《普通心理学(1)》

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普通心理学(1)- 第8节


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调节。 
由于分析器内的返回联系,有机体感知外界现实的过程 
也就不是机械的被动的过程,而是积极的反映过程;由于效 
应器官的返回传入有机体才能主动控制自己的活动。 

四 内分泌腺和神经- 体液调节 

有机体内有一些腺体,各分泌一种特殊的化学物质。这 
些分泌物不是通过导管进入有机体内的某些管腔或者流出皮 
肤表面,而是由腺体内的细胞直接渗透到血液或淋巴中去,从 
而传布到整个有机体。这种腺体叫做内分泌腺,它们所分泌 
的物质称为内分泌素或激素。 
每种激素对于有机体的机能具有特定的调节作用,这种 
调节作用一般不象神经冲动的调节作用那样迅速和精确,但 
是比较持久。整个有机体的正常活动和内分泌腺的机能有一 
定的依存关系。如果某种内分泌腺的活动失调,发生机能不 
足或机能亢进,有机体的反射活动就会相应地发生变化,心 
理现象也出现相应的变化。 
由于各种激素的作用不同,各内分泌腺在心理的生理机 
制中有不同的意义。甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰腺和脑 
垂体,在有机体的反射活动中有比较重要的作用。 

  甲状腺位于气管上端的两侧,分泌甲状腺激素。如果在未成 
年时甲状腺机能不足,则发展停滞,骨胳和神经系统发育不全,表 
 
 
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现为呆小症。患者身体矮小,智力落后,记忆和思惟能力都不如 
正常儿童,症状严重的则成白痴。这种疾病发生的年龄越早,影 
响越大。成年人甲状腺机能不足时,则基础代谢下降,一般智力 
活动仍能保持,但记忆减退,思惟缓慢,同时精力不足,嗜睡。人 
的甲状腺机能亢进时,就出现双眼突出,神经系统的兴奋增高,表 
现出过敏现象。 
甲状旁腺是位于甲状腺附近的椭圆形小球状体。它的机能不 
足时,血清中的钙浓度降低,于是神经系统和肌肉的兴奋性就显 
著升高,周围神经系统对于刺激的敏感尤其显著。 
肾上腺位于肾脏的上缘,它的中心部分构成肾上腺髓质,外 
层是肾上腺皮质。肾上腺髓质分泌肾上腺素。它使骨胳肌、肝脏、 
心脏和脑的动脉血管扩张,而使皮肤及肾脏的小动脉血管收缩, 
对内脏平滑肌的收缩与紧张度和汗腺分泌有抑制作用,并引起瞳 
孔扩张,血糖升高,口腔和呼吸道粘液的分泌增多,心脏收缩力 
量和频率提高,肌肉工作的能力也增强。这些状况与有机体整个 
活动能力的提高有关,因此,一般认为肾上腺素对有机体应付突 
然事变有积极作用。 
肾上腺皮质激素不足时,表现出明显的肌肉无力,精神委靡。 
在胰腺组织中有一些小岛形细胞团,分泌胰岛素。胰岛素缺 
乏就引起有机体血糖过高、烦渴、食欲过盛、虚弱消瘦,还可能 
引起脂肪氧化不全而产生对高级神经中枢有抑制作用的毒性物 
质,导致昏迷,胰岛素过多则血糖降低,可能妨碍中枢神经系统 
的血糖供应,引起疲倦感觉,甚至昏迷和惊厥。 
脑垂体位于脑的底部,有一个短柄与脑底相联。脑垂体包括 
前叶、中叶、后叶三个部分。前叶的作用比较复杂,它分泌多种 
激素,一方面调节躯体的生长,一方面促进乳腺、甲状腺、肾上 
腺皮质和性腺的分泌。 
 
