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文档简介
1、 第四章第四章 感觉器官感觉器官 sensory organssensory organs 第一节第一节 视觉器官视觉器官 (眼:眼球及其附属结构)(眼:眼球及其附属结构) 一、眼球(眼球壁和内容物)一、眼球(眼球壁和内容物) (一)眼球壁(三层)(一)眼球壁(三层) 1 1、纤维膜(外膜)、纤维膜(外膜) 角膜(角膜(corneacornea):前):前1/61/6,无色透明,无,无色透明,无 血管和淋巴管,神经末梢丰富。血管和淋巴管,神经末梢丰富。 巩膜(巩膜(sclerasclera):后):后5/65/6,坚韧、白色,坚韧、白色, 交界处有一环形的巩膜静脉窦。交界处有一环形的巩膜静脉窦
2、。 2 2、血管膜(中膜):丰富的血管和色素、血管膜(中膜):丰富的血管和色素 虹膜(虹膜(irisiris):圆盘状,有瞳孔,瞳孔括约):圆盘状,有瞳孔,瞳孔括约 肌(副交感神经支配),瞳孔扩张肌(交感神经肌(副交感神经支配),瞳孔扩张肌(交感神经 支配)。虹膜的颜色因所含色素的差异而不同。支配)。虹膜的颜色因所含色素的差异而不同。 睫状体(睫状体(ciliary bodyciliary body):虹膜的后部,内):虹膜的后部,内 有平滑肌,即睫状肌(副交感神经支配),有睫有平滑肌,即睫状肌(副交感神经支配),有睫 状小带与晶状体相连,改变晶状体的曲度。状小带与晶状体相连,改变晶状体的曲度
3、。 脉络膜(脉络膜(choroidchoroid):占后):占后2/32/3,血管和色素,血管和色素, 有营养和遮光作用。有营养和遮光作用。 3 3、视网膜(、视网膜(retinaretina):即内膜):即内膜 视网膜盲部:贴虹膜和睫状体内面。视网膜盲部:贴虹膜和睫状体内面。 视网膜视部:贴脉络膜的内面,视网膜视部:贴脉络膜的内面, 可见盲点(可见盲点(blind spotblind spot)和黄斑)和黄斑 (macula luteamacula lutea)。)。 视网膜视部的结构:由外至内视网膜视部的结构:由外至内 色素上皮层色素上皮层:由单层细胞组成,内含色素:由单层细胞组成,内含色
4、素 颗粒,细胞的突起能伸入到视觉细胞的周围。颗粒,细胞的突起能伸入到视觉细胞的周围。 视觉细胞层:视觉细胞层:由视锥细胞和视杆细胞组成,由视锥细胞和视杆细胞组成, 紧贴在色素细胞层的内面。有感觉物质,光刺紧贴在色素细胞层的内面。有感觉物质,光刺 激时,引起化学变化和电位变化,产生神经冲激时,引起化学变化和电位变化,产生神经冲 动。视锥细胞和视杆细胞都有外节,内节,胞动。视锥细胞和视杆细胞都有外节,内节,胞 体和终足(内突起)四部分组成。体和终足(内突起)四部分组成。 视锥细胞和视杆细胞在视网膜上的分布。视锥细胞和视杆细胞在视网膜上的分布。 双极细胞层:双极细胞层:是连接视细胞和节细胞的中是连接
5、视细胞和节细胞的中 间神经元,其树突与视细胞联系,轴突与节间神经元,其树突与视细胞联系,轴突与节 细胞相联系。细胞相联系。 节细胞层:节细胞层:轴突向后延伸至视神经乳头处轴突向后延伸至视神经乳头处 汇集,穿出巩膜,形成视神经。汇集,穿出巩膜,形成视神经。 此外,视网膜中还有两种横向联系的中此外,视网膜中还有两种横向联系的中 间神经元,如水平细胞和无长突细胞。间神经元,如水平细胞和无长突细胞。 (二)眼的折光系统(二)眼的折光系统 (refractive light in the eyes)(refractive light in the eyes) 眼的折光系统:角眼的折光系统:角 膜、房水、
