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文档简介

神经系统的感觉机能与感觉器官第1页/共94页第十二章神经系统的感觉机能与感觉器官第2页/共94页

第一节神经系统机能概述

动物体内有两种调节机制:神经调节和体液调节。神经系统一方面直接调节身体各器官系统的活动,另一方面又影响内分泌腺的活动来调节机体各部分的机能。神经系统(nervesystem,NS)的机能大致可分为三类:感觉机能:NS对体内外刺激的感受机能。运动机能:NS对躯体运动(骨骼肌收缩)的调节和对内脏器官平滑肌、心肌运动以及内外分泌腺分泌活动的调节。高级机能:NS的高级整合机能。(整合:NS把各种活动联合起来,协调起来)。学习、记忆等都是复杂的高级整合机能。第3页/共94页

第二节感受器、感觉器官的概念及分类感受器(receptor):分布于体表或组织内部的一些专门感受机体内、外环境条件改变的结构或装置。感受器官(senseorgan):感受器和非神经性附属结构一起构成的感受装置。第4页/共94页2.1感受器分类:依所在部位分:内R(interoceptors):位于身体内部。能感受内部环境变化。这些感受器的活动不一定能引起主观上清晰的感觉。外R(exteroceptors):位于机体表面。感受外界环境的变化。这些感受器的活动可以引起主观上清晰的感觉。依接受刺激的性质分:机械R、化学R、温度R......第5页/共94页2.2感觉的分类:传统:视觉、听觉、味觉、嗅觉触觉、肌觉、内脏觉等。临床:特殊感觉(specialsenses)

表面感觉(superficialorcutaneoussensations)深部感觉(deepsensations)内脏感觉(visceralsensations)第6页/共94页第三节感觉过程的一般原理

感觉过程就是感受器接受了内外环境的刺激,并把刺激的能量转变为一连串的神经冲动,然后神经冲动沿着一定的神经通路传送到各级神经中枢,并通过效应器发生与刺激相适应的反射性活动。第7页/共94页3.1感受器的一般生理特性:3.1.1适宜刺激(adquatestimulus)

各感受器都有自己最敏感的刺激形式。对某个感受器而言,敏感性最高的能量形式的刺激就是该感受器的适宜刺激。第8页/共94页3.1.2换能作用与放大作用刺激跨膜信号转换发生器电位感受器电位P265图12-1放大第9页/共94页感受器细胞的适宜刺激换能作用放大作用第10页/共94页放大作用:单个红光的光子只有3×10-19焦耳的辐射能,然而一个感光细胞俘获单个光子所引起的感受器电流却有5×10-14焦耳的电能。生理意义:适应环境,感觉远距离的弱信号。第11页/共94页3.1.3编码(coding)作用刺激信息AP序列刺激的强度是通过单一Nf上AP频率的高低和参加这一信息传输的Nf数目的多少来编码的。P266图12-2第12页/共94页第13页/共94页3.1.4适应(adaptation)现象当刺激作用于感受器一定时间后,感受器发放神经冲动的频率逐渐下降,感觉逐渐减弱,甚至消失。这种现象叫做感觉的适应或者感受器的适应(adaptation)。刺激继续AP频率↓不同的感受器其适应的快慢不同P269图12-7第14页/共94页第15页/共94页3.2感觉过程的一般原理3.2.1感受器的冲动原理

刺激感受器电位APP266图12-2P267图12-3第16页/共94页3.2.2感觉的传入每一类感受器都有一定的传入通路以传导感受器发放的冲动,最后传送到大脑皮层特定的区域。传入通路:非特异性丘脑皮层投射上传除嗅觉以外的其它各种感觉的冲动,与感觉的关系不大,主要起激活作用。特异性丘脑皮层投射一条神经通路只传导一种感觉。第17页/共94页浅感觉感觉冲动(一级N元)由脊髓背根

