催眠必备知识
(2008-11-27 12:03:56)
标签:
杂谈 |
在统一的物质世界中包含着无限多样的物质形态,自然界和社会生活中的一切现象,都是运动着的物质的各种不同的表现形式。从物质发展史来看,由无机物发展成为有生命的有机物,经过了大约30亿年,而人类的起源迄今大约有300万年的历史,心理既不存在于物质之外,也不是一切物质的产物和特性,只是物质发展到一定高级阶段的产物,是物质运动的一种特殊形式,即神经系统和脑的机能。恩格斯说:“我们的意识和思维,不论它看起来是多么超感觉的,总是物质的、肉体的器官,即人脑的产物。”人脑是一块十分复杂而精致的物质,列宁把它称作是“按特殊方式组成的物质”。
人脑这块复杂而又特殊的物质结构是如何组成的?人脑是如何产生心理现象的?这就是笔者下面要讲述的问题。
一、人脑的结构
神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统。中枢神经系统包括脑(大脑、小脑、间脑、中脑、桥脑、延脑)和脊髓。大脑是中枢神经系统的最高级中枢(亦称为大脑皮质中枢),它对皮质下各级神经中枢的活动都具有抑制和调节的功能。间脑包括丘脑和下丘脑,丘脑是较高级的感觉中枢,是绝大部分传入信息通向皮质区的中继站(信息转换站);下丘脑是调节植物性神经系统活动的较高级中枢。中脑是视觉和听觉的低级中枢。延脑是调节呼吸、循环的“活命中枢”。脊髓是中枢神经系统的最低级部位,执行一些简单的反射机能(如排泄、肌紧张等)。
周围神经系统包括12对脑神经、31对脊神经和植物性神经(交感神经、副交感神经)。它们分布于人的全身,分别执行着神经冲动的传入(感觉冲动)和传出(运动冲动)功能。
据研究人脑是由一千个亿至一万个亿个神经细胞组成,神经细胞的数量在胚胎期至出生后两个月就定下来了。刚出生的婴儿脑的重量约为390克,一岁时约为900克,三岁时为1011克,七岁时为1280克,九岁时为1350克,十二岁时接近成人水平达1400克,成人脑重平均为1350-1500克。据有的研究资料报导,五岁儿童的脑重可达成人脑重的95%。从人脑重量的增长变化规律来看,年龄越小,脑的发育速度越快,即脑的发育与年龄成负相关。从大脑皮质的面积增长情况来看,皮质面积在3-3.5岁时增长速度特别快,在某些功能特别复杂的皮质中(如额叶区),皮质面积的扩大要继续到7岁,甚至12岁。
人的大脑是产生心理活动的主要器官,它是由左右两个半球组成的,中间靠胼胝体把两个半球联系起来。大脑的重量占全部脑重的60-70%,覆盖在大脑两半球表面的呈灰色的一层,称为大脑皮层或称为大脑皮质,其厚度平均为2.5毫,由浅及深可分为六层,皮层的一至四层特别重要,
它们的主要机能是接受信息、分析综合、加工、处理信息和储存信息,是人脑产生心理活动的最重要部位。如发育不全就会形成先天性白痴,大脑的病变或衰老也先从这四层开始。第五、第六层主要功能是接受上面几层传来的冲动并将这些神经冲动传到脑干和脊髓,通过脑神经和脊神经将冲动传到有关器官,以调节和控制人体的各种心理行为活动。
大脑皮质根据部位不同,可分为额叶、颞叶、顶叶、枕叶四个叶区,每个叶区都有它主要的功能。如果细分可将大脑皮质划分为不同部位的50个机能区,皮质不同部位的机能特征是由这个部位的神经细胞结构特征所决定的。
额叶区:
