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1、“语觉论”儿童语言获得新论北京师范大学现代教育技术研究所何克抗Email:http:/,“语觉论”儿童语言获得新论,第一讲 儿童语言获得理论的研究现状第二讲 关于“语觉是人类第六种感知觉”命题的 论证第三讲 语觉功能的生理基础及先天性第四讲 基于语觉的儿童语言获得理论第五讲 言语能力的先天性与感知性第六讲 语觉论对当前主要儿童语言获得理论的 继承与发展,关于“语觉是人类第六种感知觉”命题的 论证,语觉并非是一种无中生有的、人为杜撰的概念,而是客观存在并为人脑所独有的、专门用于感受与辨识口头语言中各种语义关系的第六种感知觉。这里强调的是口语中的语义关系,所以这种语义辨识必须在语音辨析的基础上才能
2、进行。换句话说,我们定义的语觉不仅涉及口语中的语义关系,还涉及口语中的语音,而且首先要辨析语音这就表明,语觉的输入通道(即接受外界刺激的感觉器官)必定与听觉器官(耳朵)有关。自古以来,在人们的观念中(包括在学术界)都认为人类只有五种感知觉。早在2000多年前,古希腊先哲亚里士多德就将感觉分为视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉五种。随着现代脑科学研究的进展,人体感觉系统的划分已愈来愈细,例如有的心理学家认为有十种感觉系统,即:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、痛觉、运动觉、温度觉、位置觉和平衡觉;有的心理学家认为有三类共七种,即:视觉、听觉(这两种属“远距离类感觉”)、味觉、嗅觉、皮肤觉(这三种属“近距离
3、类感觉”)、肌动觉和平衡觉(这两种属“内部类感觉”)。但是,不管是按十种划分还是按七种划分的心理学家,若是主要从感知觉过程中起主导作用的感觉器官来考虑,则他们仍赞成按“眼、耳、鼻、舌、身”这五大类感官,将感知觉系统分为五种即:视觉、听觉、嗅觉、味觉和躯体觉。总之,目前国内外学术界(包括心理学界、教育学界、哲学界)还没有人主张将语觉列为人类的第六种感知觉。那么,我们现在提出这一命题到底有没有科学依据呢?为了论证这一命题,必须首先对感知觉概念和感知觉系统的神经机制及其组成要素进行认真的剖析。,第二讲,关于“语觉是人类第六种感知觉”命题的论证,第二讲,一、当前学术界对感觉与知觉的认识二、感知觉系统的
4、神经生理机制及组成要素分析 三、感知觉系统正确分类的客观标准四、语觉系统的神经生理机制及组成要素分析五、依据感知觉分类标准对“语觉”作出的判定,一、当前学术界对感觉与知觉的认识,中国大百科全书(哲学卷)在“知觉”条目下对感觉与知觉概念是这样解释的:“知觉(是)物质对象在人脑中的整体性的直接反映,是比感觉更进一步的感性认识形式。知觉和感觉的区别在于,知觉反映的不是对象的个别属性,而是由对象的各方面的属性及其相互关系构成的整体,是感觉的综合。它提供对象的整体的外部形象,使人们有可能把对象作为确定的事物来把握。知觉是人体的各种感觉器官即分析器在外物刺激下协同活动的产物,是大脑对各种刺激进行分析综合的
5、结果。对不同对象的知觉来说各种分析器起的作用往往有主次之分。按照起主要作用分析器的不同,有视知觉(如对图画的知觉)、听知觉(如对乐曲的知觉)等等的不同。空间知觉、时间知觉和运动知觉是人们认识世界的最重要的知觉。知觉的形成与实践有密切的关系。除了作为知觉的基础的感觉受实践的制约以外,知觉本身还受到人们在实践中形成的知识、经验、需要、兴趣、情绪、愿望、注意等各种因素的影响。不同的个体对同一对象的个别属性的感觉即使相同,对这一对象的知觉也可能有很大的差异。”,一、当前学术界对感觉与知觉的认识,上面这段关于“感知觉”概念的阐述包含三个要点:(1)感觉是人脑关于物质对象(即客观事物)的个别属性的反映,属