6、晶状体、膜、房水、晶状体、 玻璃体。玻璃体。 1 1、晶状体:位虹膜和玻璃体之间,双凸透镜状,、晶状体:位虹膜和玻璃体之间,双凸透镜状, 无色透明,无血管,无神经,富有弹性,周围无色透明,无血管,无神经,富有弹性,周围 有晶状体悬韧带,连于睫状突上。有晶状体悬韧带,连于睫状突上。 老视老视 白内障白内障 2 2、房水:由睫状体分泌产生、房水:由睫状体分泌产生后房后房瞳孔瞳孔前前 房房虹膜角膜角虹膜角膜角巩膜静脉窦巩膜静脉窦眼静脉眼静脉。 青光眼青光眼 3 3、玻璃体:位于晶状体的后方,透明的胶状物、玻璃体:位于晶状体的后方,透明的胶状物 质,具有折光和支撑视网膜的作用。质,具有折光和支撑视网膜
7、的作用。 二、眼的成像与折光调节二、眼的成像与折光调节 (一)眼的成像(一)眼的成像 外界光线经由折光系统直至最后在视网膜外界光线经由折光系统直至最后在视网膜 上成像。光线通过此折光系统发生折射,计算上成像。光线通过此折光系统发生折射,计算 起来很复杂,但光线在眼内折射和成像的原理起来很复杂,但光线在眼内折射和成像的原理 与凸透镜的折射和成像原理基本相同。因此,与凸透镜的折射和成像原理基本相同。因此, 有人根据眼的实际光学特性,设计出一种假想有人根据眼的实际光学特性,设计出一种假想 的人工模型,将眼的折光系统简化,称为简约的人工模型,将眼的折光系统简化,称为简约 眼。眼。 简约眼简约眼 (re
8、duced eye)(reduced eye) vListingListing根据眼的实际光学特性设计的一种简单的等根据眼的实际光学特性设计的一种简单的等 效光学模型。基本参数如下:效光学模型。基本参数如下: 眼球前后径眼球前后径=20mm=20mm;折光指数;折光指数=1.33=1.33;节点在角膜;节点在角膜 前表面后方前表面后方5mm5mm;节点至视网膜的距离为;节点至视网膜的距离为15mm15mm。平行。平行 光线正好能聚焦在视网膜上。光线正好能聚焦在视网膜上。 节点节点(nodal point)(nodal point) ( (二二) ) 眼折光力调节眼折光力调节 (accommod
9、ation of eye)(accommodation of eye) v6 6米以外:近似于平行光,无需调节米以外:近似于平行光,无需调节 v6 6米以内:调节后,光线经折射恰好聚焦在视网膜上米以内:调节后,光线经折射恰好聚焦在视网膜上 1. 晶状体的调节 (accommodation of lens) 通过晶状体曲度变化进行调节。 神经反射过程:视近物时,视网膜上模糊物像 视区皮层 中脑动眼神经副交 感核团睫状神经睫状肌收缩睫状小带松弛晶状体弹性回位晶状体 变凸(前凸明显) 折光力增大,使辐散光线聚焦在视网膜上。 v远点远点 (far point) (far point) 通常把眼处于静息
10、状态下,通常把眼处于静息状态下, 能形成清晰视觉的眼前物体的最远之点能形成清晰视觉的眼前物体的最远之点 v近点近点 (near point) (near point) 通常把眼作充分调节所能通常把眼作充分调节所能 看清眼前物体的最近之点看清眼前物体的最近之点 2. 2. 瞳孔的调节瞳孔的调节 (accommodation of pupils)(accommodation of pupils) v当视近物时,瞳孔缩小,这一反射称为瞳孔调当视近物时,瞳孔缩小,这一反射称为瞳孔调 节反射或瞳孔近反射。节反射或瞳孔近反射。 v意义:减少进入眼内的光线量和减少折光系统意义:减少进入眼内的光线量和减少折光