额叶区是人的智力和抽象思维的最高整合功能区,也是人的行为调控的最高级中枢。例如,记忆中枢、思维中枢、运算中枢、说话中枢(运动性语言中枢)、书写中枢均在额叶区。
颞叶区:
颞叶区为听觉区,它具有复杂的整合功能。它能将听知觉、视知觉以及其他感觉系统传来的信息整合起来,形成统一的综合感觉。另外,颞叶还有记忆功能,左颞叶主要影响语言记忆,右颞叶主要对普遍性遗忘(记忆)发生影响。
顶叶区:
顶叶区为躯体感觉区,如触觉、痛觉、温度觉、体位觉和动觉等均为顶叶的功能。并且,它还具有整合躯体各种感觉的综合功能。
枕叶区:
枕叶区为视觉区,主要执行与视觉有关的接受信息、加工处理信息、储存信息、传递信息以及整合信息,并具有产生综合感觉的功能。
大脑皮质是一个统一体,各个叶区之间既有联系,又相互制约,各有分工。各个叶区的机能也是相对的而不绝对的。各个叶区的主要机能仅表示执行这种机能的神经细胞在该叶区内比较集中,但也还有弥散分布执行其它机能的神经细胞。
大量的临床实践证明,大脑两半球在机能上存在着不对称性,左半球主要执行语言功能,并调节人的各种行为活动,称为语言优势半球。例如,患失语症的人,能顺利的唱歌。右半球主要执行对非语言视觉图象的感知(物体的形态)、空间感知和音乐感知功能,因此,称为非语言优势半球。大脑左、右半球之间还存在有联合的功能以及互相代偿的功能。
另外,大脑皮质高级中枢对皮质下中枢(间脑、中脑、桥脑、延脑、脊髓)具有调节、控制和支配的功能,而皮质下中枢的活动对大脑皮质的活动也具有一定的反馈调节作用。
二、人脑的机能
(一) 脑的机能联合区的新概念
心理活动是大脑皮质和皮质下中枢各个机能系统协同活动而产生的。传统的观点,把人的心理活动当作是有限脑区的机能,如果说用剌激的方法,或是用切除有限脑区的方法来证实不同脑区的机能,这只能是局限的、孤立的反映其基本机能,而人类复杂的心理活动形式和特点,如知觉、记忆、运用、语言、书写、阅读、思维、计算等,远远不是孤立的能力,不能理解为有限细胞群的直接机能,不能定位在一定的脑区。例如,我现在讲课,不仅是语言表达功能,而是认知、记忆、联想、运用、思维等功能的综合。同样,听课的人,也是一种综合的心理活动形式,它包括认知、书写、联想、分析、思维等。因此,应该把基本的意识活动当作最复杂的机能系统来看待,这就从根本上改变了对意识活动在大脑皮质“定位”的基本观点,而确立了神经心理--关于人的心理过程脑的机能组织学说(А.Р.鲁利亚1973年)。即脑的机能联合区新概念。
1. 调节张力与觉醒状态的联合区
这个联合区又称为第一机能联合区,或称为皮质与皮质下联合区,它具有调节大脑皮质兴奋水平(皮质张力)与维持觉醒状态的功能。
众所周知,人只有在最佳觉醒条件下,才能最好地接受与加工信息,保证复杂的心理活动顺利进行,并实现对意识活动的调控作用,使行为活动的方向符合规划的要求。而在睡眠或半睡眠状态下皮质张力降低,兴奋与抑制的正常关系受到破坏,因此,不可能对心理过程进行精确的调节。
皮质张力是脑的什么结构来调节、保证的呢?现已查明,保证与调节皮质张力的脑结构装置并不在大脑皮质本身,而在较低的脑干与皮质下部位,亦称为网状结构。它们具有增加皮质张力和受皮质调节的双重关系。
网状结构对皮质张力与觉醒状态的调节,是根据人面临的任务所进行的有组织、有目的意识活动状态而发生的,网状结构的激活反应,表现为兴奋性、感受性提高,从而给予大脑皮质以一般兴奋性影响。
