世界的理解,始于视觉。本书的开篇将带领读者深入探讨光信号是如何被捕获并转化为神经电信号的复杂过程。我们将从眼球的物理结构入手,详细解析视网膜感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)的光电转导机制,揭示人类在不同光照条件下视觉敏感度的差异性。重点将放在双极细胞、无突触细胞和神经节细胞的网络连接,阐述它们如何对光信号进行初步的对比度增强、边缘检测以及运动初判。随后,我们将聚焦于视神经束的形成以及信号如何投射至丘脑的外侧膝状体核(LGN)。LGN作为重要的信息中继站,其六层结构对不同类型视觉信息的初步分离和筛选功能,是理解后续皮层处理的基础。最后,本章将详尽描述信号如何抵达枕叶初级视皮层(V1,布罗德曼48区),并深入解析V1中“简单细胞”和“复杂细胞”对特定空间频率和方向敏感性的神经编码原理,这是构建我们对形状和纹理感知的基石。 第二章:视觉皮层的分流与专业化——多路径信息流的构建 视觉信息进入皮层后,并非被单一处理,而是沿着两条主要的通路——背侧通路(Dorsal Stream)和腹侧通路(Ventral Stream)——进行并行和交互处理。本章将系统梳理这两条通路的解剖学基础及其功能特化。 背侧通路,通常被称为“Where/How”通路,主要负责空间定位、运动感知和视觉引导的动作执行。我们将详细探讨它如何延伸至顶叶皮层,并分析顶叶如何整合本体感觉和前庭信息,以实现精确的空间导航和手眼协调。例如,对“运动盲”(Akinetopsia)患者的案例分析,将帮助理解该通路受损时的具体表现。 腹侧通路,即“What”通路,则专注于物体识别、面孔识别和颜色感知。本章将深入剖析颞叶皮层中各个功能区域的层级结构。从V2、V4对颜色和形状的整合,到梭状回面孔区(FFA)对身份识别的特异性反应,再到颞下回(IT)对高度抽象物体的表征。我们将探讨“具身认知”理论在物体识别中的应用,即我们对物体形状的理解可能与其潜在的功能或我们与之互动的经验相关联。 第三章:颜色、深度与运动的计算——底层视觉属性的感知构造 我们的世界是彩色的、立体的、动态的。本章将专门研究大脑如何“计算”这些看似直接的视觉属性。 在颜色感知方面,我们将从视锥细胞的三色理论出发,过渡到赫林对手色理论的阐述。重点将放在视网膜和皮层中如何处理颜色恒常性——即物体颜色在我们感知中保持相对稳定的机制,即使光源发生巨大变化。 深度感知是三维世界构建的核心。本章将详细区分双目线索(如视差、集合)和单目线索(如遮挡、相对大小、纹理梯度)。特别是对视差信息在大脑中的整合过程,以及如何通过皮层对视差信号的解码来实现精确的距离判断。 关于运动感知,除了背侧通路的初步处理外,我们将探讨MT/V5区在整合连续运动信息中的关键作用,以及如何区分自我运动与他者运动。对“运动后效”(Waterfall illusion)的神经学解释,将作为理解时间积分机制的绝佳案例。 第四章:高阶视觉认知——联想、记忆与意象的整合 视觉信息不仅仅是感官输入,它必须与既有的知识结构相结合才能产生有意义的“感知”。本章将把焦点从初级和次级视觉区域扩展到与认知功能紧密相连的区域。 我们将探讨视觉识别与语义记忆的交叉点。物体识别如何激活与该物体功能、类别相关的概念知识。例如,当识别一个“锤子”时,与运动规划和工具使用相关的皮层区域也会被激活。 视觉意象(Mental Imagery)的生成机制是本章的另一核心内容。通过功能性成像技术的研究,我们将对比“观看”与“想象”时的神经活动模式,探讨视觉皮层的“自上而下”的调控作用,以及想象过程中顶叶和额叶皮层参与的构建过程。 最后,我们将触及视觉的整合与决策制定。视觉输入如何与前额叶皮层(PFC)的注意力和工作记忆系统交互,以指导我们选择性地关注环境中的特定信息,并基于当前的视觉信息做出快速反应。 第五章:视觉障碍与神经可塑性——损伤、恢复与适应 理解视觉系统的正常功能,离不开对异常状态的研究。本章将分析由特定脑损伤导致的各种视觉缺陷,以此反推正常功能区的定位和作用。我们将讨论皮层盲(Cortical Blindness,主要由枕叶大面积损伤引起)的特征,以及患者可能表现出的“盲视”(Blindsight)现象,这揭示了LGN和部分皮层下路径的残留功能。 此外,本章还将深入探讨神经可塑性在视觉康复中的潜力。无论是儿童时期的弱视矫正,还是成人因中风或创伤导致的视觉区域损伤后的功能重塑,我们都将考察大脑的适应能力,包括对新技能(如使用盲文、增强听觉空间定位)的学习如何重塑现有的视觉网络连接。 《感知之光》旨在为读者提供一个全面、深入、层次分明的视觉神经科学地图,从最基础的光电转换到最高层级的意义构建,揭示我们如何通过眼睛体验一个丰富多彩的世界。

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