6、于感性 认识范畴,是形成知觉的基础。(2)知觉是人脑关于客观事物的各方面属性及其相互关系所构成的整体的反 映,它提供关于事物的整体性认识,使人们能把对象作为确定的事物来 把握;知觉是人体的多种感觉器官(也称“分析器”)在外物刺激下协同 作用的产物,是多种感觉的综合,是比感觉更进一步的感性认识;知觉 除了要受客观事物的制约以外,还要受认知主体内部心理过程即兴趣、愿望、情绪、需要和认知结构(知识、经验)的影响。(3)依据知觉过程中起主要作用的感觉器官(即分析器)的不同可划分为视 知觉、听知觉等不同知觉类型。其中第一要点涉及感觉的定义;第二要点涉及知觉的定义(这一定义涵盖知觉的三个基本特征:一是人脑
7、关于客观事物各方面属性及其相互关系所构成整体的反映,二是人体多种感觉器官协同作用的产物即多种感觉的综合或整合,三是外部刺激与内部心理过程相互作用的结果);第三要点涉及知觉类型的划分依据。,从目前心理学界流行的观点看,上述三个要点可以说已成为国内外大多数心理学家关于知觉的共识(尽管这些心理学家对感觉与知觉的表述与上述大百科全书的说法并不完全相同)。当然也有少数学者对此持有不同意见。例如,张厚粲教授就认为将感觉与知觉加以明确区分仍属传统作法,而现代心理学则不应将这二者截然分开。因为“近代的研究指出,事实上在感觉和知觉之间很难划分严格界限。有些信息的解释是在感官中开始、到大脑后继续进行的,二者属于统
8、一的加工系统,都受到大脑高级中枢指挥。因此,我们有时将感觉和知觉联系起来,合称感知觉。”有些完全支持上述三要点的学者(例如伍棠棣和李伯黍等人)尽管坚持感觉与知觉是两个不同的概念,但考虑到二者之间有密切联系,也同样认为,有时可以把“感觉和知觉总称为感觉”,有时则可“总称为知觉或感知”。通过上面的介绍,我们已了解了当前国内外学术界对感觉与知觉的基本看法(体现为上述三要点),我们对这些看法大体上持赞同态度,只是对其中的第三要点即关于知觉类型的划分依据有所保留。另外,考虑到感觉与知觉之间确实有难以分割的天然联系,我们认为张厚粲和伍棠棣等学者的意见是可取的。所以在一般情况下我们把感觉与知觉二者合在一起统
9、称之为“感知觉”,只在必须作出区分的场合才单独使用感觉或知觉的概念。,一、当前学术界对感觉与知觉的认识,脑神经科学告诉我们:感知觉系统应由感觉器官、传入神经、皮层下的低级感知觉中枢(皮层下中枢可以不止一级)和大脑皮层的高级感知觉中枢等四个要素组成。下面我们就按“四要素说”对人类五种感知觉系统的组成要素作具体分析。1、视感知觉系统(简称“视觉系统”)的神经生理机制及组成要素 视觉系统的感觉器官是眼睛。对人眼适宜的刺激是波长范围在380780nm的可见光。眼睛的功能有二:其一是通过眼球光学系统在眼底视网膜上形成外界物体的映像,其二是通过视网膜将物像的光能(外界刺激的能量)转换为电脉冲形式的神经冲动
10、(即完成光能电能的转换)。视网膜是一个感光机构,它主要由三层细胞组成:由外至内依次为感受细胞层(该层细胞依其形状特征又分为锥体细胞和棒体细胞两种)、双极细胞层和神经节细胞层。当有光刺激作用于视网膜时,感受细胞(包括锥体和棒体细胞)中的某些化学物质出现生物化学反应,导致感受细胞膜的电位发生变化这就是视觉感受细胞的换能作用(光电转换)。两种感受细胞虽然都起换能作用,但功能并不完全相同:锥体细胞是在中等和较强的光线照射下起作用,主要感受物体的细节和颜色;棒体细胞则在昏暗光线下起作用,主要感受物体的明、暗。感受细胞虽能完成换能作用,但它产生的是缓慢变化的生物电位,还不是能满足传递视觉信息要求的神经冲动