网状结构的激活源有三种来源:第一,机体内的代谢过程引起的剌激源,如原始的自动反应(呼吸、循环、消化、内分泌和物质能量代谢相关的生命活动)和先天行为(本能的生理需要);第二,机体受到外部的剌激作用,这种激活源来源于各种感官的兴奋流,人失去了经常的输入信息的作用就会进入睡眠状态;第三,来自皮质高级部位传来的兴奋冲动。这个联合区的功能主要阐明、突出了皮质下部位的活动对皮质活动的影响和作用,当然,这个联合区的工作亦是同皮质高级部位紧密地联系着的。
2. 接受、加工信息和储存信息的联合区
这个联合区又称为第二机能联合区,或称为认知皮质区,这个机能联合区的结构位于新皮质,包括视觉区、听觉区、一般感觉区,它主要的功能是接受体内外各种信息,并对它们进行加工和储存。根据输入信息的性质、复杂程度及意识活动的目的,对输入信息可分三级处理。
一级区:具有高度的感觉形态特性(即通常称为特异性投射区),主要完成分析功能和信息定位。它在接受和处理信息时是按照点对点的投射方式进行的,将单个信息(光点)严格地传递到指定部位,产生信息图象(巴氏提出的分析器的终末部分--核心部分完成的功能)。例如,我们感知到各种物体的具体形态,一个茶杯、一个篮球、一辆轿车、一个男人等等。
二级区:感觉形态特性减小,主要完成信息加工、复制,将单个信息变成多信息,单模式转为多模式,具有一定的整合和综合的功能,它可以对视觉信息、听觉信息、一般感觉信息进行整合,产生一种综合感觉,而单一的具体的感觉形态特性再缩小、减弱或模糊起来。例如,看见一个篮球的形态、听见运球的声音、触摸到球的实体,最后产生的是一种综合感觉--“球感”。这部分功能是由分析器的皮质区周围部分来完成的,即各种感觉神经元在其周围弥散式的分布筑成了交叉联系的结构,它具有综合各方面信息的能力。
三级区:是在二级区神经结构基础上,不同分析器皮质区的交叉区,其感觉形态特性不同。它已经不是具体的实物,而是一种抽象的概念,当我们看到或读到“球”这个词时,此刻,在大脑皮质中可产生多种多样的"球"的表象,球的形态是抽象的、模糊的,而球的属性、功能以及某种球类的比赛规则、实战情景却是清晰的。这就是对信息的提取、组合、进一步加工、再现、创造等高级心理功能。
3. 活动程序编制、调控的联合区
这个联合区又称为第三机能联合区,即心理活动与行为调控的皮质区。人对外来信息的接受、加工和储存,仅是组成人的心理活动的一个方面,但人对外来的信息不仅仅是被动地予以反应,而是他还主动地制订自己的行动计划和程序,并注意它的实施情况,不断调节着自己的行为,使之符合于计划和程序,这些能动的意识活动过程是由大脑皮质第三机能联合区器官(神经结构)来完成的。
第三机能联合区器官位于大脑两半球的前部,在中央前回前方。这个机能联合区执行的功能,主要是由运动皮质区和额叶区来实现的,这个联合区的出口是运动皮质区,由它发出的神经纤维走向脊髓运动核,走向肌肉,构成大锥体系的一部分,故这是联合区的一级区亦称为运动皮质区,它是运动冲动的“出口”,具有执行程序的功能。二级区是由运动皮质区和额叶区的联合神经结构组成,它具有预先编制运动程序的功能,然后,把运动程序传给大锥体细胞去执行。三级区主要由额叶区神经结构发挥重要作用,额叶对其实现设计意图、计划程序的形成以及运动行为的调控中起着极为重要的作用。