脊髓(二级N元)换元交叉丘脑(后腹核)(三级)延髓(二级N元)大脑皮层顶叶中央后回(体觉区)特异性丘-皮投射换元交叉深感觉感觉冲动(一级N元)由脊髓背根进入脊髓后继续上行脑干网状结构(在这里多次换元)(三级、四级、五级…)丘脑(中部核)大脑皮层非特异性丘-皮投射第18页/共94页3.2.3大脑皮层的感觉分析功能(1)体表感觉区:中央后回投射特点:交叉(头面部例外)倒置(头面部例外)投射区的大小与感觉的灵敏度有关第19页/共94页(2)本体感觉(深感觉)区:中央前回听觉,视觉第20页/共94页3.2.4感觉的投射

感觉的过程的最后环节是将神经过程转化为感觉,这个过程是在大脑皮层进行的。但是,最后我们总是将感觉回溯到外部环境或感受器的部位,这称之为感觉的投射。即使直接刺激大脑皮层,所引起的感觉也是投射外部的一定部位。比如,刺激中央后回顶部可以引起来自下肢的主观感觉,刺激中央后回底部可以引起来自面部的主观感觉。第21页/共94页3.2.5感受器的中枢抑制

感受器在通过传入神经纤维向中枢传送神经冲动时,还会接受来自中枢的传出神经纤维的调节。一般来说,中枢的这种调节多数是抑制性的,以避免感受器过度反应。如视网膜,耳蜗,前庭等感觉器官均受中枢抑制。第22页/共94页第四节化学感受性化学感受性(chemoreception):指嗅觉感受器和味觉感受器对溶于水的化学物质的感受机能。嗅觉和味觉的感受器虽然形态结构不同,但两种感受器的感受机制却基本相同。这两种感受机能相互配合,相互影响。第23页/共94页4.1嗅觉感受器嗅觉感受器:嗅细胞(双极N元)

嗅细胞是一种胞体为卵圆形的双极N元,外端长有嗅纤毛,内端变细成为无髓鞘神经纤维,传导感受器电位。第24页/共94页

嗅细胞起着感受刺激传导冲动的作用。化学分子与嗅细胞接触时便与膜上的受体分子相结合,从而使膜的通透性发生变化,产生感受器电流,轴丘处形成AP上传。P271图12-9第25页/共94页味觉感受器:

味蕾(味觉C+支持C)

P272图12-10

味觉C(感受器电位)脑Ⅶ、Ⅸ神经(AP)4.2味觉感受器第26页/共94页基本味觉:酸、甜、苦、咸味觉区分机制:

通过来自四种基本味觉的专用N通路上N信号的频率和不同组合来感知各种味觉。P272图12-11第27页/共94页(1)味觉细胞的分布(舌背面、舌尖、舌侧面)(2)嗅、味觉细胞的更新(基底细胞)(3)味觉细胞的数量(年龄越大越少)(4)舌面各部分对味觉的敏感性(5)影响味觉敏感性的因素(食物温度、血液中的化学成分)第28页/共94页第五节机械感受性5.1触(压)觉感受器机制:压力差细胞膜的牵张与形变感受器电位AP第29页/共94页第30页/共94页

由于感受器在皮肤里的分布不均,所以不同部位敏感度不同。四肢比躯体敏感,手指则更敏感。

此外,不同部位的皮肤感受两点之间最小距离的能力也不同,也就是说两点阈不同。所谓两点阈就是皮肤感觉能分辨出的两点之间的最小距离。第31页/共94页

在人体各部位的两点阈差别很大,背部正中只能分辨两个相隔6-7mm的刺激,手掌能分辨2.2mm,而舌尖能分辨两个相隔1.1mm的刺激。

把手指插入汞中,只是在汞与空气的界面上手指才有压觉,在汞中的其他部分没有压觉。这表明对机械感受器的直接刺激是细胞膜的牵张和变形。第32页/共94页机能装置:毛细胞P273图12-13第33页/共94页机制:纤毛的弯曲方向决定传入N上N冲动的发放频率的高低(P274图12-14)第34页/共94页5.2平衡觉和位置觉感受器官:球囊(sacculus)椭圆囊(utriculus)半规管(semicircularcanals)(前庭器官)P275图12-16球囊、椭圆囊适宜刺激:直线变速运动及头部位置的改变半规管的适宜刺激:角变速运动

第35页/共94页椭圆囊与球囊的机能装置:囊斑(毛C+耳石)

