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文档简介

第十一章

感受器和效应器(一)感受器和感觉感受器细胞起换能器和放大器的作用。1、单细胞生物:整个身体既是感受器,又是效应器。2、多细胞生物:有专门的感觉器官3、感受器对外界的刺激具有高度敏感性。4、感受器感受刺激是一个换能的过程:其它能→电能一、感受器

无刺激时↓(神经元)静息电位(内负外正)↓(刺激达到一定强度)

神经元产生兴奋↓(动作电位:外正内负→外负内正)↓

产生局部电流↓

传导兴奋↓

感受器物理感受器化学感受器触压感受器本体感受器热感受器平衡和听觉感受器视觉和光感受器物理感受器1、触压感受器

昆虫:触角或触毛裸露的神经末梢(触摸、痛、温度)机械感受器(毛发根,神经末梢缠绕)触觉小体:触觉感受器环层小体(深部压力感受器),同心排列的结缔组织膜里面充以淋巴液,能快速适应外界变化人2、本体感受器

感受自身肌肉、腱、关节等的状态—张力、运动、位置肌梭——感受肌肉的伸展和收缩腱梭——感受肌肉末端附于骨上的肌腱的伸展关节感受器——感受关节韧带的运动肌梭、腱梭的作用是相反的肌梭兴奋→肌肉收缩→牵拉肌腱→腱梭兴奋→抑制肌肉收缩本体感受器对刺激不能很快适应与本体感受器有关的动作完成复杂、细致动作(外科、绣花、弹琴)闭眼能完成一些动作(穿衣、吃饭、打绳结)3.热感受器昆虫:热感受毛(触角最多上)毒蛇:颊窝(红外探测器),对温度变化十分敏感。哺乳动物:主要位于皮肤和舌上4.平衡和听觉

——两者关系非常密切1、平衡器官平衡囊:囊中有平衡石,通过平衡石来调节机体的平衡,存在于水母、栉水母、甲壳动物中平衡棍:双翅目昆虫中侧线:鱼类、水生两栖类、两栖类幼体感受波浪和水流的器官,有维持身体平衡等作用平衡棒只存在于蚊、蝇等双翅目昆虫,后翅退化而成的细小的棒状物。在飞行时有定位和调节的作用。2、听觉和耳很多动物通过声音来吸引异性听觉的主要器官——耳鱼类、圆口类的内耳没有听觉功能,只有平衡功能人耳:(兼有听觉及平衡功能)●声音传导:耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨(声音扩大)→卵圆窗→耳蜗内淋巴液振动→基底膜振动→覆膜、毛细胞互相摩擦→毛细胞兴奋→前庭蜗神经→脑●柯蒂氏器:蜗管内1、基底膜;2、毛细胞—感觉细胞顶端:纤毛(听毛)底部:与前庭蜗神经相连3、覆膜涡虫:眼杯眼杯不能成像,没有晶状体,是感光器3、视觉和光感受器无脊椎动物有3种不同的视觉器官昆虫皮肤:感光能力单眼:有晶状体和角膜,能感光,不成像复眼:能感光、能成像(甲壳及某些昆虫)乌贼:单透镜眼(1)眼的结构和功能眼球的结构(五膜一孔加三体)

光的传导:光→角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜眼的结构眼球壁内容物外膜中膜 内膜:角膜:无色透明,无血管,有感觉神经末梢,聚光巩膜:最外面,由结缔组织组成,坚韧,保护眼球的作用虹膜:中央有瞳孔,其虹膜内的平滑肌可调节瞳孔大小睫状体:内有平滑肌,可调节晶状体曲度脉络膜:有丰富的血管和棕黑色的结缔组织,遮光、提供营养视网膜:含感光细胞:视杆细胞、视锥细胞,有黄斑、黄斑处感光细胞集中,成像最清晰,有盲点,盲点是视神经通过的地方,无感光细胞,物象落在这里引不起视觉。房水:虹膜前后的无色液体晶状体:双凸透镜,透明而富 有弹性,聚光作用玻璃体:透明胶状物质例2:在眼球的结构中,具有折光作用的是A.角膜 B.瞳孔 C.虹膜 D.房水 E.睫状体 F.晶状体 G.玻璃体视杆细胞:能感光(弱光),不能辨色视锥细胞:能感光(强光),能辨色(2)视网膜和视神经白天活动的动物:鸽子只有视锥细胞—不能夜间活动;能辩色;夜间活动的动物:大多数猫头鹰只有视杆细胞—夜间活动;不能辩色(黑、灰、白)视网膜构造外层:视觉(视锥、视杆)细胞;中层:双极神经元、中间神经元;内层:神经节细胞传导途径:光→