脑的前额部有着极为丰富的联系系统,它不仅与皮质的所有其余的外表部分相联系,而且还与脑的下部和网状组织的相应部分相联系,由于这些联系的双向性质,所以,皮质的前额区就处于一种特别有利的地位,它既有利于处理来自脑的所有部位的最复杂的内导冲动进行第二次加工,也有利于对所有这些结构以调节性影响的外导冲动进行组织。所以,额叶区具有将各种感觉(视觉、听觉、动觉、一般感觉)信息进行综合的功能,起联合皮质的作用。总之,额叶区在保证程序的编制、调控运动行为以及进行复杂的心理活动(
包括记忆、思维、运算、书写、推理、抽象化等复杂的智力活动)有着重要的作用。
(二) 大脑皮质活动的基本规律
大脑皮质活动亦称为高级神经活动,它的活动包括相互对立和统一的兴奋过程和抑制过程。所谓兴奋过程系指大脑皮质某一部位的神经细胞由比较静息的状态转变为活动状态,使得与此相关的器官、肌肉和腺体也引起活动的开始或活动的加强现象。所谓抑制过程系指大脑皮质某一部位的神经细胞由活动状态转变为相对静息的状态,使得与此相关的器官、肌肉、腺体的活动减弱或停止的现象。
兴奋与抑制是皮质神经活动同一过程的两个不同方面,它们虽然性质相反,但又相互依存、相互影响、相互制约、相互转化,人的任何心理活动的产生都离不开大脑皮质兴奋与抑制的协调活动。大脑皮质活动的基本规律概括起来有三个方面:
1. 兴奋和抑制的扩散与集中
在剌激的作用下,大脑皮质某一部位会产生兴奋或抑制,兴奋或抑制过程一旦产生,都不会停留在原发点上,而是要向它的邻近部位或其周围的神经细胞传播,这就是兴奋或抑制的扩散作用;当兴奋或抑制扩散到一定限度后,又逐渐向原发点汇聚,这就是兴奋或抑制的集中现象。
兴奋与抑制过程的扩散和集中均与其剌激强度有关,一般是强度过大或过小的剌激均易产生兴奋和抑制过程的扩散,而中等强度的剌激易产生兴奋和抑制过程的集中现象。例如,有的人兴奋性很高,当遇到一件十分高兴的事时,就会兴致勃勃,手舞足蹈;有的人晚间参加竞赛活动或参加狂欢活动后,就久久不能入睡;有的人饮酒到了一定的量后,就开始打开话匣子,有声有色,滔滔不绝。这都是由于较强的剌激引起兴奋扩散的现象。又例如,较长时间坐火车,由于单调的车轮声的剌激,易进入睡眠状态;节奏缓慢、抒情的摇篮曲可使小孩很快地入睡。这都是由于较长而弱的剌激引起皮质抑制过程扩散的现象。
2. 兴奋与抑制的后作用
机体接受某种剌激(包括阳性剌激与阴性剌激),在剌激停止后,中枢内的兴奋与抑制过程还能延续若干时间,这种现象称为兴奋和抑制的后作用。兴奋与抑制过程发生后作用的程度强弱及时间长短,与其兴奋与抑制过程扩散的程度有关,兴奋与抑制过程扩散的程度越强,其后作用越明显,持续时间也越长。兴奋与抑制过程的后作用亦是皮质神经活动存在的普遍规律。例如,当人遇到突然的剌激或强烈的剌激,使人的心情久久不能平静下来,这是皮质神经细胞产生强烈的兴奋扩散及后作用的结果。我们看电影,影片中的人物活动是连续的,而不是间断的,是由于视觉皮质细胞兴奋的后作用所致。同样,在抑制性剌激作用下,由于抑制的扩散及后作用的影响,会降低大脑皮质的兴奋性水平,有时会出现“视而不见”,“听而不闻”的情景。
3. 兴奋和抑制的相互诱导
兴奋与抑制神经活动过程之间,有着相互影响、相互加强、相互转化的关系,我们把这种关系称为诱导关系。具体来讲,兴奋与抑制的关系可分为同时诱导和相继诱导两种。
