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感官(z1)课件.ppt

1、第九章 感觉器官,知识框架,换能作用,编码功能,感觉的产生:,适应,刺激,感受器或,感觉器官,感受器电位,传入Nf AP,C N S,特定感,觉中枢,感,觉,视觉和听觉:,眼的视觉功能,+,感光换能功能,(视网膜),耳的听觉功能,感音换能功能,(内耳耳蜗),前庭器官,平,衡感觉功能,折光成像功能,(折光系统),视锥细胞,视杆细胞,传音增压功能,(外耳、中耳),行波学说,半规管,椭圆囊、球囊,正负角加速度运动,直线加速度运动,第十一章 感觉器官,第一节 概述,一、感觉器、感觉器官的定义及分类,感受器:,专门感受机体,内外环境变化的特,殊结构或装置。,感受器官:,高度分化的感,

2、受细胞和非神经性附,属结构一起构成的感,受装置。,感受器的分类:,按所在部位:,内感受器(本体和内脏),外感受器(距离和接触),按刺激的性质:,机械感受器,化学感受器,温度感受器,伤害性感受器,光感受器,1.感受器的适宜刺激:感受器有自己最敏感的刺激形式,光 感光细胞,,声波耳蜗毛细胞,感觉阈值:,强度阈值、时间阈值、面积阈值、感觉辨别阈,对适宜刺激最为敏感,感觉阈值最低,生理意义:,有利机体对内外环境中有意义的变化进行灵敏的,感受和精确的分析,二.感受器的一般生理特性,2.换能作用:把刺激能量转换为传入神经的动作电位,刺激感受器跨膜信号转换感受器电位,(发生器电位),电位特征:,非“全或无”

3、可以总和,紧张性扩布,3.感受器的编码作用:,刺激信息 AP序列,编码方式:按AP频率高低;,性质,:按传输纤维数目,感受器种类通路中枢部位,强度,:,感受器电位幅度,冲动的频率、个数,兴奋的NF数目,生理意义:使机体产生特,定而精确的感觉,眼的解剖,折光部分:,角膜、房水、,晶状体、玻璃体,调节部分:,虹膜、睫状体,感光部分:,视锥细胞感受强光和颜色,视杆细胞感受弱光,一.眼的折光功能,(一),眼的折光系统及光学特性,安静状态不进行调节,光学介质有:,角膜,,房水,,晶状体,,玻璃体,折光系统角膜折射最强,晶状体曲率可随需要改变,晶状体在折光中起重要作用,正常眼处于安静、不调节时,其折光系

4、统的主焦点恰好在视网膜上。,6米以外物体各点的平行光线在视网膜上成像。,折光规律:,a.经节点的光线直进,b.经F1的光线折射后成平行光线,c.平行光线(6M)折射后经F2-6M外物体成,像于F2,小于6M物体成像于F2之后。,(二)简化眼,前后径20mm;,折光率1.33;前表面折射;,曲率半径5mm 节点到前表面距离5mm;,后主焦点于节点后15mm-视网膜位置。,6M外物体-视网膜 远点(far point),6M内物体-视网膜后-,模糊物像,眼的调节有三个方面,:晶状体调节,瞳孔调节,两眼球会聚,6M,6M,(三),眼折光功能的调节,1.,晶状体的调节:,(变凸),视近物物像模糊,视区

5、皮层中脑,正中核睫状肌收缩,悬韧带松弛晶状,体变凸折光力,物像前移,视物清晰,近物,远物,晶状体调节能力:,近点(nearpoint):,眼调节能力,老视:,晶状体弹性,,眼调节能力,近点远移,,视近物不清,2.瞳孔的调节,(缩小):,减少球面像差和色像差,瞳孔近反射:,视近物时,反射性引起双侧瞳孔缩小,作用:,减少入眼光线,减少球面像差和色像差,,使视网膜成像更清晰,瞳孔对光反射,:,瞳孔随光线强弱而改变大小的现象.,(互感性),作用:,调节入眼光线,,使视网膜成像,保持适宜亮度。,3.眼球会聚,:(辐辏反射),使物像落在两眼视网膜的相称位置,辐辏反射的,作用:,使物像落在两眼视网膜的对称点

6、产生清晰视觉,避免,复视。,(四)眼折光能力异常及其校正,正视眼:,正常人眼无需调节平行光可聚焦在视网膜上,可看清远处物体;经调节的眼,只要物体离眼距离不小于近点,也能看清6m以内的物体。,非正视眼,:,近视、,远视、,散光眼,老视:,老年人晶状体弹性减弱,静息时折光能力正常,看近物时调节能力减弱。,-远点正常,近点远移,6米以外光源,6米以外光源,6米以外光源,E,M,H,1.近视,眼球,前后径过长,或折光系统,折光力过强,,使远处物体的平行光聚焦于视网膜之,前,在视网膜上形成模糊的图像。矫正近视可用,凹透镜。,远点、近点都近移,2.远视,由于眼球的,前后径过短,或折光系统,折光力过弱,,