 
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有机体的内分泌腺不是一个独立活动的系统。它们的活 
动是由中枢神经系统调节的。中枢神经系统作用于内分泌腺, 
通过激素影响各种器官的活动。这种形式的调节作用称为神 
经- 体液调节。这样,中枢神经系统既直接调节各种器官的 
活动,也通过内分泌腺影响它们。神经- 体液调节构成反射 
活动的另一途径。 
中枢神经系统调节内分泌活动的方式也有两种。一种是 
通过内分泌腺中的植物性神经支配直接进行调节;另一种是 
先影响脑垂体的活动,再由脑垂体的激素去调节其它内分泌 
腺的活动,也就是通过神经- 体液调节的形式。因此,所有 
的内分泌腺,都是效应器官,是有机体的整个反射活动系统 
的组成部分。它们的活动依存于中枢神经系统的机能状态,以 
及有机体内部的和外界的刺激。 
当大脑皮层处于兴奋状态时,甲状腺的活动就随着增强, 
皮层处于抑制状态时,它的活动就降低。强烈的情绪活动往 
往是引起甲状腺机能亢进的重要因素。 
有机体在情绪激动、受到疼痛刺激、温度刺激或作肌肉 
运动的时候,都可以反射性地引起肾上腺髓质的分泌。有害 
的刺激 (如电击、烧伤、毒素等)作用于有机体或有机体产 
生强烈的情绪活动的时候,都会出现有机体的紧张状态。这 
样,就向中枢神经系统传入神经冲动,通过中枢神经系统而 
引起脑垂体分泌一定的激素,促进肾上腺皮质的活动。 
有机体内血钙降低,就直接影响中枢神经系统,通过它 
来促进甲状旁腺的活动。糖分过高的血液则一方面直接作用 
 
 
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于中枢神经系统,再经迷走神经以调节胰岛素的分泌;一方 
面又可以兴奋胰岛组织内的神经末梢或胰岛腺血管内的感受 
器,再通过中枢神经系统以引起胰岛素的分泌。 
高等动物的反射活动主要是通过神经组织所构成的反射 
通路而实现的。神经- 体液调节在反射活动中也具有一定的 
意义。内分泌腺对于神经系统、效应器官,特别是内脏器官 
的机能有显著的影响。心理现象,特别是情绪活动,同内分 
泌的活动有密切关系。 

第二节 刺 激 过 程 

作用于有机体感受器的事物叫做刺激物。刺激物施于感 
受器的影响叫做刺激作用,或简称刺激。由刺激物的作用引 
起感受器产生相应变化的整个过程,叫做刺激过程。 
有机体的一切反射活动,都是从刺激物对感受器的作用 
开始的。没有刺激作用就没有反映,就没有心理现象。例如 
感觉这种最基本的心理现象,就是刺激物引起有机体分析器 
活动的结果。列宁说:〃物质作用于我们的感觉器官而引起感 
① 
觉。〃 
所以,心理的生理机制的第一个问题,是物质对感受器 
的作用问题,即刺激过程问题。 
由于种系的发展,有机体的分析器在结构上和机能上日 
趋完善。在分析器的外周末端形成特殊的感受器,以接受刺 
① 
《列宁全集》第14卷,人民出版社1957年版,第44—45页。 
 