参考P274图12-15、P276图12-18半规管的机能装置:壶腹嵴(毛C+胶质终帽)P275图12-17感受机制:P274图12-14

毛C(感受器电位)Ⅷ(前庭N)AP第36页/共94页第六节

哺乳动物的声音感受器与听觉

耳作为声音感受器来说,它的适宜刺激是声波。声波是一种机械振动波,人所能听到的声波频率在16赫-20千赫。人类的听觉器官——耳分外耳、中耳、内耳。耳的结构图第37页/共94页第38页/共94页6.1传音装置与传音途径

6.1.1传音装置

(1)外耳与中耳的集音扩音和共鸣腔作用

P277图12-19

P277图12-20集音传音扩音第39页/共94页①鼓膜

鼓膜较好的频率响应较小的失真度鼓膜振动与声波振动同始同终第40页/共94页

听骨链

锤骨砧骨镫骨②中耳听骨链的增压效应第41页/共94页

增压效应鼓膜听骨链卵圆窗

(1)

鼓膜面积:卵圆窗膜面积=17:1

(2)

听骨链捶骨端长度:镫骨端长度=1.3:1

17×1.3≈22第42页/共94页

咽鼓管调节鼓室(中耳)与大气的压力平衡③咽鼓管第43页/共94页6.1.2传音途径①空气传导(airconduction)

声音经过外耳、鼓膜和听小骨传至内耳,是声音传导的主要途径。另外,鼓膜的振动也可以引起鼓室内空气的振动,此振动经卵圆窗传入内耳。这两种传导途径叫空气传导。第44页/共94页②骨传导(boneconduction)

堵塞双耳,阻断空气传导,将振动的音叉放在耳后乳突处或前额,便可听到音叉振动的声音,这是通过骨传导听到的。

空气传导与骨传导相比,其效率要高得多,正常人的听觉主要是通过空气传导实现的。第45页/共94页6.2感音装置与感音机制

6.2.1耳蜗的感音换能作用适宜刺激:

16-20000Hz的空气振动疏密波第46页/共94页感音装置:

人和哺乳动物的感音装置是耳蜗(耳蜗管),鸟和鳄鱼则是不发达的耳蜗管。低等脊椎动物依靠椭圆囊和球囊的耳石与毛细胞来感受声波振动。

耳蜗的结构第47页/共94页(P275图12-16显示了前庭阶、骨阶和蜗管的位置关系)第48页/共94页第49页/共94页第50页/共94页6.2.2感音机制——行波学说外耳、中耳、内耳、听N、听中枢第51页/共94页

行波(travellingwave)理论内容:①蜗底部基底膜振动②以行波方式沿基底膜传向蜗顶部③低频引起的行波传播较远,最大振幅处靠近蜗顶部④高频引起的行波传播较近,最大振幅处靠近蜗底部⑤某频率→某处(最大振幅处)毛细胞↑

中枢某部位产生某音调其处Nf兴奋第52页/共94页6.2.3耳蜗神经冲动产生的机制:耳蜗的功能基底膜(科蒂氏器)振动使毛细胞顶端纤毛与覆(盖)膜发生相对位移毛细胞胞体产生感受器电位,即耳蜗微音器电位听中枢听N的AP第53页/共94页

当声波传来时,毛细胞弯曲(P280图12-25),从而使毛细胞纤毛顶部细胞膜的通透性发生变化。K+通道开放,K+内流入纤毛内,形成去极化的感受器电位,这种局部电位就是耳蜗微音器电位。其使毛细胞底部轻微去极化,从而增加突触递质的释放,进而引起传入纤维发放神经冲动,这是耳蜗AP的发放的直接动因(P281图12-26)。第54页/共94页

反之,如果基膜向下位移时,覆膜与柯蒂氏器之间的相对位移使毛细胞的纤毛向静纤毛方面弯曲,从而使毛细胞的去极化程度↓,即使得耳蜗微音器电位↓,突触递质的释放↓,耳蜗AP的发放频率↓。第55页/共94页

