人类视觉如何感知运动

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视网膜中根据给光—中心与撤光—中心的节细胞不同的放电型式,将它们区分为W、X、Y细胞三类。W细胞既对亮点、也对暗点作出通常的给—撤反应,然而主要是对一定方向的刺激点掠过感受野时反应最佳;X细胞在整个光刺激期间都作出持续的反应,其轴突的传导速度较慢,主要是提供有关刺激强度的信息;而Y细胞在给光时反应强,能作出瞬时反应,如光持续照射则反应衰减。神经传导速度上,X细胞为快,它主要是提供刺激给予或撤除的信息。X细胞多分布在视网膜中心区,而Y细胞在视网膜周边区。因此生物学家们推测,X细胞传达物体位置的信息,而Y细胞传达物体的移动信息。IGN中P型细胞更喜欢对中高空间频率和缓慢持久的视标作出反应,M型细胞对低空间频率、非颜色闪烁物和快速运动视标作更好的反应。中枢视系统其中一条通路由17区经V2、V3,然后投射到V5以及后顶皮层,这条通路掌握着物体三维运动的编码,因而同图像运动的感知及刺激的注意有关。如运动方向的信息从外膝体大细胞到达纹状皮质,再经18区(V2)到达MT区域。
运动在视觉中枢的处理
科研人员最早通过正电子发射断层成像技术(PET)实现了对人类视觉运动加工的脑功能定位, 发现人脑纹外皮层存在两个功能区, 一个相当于猴的MT/V5、MST区和周围相邻的有关运动区,只对运动刺激反应,并将之命名为hMT/V5+;另一个只对颜色刺激发生反应, 位于腹侧角回和梭状回。这一发现为早期研究提出的人脑内存在两条视觉加工平行理论提供了支持。后来的研究进一步将hMT/V5+定位于颞下沟的上升支。功能磁共振成像技术发现对低对比度的视觉刺激更敏感, 而对发光强度一样的运动栅栏反应明显减弱, 这些特点均与猴神经元特性相似, 从而证明了人类与猴的视觉运动加工区是同源的。PET研究发现,人类除MT/V5、V1/V2运动反应区外,还有许多皮层结构与运动加工功能有关,包括楔叶和沿着背侧顶枕通路的一些脑区,人脑内至少存在15个以上的运动反应区。其中楔叶,相当于V3辅助区(V3A)是人类第二重要的运动加工区,与MT/V5区一样,V3A负责整个对侧视野(不像Vl、V2、V3初级视区只负责对侧1/4视野)的运动加工,但其运动选择性不高。因此总结起来。把视皮层相关脑区按照对运动反应的敏感程度排序如下:hMT/V5+ > V3A > V2> V3 > V1。

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