11、系统 的球面像差和色像差,使视网膜上形成的物像的球面像差和色像差,使视网膜上形成的物像 更加清晰更加清晰 3. 眼球会聚 (convergence of eye balls) 当双眼凝视一个向眼前移近的物体时,发生双眼同时向鼻侧会聚现象 (视轴会合)。 作用:产生单一视觉 ( (三三) ) 眼的折光异常眼的折光异常 (abnormalities of refractive function in the eyes)(abnormalities of refractive function in the eyes) v近视近视 (myopia) (myopia) 眼球前后径过长,看远处物体时眼球
12、前后径过长,看远处物体时 平行光线聚焦在视网膜前面而产生视物模糊。平行光线聚焦在视网膜前面而产生视物模糊。 v远视远视 (hypermetropia) (hypermetropia) 眼球前后径过短,远物的眼球前后径过短,远物的 平行光线聚焦在视网膜之后,引起视觉模糊。平行光线聚焦在视网膜之后,引起视觉模糊。 v散光散光 (astigmatism)(astigmatism)由于角膜不呈正球面,使进由于角膜不呈正球面,使进 入眼内的光线不能全部聚焦在视网膜上,引起物入眼内的光线不能全部聚焦在视网膜上,引起物 像变形和视物不清像变形和视物不清 三、眼的感光功能三、眼的感光功能 (一)视锥细胞(一)
13、视锥细胞 (cone cell)(cone cell)和视杆细胞和视杆细胞 (rod cell)(rod cell) 外段、内段、胞体和突触末梢外段、内段、胞体和突触末梢( (终足终足) ) 感光细胞的功能(视觉二元学说) 视杆细胞:光敏感度高,无色觉,分辨力差(视敏度差) ,产生暗视觉。 视锥细胞:光敏感度低,有色觉,分辨力高(视敏度高) ,产生明视觉。 (二)感光物质(二)感光物质 1. 视杆细胞的感光色素 v视紫红质视紫红质(rhodopsin)(rhodopsin)(视蛋白(视蛋白opsin+opsin+视黄醛视黄醛 retinalretinal) 视紫红质的光化学反应 视紫红质 (1
14、1顺视黄醛+视蛋白) 11顺视黄醛全反型视黄醛 视蛋白 光照 酶、能量 暗处 11-顺型维生素A全反型维生素A 一般分三种感光色素(红、绿、蓝)一般分三种感光色素(红、绿、蓝) 视蛋白视蛋白( (与视杆细胞不同与视杆细胞不同)+)+视黄醛。视黄醛。 v三原色学说三原色学说 (tri-color theory or trichromatic (tri-color theory or trichromatic theory)theory) 假定视网膜上存在三种视锥细胞,分别含不同假定视网膜上存在三种视锥细胞,分别含不同 的感光色素,分别对红、绿、蓝的光线特别敏感。的感光色素,分别对红、绿、蓝的光线
15、特别敏感。 当它们同等受到刺激时,即形成白色;其中一种单当它们同等受到刺激时,即形成白色;其中一种单 独受到刺激时,导致相应的色觉;三种细胞受到不独受到刺激时,导致相应的色觉;三种细胞受到不 同比例光的刺激时,则引起不同的色觉。同比例光的刺激时,则引起不同的色觉。 色盲色盲 (color blindness)(color blindness) 2. 2. 视锥细胞的感光色素视锥细胞的感光色素 (三)视网膜的信息处理(三)视网膜的信息处理 v光感受器细胞的静息电位:光感受器细胞的静息电位:-30-30-40 mV-40 mV 机制:静息时,对机制:静息时,对NaNa+ +有较大通透性(外段)有较