所谓同时诱导是指兴奋与抑制过程同时在中枢神经系统内的不同部位中彼此相互加强的现象。如果中枢内某一部位的兴奋过程加强了它周围的或另一中枢的抑制过程的现象,称之为同时负诱导。例如,当一个人专心致至的学习或工作时,对外界发生的一些无关剌激都毫无感知,甚至达到“废寝忘食”的程度,这就是同时负诱导的现象;如果中枢内某一部位的抑制过程加强了它周围或另一中枢的兴奋过程的现象,称之为同时正诱导。例如,一个人憋气时(呼吸暂停)可增强肌肉的收缩力量,一个人在思考问题时,“闭目沉思”可提高思维活动的效果,这就是同时正诱导的现象。
所谓相继诱导是指兴奋与抑制过程在中枢的同一部位,兴奋与抑制过程在时间上先后相互转化的现象。如果中枢某一部位由兴奋过程转为抑制过程,称为相继负诱导。例如,较长时间的学习、工作、劳动均会产生疲劳的现象,其机制是皮质某一中枢部位因长时间兴奋转化为抑制过程的结果;如果中枢某一部位由抑制过程转为兴奋过程,称为相继正诱导。例如,一个人由睡眠状态转为清醒状态,由相对安静状态转为运动活动状态,这些都是相继正诱导现象。
(三) 高级神经活动的基本方式
一切心理和行为活动按其发生的方式来看,都是反射活动。人的心理活动主要是高级神经活动(大脑皮质活动)的结果,而高级神经活动的基本方式是条件反射。
1. 条件反射及其形成
巴甫洛夫认为,动物和人的各种重要的生理活动,主要是通过反射的方式进行的。他把反射分为两大类:一类是非条件反射,另一类是条件反射。
非条件反射是动物与人生来俱有的反射,这类反射是先天的、遗传的,神经通路是固定的,一般是不会消退的;非条件反射的实现可以不需大脑皮质参与,是皮质下各级中枢就能实现的反射活动;这类反射的数量很有限,形式也较简单、刻板,只能与外界保持有限的平衡,维持机体的基本生存需要;非条件反射活动一般较强烈,兴奋占优势。
条件反射是动物和人在生活过程中,经过学习、训练建立的,是后天获得的,反射神经通路是暂时性接通,不巩固、易消退;条件反射必须在大脑皮质参与下才能实现的活动;其数量是无穷的,反射形式灵活、复杂、多样,保证机体对环境的精确适应;条件反射是在非条件反射的基础上建立起来的,一般来说,人的条件反射活动可以抑制非条件反射活动。
条件反射的形成,必须先出现条件剌激(如光、声剌激等),然后,出现非条件剌激(食物、疼痛剌激等),二者必须结合一段时间,并多次强化(即经过多次学习和训练)。当条件剌激(铃声)再出现时,而不给予非条件剌激(食物)强化,动物也会大量的分泌唾液,说明条件剌激(铃声)已变成食物来临的信号,即在动物大脑皮质内的听觉中枢与食物中枢之间建立起了神经的暂时性联系,条件反射已经形成。
简单的食物性条件反射、防御性条件反射在人身上是很容易形成的。例如,婴儿看见空奶瓶就要闹着吃奶,小孩看见穿白大褂的医生就害怕给打针,这些条件反射都是在日常生活中自然而然的形成的。就是在成人身上我们也能观察到这种简单的条件反射建立的情景,如我们做这样一个小实验:令被试眼视前方的信号灯,先亮红灯光,然后用50V强度的电剌激,剌激被试的手背皮肤,被试体验到电剌激的滋味,并迅速作出屈肌反射活动。第二次,当红灯一亮,还没有给剌激,被试迅猛地将手缩回,逃避电剌激,说明防御性条件反射已经形成了。
