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文档简介

第九章感觉器官第九章感官-1什么是感觉(Sensation)?是客观事物(某种特性)在人脑的主观反映感觉的产生:①感受器和感觉器官感受刺激②传入通路的信息传入③中枢的整合分析第九章感官-1感觉器官感觉系统(外周+中枢)生态学生理学细胞生物学分子生物学种群个体系统组织细胞亚细胞分子器官感觉器官:眼、耳、前庭等的生理功能及其机制。本章内容第九章感官-1第一节基本概念一、感受器和感觉器官(一)感受器感受机体内、外环境变化的机构或装置。

感受器的分类:1、分布部位分内感受器:平衡感受器、本体感受器、内脏感受器外感受器:距离感受器:视、听、嗅接触感受器:触、压、味、温第九章感官-13、感觉效应分:视觉:视锥(cones)、视杆(rods)细胞听觉:毛细胞(haircells)嗅觉:嗅细胞(olfactorycells)味觉:味蕾(tastebud)痛感受器:游离神经末梢触压觉:环层小体等4、结构形式分:简单:感受细胞、神经末梢复杂:感受细胞+非神经附属结构2、刺激性质分:光感受器;机械感受器;化学感受器;温度感受器;伤害性感受器第九章感官-1(二)感觉器官感受细胞连同它们的附属结构,构成感觉器官。眼、耳、前庭、嗅黏膜、味蕾等。感觉器官的功能:感觉器官如何感受外界多种多样,且复杂多变的刺激,将这些信息精确地传递到感觉中枢。第九章感官-1二、感受器的一般生理特征(一)适宜刺激(感受刺激的特异敏感性):感受器最敏感的刺激=感受器的适宜刺激感觉阈(阈值):强度阈值:能引起感觉传入冲动产生的最小适宜刺激强度时间阈值:面积阈值:感觉辨别阈:能够在感觉上分辨的同种性质刺激的最小强度差异。有效刺激:电刺激一般能成为有效刺激第九章感官-1(二)感受器的换能作用:内外环境刺激的多种能量形式感受器的换能作用感觉皮质的生物电信号(神经元的动作电位)感受器换能作用通过感受器产生感受器电位来实现。第九章感官-1适宜刺激感受器跨膜信号转换感受器电位(启动电位或发生器电位)传入神经神经冲动(AP)第九章感官-1感受器电位的性质:局部电位感受器局部电位的特点:不具“全或无”性质;一定范围内幅度随刺激强度增大;局部扩布,不能远距离传导;局部实现时空总和。感受器电位与动作电位的关系:感受器的阈刺激强度(图9-1)产生动作电位的阈值取决于局部电位的时间和空间总和第九章感官-1(三)感受器的编码作用对刺激信息的编码作用(局部电位和动作电位的编码作用)刺激信息:性质:感受器上的特异蛋白质或离子通道部位:感受器的分布专用线路强度:感受蛋白或离子通道受适宜刺激影响的强度特性时间:感受蛋白或离子通道受适宜刺激影响的时间特性产生动作电位神经元的多少(图9-2)和产生的神经冲动的频率第九章感官-1(四)感受器的适应现象(感受刺激的持续性)指对同一刺激的持续作用,感受器反应逐渐降低的现象。产生机制:感受器的换能过程离子通道(膜)的功能状态细胞活动特性突触传递特性中枢信息整合类型类型与意义:快适应感受器:嗅觉、触觉慢适应感受器:痛觉、血压第九章感官-1人体大约有90%以上的信息来自视觉。视觉器官:眼的结构折光成像系统感光换能系统视觉的适宜刺激:可见光(波长370~740nm的电磁波)第二节视觉器官第九章感官-1可见光眼的折光系统折射成像视网膜的感光系统换能作用感受器电位→视N冲动视觉中枢→视觉眼的感光系统眼的功能第九章感官-11、光学原理:光线由一媒介进入另一媒介所构成的单球面折光体时,就会发生折射。折射能力(F2)的大小由该单球面折光体的曲率半径(r)和折射率(n2)决定。若空气的折射率n1,其关系式为:F2=(后主焦距)n2·rn2-n1折光体的折光能力还可用焦度(D)表示:D=1/F21D=100度F2越小,其折光能力越强;n2越大,其折光能力越强;r越小,其折光能力越强。一、折光系统的功能与视调节(一)眼的折光系统及其光学特性第九章感官-12、眼的折光系统和成像眼内折光系统的折射率和曲率半径

空气角膜房水晶状体玻璃体折射率1.0001.3361.3361.4371.336曲率半径

7.8(前)10.0(前)6.8(后)-6.0(后)

6m以外的光线可认为近于平行光。人眼的总折光能力为59D折光系统:第九章感官-1简化眼:设眼球为单球面折光体:前后径为20mm,折射率为1.333,曲率半径为5mm,节点(n,光心)在角膜后方5mm处,前主焦点在角膜前15mm处,后主焦点在节点后15mm处。当平行光线(6m以外)进入简化眼,被一次聚焦于视网膜上,形成一个缩小倒立的实像。简化眼中的AnB和anb是对顶相似三角形。如果物距和物体大小为已知,可算出物像及视角大小。视力(视敏度)第九章感官-1(二)眼的调节

视调节:正常人眼看近物时,眼折光系统的折光能力能随物体的移近而相应的改变,使物像仍落在视网膜上,看清近物。眼的调节:晶状体调节、瞳孔调节眼球会聚第九章感官-11)晶状体调节物像落在视网膜后视物模糊皮层-中脑束中脑正中核动眼神经副交感核睫短N睫状肌收缩悬韧带松弛晶状体前后凸折光能力↑物像落在视网膜上持续高度紧张→睫状肌痉挛→近视弹性↓→老花眼

调节前后晶状体的变化第九章感官-1

晶状体调节的能力有一定的限度。这个限度用近点(能看清物体的最近的距离)表示。近点越近,说明晶状体的弹性越好。不同年龄的调节能力第九章感官-12)瞳孔调节

正常人的瞳孔直径变动在1.5~8.0mm之间。瞳孔近反射:当视近物时,除发生晶状体的调节外,还反射性的引起双侧瞳孔缩小。

瞳孔缩小后,可减少折光系统的球面像差和色像差,使视网膜成像更为清晰。意义:反射通路:与晶状体调节的反射通路类同。第九章感官-1瞳孔对光反射:瞳孔的大小还随光照强度而变化,强光下瞳孔缩小,弱光下瞳孔扩大,称为瞳孔对光反射。强光视网膜感光细胞视N中脑的顶盖前区(双侧)动眼N副交感核(双侧)睫状N节瞳孔括约肌瞳孔缩小(双侧)①调节光入眼量②减少球面像差和色像差;③协助诊断意义:过程:第九章感官-1

反射途径:

与晶状体调节反射基本相同,不同之处主要为效应器(内直肌)。3)眼球会聚

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。意义:第九章感官-1(三)眼的折光异常

正常眼(正视眼)通过调节,可以分别看清远、近不同的物体。若眼的折光能力异常,或眼球的形态异常,平行光线不能在视网膜上清晰成像,称为屈光不正(非正视眼)。常见的有远视、近视和散光。第九章感官-1

1)近视眼:多数由于眼球的前后径过长,或角膜和晶状体曲率半径过小,折光能力过强,近视眼的远点比正视眼的近,远视力差,近视力正常

矫正:配戴适宜凹透镜。第九章感官-1

2)远视眼:多数由于眼球的前后径过短,或折光系统的折光能力过弱,远视眼的近点比正视眼的远,看远物、看近物都需要调节,故易发生调节疲劳。

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