16、大通透性(外段) (暗电流)(暗电流) v光照时,脊椎动物视细胞产生持久的缓慢的超极化光照时,脊椎动物视细胞产生持久的缓慢的超极化 电位电位 -80mV-80mV 机制:视细胞膜对机制:视细胞膜对NaNa+ +通透性下降通透性下降 v视杆细胞没有产生动作电位的能力,故光刺激在外视杆细胞没有产生动作电位的能力,故光刺激在外 段膜上引起的感受器电位只能以电紧张的形式扩布段膜上引起的感受器电位只能以电紧张的形式扩布 到细胞的终足部分,影响终足处的递质释放。到细胞的终足部分,影响终足处的递质释放。 光电换能过程如下光电换能过程如下: 在在暗处暗处,外段膜的,外段膜的cGMPcGMP门控门控NaNa+
17、+通道保持开放构型;通道保持开放构型; 在在光照光照条件下,光量子为膜盘膜上的视色素吸收,遂激条件下,光量子为膜盘膜上的视色素吸收,遂激 活与其偶联的活与其偶联的G G蛋白,后者进一步激活磷酸二酯酶蛋白,后者进一步激活磷酸二酯酶 (PDEPDE),),PDEPDE使使cGMPcGMP裂解为非活性产物裂解为非活性产物GMPGMP,结果降低,结果降低 了了cGMPcGMP的水平,导致钠通道关闭,光感受器超极化。的水平,导致钠通道关闭,光感受器超极化。 视网膜对图象信息的初步处理视网膜对图象信息的初步处理 v光刺激视感受器细光刺激视感受器细 胞胞产生超极化电产生超极化电 位位双极细胞去极双极细胞去极
18、 化或超极化化或超极化神经神经 节细胞产生动作电节细胞产生动作电 位频率增加或减少位频率增加或减少 中枢中枢 只有神经节细胞能产生 动作电位 四、有关视觉的几个问题四、有关视觉的几个问题 1. 1. 视力或视敏度视力或视敏度(visual acuity) (P140)(visual acuity) (P140) 眼睛分辨物体细节的能力。眼睛分辨物体细节的能力。 2. 2. 视野视野 (visual field) (visual field) (P141)(P141) 单眼固定注视正前方一点时所能看到的外界单眼固定注视正前方一点时所能看到的外界 范围范围. . 视野的大小:白色黄视野的大小:白色
19、黄蓝色红色绿色蓝色红色绿色 颞侧和下侧视野鼻侧和上侧视野颞侧和下侧视野鼻侧和上侧视野 3. 3. 暗适应和明适应暗适应和明适应 (dark and light adaptation)(dark and light adaptation) 暗适应:人从亮处突然进入暗室,最初几乎看不暗适应:人从亮处突然进入暗室,最初几乎看不 清任何物体,经过一定时间后,逐渐恢复了暗清任何物体,经过一定时间后,逐渐恢复了暗 处的视力。处的视力。 明适应:指人从暗处来到强光下,最初感到强光明适应:指人从暗处来到强光下,最初感到强光 耀眼,不能视物,稍待片刻,才能恢复视力。耀眼,不能视物,稍待片刻,才能恢复视力。 视束
20、中有少数纤维经上丘臂至上丘和顶盖前区视束中有少数纤维经上丘臂至上丘和顶盖前区 v顶盖前区顶盖前区动眼神经副核动眼神经副核睫状神经节睫状神经节瞳孔括瞳孔括 约肌和睫状肌,完成瞳孔对光反射。约肌和睫状肌,完成瞳孔对光反射。 v上丘发出顶盖脊髓束上丘发出顶盖脊髓束脊髓前角运动神经元,主脊髓前角运动神经元,主 要支配颈部肌肉,完成视反射。要支配颈部肌肉,完成视反射。 五、视觉的传导通路 视杆细胞、视锥细胞双极细胞节细胞视神经视交叉视束(主要) 外侧膝状体视辐射距状沟周围的皮质(枕叶视区) 视觉传导路视觉传导路 视杆视杆C C 视锥视锥C C 双极双极C C节节C C视神经视神经 视视 交交 叉叉 视束
21、视束 外侧膝状体外侧膝状体视辐射视辐射枕叶视区枕叶视区 顶盖顶盖 前区前区 上上 丘丘 动眼动眼 神经神经 副核副核 睫状神睫状神 经节经节 瞳孔括瞳孔括 约肌、约肌、 睫状肌睫状肌 顶盖脊顶盖脊 髓束髓束 前角前角 颈部肌颈部肌 肉肉 第三节第三节 听觉器官和前庭器官听觉器官和前庭器官 人耳有双重感觉功能,即既是听觉器人耳有双重感觉功能,即既是听觉器 官又是位置和平衡感觉器官官又是位置和平衡感觉器官 一、耳的结构一、耳的结构 耳分耳分3 3个部分:外耳、中耳、内耳个部分:外耳、中耳、内耳 (一)外耳(一)外耳 1 1、耳廓:以弹性软骨作支架,外包绕皮肤。、耳廓:以弹性软骨作支架,外包绕皮肤。