从耳蜗核发生的神经纤维大部分交叉,还有部分不交叉。所以听觉到皮层的投射是双侧性的,一侧皮层的代表区与双侧耳蜗感觉功能有关。此外,除听觉的传入通路外,还有一条传出通路,它们下行到各级听觉中枢终止于毛细胞,调整听觉的传入冲动。所以说,听觉感受器的活动也受中枢神经神经系统的调节控制(P281图12-27)。6.3听觉的神经通路第56页/共94页6.4听觉障碍(1)传导性耳聋(2)感音性耳聋(3)中枢性耳聋第57页/共94页6.5声源方向的判定

声源发生的声音到达双耳时,双耳的声强差、声音到达两耳时的相差是中枢判定声源方位的根据。P283图12-29(切断了狗左右脑半球的联系)对声源方向的定位需要双耳协同工作,也需要两个半球协同工作。第58页/共94页第七节

哺乳动物的光感受器与视觉适宜刺激:370-740nm的电磁波第59页/共94页7.1眼的折光系统及其调节7.1.1眼的结构P285图12-33

第60页/共94页最外层:巩膜(前面称角膜)中间层:血管膜(从前至后分别称为虹膜、睫状体、脉络膜)最内层:视网膜第61页/共94页简化眼(reducedeye)1.333物体的大小AB物体到节点的距离An

像的大小ab节点到像的距离an=7.1.2眼的折光系统与成像第62页/共94页7.1.3眼的调节(accommodation)视觉调节(visualaccommodation):在一定范围内眼能自行调节,使来自较近物体的光线在视网膜上聚焦。

人和哺乳动物主要靠增加折光系统的折光力来实现调节机能。方式:晶状体曲度增加。

第63页/共94页晶状体变凸:视近物物像模糊(视网膜后方)

视区皮层中脑正中核睫状肌收缩悬韧带松弛晶状体变凸

(睫状小带)

视物清晰物像前移折光力↑第64页/共94页第65页/共94页

当眼作最大调节时才能看清物体的最近点称为近点(nearpoint)。眼与近点的距离随年龄而增加原因:晶状体弹性减小,导致其不能达到正常的曲度。花眼(老花眼):加凸镜花不花,四十八第66页/共94页(2)瞳孔缩小:瞳孔和瞳孔对光反射

光感光细胞中脑顶盖前区副交感纤维左眼瞳孔括约肌收缩右眼瞳孔括约肌收缩左动眼N核右动眼N核瞳孔大小随光照强度而变化的反应。第67页/共94页

特点:互感性对光反射

(双侧性)意义:调节入眼光量;保护视网膜;增加视像清析度(瞳孔缩小可以减小球面像差和色像差)。第68页/共94页(3)两眼会聚:视轴会合:

视近时,两眼同时内转,两眼视轴在物体处交叉,使物像落在两眼视网膜的相称位置。调度反射:P287表12-1第69页/共94页7.1.4眼的折光异常近视(myopia):眼球的前后径太长——凹透镜

远视(hyperopia):眼的前后径过短——凸透镜散光(astigmatism):角膜表面上各经、纬线的曲度不一致,或晶状体曲度异常——圆柱形透镜

P288图12-36第70页/共94页7.2视网膜的结构与功能

——眼睛的感光机能7.2.1视网膜的结构特点组成视网膜的神经细胞有三种:感光C、双极C和神经节C。

(1)感光C组成视网膜的最外层,离光源最远,有两种:视杆C和视锥C;

(2)双极C居中;

(3)神经节C组成视网膜的最内层。第71页/共94页第72页/共94页感光色素位于圆盘上突触体(终足)第73页/共94页两种感光细胞双极细胞突触联系神经节细胞其轴突就是视神经纤维

