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1、本章内容:1 感受器的一般生理特性2 视觉器官的功能3 听觉器官的功能4 内耳的平衡感觉功能第1页/共53页1 感受器的一般生理特性第2页/共53页一、感受器、感觉器官的定义和分类感受器receptor特殊感觉器官分类: 按感受器分布部位分 按感受器接受刺激的性质分第3页/共53页二、感受器的一般生理特性1. 感受器的适宜刺激与特异敏感性感受器的适宜刺激与特异敏感性 适宜刺激,特异敏感性,感受阈适宜刺激,特异敏感性,感受阈2. 感受器的换能作用和感受器电位感受器的换能作用和感受器电位 感受器电位,发生器电位感受器电位,发生器电位3. 感受器的适应感受器的适应 根据适应特性,可把感受器分类根据适
2、应特性,可把感受器分类第4页/共53页2 视觉感官的功能第5页/共53页v 适宜刺激:370 740nm电磁波v 光刺激折光成像感光换能皮层视觉中枢 折光功能折光功能眼的折光系统眼的折光系统折光特性折光功能的调节折光能力和调节能力异常感光功能感光功能视网膜视网膜视杆系统晚光觉视锥系统昼光觉及色觉第6页/共53页 眼球的结构折光系统(角膜、房水、晶状体、玻璃体)感光系统(视网膜)第7页/共53页一、眼的折光系统及其调节1. 1. 眼的折光系统眼的折光系统 眼折光过程的不同折光体(包括角膜、房水、晶状体、玻璃体等) 正常人眼视6米以外物不需调节(平行光线) 正常成人的眼处于安静状态而不进行调节时,
3、折光系统后主焦点的位置在视网膜第8页/共53页一、眼的折光系统及其调节2. 2. 简化眼(一种光学模型)简化眼(一种光学模型)视力或视敏度visual acuity:眼对物体细微结构的分辨能力,也就是眼能分辨物体最小距离的能力第9页/共53页一、眼的折光系统及其调节3. 3. 眼的调节眼的调节 晶状体的调节 瞳孔的调节 双眼球会聚第10页/共53页 晶状体调节第11页/共53页近点near point : 眼睛在尽最大能力调节时所能看清物体的最近距离,近点越近,表示晶状体的调节能力越好调节过程: 视网膜上模糊物像视区皮层 中脑正中核 动眼神经副交感核团 睫状神经节睫状肌中的环行肌收缩悬韧带松弛
4、晶状体前凸眼折光力增加 第12页/共53页 瞳孔调节 瞳孔近反射(瞳孔调节反射)概念概念:看近物时,可反射性地引起双侧瞳孔缩小。意义意义:减少球面像差和色像差第13页/共53页 瞳孔对光反射概念概念:瞳孔的大小随光线的强弱而改变,弱光下瞳孔散大,强光下瞳孔缩小。反射过程反射过程:光照视网膜感光细胞换能视神经中脑顶盖前区换元两侧动眼神经核副交感纤维瞳孔括约肌收缩瞳孔缩小 特点特点:双侧性效应(互感性对光反射)意义意义:调节进入眼内的光线 瞳孔调节第14页/共53页 眼球会聚调节(辐辏反射)概念概念:当双眼注视近物时,发生两眼球内收及视轴向鼻侧集拢的现象。意义意义:产生清晰视觉,避免复视。第15页
5、/共53页一、眼的折光系统及其调节4. 4. 眼的折光能力和调节异常眼的折光能力和调节异常正视眼非正视眼老视近视远视散光第16页/共53页三种非正视眼的比较原原 因因近点近点纠正方法纠正方法眼球前眼球前后径后径折光系统的折光系统的折光能力折光能力成像位置成像位置近视近视过长过长过强过强视网膜的前方视网膜的前方较近较近凹透镜凹透镜远视远视过短过短过弱过弱视网膜的后方视网膜的后方较远较远凸透镜凸透镜散光散光角膜或晶状体表面的曲率半径不相等,角膜或晶状体表面的曲率半径不相等,不能形成焦点不能形成焦点柱面镜柱面镜第17页/共53页二、视网膜的感光功能 视网膜的基本功能是感受视网膜的基本功能是感受光刺激
6、,并将起转换为神经纤光刺激,并将起转换为神经纤维上的电活动维上的电活动第18页/共53页1. 视网膜的结构特点 分四层 感光细胞(视杆细胞、视锥细胞) 盲点blind spot第19页/共53页2. 视网膜的两种感光换能系统 视杆系统(晚光觉系统)scotopic vision 组成部分:视杆细胞rod 视物特点:光敏感性高;分辨率低;无色觉 视锥系统(昼光觉系统)photopic vision 组成部分:视锥细胞cone 视物特点:光敏感性差;分辨率高;有色觉第20页/共53页3. 视杆系统的感光换能机制 视紫红质的光化学反应视紫红质的光化学反应第21页/共53页3. 视杆细胞的感光换能机制
7、 视紫红质的光化学反应视紫红质的光化学反应v 视紫红质rhodopsin:视蛋白opsin+视黄醛retinenev 光照全反型视黄醛+视蛋白 (视紫红质分解) 暗处 11-顺型视黄醛+视蛋白 (视紫红质合成) 在暗处视物时,合成超过分解 全反型Vit.A11-顺型Vit.A11-顺型视黄醛v 夜盲症nyctalopia产生的原因:Vit.A不足第22页/共53页3. 视杆细胞的感光换能机制 视杆细胞的感受器电位视杆细胞的感受器电位v 无光照:RP:-30 -40mV(Na+内流,形成Na+平衡电位)v 光照下:化学门控式Na+通道开放减少,Na+内流减少膜超级化(超极化型的感受器电位)第23