当然,人类除了对具体的条件剌激物(称为第一信号)建立数量繁多的条件反射活动系统(称为第一信号系统的反射活动)外,而且,还能对抽象的语言、文字、符号等剌激物(称为第二信号)建立极为丰富、复杂、多样的条件反射活动系统(称为第二信号系统的反射活动)。第二信号系统反射活动是人类所独有的,这也就是人的心理和动物心理的本质区别所在。首先,第二信号系统活动使我们不仅可以获得直接经验,而且可以获得间接经验,可以“站在巨人的肩膀上”前进;第二,第二信号系统的语词具有高度的概括性,它使我们能更深刻地反映客观现实;第三,第二信号系统活动使我们对客观世界的认识具有较大的能动性,并成为改造客观世界的主体。
2. 大脑皮质的抑制性条件反射
条件反射形成的机制,可以归结起来一句话,所谓条件反射的建立就是在大脑皮质内两个以上中枢之间建立起了暂时性的神经联系。如果在大脑皮质内是两个以上兴奋中枢之间发生的暂时性神经联系(兴奋冲动的接通),称为兴奋性条件反射,或称为阳性条件反射。它是以效应器官活动的开始或加强来表现的。但是,在大脑皮质内,抑制过程也能建立条件反射,这种抑制性条件反射,也称为阴性条件反射,它是以效应器官活动的减弱或停止来表现的。
大脑皮质内发生的抑制过程并不都是抑制性条件反射,
如外抑制、超限抑制属于非条件性抑制反射,另外,还有睡眠抑制,它也不同于条件性抑制,它们都是无须要经过学习和训练,而是先天生来就俱有的抑制性反射。所以,确切的讲,大脑皮质内的抑制过程(内抑制)是指条件性抑制反射。大脑皮质内的抑制可归纳为四种:包括消退抑制、分化抑制、延缓抑制和条件抑制。
(1)消退抑制:在一个阳性条件反射建立后,如果只反复给条件剌激,而不用非条件剌激强化,结果已建立的条件反射中枢将由兴奋转为抑制,这种现象称为消退抑制。
人类具有消退抑制的功能,可以对已经建立起来的各种反射活动,因不符合现实环境的需要,或失去对自身发展的义意时,就可将其消退。例如,对错误动作的消退,错误行为的消退,错误语言、文字的消退以及旧的习惯的消退等。特别是对人的养成教育要从婴幼儿、儿童、少年、青年从早抓,一直长抓不懈,家长和老师在教育中利用消退抑制之原理,对其错误动作、行为和不良习惯进行矫正训练,帮助建立正确的动作定型,养成良好的生活、学习习惯。
(2)分化抑制:是指机体能将性质非常相似的各种条件剌激精确地区分开来,即只对经常被强化的条件剌激发生阳性反应,而对其他相似的剌激,因不被强化而发生抑制的现象,称为分化抑制。
在建立条件反射的初期,不仅被强化的条件剌激可以引起阳性反应,而且与之相似的剌激,虽未经强化,也能引起阳性反应,这种现象称为条件反射的泛化。只有当条件反射达到分化抑制阶段时,机体对剌激的反应就变得十分精确,不再徒劳无益的对没有信号义意的剌激发生反应了。分化抑制是人类认识客观世界、鉴别事物、适应环境、调节行为的基础,也是大脑皮质内最基本、最重要的抑制性条件反射。
(3)延缓抑制:延缓抑制是由于延长了条件剌激和非条件剌激的间隔时间而发生的一种抑制现象。
延缓抑制的建立,同样使机体能更精确地适应外界环境,当非条件剌激需在条件剌激作用数秒或数分钟或更长时间后才出现时,机体能较精确的判断时间而作出相应的反应,避免过早的发生反应而浪费能量。人类在生活、运动实践中,凡是与时间相关联的活动,都有延缓抑制现象存在。例如,讲话节奏、音乐节奏、运动节奏的掌握适当都是借助于延缓抑制来实现的。特别是在体育比赛中,排球的扣球、拦网,篮球的争夺篮板球、盖帽等都需要建立精确的延缓抑制,方能收效。