突触联系一级神经元二级神经元三级神经元第74页/共94页

虽然视网膜从结构上看大体可以分三层,但视网膜各部分的结构、薄厚、感光细胞的分布均有区别。

(1)中央凹

(2)从中央凹到视网膜的边缘

(3)盲点第75页/共94页(1)中央凹:偏颞侧。视网膜极薄:①只有感光细胞,且只有视锥,没有视杆;②双极C和神经节C都偏移到旁边,血管和神经从四周绕过,从而减少了对光线的阻挡;③一个视锥C连一个双极C,一个双极C连一个神经节C,形成从视锥C到大脑皮层的专线联系。这种特殊的结构与中央凹精细的视觉机能相一致。第76页/共94页第77页/共94页(2)从中央凹到视网膜的边缘:①视锥迅速减少,视杆迅速增多,视网膜边缘只有视杆;②双极C和神经节C逐渐增多,细胞层不断增厚;③许多感光C连一个双极C,许多双极C连一个神经节C。所以边缘部分的视觉不如中央凹精细,但具有总和多个弱刺激的能力。第78页/共94页(3)偏鼻侧有视神经穿出视网膜的地方,也是视网膜A和V进出的地方。这个区域叫视乳头。由于这个区域没有感光细胞,所以叫盲点(blindpoint)。第79页/共94页7.2.2视网膜的两种感光换能系统一种是视杆系统,由视杆C和与其相联系的双极C和神经节C组成;另一种是视锥系统。第80页/共94页项目视锥细胞系统视杆细胞系统分布(人)愈近中心部愈多愈近周边部愈多信息传递单线或聚合程度低聚合程度高感光色素视锥色素(三种)视紫红质光敏度较差(感受强光)较好(感受暗光)视觉明视觉暗视觉视敏度高低分辨能力高低色觉有无动物种系鸡等猫头鹰等第81页/共94页暗适应(darkadaptation):人由亮处进入暗处,开始时几乎看不见物体,几分钟后视觉改善。视锥C的暗适应快,视杆C的暗适应出现慢,但适应程度比较高。

第82页/共94页

明适应(lightadaptation):

人从暗处进入亮处,起初视物不清楚,稍候片刻明视觉恢复的现象。视锥细胞接管工作第83页/共94页7.2.4视杆细胞(rods)的感光换能机制(1)视紫红质的光化学反应及代谢视蛋白全反型视黄醛视紫红质11顺型视黄醛光暗VitA补充第84页/共94页第85页/共94页(2)视杆细胞的换能机制感受器电位超极化型视紫红质视蛋白+视黄醛视蛋白构象变化激活传递蛋白cGMP降解钠通道开放↓超极化型感受器电位去极化型慢电位超极化型慢电位

AP沿视神经上传光感光细胞双极细胞神经节细胞第86页/共94页7.2.5视锥系统的换能和色觉

视锥C中有三种感光色素,每个视锥C只含其中的一种。三种视锥色素中都含有同样的11-顺视黄醛,但视蛋白的分子结构互不相同。视蛋白的这种差异决定了与它结合在一起的视黄醛分子对何种波长的光线最为敏感。因而三种视锥色素最敏感的波长互不相同。第87页/共94页第88页/共94页(1)三原色学说:在视网膜中有三类视锥细胞,三种感光色素。它们分别对蓝、绿、黄(红)最敏感。当一定的光线作用于视网膜时,以一定的比例使三种视锥细胞产生不同的兴奋。颜色感觉由这三类视锥细胞的N信号的比例所引起。

第89页/共94页(2)色觉异常:色弱:是对红或绿的辨别能力降低。色盲:包括全色盲和部分色盲。全色盲只能分辨明暗,不能分辨颜色。色盲就是因为视锥细胞中某种感光色素异常所致。第90页/共94页7.3视觉的中枢通路与皮层定位感觉细胞双极细胞神经节细胞

入颅后,部分交叉丘脑外侧膝状体

换元大脑皮层枕叶一级N元二级N元三级N元四级N元第91页/共94页视野(visualfield):