22、 2 2、外耳道:由外耳门、外耳道:由外耳门鼓膜的管道。外鼓膜的管道。外 1/31/3为软骨,内为软骨,内 2/32/3为骨质,表面覆有皮肤,内含为骨质,表面覆有皮肤,内含 毛囊,皮脂腺,盯聍腺。毛囊,皮脂腺,盯聍腺。 (二)中耳(二)中耳 1 1、鼓膜:呈浅漏斗状,尖部叫鼓膜脐,、鼓膜:呈浅漏斗状,尖部叫鼓膜脐, 凹向外耳道,凸向鼓室。凹向外耳道,凸向鼓室。 三层结构:外层复层扁平上皮,中层三层结构:外层复层扁平上皮,中层 致密结缔组织,内层为单层立方上皮。致密结缔组织,内层为单层立方上皮。 2 2、鼓室:内有锤骨,砧骨和镫骨连成听、鼓室:内有锤骨,砧骨和镫骨连成听 骨链。骨链。 鼓室的几个
23、开口:外耳道、卵圆窗、鼓室的几个开口:外耳道、卵圆窗、 蜗窗、咽鼓管。蜗窗、咽鼓管。 3 3、咽鼓管:鼓室、咽鼓管:鼓室咽鼓管咽鼓管咽。咽。 4 4、乳突窦和乳突小房、乳突窦和乳突小房 (三)内耳(迷路,分为骨迷路和膜迷路)(三)内耳(迷路,分为骨迷路和膜迷路) 1 1、骨迷路:由前向后可分为:耳蜗、前、骨迷路:由前向后可分为:耳蜗、前 庭、半规管,互相连通。庭、半规管,互相连通。 (1 1)骨半规管:前、外、后三个半规)骨半规管:前、外、后三个半规 管互相垂直,每个管具有两个脚,即一单脚管互相垂直,每个管具有两个脚,即一单脚 和一壶腹脚,膨大的为骨壶腹,前、后半规和一壶腹脚,膨大的为骨壶腹,
24、前、后半规 管的单脚合成总脚。管的单脚合成总脚。 (2 2)前庭:)前庭:为不规则的腔:后方有五个口为不规则的腔:后方有五个口 通半规管,前下方有一个孔通耳蜗,外侧壁通半规管,前下方有一个孔通耳蜗,外侧壁 叫中耳迷路壁,是鼓室内侧壁,有前庭窗和叫中耳迷路壁,是鼓室内侧壁,有前庭窗和 蜗窗。蜗窗。 (3 3)耳蜗:)耳蜗:位于内前方:长位于内前方:长3 cm3 cm的螺的螺 旋管,盘旋管,盘2.52.5周而成,分为蜗顶和蜗底,中间周而成,分为蜗顶和蜗底,中间 的骨质叫蜗轴,由蜗轴发出骨螺旋板,伸入到的骨质叫蜗轴,由蜗轴发出骨螺旋板,伸入到 蜗螺旋管,其上部为前庭阶,下部为鼓阶。在蜗螺旋管,其上部
25、为前庭阶,下部为鼓阶。在 蜗顶,螺旋板离开蜗轴形成镰状螺旋板钩。此蜗顶,螺旋板离开蜗轴形成镰状螺旋板钩。此 处与蜗轴间形成蜗孔,以蜗孔勾通前庭阶与鼓处与蜗轴间形成蜗孔,以蜗孔勾通前庭阶与鼓 阶。阶。 2 2、膜迷路、膜迷路 (1 1)膜性半规管:)膜性半规管:3 3个膜半规管有个膜半规管有5 5 个口通向椭圆囊。个口通向椭圆囊。3 3个膜壶腹有向腔内突个膜壶腹有向腔内突 出的粘膜隆起称壶腹嵴,相互垂直。壶腹出的粘膜隆起称壶腹嵴,相互垂直。壶腹 嵴的结构:嵴的结构: 终帽(胶质)终帽(胶质) 上皮:支持细胞、毛细胞。上皮:支持细胞、毛细胞。 结缔组织:有神经纤维,是前庭神经节双结缔组织:有神经纤
26、维,是前庭神经节双 极神经细胞的树突,其末梢与毛细胞突触。极神经细胞的树突,其末梢与毛细胞突触。 壶腹嵴的功能:感觉旋转变速运动。壶腹嵴的功能:感觉旋转变速运动。 (2 2)椭圆囊和球囊:位于前庭内,椭)椭圆囊和球囊:位于前庭内,椭 圆囊借椭圆囊球囊管与球囊相通,球囊借圆囊借椭圆囊球囊管与球囊相通,球囊借 连合管与蜗管相通,膜迷路相互勾通。两连合管与蜗管相通,膜迷路相互勾通。两 囊内有突向腔的位觉斑。囊内有突向腔的位觉斑。 位觉斑的结构:位觉斑的结构: 耳石膜:胶质膜上有耳石。耳石膜:胶质膜上有耳石。 上皮:支持细胞、毛细胞。上皮:支持细胞、毛细胞。 结缔组织:有神经纤维,是前庭神经节双极结缔