(4)条件抑制:是指在一个阳性条件反射建成和巩固后,如阳性条件剌激和一个附加的剌激(构成复合性剌激)同时作用时,不用非条件剌激强化,而只有阳性条件剌激单独作用时才给予强化,这样经过多次重复后,对复合剌激产生抑制现象,称为条件抑制。
人类具有条件抑制的功能,使人类能约束自已的行为,更精确地去适应复杂的外界环境的变化。如一切法规、纪律、竞赛规则都是给人们建立条件抑制。也就是说,社会要求人们应该做什么,如何去行动,就是建立阳性条件反射,而社会不允许人们去做什么,制止这种行为,就是建立条件抑制反射。
三、高级神经活动类型
巴甫洛夫根据大脑皮质神经过程的基本特性,包括神经过程的强度、均衡性和灵活性等,把动物和人的高级神经活动划分为不同的类型。
人的高级神经活动类型(简称神经类型),应理解为作为完整的人体其神经类型特征是以神经系统的整体活动表现出来的,它直接影响到人的心理过程(包括认知、情感、意志等)、行为方式以及个性心理的形成和发展。所以,神经类型与人的认知能力水平、行为方式特点和个性心理特征(包括气质、能力、性格)有着十分密切的关系。神经类型是由神经系统的基本特性的不同组合而构成,那么,这些基本特性的表现形式、特点和规律如何?对实践的指导义意和作用如何?这就是笔者要讲述的问题。
(一)神经系统的基本特性
神经系统的基本特性是构成神经类型的基本单位(元素)。1910年巴氏学生尼基弗洛夫斯基(Лидифновский)提出以神经过程的平衡性作为划分类型的指标。1927年巴氏学生伊万诺夫-斯莫林斯基(Ивалов-Смлиский)提出以神经过程的灵活性和平衡性作为划分类型的指标。1935年巴氏经过反复的实验,多次审查,把神经过程的强度作为最重要的特性提出来,从而确立了根据神经系统活动的强度、平衡性、灵活性基本特性作为划分神经类型的标准。
1.神经系统兴奋与抑制过程的强度
神经系统活动过程的强度是神经系统最重要的特性。兴奋过程的强度,可以在应付环境的非常事件(极强的剌激)中表现出来。兴奋过程强度系指皮质细胞的工作能力以及这种能力所达到的极限。例如,在一次工厂发生爆炸事件面前(极强的强度剌激),有的人能承受这种极强的剌激,并能保持冷静清醒的头脑,迅速发生相应的反应。而有的人则承受不了这种极强的剌激,由此导致产生超限抑制,表现出丧魂失魄,呆若木鸡,甚至有的人还会因过强的剌激而诱发引起神经分裂症。
神经系统兴奋过程的强度可以从三个方面来评定:
(1)承受极强的剌激中表现出来的耐受性;
(2)承受长时间剌激表现出来的抗疲劳的能力;
(3)采用诱导法,服用不同剂量的咖啡因,测定其感受性和耐受性。
神经系统抑制过程的强度可以从两个方面来评定:
(1)可根据抑制性条件反射建立的容易程度评定。一般是强而集中的抑制过程易建立抑制性条件反射,表现为自控能力、自制力强;
(2)根据抑制性条件反射的稳定性评定。一般是过强或过弱的抑制过程易产生抑制的扩散或抑制的解除,重新出现泛化现象。例如,当机体发生疲劳或机能状态不良时,既可能表现出抑制过程过强,抑制占优势,发生抑制过程的扩散和后作用,出现精神不振、疲倦、嗜睡现象;也可以表现为抑制强度减弱,出现烦燥不安、情绪变化大、自控能力下降,发生条件反射泛化现象。
神经系统活动的兴奋与抑制过程的强度受着个体先天遗传因素的影响,大脑皮质兴奋水平(皮质张力)高低之差异与皮质下的激活水平有关。