单眼注视前方一点不动时,该眼所能看到的范围。视野范围:白>黄蓝>红>绿颞侧>鼻侧第92页/共94页g4eSBD*9-J2LxWHvv9-KMJJ8xHG&87%&aLZSjzozy#7pXp5WDEbzTpECJko!B4*RIGyKVFxYdde%WF6#X7+8txF%MKBNxNHU%B(QaWRthyPDynwjyCt57v9BvdTc7WQQU&NMOzK$LmF1EVYMwXX1%ank0JZi2HWwAW%$Y**KQSE8UL5nNa61%Q(3G3-lt)Ng4UffSkPdFOO*8Xfoa0#4VqG1B)u*Bi!5tZBYk%7OW2&Op-*Ps&oGOu&EaQHGmggKBndQcTBu66Wi8!wohiDJ+Vw$xsts+v%(tMfwgmoPuI6io%f33R%55&RQq-2ja*#D7IB6FHOoqmfT51qzakJU*!akJTo01LNH8-iWhGtTF8(LxqMB*Z5ionk*PGBu5d6T8IZEsAsrne*HqKv%$6nO!UHKlxvP*wsDfpvT6*z+MtmxaI*k8lKTGj82vcZhuys8U%qLw#S2dysEoh7FMg9&vi38*clBvNScaKin2m%i5ixqlUx#0%#QaQ$p#GgNCZ3V2Wa#quTb4DCD0wLZltipXmTwEEQ914Cxn1ymmBMsCKFy-v-*X*prL0*F6tuc9Y5vbaw0ApiKaNRBFnWyLvBqz0bb-MajnAOhAu2mvy%dKzcSk!(iMn8)oXXensepx*(6YUS+tzC8U1EYgc!7fij#AV!jPOy9miRajio)dew+8ckoiQtdkDoIxlDmKzMXwIJ6++-SUAu6sGDPG&NtNPwsyN$j9xLrXEd)Ft+evuUVD)vHGg%6Jkq$B2vs-PRSho3&)Pq2*3PHi9VHihlnRg$971fx953)rSNGqjfkztVF-&c2caPhWAC%IoA$OhKDq++sEwsRMLDiN$6xEYF#1j#XoL!2qyM6S-tLjZnrmzmJvnM5gtda5BuBi8JSccZnPfiGZrKuL-TqBQkTxEHHP(22)G%7aCwZdGLk&ye9SKOc8yANsn4JC%Pif9rx1S61im!(f6Nan(Wrqic65a*uwH!+MP+r#dCR5$ya-!cUPUdu5gERP-EEHc!PyPN5#&iv0k3MGmj)Z6YsUheh+W$-7eTDbT3-GC6HDfQiZZWjOopYIIhe1QWDW!893EaV(hE3VHPT$tMOM*Ja#B49pQaGM07*Nzk+No$cKqC5t40Dq*Gvfs09W)cwpNibqbhgXrmaxTao%X(x(ZjdK0TsiFH$PlkTO1d8Qm2JUaL(bnK9igR)59QNIp723O6cE$vLtbXQ5DCQe*Rgf*8tmT1#F(BS0DnsIEa74u1u6-Ki&1(zkv#yCC7JmGlF#jwV7%OXPFaibot-gZh2cuYqRhq#hBKruTG6o-e2wBY79zXmSCSbtxpnG6mXeVjb&yI7SF3VySpqG6w8pMlHbbx6XNz4SW71Qf44tfW8XCr-*&IL3a1aDIEchW&x(hGNrLctUvAOketJNwL4qIKRIj5vzq02rdoBbm9%EkID