8、页/共53页无光照时,钠通道开放,维持静息电位的水平第24页/共53页光照时,视紫红质变构,激活传递蛋白第25页/共53页再激活磷酸二酯酶, 分解,钠通道关闭cGMP第26页/共53页最后,产生超极化型的感受器电位第27页/共53页4. 视锥系统的换能和色觉 三原色学说:红、绿、蓝第28页/共53页三、与视觉有关的其他现象v 暗适应dark adaptation和明适应light adaptationv 视野visual fieldv 双眼视觉binocular vision和立体视觉stereopsis第29页/共53页v 暗适应dark adaptation和明适应light adapta
9、tion概念: P427机制:第30页/共53页v 视野visual fieldA.概念:概念:P428B. 特点:特点: 白色白色 黄蓝色黄蓝色 红色红色 绿色绿色 颞侧和下方视野较大,鼻侧与上方视野较小颞侧和下方视野较大,鼻侧与上方视野较小C.临床意义:临床意义:第31页/共53页v 双眼视觉binocular vision和立体视觉stereopsis概念: P428意义:第32页/共53页3 听觉器官的功能第33页/共53页v 适宜刺激:20 20000Hz 机械振动波v 空气振动的疏密波传音感音换能皮层听觉中枢传音系统传音系统外耳、中耳外耳、中耳感音系统感音系统内耳(耳蜗)内耳(耳蜗
10、)第34页/共53页第35页/共53页一、人耳的听阈hearing threshold和听域frequency range of hearing 听阈 最大可听阈 听域第36页/共53页二、外耳和中耳的功能耳廓:集音,判方向外耳道:传导,共鸣1. 1. 外耳的功能外耳的功能第37页/共53页2. 2. 中耳的功能中耳的功能鼓膜、听骨链、鼓室、耳肌、咽鼓管第38页/共53页2. 2. 中耳的功能中耳的功能v 传音功能:主要是鼓膜、听骨链v 增压作用: A.鼓膜面积(55mm2): :卵圆窗面积(3.2mm2)=17 B.听骨链长短臂之比1.3 :1 = 1.3 中耳总增压:17 1.3 = 22
11、.4倍v 耳肌的保护作用v 咽鼓管的作用第39页/共53页3. 3. 声波传入内耳的途径声波传入内耳的途径两种途径:v 气传导air conduction:主要途径声波经外耳道引起鼓膜振动,再经听骨链和前庭窗膜(或:鼓室中空气的振动经蜗窗)进入耳蜗v 骨传导bone conduction:声波引起颅骨的振动,再引起位于颞骨骨质中的耳蜗内淋巴的振动第40页/共53页 传音性耳聋conduction deafness 感音性耳聋sensorineural deafness第41页/共53页三、内耳的功能1. 1. 耳蜗的结构耳蜗的结构第42页/共53页2. 2. 基底膜的振动和行波理论基底膜的振动
12、和行波理论 行波学说 频率越高,传播距离越近,最大振幅出现的部位越靠近前庭窗(蜗底) 频率越低,传播距离越大,最大振幅出现的部位越靠近基底膜顶部(蜗顶)第43页/共53页3. 3. 耳蜗的生物电现象耳蜗的生物电现象v 耳蜗RP: :内淋巴电位: +80mV毛细胞RP: -70mV蜗管与毛细胞的静息电位差为+150mV第44页/共53页v 微音器电位microphonic potential: :特点:A. 可去极化,也可超极化B. 潜伏期短C. 没有不应期D. 对缺氧或深麻醉不敏感E. 在听神经纤维变性时仍能出现作用: 诱发蜗神经纤维产生动作电位第45页/共53页v 耳蜗神经动作电位神经冲动传
13、入听觉中枢,形成听觉第46页/共53页4 内耳的平衡感觉功能第47页/共53页一、前庭器官的感受装置和适宜刺激1. 1.前庭器官的感受装置前庭器官的感受装置动毛与静毛的倒向与膜电位的变化第48页/共53页2. 2. 前庭器官的适宜刺激前庭器官的适宜刺激v 半规管的适宜刺激:正负角加速度v 椭圆囊的适宜刺激:水平方向直线变速运动v 球囊的适宜刺激:垂直方向直线变速运动第49页/共53页二、前庭反应和眼震颤眼震颤nystagmus:定义定义:表现表现:以水平方向的眼震颤为例慢动相与旋转方向相反快动相与旋转方向一致旋转开始时旋转停止时慢动相与旋转方向一致快动相与旋转方向相反第50页/共53页第51页/共53页 机制机制:主要是由半规管受刺激而引起 意义意义:临床上用于判定前庭功能是否正常二、前庭反应和眼震颤眼震颤nystagmus:第52页/共53页感谢您的观看!第53页/共53页