2.神经系统兴奋与抑制过程的均衡性
神经过程的均衡性系指皮质细胞兴奋与抑制过程的对比关系而言。其表现可归纳为四种情况:
(1) 兴奋与抑制过程均处于强而集中,达到动态平衡。表现为意识控制能力强,分化能力强,易建立阳性和阴性条件反射;
(2)
两过程中,其中一过程特别强,另一过程相对弱,则不平衡,过强的神经过程易发生扩散和后作用。如发生强烈的兴奋过程扩散和后作用,易出现失误失常,反应虽快,但易出错,思维、情感、行为易失控;如发生强烈的抑制过程扩散和后作用,易出现"视而不见","听而不闻"的遗漏现象,注意力不易高度集中,工作能力起伏较大;
(3) 两过程相对的弱而平衡,则表现为建立条件反射的速度慢,灵活性较差,但细心踏实,情感稳定,有韧性;
(4) 两过程相对的弱而不平衡,则表现为反应迟钝,条件反射建立较困难,灵活性差,心理稳定性较差。
3.神经系统兴奋与抑制过程的灵活性
神经过程的灵活性系指兴奋与抑制过程相互转换的速度而言。神经过程的灵活性可以从三方面来评定:
(1) 观察、测量个体分化抑制建立的速度,特别是消退抑制(改造实验)和条件抑制(冲突实验)
建立的速度。即有的条件反射的建立是在原有反射的基础上发生的,需要消退原有反射的影响,建立新的反射活动,有的甚至是条件信号义意发生相反变化的改造实验。而有的条件反射是在与原有反射的冲突中建立一种更复杂、更困难的反射活动;
(2) 观察、测量个体在破坏原有巩固的定型及建立新的动力定型的速度;
(3) 观察、测量个体对新环境的适应能力,对新异剌激、强剌激以及非常事件状态下(应激状态)的应变能力。
(二)巴氏的四种典型的神经类型
按照上述神经系统的三种基本特性的不同组合,巴氏划分出四种典型的神经类型:
1.活泼型(灵活型):表现为神经过程的强度强,平衡性好,灵活性高;
2.兴奋型(不可抑制型):表现为神经过程强,不平衡(兴奋占优势);
3.安静型(惰性型):表现为神经过程较强,平衡性好,灵活性较差;
4.弱 型(抑制型):表现为神经过程弱,不平衡(抑制占优势),灵活性差。
巴氏曾经把神经类型与传统的气质类型看成是同一个东西,他在1927年发表的论著中认为:“显然这些类型在人身上就是我们称之为气质的东西,气质是每个个别人的最一般的特征,是他的神经系统的最基本的特征,而这种最基本的特征就给每个个体所有的活动都打上了这样或那样的烙印”但是,巴氏在1936年(逝世前)的著作中已经修正了他过去的观点,他提出神经类型特性是气质类型的生理基础,而气质是人的神经类型特征在心理活动中(包括感知、思维、情感、心理倾向等的外部表现。作为反映气质心理活动的动力性指标(包括心理活动的速度、强度、稳定性及灵活等)都是与神经系统的特性有密切联系的,只不过表现形式不同,神经系统特性是从单一的神经过程的动力性特征(兴奋与抑制过程的强度、平衡性、灵活性等)来反映个体的差别性。另外,气质可以通过一个人的行为举止(活动性)、情绪状态(情绪性)直接地表现出来,而神经类型则不能直接被观察和表现出来,必须通过间接的实验方法被测理出来。
由于长期受到传统的气质类型学说的影响和制约,人们在神经类型的划分上,始终跳不出四种类型划分法的圈子,实际上根据神经系统的基本特性远远不止划分为四种类型,而是可以划分为10多种或20多种类型,乃至更多种类型。

加载中…