11、。要解决这个问题还需有赖于神经节细胞。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,1、视感知觉系统(简称“视觉系统”)的神经生理机制及组成要素 神经节细胞通过双极细胞接受感受细胞经换能而产生的电位变化(此处的双极细胞只起传递信息作用,它不对信息作任何加工)。由于这种电位变化与外界光刺激相对强度的对数成正例,所以是一种很缓慢的“级量反应”,不能由此形成可传导的动作电位(神经冲动)。神经节细胞的作用,就是将这种按级量反应的缓慢变化电位转换成按“全或无”反应的神经冲动(也称“神经发放”)。与此同时,由于神经节细胞具有很长的轴突,其末梢止于后丘脑的“外侧膝
12、状体”,这样也就完成了视觉信息由视网膜向皮层下低级视觉中枢的传入,而神经节细胞的轴突(轴突因为细长,也被称为神经纤维)就是实现视觉信息传入的传入神经,称为“视传入神经”(简称“视神经”)。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,1、视感知觉系统(简称“视觉系统”)的神经生理机制及组成要素 外侧膝状体一方面接受来自两眼颞侧的视神经,另一方面还接受来自两眼鼻侧的视神经。但前者不交叉,后者要交叉。也就是说,左外侧膝状体接受左眼颞侧的视神经和右眼鼻侧的视神经,而右外侧膝状体则接受右眼颞侧的视神经和左眼鼻侧的视神经。外侧膝状体的结构与大脑皮层相似,也由6层细胞组成。其中1、4、6层接受对侧交叉视神
13、经束(来自鼻侧)的传入;2、3、5层则接受同侧不交叉视神经束(来自颞侧)的传入。由外侧膝状体发出的第二级视神经纤维将视神经发放投射至大脑皮层的高级视觉中枢先到达视觉皮层基本区V1(在布洛德曼17区),继而V1又与视皮层的V2区(在布洛德曼18区)、V3区(在布洛德曼19区)、V4区(也在布洛德曼18区)等视觉皮层联络区发生联系。其中V1区先完成初步的视觉感知,V2进一步完成与图形、轮廓及运动感知有关的加工,V3实现动态形状感知,V4则是布洛德曼18区中与颜色感知有关的区域。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,1、视感知觉系统(简称“视觉系统”)的神经生理机制及组成要素 由以上分析可见
14、,视觉系统的四个组成要素是:眼睛(感觉器官,其中视觉感受器为锥体细胞与棒体细胞),神经节细胞的轴突(传入神经),后丘脑的外侧膝状体(低级视觉中枢),大脑视皮层的V1、V2、V3和V4区(高级视觉中枢)。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,2、听感知觉系统(听觉系统)的神经生理机制及组成要素 听觉系统的感觉器官是耳朵。对人耳适宜的刺激是频率为1620000HZ的声音。耳朵由外耳、中耳和内耳三部分构成,它执行两种功能:一是通过外耳和中耳把声波引起空气振动所产生的机械能加以放大,二是通过内耳把放大以后的机械能转换为电脉冲形式的神经冲动(即完成机械能电能的转换)。放大功能的作用过程大致如下:
15、从外耳收集到的声波通过鼓膜传入中耳内由锤骨砧骨镫骨等三块小骨顺序组成的“听小骨杠杆系统”,从而把空气中的气体振动转换为听小骨中的固体振动;再经与镫骨连接的卵园窗把固体的振动转换为耳蜗内淋巴液的液体振动。在这气固液的三种振动形式转换过程中,由于鼓膜面积远大于卵园窗面积,加上听小骨杠杆系统中长、短臂不同而产生的放大作用,可以使声波的振动效应共增加约22倍。机械能电能的转换则是在内耳的耳蜗中完成。耳蜗是听觉的感受器,它是盘绕成两圈半的蜗牛壳形状的三层平行管状组织(耳蜗名称即由此而来)。耳蜗内的毛细胞(感受细胞)虽能完成换能作用,但它产生的感受电位也属缓慢变化的级量反应,还不是能满足听觉信号传递要求的
