第十一章感受器和效应器
感受器和感觉器官(第1课时)课件(共24张PPT)北师大版生物七年级下册

感受器和感觉器官
眼是感受外界光线的视觉器官
(接受刺激)
感受器
反射,
传入神经元
传出神经元 效应器
(做出反应) 反射
中间神经元 神经中枢
反射弧的组成中感受器主要感受 外界的刺激,感受器的结构有的比 较简单,有的比较复杂。一些复杂 的感受器周围还出现特殊的辅助结 构,保证感受器有效的感受刺激, 这样的感受器连同其辅助结构称为 感受器官。
内容物 房水 晶状体 玻璃体
(透明的胶状物)玻璃体 较脆弱的胶冻状物,
填满晶状体后方眼
球内的空间。
房水 稀薄的液体,角膜与晶 状体之间、虹膜前后的 间隙里
晶状体(透明有弹性) 透明有弹性的凸透镜状 结构,悬挂在睫状体上, 睫状体内平滑肌的舒缩 引起晶状体的曲度变化。
角膜 外膜 巩膜(白眼球)
中膜
定期检查视力
不躺卧看书
眼的结构和功能:
瞳孔
晶状体 睫状体 玻璃体
视网膜 脉络膜 巩膜 角膜 虹膜
(折射光线)
视觉的形成:光线 角膜 瞳孔 晶状体 玻璃体
大脑皮层 视觉中枢
(形成视觉)
近视与远视:近前凹,远后凸。
视神经 视网膜
(成像产生兴奋)
眼的保护:读写姿势正确 不要过度使用电子产品
定期检查视力 不躺卧看书
远视
远视 过短 弹性小、凸度小 视网膜后方 佩戴凸透镜
晶状体 视网膜
看远处时 看近处时
睫状体 收缩 舒张
晶状体 变扁 变凸
(调节物距)
(控制光线)
(感光)
可能视神经受损或视觉中枢受损。
视觉形成的条件: 眼球结构的完好; 视神经完好; 视觉中枢正常。
解剖生理学神经系统课件

第6对——剑突平面
第8对——肋弓平面
第10对——脐平面 (二四六八十 角头剑
弓脐 )
4.腰丛
主要分支有:
(1)髂腹下神经和髂腹股沟神经
(2)股神经
(3)闭孔神经
5.骶丛 主要分支有: (1)臀上神经和臀下神经 支配臀 中小、 大肌 (2)阴部神经 (3)坐骨神经 坐骨神经是全身最粗大的神经。 1)胫神经-- 钩状足 2)腓总神经---下内翻
运动(交感副交感)
神经系统的基本活动方式:
反射:神经系统对内外环境 的刺激所做出的反应。
反射弧:完成反射活动的形 态基础
感受器→传入神经→反射中 枢→传出神经→效应器
(一)神经系统的常用术语
1.灰质:中枢神经系统内,神经元胞体和树突 聚集而成。(色泽灰暗)。大脑、小脑表层
的灰质称大脑皮质、小脑皮质。 2.白质:中枢神经系统内,神经纤维聚集而成。 3.神经核:中枢神经系统内,神经元胞体聚集而成的
二、脑神经
(一)脑神经序号及名称 Ⅰ——嗅神经 Ⅱ——视神经 Ⅲ——动眼神 经 Ⅳ——滑车神经 Ⅴ——三叉神经 Ⅵ—— 展神经 Ⅶ—面神经 Ⅷ——前庭窝神经 Ⅸ——舌咽 神经 Ⅹ——迷走神经 Ⅺ——副神经 Ⅻ—舌 下神经
十二对脑神经名称 一嗅二视三动眼, 四滑五叉六外展 , 七面八庭九舌咽, 十迷一副舌下全。
小脑功能 小脑本领强 平衡肌紧张 协调肌运动 千万莫损伤
(五)第四脑室 1.位置 是位于延髓、脑桥、和小脑之间的腔隙。底为菱
形窝,顶伸入小脑内。 2.沟通 下通脊髓中央管,上通中脑水管, 借第四脑室正中孔和外侧孔与蛛网膜下腔相通。
五、端脑
由左、右大脑半球构成,连接两半球的是胼胝体。
(一)大脑半球的外形 1.三个面 每侧大脑半球可分为上外侧面、内侧面和下面三个面。 2.三个叶间沟 中央沟、外侧沟、顶枕沟。 3.五个叶
第十一章 感受器

