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菲兹克斯喵

Lesson 17 引力波的功率 (2) Lesson 16 引力波的功率 Lesson 8 Atmospheres Lesson 16 习题课 Lesson 15 引力波 Lesson 14 Noether 定理 Lesson 7 Evolution Lesson 7 传粉的力量 Lesson 13 作用量原理 Lesson 13 配分函数的一些应用 Lesson 12 Penrose 过程与 Hawking 辐射 Lesson 6 Homology Lesson 11 带电荷和旋转的黑洞 Lesson 6 进食行为 Lesson 11 配分函数 Lesson 10 Penrose 图 Lesson 5 Diffusion Lesson 9 微观量与宏观量的联系 Lesson 5 捕食行为 Lesson 8 Schwarzschild 黑洞 Lesson 9 Schwarzschild 黑洞 (2) Lesson 8 近独立子体系分布 Lesson 4 Ignition of the Sun Lesson 7 统计力学绪论 Lesson 4 讲座:乌贼和章鱼的行为与智能 Lesson 7 Killing 矢量场和 Lie 导数 Lesson 6 Schwarzschild 解 Lesson 6 Landau 相变理论 (二) Lesson 3 Lane - Emden Equation Lesson 5 Landau 相变理论 Lesson 5 Einstein 场方程 Lesson 4 协变的物理定律 Lesson 3 等效原理 & 广义协变性原理 Lesson 4 热力学第三定律 Lesson 2 Equation of State Lesson 3 热力学关系 Lesson 2 神经生物学基础 Lesson 2 度规和联络 Lesson 1 简介 Lesson 1 Lorentz 变换 Lesson 2 热力学定律 Lesson 1 Introduction & Light Lesson 1 介绍 流星监控项目 II - 树莓派配置 Lesson 15 Green 函数法 Lesson 29 散射 (二) Lesson 15 Spatial Patterns & Self-Organization Lesson 14 积分变换 Lesson 29 散射 Lesson 28 散射 (一) Lesson 27 绝热近似 Lesson 14 Dynamics of biological networks (2) Lesson 13 分离变量法总结 Lesson 26 变分法 (二) Lesson 14 Spatial Statistics Lesson 27 带电粒子和电磁场的相互作用 Lesson 13 磁性材料 & 拓扑绝缘体 Lesson 25 变分法 Lesson 13 Fast Radio Burst Lesson 13 Dynamics of biological networks Lesson 24 含时微扰 Lesson 26 相对论中的能量和动量守恒 Lesson 13 On the Intersection between Astronomy and AI Lesson 25 电磁场变换 Lesson 12 超导 Lesson 23 Zeeman Effect Lesson 12 absorbing Lesson 12 China Jingping Labs and Related Physics Lesson 24 狭义相对论的速度变换 Lesson 22 微扰论 Lesson 11 Bessel 函数 Lesson 12 Time Series Analysis Lesson 23 狭义相对论 Lesson 21 能带理论 Lesson 11 量子多体系统 Lesson 11 Molecular Motor (3) Tianwen:The Beauty of the Cosmos Lesson 10 连带 Legendre 函数 Lesson 20 多电子原子 & 固体 Lesson 11 Truncated & Censored Data Lesson 21 偶极辐射 (二) Lesson 10 离子阱量子计算 & 超快分子摄影 Lesson 10 Molecular Motor (2) Lesson 19 多粒子系统 Neutron Stars Lesson 20 偶极辐射 Lesson 9 Legendre 多项式 (二) Lesson 18 双粒子系统 Lesson 10 Clustering & Classification Lesson 19 辐射 (二) Lesson 9 引力波探测 & 原子量子计算 Lesson 17 CG 系数 「三次量子化」:宏观量子能级及其相干叠加态 —— 解读今年的 Nobel Prize Lesson 9 Molecular Motor Exoplanet Lesson 18 辐射 Lesson 16 自旋 (二) Lesson 8 Legendre 多项式 Lesson 17 波导 Lesson 9 Density Estimation
Lesson 3 动物的感知
2026-03-10 · via 菲兹克斯喵

所谓的「眼见为实」可能都是大脑希望我们看到的.

视觉系统的演化

绿藻的感光器:为了保证判断的正确性,在感光器下面演化出了半圈色素沉积结构,这样能够判断接受到的光是来自哪个方向.

到扁虫的阶段,进化出了很多感光细胞形成的感受器,这个阶段的视觉系统像素还是很低,但是可以成像;同时中枢神经有相应的神经演化,处理能力越来越强. 从这里开始有两种视觉系统的原理,一种是哺乳动物和鸟类为代表的杯状眼,另一类是以昆虫为代表的复眼系统. 我们开头引入的时候放的三叶虫视频,其中的三叶虫在 6 亿年前就演化出了复眼的结构.

一个特殊的例子是鬼面蛛:它在白天休眠时会退化掉整个眼睛,晚上长出夜视能力极强的眼睛用来捕猎.

人类的眼睛还是有底层的缺陷,比如盲点. 这件事情的一种解释是,哺乳动物发育过程中会先发育神经管,导致视网膜的一块区域会内陷,产生盲点.

视觉信息的处理

人脑对于视觉信息的处理:有很多不同区域,每个区域损坏会造成不同的效果,比如老年痴呆病人的某区域出现退行性病变,会产生脸盲.

科学家在猫身上做实验,一开始用明暗刺激发现皮层没有放电反应,但是如果是有方向的明暗刺激就会产生放电,后来发现大脑中存在很多定向处理视觉信息的细胞,形成柱状结构.

另外,不同的生物会有不同的适应性 —— 有些深海鱼类的眼睛要透过自己的头骨观察上面的情况,所以头壳透明;比目鱼把眼睛扭转到身体的同一侧,因为下面的是海底并没有观察的意义. 一般而言,被捕食者的眼睛都在身体两侧,构成一个全局的大视野;捕食者的脸盘比较扁平,形成双目视觉,更便于判断距离.

瞳孔:瞳孔作为孔径光阑 (一般是这个作用吧),可以起到调整景深和进光量的作用.

人眼的结构

分为视锥细胞、视杆细胞、神经节细胞三种. 人类是为数不多有三色视觉的哺乳动物;而鸟类是四色视觉,有些节肢动物有十二种视锥细胞,因此可以说它们能看到十二种波长的光. 不同动物感受光的颜色能力并不一样,有很多节肢动物自身就具有结构色的特征,即身体表面通过光学的衍射或者反射产生的颜色,或许这对于它们而言是一种第二性征,因此有多色觉的演化.

一般的假说是,哺乳动物和鸟类的共祖有四色视觉,但是后来被恐龙压制转入地下的哺乳动物退化为二色视觉,到人类的进化分支才重新进化出三色视觉.

其他感官

嗅觉:是一种非常原始的感官,只需要几个分子和几级突触就可以产生动作电位.

信息素是一种嗅觉传导的介质,飞蛾甚至能够对一个分子的信息素产生感知、在两公里外就能对信息素做出反应. 实际上人类也有信息素的感知能力,虽然不能报告主观上的感受,但是大脑的很多脑区,比如下丘脑,会做出反应,这说明人类也具有对信息素的感知能力.

味觉:只有五种,甜、咸、苦、鲜、酸.

更新日志

  • a62a0-feat(note): update note