 
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激物的作用。谢切诺夫把感受器称为〃我们认识世界的工 
具〃。 
感受器经常处在运动着的物质的影响之下,有的来自有 
机体的外部,有的来自内部。这些直接引起有机体相应的反 
射活动的物质的变化或运动,是反射活动的最初动因。 
在正常的情况下,并不是一切物质的变化和运动都能够 
有效地作用于感受器,引起反射活动。例如声波不能对味蕾 
发生刺激作用,光不能对耳的科蒂器官产生影响。某些物质 
的运动和变化能够有效地作用于某一感受器,引起有机体的 
一定反射性变化,但不一定能够使有机体产生感觉。所以引 
起明显的心理现象的物质的运动和变化,范围还要更小。这 
是因为每种感受器各具有对刺激作用的特定的选择性。在种 
系演化过程中,有机体的各个分析器越来越专门化了,它们 
的外周感受器只能有选择地接受某一特定物质运动形式的作 
用,只能接受适合于它的刺激物的作用。眼只能接受光的刺 
激,耳只能接受声波的作用。而且这些能产生作用的特定刺 
激物,也只限于一定的范围。对人来说,光波的有效范围为 
760—400毫微米,可听声波为16—20,000赫 (秒周)。 
刺激物除了在性质上必须适合于感受器以外,还需要达 
到一定的强度,经过一定的持续作用的时间,才可能对感受 
器施加足够的能量,引起它的变化,发生反射。有机体反射 
活动的强度,在一定程度上跟刺激作用的强度有关。 
感受器中接受刺激作用的机构,是它的对于刺激物有高 
度敏感性的感觉细胞。刺激物就以机械的、化学的或其它的 
物质运动形式对这些细胞发生作用。某些刺激物是直接作用 
 
 
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于感觉细胞的,如空气中的化学物质直接接触鼻腔内嗅感觉 
区的嗅觉纤毛,引起嗅觉。另一些刺激则需要通过感受器某 
些装置的媒介才能达到感觉细胞。如光波首先通过眼球的折 
光系统,才能达到网膜的圆锥细胞和圆柱细胞,引起视觉。 
当刺激物作用于感觉细胞的时候,在感觉细胞内部立即 
产生物理的和化学的变化,也就是发生了运动形式的转化。这 
种由刺激引起的感觉细胞中的物理变化和化学变化,是刺激 
过程的第一个阶段。 

  例如,天色光线照射于眼的网膜,圆柱细胞外段所含的视紫 
红质便发生分解,成为全反- 视黄醛和视蛋白。光刺激停止作用 
以后,分解物质又经过一系列的生物化学过程而合成视紫红质, 
使圆柱细胞能够继续接受光的刺激作用。这是刺激引起感受器产 
生化学变化的例子。听感受器中的耳蜗,具有微音器的效应。当 
它接受声波刺激的时候,就产生跟声波的频率和波形相一致的电 
位变化。这种电位变化如果经过电学仪器的放大,可以引入扩音 
器中,复现出跟刺激物相似的声音。这是感受器在刺激物的作用 
下产生物理变化的例子。 

刺激过程的这个阶段的特点,是感受器的变化和刺激作 
用特点的高度的一致性。但是感受器的变化和刺激作用间的 
关系不是固定不变的。随着刺激作用的延续,在一定时期内 
感受器本身可能发生某种变化,这种关系也就会有所改变。 

  无色光线开始作用于网膜,就使圆柱细胞中的感光物质—— 
视紫红质—— 开始分解为全反- 视黄醛和视蛋白,视紫红质相对 
 
 
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减少,感受器内的光化学变化就相应地降低,导致网膜对光感受 
性的相应降低。这种事实是视觉适应现象的物质根据之一。这是 
感受器变化跟刺激特点间的关系发生改变的例子。 
感觉细胞中所发生的物理变化和化学变化,又激动分析 
器的外周神经末梢,产生神经冲动。这是刺激过程的第二阶 
段。这时,物质的运动又由一种形式转化为另一种形式,即 
转化为神经活动。在感受器受到刺激的时候,可以在它的传 
入神经上记录电位变化。神经冲动沿着传入神经到中枢神经 
系统,才使有机体反射活动的中间环节和终未环节得以实现。 
感觉细胞变化所引起的感觉神经的变化,是跟感觉细胞 
的变化相应的。但两者是不同的物质运动形式。 

  声波刺激引起的耳蜗电位变化,潜伏期极短 (小于0.1毫 
秒),没有不应期,也没有后电位,而且不受有机体的机能状态的 
影响。这是一种物理现象。而由听感觉细胞变化所引起的听神经 
纤维的电位变化
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