27、组织:有神经纤维,是前庭神经节双极 神经细胞的树突,末梢与毛细胞突触。神经细胞的树突,末梢与毛细胞突触。 位觉斑的功能:感觉头在空中的位置和直位觉斑的功能:感觉头在空中的位置和直 线变速运动。线变速运动。 3 3、蜗管:、蜗管:耳蜗内的膜性管道,横断面耳蜗内的膜性管道,横断面 呈三角形,有呈三角形,有3 3个壁。个壁。 外壁:螺旋韧带上有血管,复层柱外壁:螺旋韧带上有血管,复层柱 状上皮内有毛细血管,分泌状上皮内有毛细血管,分泌 内淋巴液。内淋巴液。 上壁:前庭膜,两层扁平上皮。上壁:前庭膜,两层扁平上皮。 下壁:膜螺旋,也称基底膜,有胶下壁:膜螺旋,也称基底膜,有胶 原纤维形成的听玄,上有螺
28、原纤维形成的听玄,上有螺 旋器,是听觉感受器。旋器,是听觉感受器。 螺旋器的结构 前庭膜盖膜 二、听觉生理二、听觉生理 声波声波经经外耳道外耳道、鼓膜鼓膜、听骨链听骨链传导至传导至卵圆窗卵圆窗 内耳淋巴液内耳淋巴液和和基底膜振动基底膜振动耳蜗螺旋器毛细胞与耳蜗螺旋器毛细胞与 盖膜相对位置的改变盖膜相对位置的改变毛细胞感受器电位毛细胞感受器电位听觉听觉 神经纤维上传冲动的变化神经纤维上传冲动的变化听觉中枢听觉中枢 听觉。听觉。 声音的音调、响度和音色与声波的物理因素(频率、声音的音调、响度和音色与声波的物理因素(频率、 振幅、波形)有关振幅、波形)有关 (一)声波在耳内的传导(一)声波在耳内的传
29、导 声波声波耳廓耳廓外耳道外耳道鼓膜鼓膜听骨链听骨链前庭窗前庭窗 前庭阶和鼓阶的外淋巴前庭阶和鼓阶的外淋巴蜗管的内淋巴蜗管的内淋巴螺旋螺旋 器毛细胞器毛细胞神经冲动神经冲动蜗神经蜗神经脑(分析)。脑(分析)。 声波外耳道中耳鼓室内的空气蜗窗鼓阶的外淋巴蜗管的内淋巴螺旋 器毛细胞神经冲动蜗神经脑。 声波骨迷路前庭阶和鼓阶的外淋巴蜗管内淋巴螺旋器毛细胞神经冲动 蜗神经脑。 (二)耳蜗对声音的感受和分析(二)耳蜗对声音的感受和分析 function of receptive sound for cochleafunction of receptive sound for cochlea 内耳淋巴液的
30、振动内耳淋巴液的振动基底膜振动基底膜振动耳蜗螺旋耳蜗螺旋 器毛细胞与盖膜相对位置的改变器毛细胞与盖膜相对位置的改变毛细胞感受器毛细胞感受器 电位电位听觉神经纤维上传冲动的变化。听觉神经纤维上传冲动的变化。 耳蜗对频率分析的机制耳蜗对频率分析的机制 耳蜗的作用: 感音换能作用 (function of receptive sound and conversion energy in cochlea) 耳蜗基底膜的振动是一个关键因素。 耳蜗的音调定位 tonal localization in the cochlea v耳蜗是分析声音频率的器官耳蜗是分析声音频率的器官 v不同频率的声音引起不同形式
31、的基底膜的振动。不同频率的声音引起不同形式的基底膜的振动。 共振学说共振学说 (resonance theory)(resonance theory) 两种观点:两种观点: 部位学说部位学说 (place theory)(place theory) 冲动频率学说冲动频率学说 (impulse frequence (impulse frequence theory)theory) 行波学说行波学说 (traveling wave theory)(traveling wave theory) 行波学说行波学说 (traveling wave theory)(traveling wave theor
