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文档简介

第十章

感觉器官主讲人:XXX《生理学》CONTENTS目录01概述02视觉器官03听觉器官04其他感觉器官学习目标EXAMPLE01知识目标:掌握感受器和感觉器官的概念;眼视近物时的调节,视锥细胞和视感细胞的功能;眼折光异常产生的原因及矫正方法,视野的概念;耳的结构;前庭器官的结构;熟悉耳各部分的功能;各其他感觉器官的功能。02能力目标:能分析常见的视力问题;能运用声波传导知识分析临床常见耳聋的原因及可能的病变部位;能运用前庭反应解释生活中的现象。03素质目标:养成科学、合理的用眼用耳卫生习惯,能进行开展健康教育宣传。生理学——感觉生理概述

概述主讲人:XXX感受器和感觉器官01一、感受器和感觉器官感受器感觉器官分布在体表或组织内部的专门感受机体内、外环境变化的结构或装置由一些结构和功能上都高度分化的感受细胞和他们的附属结构组成。第十章

感觉器官感受器的一般生理特性02二、感受器的一般生理特性(一)感受器的适宜刺激不同感受器通常只对某种特定形式的能量变化最为敏感,这种形式的刺激就称为该感受器的适宜刺激。如视网膜的感光细胞-电磁波,耳蜗的毛细胞-机械振动。(二)感受器的换能作用不感受器能把作用于它们的刺激能量转变成传入神经的动作电位,这种作用称感受器的换能作用。第十章

感觉器官二、感受器的一般生理特性(三)感受器的编码作用

把刺激所包含的环境变化信息转移到动作电位的序列之中,这就是感受器的编码作用。(四)感受器的适应现象用固定强度的刺激作用于感受器时,传入神经纤维上动作电位的频率逐渐减少的现象称为适应现象。如

入芝兰之室,久而不闻其香。第十章

感觉器官生理学——感觉生理视觉器官

视觉器官CONTENTS目录01眼睛的结构02视觉形成过程眼睛的结构01一、眼睛的结构眼折光系统折光系统角膜、防水、晶状体、玻璃体视锥细胞、视杆细胞第十章

感觉器官视觉形成过程02二、视觉形成过程眼的适宜刺激:波长370~740nm的电磁波可见光眼的折光系统视网膜的感光系统感受器电位→视NAP视觉中枢→视觉折射成像换能作用第十章

感觉器官二、视觉形成过程(一)折光调节当看6m以外的物体时,远物发出的光线近似平行光线,折射聚焦、成像在视网膜上,看清远物。但当看6m以内的近物时,近物发出的光线是辐射状,折射聚焦、成像在视网膜之后,视物模糊不清。第十章

感觉器官二、视觉形成过程视物模糊中脑正中核动眼神经副交感核睫状肌收缩悬韧带松弛晶状体前后凸折光能力↑物像落在视网膜上(二)折光调节1.晶状体调节调节前后晶状体的变化弹性↓→老视第十章

感觉器官二、视觉形成过程(二)折光调节2.瞳孔调节——近反射近反射:视近物时,反射性引起双侧瞳孔缩小。反射通路:与晶状体调节的反射通路相似,瞳孔括约肌收缩,瞳孔缩小。意义:瞳孔缩小后,可减少折光系统的球面像差和色差,使视网膜成像更清晰。第十章

感觉器官二、视觉形成过程(二)折光调节2.瞳孔调节——对光反射强光视网膜感光细胞视神经中脑的顶盖前区(双侧)动眼神经副交感核(双侧)睫状神经节瞳孔括约肌瞳孔缩小过程概念:瞳孔的大小随光照强度而变化,强光下瞳孔缩小,弱光下瞳孔扩大。特点:具有双侧效应,即不仅光照侧瞳孔缩小,而且对侧瞳孔也缩小。意义:调节光入眼量;减少球面像差和色像差;协助诊断。第十章

感觉器官二、视觉形成过程(二)折光调节3.双眼球会聚概念:当双眼凝视一个向前移动的物体时,两眼球同时向鼻侧会聚的现象称为眼球会聚。意义:使物像分别落在两眼视网膜的对称点上,使视觉更加清晰和防复视的产生。第十章

感觉器官二、视觉形成过程(二)折光调节4.折光异常近视远视原因成像位置矫正方式近视眼球前后径过长或折光能力过强所致视网膜的前方视网膜的后方凹透镜远视前后径过短或折光能力过弱视网膜的前方视网膜的后方凸透镜散光角膜表面不同经线上的曲率不等——柱面镜第十章