视觉细胞→兴奋→双极、中间神经元→神经节细胞→视神经→眼球后壁→脑黄斑:视网膜中央,只有视锥细胞,无视杆细胞盲点:视网膜上视神经穿过的地方,没有感光细胞,物象落在这里引不起视觉盲点的测试感光细胞:视锥与视杆盲点黄斑例3:视网膜主要由三层神经细胞组成,这三层神经细胞由外向内排列顺序是A.感光细胞、双极细胞、神经节细胞 B.感光细胞、神经节细胞、双极细胞C.双极细胞、感光细胞、神经节细胞D.神经节细胞、感光细胞、双极细胞(3)眼的调节功能

从昏暗到光亮环境:瞳孔缩小,视杆细胞停止工作,视锥细胞开始感光。

从光亮到昏暗环境:瞳孔变大,视锥细胞停止工作,视杆细胞兴奋

由远看近处:睫状肌收缩→睫状小带舒张→晶状体由于本 身的弹性而增加曲度

由近看远处:睫状肌舒张→睫状小带收缩→晶状体被拉成扁平而减小曲度较平:折射率低凸出:折射率高晶状体原因矫正近视眼球前后径过长或角膜弯曲度增大或晶状体较凸凹透镜远视眼球前后径过短或角膜弯曲度变小或晶状体较平凸透镜散光角膜或晶状体弯曲度不均相应的透镜(4)近视、远视和散光(5)双目的作用准确判断物体的距离(6)视觉的化学

植物:叶绿素

动物:视觉细胞的膜盘—含感光色素;人眼能感知的光段介于390nm—770nm之间人眼看不到的光有哪些?(紫外光、红外光)视杆细胞——视紫红质=视黄醛+视蛋白视黄醇(维生素A1)视锥细胞——视紫蓝质=视黄醛+光视蛋白绿视锥细胞蓝视锥细胞红视锥细胞缺少其中一种或两种→色盲复眼复眼由许多构造相同的小眼组成复眼的特点:⑴对光的闪烁敏感⑵能感知的电磁光谱的幅度比人的眼睛宽——感知紫外线⑶有分析光的偏振面的能力——辨别方向(三)化学感受器1.涡虫:纵沟(化学感受器)2.昆虫:味觉(足末端和口器――味觉毛)嗅觉(触角――感觉毛)3.人的味觉和嗅觉味觉(舌中的味蕾)嗅觉(鼻腔中的嗅觉细胞)(1)味觉味觉细胞特化的上皮细胞——微绒毛自顶端的嗅孔中伸出味觉敏感区(2)嗅觉

嗅觉上皮:鼻腔顶端粘膜上皮嗅觉的形成气味物质分子→溶于鼻腔粘膜表面液体→嗅觉细胞兴奋→嗅觉神经纤维(嗅觉细胞基部)→脑(嗅觉中心)→嗅觉特点

灵敏—感知多种气味人:50多种,不算发达哺乳类:灵敏,特别是夜间活动者;灵长类—退化(视觉发达)鸟类:不发达(视觉发达);食腐鸟类—嗅觉发达

易适应(习惯化)入鲍鱼之肆,久而不闻其臭;久居兰室,不闻其香二、效应器●肌肉和肌肉收缩●色素反应●生物发光(一)肌肉及肌肉收缩1.无脊椎动物(1)最早的肌肉出现在腔肠动物:环肌、纵肌(2)肌肉来源于中胚层