(三)毛细胞及侧线感受器 ①毛细胞(hair cells)是鱼类和两栖类侧线 系统和脊椎动物耳蜗听觉器官和前庭平衡 器官的主要机械感受器。
②侧线感受器 板鳃鱼类、真骨鱼类及所 有两栖类的幼体,其身体和头部的一些管 子中,有许多行毛细胞,称为神经丘 (neuromast)。侧线器官对水流敏感,故有 流速计的作用。水的运动引起胶质顶 (cupula)的偏移,并刺激毛细胞。侧线对 水内100—200周/秒的振动刺激有反应, 每个水的周波引起两个冲动。但行为上的 证据表明,感受这种振动的主要功能不是 听觉,而是根据返回的波来检测附近运动 的或不动的物体。因此,深海中的鱼类的 侧线系统非常发达。
这些内外刺激使感受器细胞产生电学变化, 这种电学变化称为感受器电位或发生器电 位,其性质属于电紧张电位。这种电位随 刺激的增强而增大,当达到一定强度时即 产生可传播的锋电位(动作电位),这就是 神经冲动。这种神经冲动是全或无的,其 电位的大小不随刺激的强弱而变化,但发 放冲动的频率则随刺激的强弱而不同。
两栖类的嗅觉
哺乳动物的 鼻腔粘膜上 含有两种可 以接受气体 分子刺激的 感受器,一 种是嗅觉感 受器,另一 种是专门接 受刺激性气 体的感受器,
哺乳类的嗅觉
敏嗅动物、 钝嗅动物、 无嗅动物。
昆虫:昆虫有发达的味觉,其味觉感受器 结构简单,有毛感受器和锥形感受器,分 布于触角、口器、足和产卵器等部位。 鱼类的味觉:鱼类的口腔、唇、舌、咽、 鳃耙及吻端等部分均有味蕾分布,能感受 酸、甜、苦、咸等刺激。鲤、鲟、鳕、鲻 等的体表到处布满味蕾。非洲肺鱼的细长 胸鳍与腹鳍也有味蕾分布。味蕾大都呈长 颈瓶状。发生的初期则近于球形,在成长 过程中逐渐形成一细长的颈部。味蕾由许 多感觉细胞、支持细胞与基底细胞构成。
【位置】11神经系统

【关键字】位置第十一章神经系统一、解释名词概念练习1.反射与反射弧2.神经核与神经节3.灰质与白质4.神经与纤维束5.网状结构6.传导路7.双极神经元8.突触9.Rexed分层10.Renshaw细胞11.ν神经元12.机能柱13.斜方体14.内侧丘系交叉15.内髓板16.分泌神经元17.原小脑18.胼胝体19.边缘叶20.脉络丛21.血—脑屏障22.自主神经二、问答练习1.小脑脚有哪几对?它们各含哪些重要的传导束?2.试述丘脑分部及腹后核的主要纤维联系。
3.简述下丘脑与垂体的纤维及其功能关系。
4.内囊的位置、分部及各部所经行纤维束的名称。
5.纹状体位于何处?可分几部分?6.以大脑颞叶皮质为例,说明新皮质分几层?各层主要有哪些细胞?7.人类大脑皮质有哪些语言中枢?各位于何处?并说明损伤后的症状?8.脊神经的性质如何?说明各种神经纤维的来源。
9.面神经内含几种纤维成份?它们各与脑干内哪些核团联系?在周围分布于何处?10.试述舌的神经支配,并说明各类纤维的性质及其起止核团。
11.试述眼的神经分布,并说明各类纤维的性质及其起止核团。
12.自主神经和躯体运动神经的主要区别是什么?13.交感神经和副交感神经的主要区别是什么?14.试述副交感神经的低级中枢,并说明它们各自支配的器官。
15.试述躯干和四肢意识性本体感觉传导路。
16.比较躯干四肢与头面部痛温觉传导路的异同。
17.简述视觉传导路及瞳孔对光反射通路。
18.某患者左侧皮质核束受损,试分析其症状。
19.脊髓第4颈节右侧半横断后出现什么症状?分析其原因。
20.左侧内囊后脚受损(如脑溢血)可能出现什么症状?为什么?三、课外操作实践1.依据所学脊髓结构知识分析下列病例:男,12岁,曾发高烧3天,尔后右下肢活动困难,并逐渐变细。
右下肢肌肉明显萎缩、无力,肌张力下降,膝反射消失,深、浅感觉正常。
推测病变部位可能在:A、左侧中央前回上1/3 胸髓皮质脊髓侧束C、右腰、骶髓前角D、右坐骨神经干2.依据所学的大脑结构和传导路知识分析下列病例:女,65岁,长期患高血压。
《感受器和效应器》课件