16、神经冲动,要解决这个问题还有赖于和毛细胞直接相连的螺旋神经节细胞。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,2、听感知觉系统(听觉系统)的神经生理机制及组成要素 螺旋神经节细胞是一种双极细胞:它的离心短轴突的末梢与上述毛细胞形成突触连接以便接受毛细胞兴奋所产生的感受电位,并将这种按级量反应的缓慢变化电位转换成按“全或无”反应的神经冲动(即神经发放);与此同时,该神经节细胞的另一根很长的轴突(中枢突)沿耳蜗轴线走出,穿过颅骨进入延脑的“耳蜗复核”,这样就完成了听觉信息由听觉感受器耳蜗向皮层下低级听觉中枢的传入。可见,螺旋神经节的另一根长轴突(神经纤维)就是实现听觉信息传入的“传入神经”(简称
17、“听神经”)。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,2、听感知觉系统(听觉系统)的神经生理机制及组成要素 耳蜗复核接受由同侧耳蜗螺旋神经节传入的全部听神经纤维后,将发出第二级听神经纤维将听觉信息继续向上传送。二级纤维中的大部分交叉到对侧的上橄榄复核,小部分不交叉的纤维则终止于本侧的上橄榄复核。位于桥脑的上橄榄复核在接受到本侧和对侧的纤维后再发出第三级听神经纤维将信息上传至中脑四叠体中的下丘。下丘接受到传入纤维后又发出第四级听神经纤维将信息上传至丘脑的内侧膝状体,然后由内侧膝状体发出最后一级神经纤维,将听神经发放投射至大脑皮层的高级听觉中枢先到达听觉皮层基本区A1(布洛德曼41区),继而
18、A1又与听皮层A2区(布洛德曼42区)、A3区(布洛德曼22区)等听觉皮层联络区发生联系。其中A1区先完成初步的听觉感知,A2和A3区则涉及更高级的听觉感知过程。由内侧膝状体发出的神经纤维一般认为主要投射至A1区,但也有学者认为,其中有一部分投射至听觉联络皮层区(A2、A3区)。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,2、听感知觉系统(听觉系统)的神经生理机制及组成要素 由以上分析可见,听觉系统的组成要素是:耳朵(感觉器官,其中听觉感受器为耳蜗内的毛细胞),螺旋神经节细胞的长轴突(传入神经),延脑的耳蜗复核,桥脑的上橄榄复核,中脑的下丘,丘脑的内侧膝状体和大脑皮层的A1、A2、A3区即布
19、洛德曼41、42、22区(高级听觉中枢)共七个。其中属于皮层下的低级听觉中枢有四个,按它们在大脑结构中由低高的排列次序(即听觉信息传递次序)可划分为四级,即:延脑的耳蜗复核(第一级)、桥脑的上橄榄复核(第二级)、中脑的下丘(第三级)、丘脑的内侧膝状体(第四级)。可见,听觉系统的皮层下中枢是相当复杂的,不仅要对大脑皮层中的高级感知觉中枢加以区分,就是皮层下的低级感知觉中枢也应作进一步的划分这对于科学地了解与阐明各种不同感知觉过程的本质以及下面将要进行的、关于语觉是否是第六种感知觉的论证都是至关重要的。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,3、味觉系统的神经生理机制及组成要素分析 味觉系统
20、的感觉器官是舌头。人类舌中含有甜、酸、苦、咸等四种基本味觉感受细胞,其他味觉由这四种味觉混合而成。多个味觉感受细胞组成一个味蕾,每个味蕾所含有的味觉感受细胞不等(平均为几十个)。味蕾分布于舌的乳头和舌表面褶叠而成的沟裂中。味觉系统的组成要素是:舌头(感觉器官,其中的味感受器是味蕾中的味感受细胞),面神经、舌咽神经和迷走神经(味觉传入神经),延脑的孤束核(皮层下的第一级中枢),丘脑的腹后内侧核(皮层下的第二级中枢),和大脑皮层的中央后回与前岛叶(高级味觉中枢),共五个。其中属于皮层下的低级味觉中枢有两个,依次为第一级和第二级。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,4、嗅觉系统的神经生理机