感觉器官二、视觉形成过程(三)感光换能系统1.视网膜结构视网膜厚度不一,边缘最厚,中央凹最薄主要由色素上皮细胞、视细胞、双极细胞、节细胞等组成第十章

感觉器官二、视觉形成过程(三)感光换能系统2.视锥细胞和视杆细胞项目视锥细胞视杆细胞结构特征分布视网膜黄斑部视网膜周边部联系方式视锥:双极:节细胞=1:1:1(呈单线式,分辨力强)视杆:双极:节细胞=多:少:1(呈聚合式,分辨力弱)感光色素有感红、绿、蓝光色素3种(不同的视蛋白+视黄醛)只有视紫红质1种(视蛋白+视黄醛)种族差异鸡、爬虫类仅有视锥细胞鼠、猫头鹰仅有视杆细胞第十章

感觉器官二、视觉形成过程(三)感光换能系统2.视锥细胞和视杆细胞项目视锥细胞视杆细胞功能作用适宜刺激强光弱光光敏感度低(强光→兴奋)高(弱光→兴奋)分辨力强(分辨微细结构)弱(分辨粗大轮廓)专司视觉明视觉+色觉暗视觉+黑白觉暗视觉+黑白觉视力强弱第十章

感觉器官二、视觉形成过程(三)感光换能系统3.视杆细胞感光换能视紫红质光视蛋白+11-顺视黄醛视黄醛还原酶11-顺视黄醇(VitA)全反型视黄醇(VitA)醇脱氢酶全反型视黄醛+视蛋白视黄醛异构酶(暗处,需能)异构酶贮存在色素细胞中的全反型视黄醇→11-顺视黄醇→视杆细胞→11-顺视黄醛。分解与合成速度取决于光强:暗处分解<合成,亮处分解>合成。分解与合成过程中要消耗一部分视黄醛,需血液循环中的VitA补充,缺乏VitA→夜盲症。第十章

感觉器官二、视觉形成过程(三)感光换能系统4.视椎细胞感光换能视锥细胞有分别含有感红光色素、感绿光色素、感蓝光色素三种。视锥细胞受到不同比例的三原色光刺激时,各自将发生不同程度的兴奋,这样的信息由专线传入中枢,经视中枢整合后便产生各种色觉。第十章

感觉器官二、视觉形成过程(三)感光换能系统4.视椎细胞感光换能若红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度=1∶1∶1→白色觉;若红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度=4∶1∶0→红色觉;若红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度=2∶8∶1→绿色觉。三原色学说可以较好地解释色盲和色弱的发病机制。第十章

感觉器官二、视觉形成过程(三)感光换能系统4.视椎细胞感光换能指对某一种或某几种颜色缺乏分辨能力。分类:红色盲、绿色盲、蓝色盲和全色盲。原因:色盲大多数是遗传性的,因为缺乏对相应颜色敏感的视锥细胞所致,极少数是因视网膜病变引起的。色盲第十章

感觉器官二、视觉形成过程(三)感光换能系统4.视椎细胞感光换能指对某些颜色的分辨能力比正常人稍差。色弱的产生是由于某种视锥细胞的反应能力较正常人为弱,多为后天因素引起。色弱第十章

感觉器官生活中的生理学现象暗适应:为什么从明亮的地方突然进入暗处,最初对任何东西都看不清楚?明适应:从暗处突然进入亮处,最初只感到耀眼的光亮,看不清物体?第十章

感觉器官生活中的生理学现象明适应概念:从暗处→明处,最初看不清(耀眼的光感)→片刻后恢复明视觉的过程(约1min)。机制:是视紫红质分解的过程。∵杆素在暗处大量蓄积+对光的敏感度强,∴到明亮处被迅速大量分解,产生和传入大量视觉冲动,从而出现耀眼的光感。第十章

感觉器官视觉生理结构及特点眼球壁和眼内容物角膜、房水晶状体玻璃体视杆细胞视锥细胞功能及调节折光成像晶状体调节、瞳孔调节、双眼调节感光换能视觉相关现象和概念暗适应明适应视力视野双眼视觉立体视觉第十章

感觉器官生理学——感觉器官听觉生理听觉器官第十章

感觉器官外耳和中耳的传音功能01一、耳的结构外耳:耳廓、外耳道中耳:鼓膜、听小骨、咽鼓管和听小肌内耳:耳蜗第十章

感觉器官内耳的感音功能02三、听觉的产生过程声波振动→外耳(耳廓→外耳道)→中耳(鼓膜→听小骨→卵圆窗)→内耳(耳蜗的内淋巴液→螺旋器→声-电转换)→神经冲动→听觉中枢→听觉。第十章

