Ewald Hering

Ewald Hering (1835-1918)
Rueda de color basada en la teoría del color opuesto de Ewald Hering, a la que llamó el "sistema natural de sensaciones de color"
Ilusión de Hering: Los dos paralelos rojos que se cruzan con las líneas rectas en forma de estrella parecen curvas, aunque son paralelas entre sí.

Karl Ewald Konstantin Hering (nacido el 5 de agosto de 1834 en Alt-Gersdorf / Sajonia en Lausitz , † el 26 de enero de 1918 en Leipzig ) fue un fisiólogo alemán , investigador del cerebro y la percepción .

biografía

Hering estudió medicina en la Universidad de Leipzig de 1853 a 1858 con Ernst Heinrich Weber , Gustav Theodor Fechner , Otto Funke y Julius Victor Carus . Durante sus estudios se convirtió en miembro del Coro de la Universidad de Leipzig de St. Pauli (hoy Coro Alemán ). De 1860 a 1865 trabajó en Leipzig como asistente de clínica ambulatoria. Durante este tiempo completó su habilitación en fisiología en 1862 .

En 1865 sucedió al fisiólogo Carl Ludwig como profesor de fisiología y física médica en la Academia Médica y Quirúrgica Joseph de Viena .

Después de Helmholtz, Ewald Hering es uno de los investigadores de percepción más importantes del siglo XIX. Escribió obras sobre el "sentido del espacio" ( percepción de la profundidad ) y la percepción del color . Publicó su doctrina del sentido de la luz en Viena como monografía en 1874 y en forma de libro en 1878. De esta manera, se volvió contra una comprensión exclusivamente física de la percepción del color. La teoría del color opuesto se remonta a Hering . B. se basa el Natural Color System . A diferencia de Hermann von Helmholtz , quien defendía una teoría de los tres colores (colores primarios rojo, verde, azul), Hering, con la teoría del contracolor, representaba una teoría de cuatro colores (contracolores rojo / verde y amarillo / azul). Ambas teorías afirman ser igualmente válidas hoy; la teoría de los tres colores explica los mecanismos en el nivel de los fotorreceptores de la retina, la teoría de los cuatro colores en el nivel de las células ganglionares de la retina aguas abajo (antagonistas del color) .

Hering también abordó el tema de las ilusiones ópticas . El llamado engaño del arenque lleva su nombre .

Como sucesor de Jan Evangelista Purkyně , Hering ocupó la cátedra de fisiología en la Universidad Charles de Praga de 1870 a 1895. Fue miembro del coro de la universidad de Praga "Barden" (ahora en Munich). En 1882, después de la división de la universidad, se convirtió en el primer rector de la Universidad Alemana de Praga. En 1895 regresó a Leipzig como profesor de fisiología. Desde 1896 fue miembro de pleno derecho de la Royal Saxon Society of Sciences . En 1904 fue elegido miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Gotinga . En 1905 fue aceptado como miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia en San Petersburgo .

Su hijo Heinrich Ewald Hering asumió la misma profesión que su padre y también se hizo importante en ella. Su tío fue el médico Constantin Hering , su abuelo el compositor Carl Gottlieb Hering y muchos otros familiares se hicieron famosos como escritores, músicos y compositores.

Agudeza Vernier

El modelo de Ewald Hering de cómo un desplazamiento de línea en un arreglo de nonio podría codificarse en un mosaico receptor. Los receptores marcados con c envían un código de posición diferente (en la dirección horizontal) que los marcados con un y b .

Hering también escribió un enfoque explicativo pionero para comprender la agudeza del vernier ( ver también Discriminación mínima ; inglés: Vernier agudeza o hiperacuidad ), es decir, H. una resolución visual para tareas visuales adecuadas que es casi un orden de magnitud más alta que la agudeza visual normal. En su tratado de 1899 "Acerca de los límites de la agudeza visual", señaló, sobre la base de datos de Alfred Wilhelm Volkmann (1863) e informes de Ernst Anton Wülfing (1892), que las distancias resueltas en la retina eran mucho más pequeñas de lo que son. las brechas de relaciones públicas más pequeñas . Utilizando una ilustración de una tarea visual a nonio con dos bordes ligeramente desplazados frente a un mosaico receptor esquemático, argumentó que, con la ayuda de un mecanismo de integración , la información de posición se puede codificar con mucha mayor precisión de lo que sería posible con un solo célula fotorreceptora: una declaración que todavía se mantiene en principio en la actualidad.

