《你的大脑独一无二》

(美)尚特尔.普拉特著;焦典译;天津科学技术出版社;2026-04-01

1,多数人的左脑擅长“分而治之”,依靠“森林视角”,通过互不干扰的模块进行专项运算;而右脑则采取“整体把握”的策略,依靠“树木视角”整合不同处理中心的信息,建构出连贯的情景认知。

大脑更平衡的人会更依赖整体语境来理解事物,而大脑更偏侧化的人则专注于细节处理。

2,大脑通过“令人愉悦的多巴胺”传递信号的神经元追求目标:获得奖赏。大脑预期能获得的多巴胺越多,就会越强烈地促使你渴望某些事物。

外倾型人格获得意外奖赏时,他们的大脑所释放的多巴胺会比内倾型人格在同等价值事件中更多。外倾程度越高,大脑发现意外奖赏时的反应越强烈。外倾者的自评普遍比内倾者更快乐、更乐观。既然遇到好事带来的愉悦感更强烈,外倾者主动寻求外界刺激就不足为奇了。更强的多巴胺反应不仅关联更高效的学习能力,也关联着再次获得奖赏的强烈动机。

但生活中有太多时刻需要我们抵制即时愉悦感的诱惑,因为它们有害,或为了等待未来更好的回报。对多巴胺反应越强的人,抵制这种诱惑就越困难。

3,多巴胺能带来多少愉悦感,还取决于血清素。血清素是传递“满足”信号的神经递质,恰好与多巴胺传递的“驱动”信号形成至关重要的阴阳平衡。如果没有血清素传递的满足信号,人类就会像金鱼一样—-只要有机会就会把自己活活撑死。过量多巴胺在缺乏带来满足感的血清素时,容易导致沉迷于成瘾行为。相反,多巴胺分泌不足则于缺乏动力、感受不到快乐有关,正是抑郁症的核心特征。

4,低频波在环境中传播更远,遇到障碍物反射时也更不容易失真。大象低频吼叫能被3千米外的同类听到。鸟类啁啾远距离传播能力弱多了。

低频脑电波对高频区段的通信产生显著影响,而反向作用几乎可以忽略不计。

低频的、目标导向的信号比局部处理中心的高频信号更容易互相干扰。当大脑中低频的、目标导向的神经振荡开始协调高频振荡时,它们实际上会阻碍你感知周围世界正在发生的事情。

工作记忆容量测试中能同时处理更多信息项的人,其大脑偏好的对外部世界的采样速率通常更快。但创造力研究表明,这类多线程处理者虽然点子更多,但他们的创意相比神经活动中低频信号更强的人群往往缺乏突破性。此外,低频神经信号较强者更依赖顿悟解决问题,低频神经信号较弱者则倾向于采用有意识系统思考的策略。

5,从骨牌链中抽走某块骨牌,根据被抽走的骨牌数量、所处位置和相邻骨牌的初始间距,这种遗忘可能模糊记忆细节,也可能彻底抹去记忆。

当两个曾同步被激活的神经元中,有一个又与其他神经元建立新连接时,就会发生干扰。这相当于在骨牌链中并列放置两块骨牌,各自引发不同的后续效应。

6,马(自动化、直觉化的认知系统)与骑手(意识层面的明确目标和行为准则),两者的认知方式完全有可能存在冲突。

当你渴望改变却感觉在与自己的马较劲时,请记住:练习或许不能臻于完美,但绝对能让事情变得轻松省力。

7,人们感受到的好奇心,其实是大脑计算出信息探索过程极可能带来奖赏的生物信号。

8,学习过程中,意外比兴趣更重要。意外之外的好事,比如毫无期待时发现一点“小确幸”,或许事情结果比预期更好(甚至没那么糟糕)。对基地神经节而言,意外时刻是人生中最好的“教学时刻”,无论你学到的是未来做什么还是不该做什么。

9,互相吸引的人,其大脑对外界刺激的反应方式也高度相似。

10,理解他人心智这般复杂而重要的能力,其形成竟完全依赖环境塑造。

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