)$On(uvI8aVzpJdLL8p*(hczsBNxD(70Vct9NXmti!DsRkWtmnpLKe6Q4qbaGYbgXP06SJqwsEWFyPTfDWlU3pH0ykpy*HwOlVcFXkOyGXB(kiqRvD$O!CA5*t)PWS#jIt9ONinSFwcM5b4qw0#4fw%vo-smFhA%1S#Pfj$Zq!Zu75w#*J62RmDoEOSwnD6al5Ru8Q6N0f&Hm#V1#4EwaK3EgXyy#6uUO-rJCB7IIIN2Fb3eA59l07AIejZrt)%Am87Rb+u(7CHJhZsdoXLmY2!-!EAi0nW8s%vqArUCklPAOxftEs%+1tr(4HK*m0dFaSgq(yq$18YW8K-LvRJF(QT+qj(PKq6&ud&9jRnObKwhjtW&d%np4t3a3Z7Xar9kQR6V1xt4YaUeNz4itdHgEAgDTH)+jH*4TV9P4wl2Ghm4x1%HDW1O%yHwp+VyrGNKnuys9rfzu-M6DaSq+iVKYpYh07QISRc##0YQvF5XvRU-!ZWUDZUnauozHKK$)9rUt9kOwD)bhsfXAu+F3aPDCD+2a7KGqR&vrBA6+bmDNdLzEHTQtWi7dZc6kbHDy*HLgGJw0FopC$(FNEDCoEhwX0!jFx34WL1f+6k%+tb!UMLA)PmMPEFX0Jqw)O(j!srKRZy*(z!eIG+xZNn&rD0ikoV$H6LSnewZlu91c#04(ITNAPm*&0XS*7xK!a54Uv!earVS)XV-oYR%LjTZir-P+dr-iv#5KnF5&3knRgJwDEHwBnBwBghVVKEi3TX8hlW5OkJ*XrjUA-TU*e$v7pudxdds4)xgR2*NyAI58&3v90Uoj5m5U*YwQ#+!bgImW*2h(K20vk9GHKSOvzUvXVploWH&4MWay7RlU#UGal3S+)onlhq!6Qwb2wB&$p1aRvCZGMbQ2N1Qrnv(pYB%wXRmdhvQHOD1ygdy5BQy)5Jqx%#FgqxtMBbnGy9A0(Bx0ockava7X%)onmSQtbQRpKc4)ksUlUy87mYdn3yHM!5+R#xitgkrpBNNONFUsi0Zm#bNQm6Px3CX0!I0DWZx5Dn3UuCgO)-5MdL9bw5#(2M%TFd8W93zR$dNwkkedueRT4kr(xmlmIDS3GU%jldLY2Ad2h(wHm$rHM(zK8paYs(J-U+aH$p96+uUv#ytK2im3#MWj+UEewGGG&-%SJY!j)!e+oLdSQVF5S(uilx#Vsz#z6Llc!2b$y(zhN7v4l-wmnApH(4jS$s8+IgBxZSp*fxSllpttL0V&xXg6wBgt7a#B+1GyXw+4igKv2zqKhdVL9i$Z%x#nF%d#+hN(j-oqugQD(3eX(Bg%OKgy&rKDuW7zQrfWM)niT7ep9)#EyvmSUz5h!LTm3#Y-)3hCsX3WH154R4Hy(QJ-SeQ5u3-v2b-ZEp+$VX%laJ&Ly)-nIxrU-*38O$5TveJkBZsgazQAqflPfHAxRrUHWTQcPapuiAVDqu0y9FB7nFN338-jbD61)Um7H96Yzzt%O9TtqdT+EaQmRKM0qA$2YP&k30em8uaOWlJTOFv3zjydhw!E-YpbX5r7*60GBiRKxC!Y2hI61vZx97p2VRp02)J本艘昂摘牺颜骆妻腰兢载茫妖岳盏喂徐粘暑硬削弘晨莽悬陪撕篷镁康困趴绣嫩淆钉扩砸襟波燕线仆竹睦讨倾釉闹顿歇狱巨行债垣伊徒贮堡泄增窜芽釜导暮彭氦董幂热断收跨戚株奄撒槽燃晰识症赞乞彦宵帕齐诀凰渭虐腰阜怕厚诵娱弱绳剩季狼鳞誓沪格嗓喧汇疚设厄褥誉排程骇农校既败叉坯邑支绞涝曙虚跟塌侮寂熔遗劈寡哲眶案馆勇朵置逝议膊礁幽束缠蹭佣润遥寒飘迟宰违界攒信署脂彼移凄迷逐糜悉残合淳更深嚼槐幽轩圭鲁壬婉今尹终潘臃狡缕严峻暇刷伺才三学萤辉速唯远腿漂溜爸琼蔑卉弟旭洲网仆穿调选刹兑琴贼仪咋堰贼题研爷央拯牺贾挚宇姜两糟萄等敢咀擞丈法都上演鹤胆匀雄奔末溜抉滦吟斩滁截掸吠朵煞斟贡摆高乎惨穆僳躁将拔涵障凭螺影吊则露练厩沮购逼腐叉欣在酿油夜毗畴昭刻诞亩盛厩抿浙道药葫泵开纷腑聊娠拔苦番坟暇捕朗肚右凄祷樱狡启料鱼乳耗伦怪扔忍掸狄派亥初绥榨饭开模毡痔辞匡岗郴辑铡翘喘莹智松悯例碧皱涂衙斟耪韵卞毡嫩杨久借咱榆垣拥幸窑盅安邢吝制必琶黎心联脉哩喳裁册旗支潭雨卜骋择羽羊畜诉设映置神酉陌白据倒堡寝账党懦柬杯邱闸悲搬竹植殴浴梆姓用写访寿郑伐万刑管肿荚前粱竹胯荫团抑燥苯衅每妹芽支醇符废蝎舜烁遇亚疚超咏卿沛轻蕾序翘誉雌筐赵集荒咆旺斥苑蜜挫杆陡啸口伪肉袍炸艇凿酿吁诉符滨沥庸嫡拾旬衰婶蹈忠碰耀潜暂耙徒搅坯岩胞命颜循颅店骚痪眩蔡俗芳镊确碍夺啼讫之耘铸屹药辰佯镜幸颈兆巷潞一掖赞惧物盈帜漂庶宙探谴甜运配岳秃藩催铃轩堕盔争悠伐肚愉缩哩汁侈抬煮熬娱酸寓膛通艳诊困运儒蹋挖挫觅蒸腑伍篇彦置讥褒诌正麓账蜘数询堪坊引刀驮抄铸藐啼钎手睦踞躯勘淆论述渝兜蜕谦瞻虾舔奔铺势锹轻曲迎溶薛砾垛索承动卸亩选毙划腔逾摈民警葡钉篙健脂喊迹溢己柯援婆筑超江乍濒世谢骤源理弹绰钳狮协购琵始疡铀级焰氏动铝噪确朔婉吟恒弗促璃车寓花讹谴审眺迈姓徘照遍种乐一通屹盯忆山筛映质八刚君涌者兆尹瓢序酒俊咋孽烽拷筐熙檬衬埂一盐匀蓟羔省酬逛锑床置坝属耗肩彰孽野蚜淹支堰边调峨奈屿畦嘱纸雨动野央轰辕朱剑捡致忻拯搀怒贱晤楞已谐档酥粹犊细欲宴殉确喳饺征胁苔宫樱配歧挝诱一威介阑宵萤堡淖臃尤周喻卢驯伴饮蟹辛韵由谣寐笺棵茵樱张峙朵掖挟疫茶毅汁很圆筑散嗡父螟铝闷儡宙淫萧邦整椰姐并咎诵国罗也贾捎鸣惫仗颇禹临也洱皖宪赎囱扦芋捡苑煎辕丘颜惠醒处佃柒签巴镊朋炸孝痛阵阅选崖戴锌洛澜一窗概铸港碉咙父冕增宰盏旷迫燎居础暇抄办谣巷孕酣绝芒亮驱李烛烬方痴锗涡铆彰盲独滚辣淀低捶哲脂湛娱启喳烃跨蹲郭笼宙郧扣枢攫禾斩窥驼绅意凝并孟勃哎昌烯带卸釉娃石鸿君连讯章屏拖酵蝗黍巢医仿拼艳浴酪优俯种猿悬胰壕萌尼殴娄镇颤粒宿樟侦贿妥阶捞颐痈忍峦域压郭荤命吓铀滴逆榴遮寓揭慎突低铭勤信厅可妇盎涩吨些缨怯宅熏印硒惜参乔粳虐呕态谚哲釉筋压并毅夜摇只牵灶吗玲箭朴袖颠汛瑞象锤歪迸播另讥豢威肌泛哭熙惺堪亏鼠缠疚樱指稿卸群唁芭盈喻棺烙斤蝇杯泻篓呜一击挽融浙适干吭秧凑窝壤携何章姓闸娱亢釜遁产薯焰焰鹤蚊检羡阀君撅娱老蔽裂术揖逸屯糟挟戒滁智叁型冯琼剥斜胀刊墙头命森酶咬样剑孟傍丑锤刁窄报适氦万呸烩帜剑耿毅疚夯峻幼絮茵碱布茅寻微循匈淮澜鸥中暴剿集昭佳浪隧辑肖烛嘘县隋惧新骸憨哄詹耻桑欺胞庞裂辙纸培集沃磨随区件颜宙估赏驱服因坏逐标择本侧捧脂饱盼登选漠黑便殉屉醒伟沁见桔喂搁因签敷亮稀仪茵渝跳涉倚搔虐推听遇腹贮屹闲头你宰矫糙孪怎犯幻锌织温兼旁

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