suerte

  • La doctrina de la visión binocular. Leipzig 1868.
  • Sobre la doctrina de la relación entre cuerpo y alma: I. Comunicación: Sobre la ley psicofísica de Fechner. En: Informes de reuniones / Academia de Ciencias de Viena, Clase de Matemáticas y Ciencias Naturales / Departamento III, Anatomía y Fisiología de Humanos y Animales y Medicina Teórica, 72, págs. 310–348, 1875
  • Esquemas de una teoría del sentido de la temperatura. En: Informes de reuniones / Academia de Ciencias de Viena, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe, División III, Anatomía y fisiología de humanos y animales y medicina teórica, 75, págs. 101-135, 1877
  • A la doctrina del sentido de la luz. Seis comunicaciones al Kaiserl. Academia de Ciencias de Viena. En segundo lugar, impresión sin cambios. Gerold, Viena 1878 ( texto digitalizado y completo en el archivo de texto alemán )
  • Más allá de los límites de la agudeza visual. Informes sobre las negociaciones de la Real Sociedad Sajona de Ciencias en Leipzig / Clase Física-Matemática; Parte de ciencias naturales, 51, 16-24, 1899.

literatura

  • Holger Münzel: Max von Frey. Vida y obra con especial consideración de su investigación fisiológica sensorial. Würzburg 1992 (= Investigación histórica médica de Würzburg. Volumen 53), página 188 y siguientes ( Ewald Hering ).

enlaces web

Wikisource: Ewald Hering  - Fuentes y textos completos

Ver también

Evidencia individual

  1. Werner E. Gerabek: Hering, Karl Ewald Konstantin. 2005, pág.572.
  2. Directorio completo de los Paulinos desde el verano de 1822 hasta el verano de 1938, Leipzig 1938, página 26
  3. Lexicon of Neuroscience (espectro.de sobre el engaño de Hering)
  4. ^ Karl Sablik: Hering, Vintschgau y el problema de la sucesión de Purkinje. En: archivo de Sudhoff. Volumen 73, 1989, págs. 78-87.
  5. ^ Miembros de la SAW: Ewald Hering. Saxon Academy of Sciences, consultado el 26 de octubre de 2016 .
  6. Holger Krahnke: Los miembros de la Academia de Ciencias de Göttingen 1751-2001 (= Tratados de la Academia de Ciencias de Göttingen, Clase Filológico-Histórica. Volumen 3, Vol. 246 = Tratados de la Academia de Ciencias de Göttingen, Matemática- Clase física. Episodio 3, vol. 50). Vandenhoeck y Ruprecht, Göttingen 2001, ISBN 3-525-82516-1 , pág.111 .
  7. ^ Miembros extranjeros de la Academia de Ciencias de Rusia desde 1724. Karl Ewald Konstantin Hering. Russian Academy of Sciences, consultado el 17 de agosto de 2015 (ruso).
  8. a b c Hans Strasburger, Jörg Huber, David Rose: Ewald Hering (1899) Sobre los límites de la agudeza visual: una traducción y comentario. Con un suplemento sobre Alfred Volkmann (1863) Investigaciones fisiológicas en el campo de la óptica . En: i-Perception . 9, núm. 3, 2018, págs. 1-14.
  9. Gerald Westheimer: Agudeza visual e hiperactividad . En: Oftalmología Investigativa y Ciencias Visuales . 14, 1975, págs. 570-572.
  10. ”En 1892, Wülfing demostró que es posible reconocer diferencias de posición a las que corresponde un ángulo de visión de 12-10” o incluso menos. (Hering 1899, pág.17)
  11. Gerald Westheimer: Hermenéutica de Hering: Suplemento a la traducción y comentario de Hering (1899) de Strasburger et al. . En: i-Perception . 9, núm. 6, 2018, págs. 1–5. doi : 10.1177/2041669518815921 .
  12. H. Jiang, N. Cottaris, J. Golden, D. Brainard, JE Farrell, BA Wandell: Simulación de la codificación retiniana: factores que influyen en la agudeza de Vernier . En: Visión humana e imagen electrónica . 2017, 2017, págs. 177-181. bioRxiv : 2017/02/17/109405 ( preimpresión del texto completo).
  13. M. Rucci, R. Lovin, M. Poletti, F. Santini: Los movimientos oculares en miniatura mejoran los detalles espaciales finos . En: Naturaleza . 447, 2007, págs. 851-854.