7、使远处物体平行光聚焦于视网膜,后方,,造成视远物模糊。矫正远视用,凸透镜。,远点消失,近点远移,3.散光,折光表面的,不同方向曲率不等,,故到达眼的平行光线平行光线,不能,在视网膜上聚焦成为焦点,而是形成焦线。造成视物不清或物像,变形,。,可用,柱镜矫正。,二.视网膜的感光功能,(一),视网膜的结构特点:,从外向内分四层:,1.色素上皮层;,2.感光细胞层:1),视锥细胞cone,2),视杆细胞rod,3.双极细胞层;,4.神经节细胞层,中央凹:,视网膜的中央部分,直径0.5mm。在此视网膜很薄,只分布有视锥细胞。视敏度最高。,盲点:,视乳头,视神经的始端。无感光细胞,无视觉感受,在视野中形

8、成生理盲点。,盲点!,(二)视网膜的两种感光换能系统,Rods:,含视紫红质、周边,部、分辨力低、无色觉、,光敏度高、暗光觉、聚,合联系,视杆系统,or,晚光,觉系统,Cones:,含三种视锥色素、,中央部(中央凹)、分辨,力高、色觉、光敏度低、,昼光觉、单线联系,视,锥系统,or,昼光觉系统,视杆细胞-周边部,会聚现象,视椎细胞-中央凹,单线联系,两套感光换能系统比较:,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,

9、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,1.视杆细胞的感光换能机制,视紫红质的光化学反应,视蛋白,全反型,视黄醛,视紫红质,11顺型,视黄醛,感受器电位,VitA补充,夜盲症,维生素A可用于合成和补充视紫红质,若维生素A长期摄入不足,,影响人在暗处的视力,引,起夜盲症。,视杆细胞的感受器电位:,*视杆细胞的RP,未经光照时,由Na+通道开放、Na+内流形成的只有3040mV的电位。又称:暗电流,*视杆细胞感受器电位,受光照后,视紫红质变构激活视盘上的传递蛋白,导致Na+通道关闭,Na+内流减少,暗电减少或消失,出现,超极化型感受器电位,外段视盘含视紫红质

10、一种由视蛋白和视黄醛组成的结合蛋白质:,视紫红质 视蛋白 诱导视杆细胞产生,视黄醛 感受器电位,光照,变构,2.视锥系统换能机制 和颜色视觉,色素缺乏:色盲、色弱,颜色视觉:,视网膜对不同颜色的识别能力。,视网膜的辨色能力:,分辨波长为380760nm之间,可分辨约150种不同颜色。,三原色学说,:,红,绿,蓝,感光色素,对比色学说:,黄 蓝,一物质,红 绿,二物质,黑 白,三物质,目前认为,:,视锥细胞 三原,色,编码,水平细胞,中枢,N,元处,对比,色,编码,三、几种视觉现象,(一)暗适应和明适应,1.暗适应,:,人从亮处进入暗处,起初视物不清楚,经一段时间后能逐渐看清物体的现象。,机制

11、与在暗处视网膜中感光色素合成增强有关;,第一阶段,(开始7分钟内):,主要与视锥细胞的感光,色素合成量增加有关;,第二阶段,(在6-7分后到20分左右),与视杆细胞中的视紫红质的合成逐渐增加有关。,(因视杆细胞视紫红质大量分解视锥细胞接管工作),2.明适应:,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。,(二)双眼视觉和立体视觉,视力(视敏度):眼对物体细微结构的分辨能力。,视网膜像5um:,稍大于一个视锥细胞直径,物像1.5mm,视角1分,距离5m,(三)临床检测的几个常用概念,1.视力,人眼在5米处看清:,第10行E字时,视角为1,,视力为1.0,2.视野,单眼注视前方

12、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,3.视网膜电图:,4.房水循环和眼内压:,本节结束!,晶状体调节,调节前后晶状体的变化,视网膜模糊物像,视觉皮层,中脑正中核、动眼神经缩瞳核,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,老视,睫状神经节,感光色素,盲点!,视杆细胞感光换能机制,合成分解,光敏度,视紫红质的光化学反应及其代谢,视紫红质=视蛋白+视黄醛,合成分解,光敏度,Vit A补充,缺乏Vit A,夜盲症,光照的强度,视杆细胞外段的感受器电位,1)静息电位:,-30至-40mV,去,极化状态,2)感受器电位:,-60mV左右,超,极化型电位,视杆细胞的感受器电位,-超极化型电位,视野:,单眼固,定注视,前方一,点时,,该眼所,能看到,的范围,。,视力:,在眼前方5 m远处视力表上,第10行E字开口间距离为1.5 mm。该E字开口两点射出的光线在眼内形成的视角为1分,其在视网膜上形成两点物像之间的距离为45m,恰好相当于一个视锥细胞的直径。人眼在视网膜的中央凹处,视锥细胞直径可小于2m,因此该处的视力可超过1.0达到1.5或更高。,

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