21、制及组成要素分析嗅觉 嗅觉系统的感觉器官是鼻子。嗅觉感受器是位于鼻腔上端嗅上皮内的嗅感受细胞。嗅感受细胞是双极细胞它向上皮表面突出的一极称为树状突,其末端呈圆形(称为“嗅小泡”)并向嗅上皮表面的粘液中伸出许多嗅纤毛,每一个嗅小泡中约有1030根纤毛,这些纤毛是气味与感受器相互作用的敏感部位;感受细胞的另一极是较长的轴突(中枢突),多个感受细胞的中枢突聚成较粗的嗅神经束(也称嗅絲),嗅神经束穿过筛板上的筛孔而进入颅腔,并止于作为嗅觉低级中枢的嗅球。这样就完成将感受器所产生信号传入皮层下中枢的过程。可见,嗅觉系统的组成要素是:鼻子(感觉器官,其中的嗅感受器是嗅上皮内的嗅感受细胞),嗅感受细胞的长轴
22、突即嗅絲(嗅觉传入神经),嗅球(皮层下的第一级中枢),前穿质(皮层下的第二级中枢),大脑边缘系统的海马回钩、前梨状区、杏仁核内侧等区域(高级嗅觉中枢)。,二、感知觉系统的神经生理机制及组成要素分析,5、躯体觉系统的神经生理机制及组成要素分析 躯体感觉模式由表及里可分成三个层次:浅感觉、深感觉、内脏感觉。浅感觉包括触觉、痛觉、温度觉、振动觉。浅感觉的感受细胞分布在全身皮肤中;深感觉是对关节、肢体位置、运动及受力作用的感觉,它们的感受细胞分布在全身关节、肌肉和肌腱等组织中;内脏感觉与其他感觉有较大不同的地方是,分布在各种脏器和血管壁中的内脏感觉感受器是受自主神经系统的支配,与大脑皮层中的高级神经中
23、枢无关,所以其活动往往不受大脑意识的控制而自动工作。由于本文所涉及的感知觉系统,皆是与高级神经中枢有关的系统,所以在下面的讨论中,我们将不再考虑内脏感觉。躯体觉系统的组成要素是:全身的皮肤、关节、肌肉和肌腱(感觉器官),相应节段的脊髓神经节的轴突(传入神经),相应节段的脊髓感觉中枢(皮层下的第一级中枢),丘脑的腹后外侧核与腹后核(皮层下的第二级中枢),大脑皮层中央后回的布洛德曼2区、3区(高级躯体觉中枢)。,三、感知觉系统正确分类的客观标准,以上的分析表明,凡是涉及大脑皮层高级神经中枢的感知觉系统(不包括内脏感觉系统)都由感觉器官、传入神经、皮层下的低级中枢和大脑皮层的高级中枢等四个要素组成(
24、其中皮层下的低级中枢和大脑皮层的高级中枢,依感知觉系统的不同,可能不止一级,即可以包含两级甚至更多的级别)。各个要素具有各自不同的作用与功能。感觉器官主要完成能量转换作用把外部刺激的能量(光能、机械能或化学能)转换为电能(与外部刺激强度成比例的电位变化),并通过电位变化反映不同的感觉信息。传入神经主要完成模数转换作用把按级量反应的缓慢电位变化(模拟信号)转换为按“全或无”反应的神经冲动(数字信号),以便将感觉信息传入中枢系统去进一步加工。,三、感知觉系统正确分类的客观标准,皮层下的低级中枢完成感知觉的初级加工以视觉系统为例,通过视网膜(感觉器官)上感受细胞的换能作用可获得包括光谱成分、双眼视差
25、、速度、方位在内的多种感觉信息。这些感觉信息对于颜色、深度、形状、运动等视知觉的形成是必不可少的,例如,光谱成分参与颜色知觉的形成,双眼视差参与深度知觉的形成,方位信息参与形状知觉的形成,速度信息则参与运动知觉的形成。不仅如此,每一种感觉信息甚至要参与多种知觉的形成,例如,双眼视差既参与深度知觉的形成,也参与形状及运动知觉的形成;方位信息除了直接参与形状与深度知觉的形成以外,还间接参与运动知觉的形成;光谱成分除了直接参与颜色知觉的形成以外,还间接参与运动、形状及深度知觉的形成。这表明,各种视知觉的形成不仅与视网膜上直接获取的感觉信息有关,还与这些感觉信息的整合及进一步加工有关。而这种整合及进一
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