无脊椎动物:大多数是平滑肌,但软体动物、节肢动物有发达的横纹肌(骨骼肌)二、效应器2.脊椎动物(1)肌肉的类型

平滑肌:收缩缓慢,有力而持久

骨骼肌(横纹肌、随意肌)(皮肤肌):反应灵敏,收缩迅速,但耗能多,易疲劳。

心肌

肌肉的两种工作方式动力工作:走、跑、跳、飞、游等动作静力工作:抵抗重力,调节平衡、姿势等(2)肌肉的基本结构单位:肌细胞(肌纤维):长柱形的多核细胞(3)肌肉的结构:肌腹+肌腱(4)肌肉有屈肌、伸肌、收肌、展肌之分,只能“拉”不能“推”,每一个动作的完成都是若干块肌肉共同协调的结果。(5)神经肌肉接点神经元——运动终板↓突触(乙酰胆碱)肌纤维

运动单位=一个神经元+肌纤维(1个神经元→多个末梢→多个肌纤维)运动单位大—力度大、精确性差(四肢的三头肌)

运动单位小—力度小、但复杂而精密(眼球活动肌肉)3、肌肉收缩

(1)单肌收缩潜伏期收缩期舒张期(2)全或无反应刺激低于某个强度—肌纤维不收缩达到某个强度—收缩提高强度—并不能提高收缩的强度(3)肌肉收缩张力的总和(叠加)时间性总和—动作电位的速率空间性总和—运动单位数目;运动单位大小

强直收缩——多次单收缩的叠加→强直收缩→肌肉张力最大(4)肌肉收缩的机制①骨骼肌纤维的超微结构肌肉肌细胞(肌纤维)肌原纤维(明暗相间横纹)两种肌丝暗带(A带):H区—暗带中央,较亮的狭窄区

明带(I带):Z线—明带中央1条深线

肌节:两条相邻的Z线之间的部分;肌肉收缩的基本单位组成:一个完整的暗(A)带;左、右各半个明(I)带肌原纤维的超微结构——两种肌丝

粗肌丝(肌球蛋白丝):贯穿暗带A全长

细肌丝(肌动蛋白丝):自Z线→A带的H区边缘明带(I带)—只有细肌丝暗带H区—只有粗肌丝暗带、H区以外—兼有粗、细肌丝6条细丝呈六角形包围中央1条粗肌丝

肌丝的分子结构

细肌丝—肌动蛋白丝肌动蛋白分子:结合位点—可与肌球蛋白分子的头结合

粗肌丝—肌球蛋白丝;1束肌球蛋白分子肌球蛋白分子(长、Y形)2个头—向着H区的外侧;尾—向着A带中央的H区1束粗丝与细丝结合↓粗肌丝带着细肌丝向H区滑动↓滑动一段距离后,脱离粗肌丝滑回原始位置↓粗肌丝与细肌丝再结合↓肌肉收缩↓粗肌丝脱离结合点↓细肌丝回复到原初位置↓肌肉舒张②肌肉收缩的机制:●明带、暗带H区→缩短、甚至消失●暗带

→长度不变③肌肉收缩需要Ca2+的参与原肌球蛋白:封闭肌动蛋白分子的结合位点;肌钙蛋白:肌质网释放Ca2+与肌钙蛋白结合→原肌球蛋白分子构相变→肌动蛋白分子结合位点暴露④肌肉收缩需要消耗ATP(能量)肌糖原→葡萄糖→乳酸+ATP磷酸肌酸+ADP→肌酸+ATP⑤快收缩和慢收缩(保持正常姿势)不同步肌;红肌—白肌(二)色素反应同一个体的体色可随环境而改变与“保护色”不相同

适应性—隐蔽:保护(躲避敌害);便于捕食

乌贼、避役(变色龙)等1.色素细胞

位于皮肤中,含色素体(黑色素体、嘌呤体)色素:黑素、眼色素、类胡萝卜素、蝶呤2.色素体

—可迁移

集中于细胞体中央→体色变浅散布细胞体内→体色变深生物体多姿多彩的颜色是通过其色素的流动,不同色素之间的组合而形成的。3.色素流动的调控机制神经and/or激素(三)生物发光较普遍(特别是海洋生物)海面200m以下的光—均为生物发光

1.意义:照明、诱集猎物、威胁、吸引异性等

2.发光方式自身发光(大多数情况)体内发光细菌(少数情况)

3.荧光素

一类物质总称—因动物而异;

作用:荧光素+O2

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