感觉器官三、听觉的产生过程利于集音;判断声源:依据声波到达两耳的强弱和时间差判断声源。(一)外耳的功能1.耳廓第十章

感觉器官三、听觉的产生过程传音的通路;增加声强:与4倍于外耳道长的声波长(正常语言交流的波长)发生共振,从而增加声强。(一)外耳的功能2.外耳道第十章

感觉器官三、听觉的产生过程结构特点:具有一定紧张度、斗笠状的半透明膜,面积约50~90mm2,对声波的频率响应较好,失真度较小。功能作用:能如实地把声波振动传递给听小骨。(二)中耳的功能1.鼓膜第十章

感觉器官三、听觉的产生过程由锤骨-砧骨-镫骨依次连接成弯曲杠杆状的听骨链。这一杠杆系统的长臂为锤骨柄、短臂为砧骨长突、支点恰好在整个听骨链的重心上。长臂长度∶短臂长度=1.3∶1(二)中耳的功能2.听小骨结构特点第十章

感觉器官三、听觉的产生过程增强振压(1.3倍),减小振幅(约1/4),防止卵圆窗膜因振幅过大造成损伤。(二)中耳的功能2.听小骨功能作用第十章

感觉器官三、听觉的产生过程鼓室与咽腔相通的管道,其鼻咽部的开口通常呈闭合状态,当吞咽、打呵欠或喷嚏时则开放。(二)中耳的功能3.咽鼓管结构特点第十章

感觉器官三、听觉的产生过程调节鼓膜两侧气压平衡、维持鼓膜正常位置、形状和振动性能。如:潜水、加压仓、飞机降落时→鼓室内压<外界→鼓膜内陷→耳鸣、听力↓、疼痛甚至鼓膜破裂。咽鼓管粘膜上的纤毛运动可排泄中耳内的分泌物。(二)中耳的功能3.咽鼓管功能作用第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(三)声波传入内耳的途径骨传导声波外耳道鼓膜听骨链卵圆窗前庭阶外淋巴基底膜气传导声波外耳道鼓膜鼓室内空气圆窗鼓阶外淋巴基底膜第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(三)声波传入内耳的途径骨传导:为正常听觉传音途径。气传导:当听骨链损坏时才起作用,但听觉敏感度要大为减低。第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(四)内耳的功能形似蜗牛壳,蜗管腔被前庭膜和基底膜分隔为三个腔:前庭阶、蜗管和鼓阶。1.耳蜗第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(四)内耳的功能前庭阶和鼓阶:在蜗顶部以蜗孔使二阶相互沟通,其内充满外淋巴。蜗管:是个盲管,管内充满内淋巴。[Na+]很低,[K+]很高。1.耳蜗第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(四)内耳的功能2.感音换能作用换能过程声波外耳道鼓膜听骨链卵圆窗前庭阶外淋巴基底膜耳蜗的功能之一是声-电转换的换能作用。第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(四)内耳的功能螺旋器:声波感受器,又称柯蒂氏器。位于内耳的耳蜗内,在膜迷路的基底膜上,由毛细胞及支持细胞所形成的上皮细胞复合体。神经纤维经由螺旋骨板到达蜗轴内,接螺旋神经节。耳蜗神经由螺旋神经节发出的神经纤维组成,伸至延髓的耳蜗神经核。2.感音换能作用第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(四)内耳的功能2.感音换能作用螺旋器上下振动毛细胞听毛与盖膜发生移行运动毛细胞的听毛弯曲毛细胞膜上的机械门控阳离子通道开放内淋巴中K+顺电-化学梯度扩散入毛细胞内毛细胞去极化→感受器电位(微音器电位)激活毛细胞底部膜电压依赖性Ca2+通道Ca2+入胞→毛细胞释放递质听神经动作电位第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(四)内耳的功能3.对声音的初步分析功能对音强(响度)的辩别:主要取决于基底膜的振幅大小(音频不变):即:强音→基底膜振动幅度大→毛细胞兴奋的数目和程度↑→感受声音响度大。第十章

