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	<title>侧抑制 - 版本历史</title>
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	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
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		<title>112.247.67.26：以“'''侧抑制'''(lateral inhibition)，相近的神经元彼此之间发生的抑制作用，即在某个神经元受到刺激而产生兴奋时，再刺激相近...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-02-05T06:02:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;侧抑制&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(lateral inhibition)，相近的&lt;a href=&quot;/%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&quot; title=&quot;神经元&quot;&gt;神经元&lt;/a&gt;彼此之间发生的抑制作用，即在某个神经元受到刺激而产生兴奋时，再刺激相近...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''侧抑制'''(lateral inhibition)，相近的[[神经元]]彼此之间发生的抑制作用，即在某个神经元受到刺激而产生兴奋时，再刺激相近的神经元，则后者所发生的兴奋对前者产生的抑制作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1868年E.马赫发现[[马赫带]]效应，并提出了有关[[视网膜]]神经元相互作用的理论。1932年H.K.哈特兰和C.H.格雷厄姆在[[鲎]]眼（含有近1000个小眼的复合眼）上，用[[微电极]]记录了单根[[神经纤维]]的脉冲。当光照鲎眼上的一个小眼A而引起兴奋时，再用光照射邻近的小眼B，小眼A的脉冲发放频率就下降。这是由于小眼B的兴奋抑制了邻近的小眼A的兴奋，同样情形，刺激小眼A也会抑制小眼B的兴奋。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[侧抑制]]作用的大小依赖于两小眼之间的空间距离：当间距加大时，抑制作用便减弱，同时，只有当邻近小眼B的兴奋水平达到一定值时，才可能对小眼A产生侧抑制作用;而且这种作用会随着小眼B受到刺激的强度增大而加强；受照的邻近小眼数增多，它们所产生的抑制作用也增强。另外，当小眼B对小眼A产生抑制作用时，再光照另一个小眼C（小眼C远离A而邻近B），则小眼B对小眼A的抑制便减弱了，这叫做去抑制现象。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
侧抑制作用在许多动物的[[视觉]]系统里都能表现出来。例如，在昆虫的视网膜第一级[[单极神经元]]上，在[[脊椎动物]]视网膜的双极[[细胞]]上，在[[神经节细胞]]的[[感受野]]里，在外侧膝状体以及视[[皮层]]细胞中都能产生侧抑制。侧抑制有利于视觉从背景中分出对象，尤其在看物体的边角和轮廓时会提高[[视敏度]]，使对比的差异增强。在色觉方面，由于具有不同[[光谱]]感受性的神经元之间的相互抑制作用，可能形成颜色的[[拮抗]]效应（红和绿，黄和蓝的成对拮抗效应）。在其他[[感觉系统]]里，侧抑制也发生作用。例如，在[[听觉]]系统中，[[耳蜗]]神经纤维的侧抑制可以加强对音高的辨认。在[[皮肤]]上，侧抑制有助于触点的定位。&lt;br /&gt;
[[分类:心理学]]&lt;/div&gt;</summary>
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