32、y) v基底膜的振动是以行波的方式进行的,不同频率的声基底膜的振动是以行波的方式进行的,不同频率的声 音引起的行波传播的远近和最大行波的出现部位有所音引起的行波传播的远近和最大行波的出现部位有所 不同。不同。 v耳蜗对声音频率的分析主要取决于基底膜上行波最大耳蜗对声音频率的分析主要取决于基底膜上行波最大 振幅所在位置。振幅所在位置。 v每一振动频率在基底膜上都有一个特定的行波传导范每一振动频率在基底膜上都有一个特定的行波传导范 围和最大振幅区,与此区域有关的毛细胞会受到最大围和最大振幅区,与此区域有关的毛细胞会受到最大 的刺激,相应的听神经纤维上的神经冲动的频率最高,的刺激,相应的听神经纤维上
33、的神经冲动的频率最高, 这些不同来源和组合的听神经纤维将神经冲动传到听这些不同来源和组合的听神经纤维将神经冲动传到听 觉中枢的不同部位,产生不同音调的感觉。觉中枢的不同部位,产生不同音调的感觉。 v对高音,蜗底较窄的基底膜产生反应对高音,蜗底较窄的基底膜产生反应 v对低音,蜗顶较宽的基底膜产生反应对低音,蜗顶较宽的基底膜产生反应 v基底膜是一个初级的频率分析器基底膜是一个初级的频率分析器 v听觉的频率分析不是一个简单的周边过程,中枢听觉的频率分析不是一个简单的周边过程,中枢 在精确的声音辨别中起决定性作用在精确的声音辨别中起决定性作用 声音的强度增加与单根耳蜗 神经纤维冲动频率增加和 神经纤维
34、兴奋数量有关 听觉上行传导路听觉上行传导路 螺螺 旋旋 器器 蜗蜗 神神 经经 节节 蜗神经蜗神经蜗腹侧核、蜗腹侧核、 蜗背侧核蜗背侧核 上上 丘丘 斜斜 方方 体体 上上 橄橄 榄榄 核核 外外 侧侧 丘丘 系系 下下 丘丘 内侧膝内侧膝 状体状体 听听 辐辐 射射 颞颞 横横 回回 内囊内囊 顶盖延髓束顶盖延髓束 顶盖脊髓束顶盖脊髓束 脑干运动核、脑干运动核、 脊髓前角脊髓前角 听觉中枢和听传导路听觉中枢和听传导路 v第一级神经元为蜗神经节的双极细胞,其周围突至内耳的第一级神经元为蜗神经节的双极细胞,其周围突至内耳的 螺旋器,中枢突组成蜗神经止于蜗腹侧核和蜗背侧核(第螺旋器,中枢突组成蜗神
35、经止于蜗腹侧核和蜗背侧核(第 二级神经元),该核发出的纤维大部分在脑桥交叉形成斜二级神经元),该核发出的纤维大部分在脑桥交叉形成斜 方体,至对侧直接或经上橄榄核上升,少部分纤维不交叉方体,至对侧直接或经上橄榄核上升,少部分纤维不交叉 经上橄榄核在同侧上升,两部分纤维汇合成外侧丘系,外经上橄榄核在同侧上升,两部分纤维汇合成外侧丘系,外 侧丘系纤维主要止于下丘,再经下丘臂止于内侧膝状体,侧丘系纤维主要止于下丘,再经下丘臂止于内侧膝状体, 少数纤维直接终于内侧膝状体。内侧膝状体发出的轴突组少数纤维直接终于内侧膝状体。内侧膝状体发出的轴突组 成听辐射,经内囊投射至颞横回。成听辐射,经内囊投射至颞横回。
36、 v听反射中枢在下丘,下丘神经元发出纤维到上丘,再由上听反射中枢在下丘,下丘神经元发出纤维到上丘,再由上 丘神经元发出纤维参加组成顶盖延髓束和顶盖脊髓束,止丘神经元发出纤维参加组成顶盖延髓束和顶盖脊髓束,止 于脑干运动神经核和脊髓前角运动神经元,完成由声音引于脑干运动神经核和脊髓前角运动神经元,完成由声音引 起的转动头、眼的听反射。起的转动头、眼的听反射。 三、前庭器官及其生理功能三、前庭器官及其生理功能 (一)前庭器官 前庭器官:前庭和半规管 作用:检测人体自身运动状态和头在空间 的位置,以维持身体的平衡。 1. 1. 前庭前庭 (vestibule)(vestibule) v椭圆囊椭圆囊(utricle)(utricle)和球囊和球囊(s
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