感觉器官三、听觉的产生过程(四)内耳的功能3.对声音的初步分析功能对音频(音调)的辩别:主要依靠基底膜的振动部位:既蜗底感受高低音调;蜗顶感受低音调。∵实验证明:不同的音频→不同部位的基底膜振动→不同部位的毛细胞兴奋→兴奋冲动通过特定传入N→听觉中枢的一定部位→不同的音调感觉。蜗底感受高低音调蜗顶感受低音调第十章

感觉器官听力障碍怎么办?第十章

感觉器官由传声器、放大器和受话器组成;传声器为声电换能器;放大器使声压放大到1万乃至几万倍;受话器输出声信号。第十章

感觉器官听阈与听域03二、听力相关概念适宜刺激:空气振动的疏密波(20~20000Hz)

听阈:某一声频引起听觉的最小声强最大可听阈:听觉忍受某一声频的最大声强听阈曲线最大可听阈曲线第十章

感觉器官二、听力相关概念听阈曲线最大可听阈曲线

声强:贝尔(bel)=logE←为实测听阈值E0←为标准听阈值常用分贝(dB)表示听觉敏感度丧失程度:1bel=10dB,若听力↓10dB=听阈↑10倍;若听力↓30dB=听阈↑1000倍。第十章

感觉器官生理学——感觉器官听觉生理其他感觉器官前庭器官01前庭反应1.前庭姿势调节反射

前庭器官受刺激时可引起多种姿势反射,其意义在于维持一定的姿势和保持身体平衡。汽车刹车时,由于惯性人向前倒,可反射性向后,维持身体平衡。第十章

感觉器官前庭反应2.自主神经反应前庭器官受到过强刺激或过长时间刺激时,会引起自主神经功能失调。主要表现为,心率加快、血压下降、出汗、恶心呕吐、眩晕、皮肤苍白等症状。称前庭自主神经反应。

一些前庭器官功能过度敏感的人,一般的前庭刺激也会引起前庭自主神经反应,一发生晕车、晕船等现象。晕车现象第十章

感觉器官前庭反应3.眼震颤人体旋转时可出现眼球不随意的往返运动,称为眼震颤。

慢动相:刺激前庭器官引起,与身体旋转方向相反;

快动相:中枢矫正性运动,与身体旋转方向相同第十章

感觉器官嗅觉器官02(一)嗅觉器官嗅觉感受器和嗅觉的一般性质1.嗅觉感受器及其适宜刺激2.嗅觉的一般性质第十章

感觉器官嗅觉(olfaction)是人和高等动物对有气味物质的一种感觉。嗅觉感受器位于上鼻道及鼻中隔后上部的嗅上皮中,两侧总面积约5cm2。嗅上皮由嗅细胞、支持细胞、基底细胞和嗅腺[鲍曼(Bowman)腺]组成。嗅觉感受器和嗅觉的一般性质-嗅觉感受器及其适宜刺激第十章

感觉器官嗅觉感受器的适宜刺激是空气中有气味的化学物质,即气味物质。吸气时,气味物质被嗅上皮中的黏液吸收,并扩散到嗅毛,与嗅毛表面膜上的特异性气味物质受体结合,引起嗅觉。嗅觉感受器和嗅觉的一般性质-嗅觉感受器及其适宜刺激第十章

感觉器官自然界中的气味物质约2万种,其中约1万种可被人类分辨和记忆。人与动物对气味物质的敏感程度,称为嗅敏度嗅觉障碍是指嗅觉通路中因气味传导、感觉以及对气味分析整合的各级神经中枢发生器质性或功能性病变而导致嗅觉过敏、减退、丧失、倒错或幻觉等功能异常的现象。嗅觉感受器和嗅觉的一般性质-嗅觉的一般性质第十章

感觉器官A.每个感受器细胞表达一种气味物质受体蛋白,不同的细胞随机分布在表皮的一定区域;B.微电极记录显示每个细胞能对多种气味物质产生反应,但选择性有所不同,通过对这三种细胞的反应特性进行分析,四种气味物质中的任何一种都能被清晰地分辨出来。第十章

感觉器官味觉器官03(三)味觉器官味觉感受器及其适宜刺激味觉的一般性质第十章

感觉器官

味觉(Gustation)是人和动物对有味道物质的一种感觉,味觉感受器是味蕾(tastebud),主要分布布在舌背部的表面和舌缘,少数散在于口腔和咽部黏膜表面。味蕾由味细胞、支持细胞和基底细胞组成。味细胞顶端有纤毛,称为味毛,从味蕾表面的味孔伸出,暴露于口腔,是味觉感受的关键部位。味觉感受器及其适宜刺激第十章

感觉器官人类能区分4000~10000种味

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