在自动化控制中,感受器用于检测设备的状态和环境参数,效应器用于控制设备 的运行状态。例如,恒温控制器可以通过温度感受器检测室内温度,并通过效应 器调节空调的运行状态。
感谢您的观看
THANKS
理变化。
药物治疗
医生根据患者的病情,开具相应 的药物处方,药物通过效应器在 人体内发挥作用,达到治疗疾病
的效果。
手术操作
在手术过程中,医生利用各种手 术器械作为效应器,对病变部位
进行操作,以达到治疗目的。
在生物学中的应用
动物行为
动物通过感受器感知环境中的信息, 如温度、湿度、光线等,进而影响其 行为。例如,蜜蜂通过感受花粉的香 气来寻找花朵。
植物生理
植物通过感受器感知环境中的光照、 温度、湿度等条件,进而影响其生长 和发育。例如,向日葵通过感受阳光 的方向来调整花盘的朝向。
在工程学的应用
机器人技术
在机器人技术中,感受器用于感知环境中的信息,如温度、湿度、光线等,进而 影响机器人的行为。例如,智能机器人可以通过红外线传感器感知物体的温度。
根据传导速度分类
根据传导速度,感受器可 以分为快速感受器(Aδ和 Aβ纤维)和慢速感受器( C纤维)。
感受器的工作原理
外界刺激作用于感受器
外界刺激作用于感受器的感受细胞,引起感受细胞的兴奋或抑制 。
神经信号的传递
感受细胞兴奋后,会释放神经递质或调质,与突触后膜上的受体结 合,产生电位变化,从而将兴奋传递给下一个神经元。
结构特点不同
感受器通常是一些特定的 感觉细胞或感受器官,而 效应器则是由肌肉或腺体 组成。
功能特点不同
感受器主要负责接收信息 ,效应器则负责执行动作 。
04 感受器和效应器的应用
《感受器和效应器》课件

案例分析
通过一个案例来说明感受器和效应器的重要性和应用。请参考下一页的内容。
案例分析
研究人员在实验室中使用感受器和效应器进行研究,以探索新的医学治疗方法和技术。
1 治疗疾病
通过感受器和效应器,研究人员能够观察和改变生物体的反应,开发新的治疗方法。
2 改善生活质量
利用感受器和效应器,人们能够改善自己的生活质量,提高各方面的健康状况。
《感受器和效应器》PPT 课件
本课件旨在介绍感受器和效应器的基本概念与联系,帮助您更好地理解这一 重要的主题。
感受器是什么
1 定义
感受器是生物体或设备中 的一种特殊结构,能够接 收和传输外部刺激,将其 转化为神经信号。
2 功能
感受器使我们能够感知并 对外界环境做出反应,如 感受温度、光线、声音、 触摸等。
3 推动科学进步
感受器和效应器的研究不断推动科学的进步,为人类创造更美好的未来。
3 常见类型
感光器、热感受器、压力 感受器、化学感受器等。
常见的感受器类型
眼睛
感知光线和颜色,使我们能够看到周围的世界。
耳朵
感知声音和语言,使我们能够听到和理解他人的 话语。
皮肤
感知触摸和温度,帮助我们对外界的物体和环境 做出反应。
鼻子
感知气味,帮助我们辨别食物的味道以及检测危 险气体。
效应器是什么
腺体
接收神经信号,分泌液体,如 唾液、汗液等。
感受器与效应器的联系
1
相互作用
2
感受器和效应器之间密切联系,形成一
个反馈循环,使得我们能够与外界不断
交互。
3
脑部处理
感受器接收外界刺激,转化为神经信号, 经过脑部处理后,发送给相应的效应器。
9感受器与效应器共40页文档

⑶侧线器官(lateral line organs):
感受波浪和水流的器官,鱼类、水生两栖类和 两栖类幼体位于头部和身体两侧皮肤中的管状 构造。
⑷听觉和耳
• 耳的进化:
圆口类、鱼类—内耳(无听觉,仅平衡觉); 两栖类—内、中耳(开始发生听觉) 爬行类—内、中、外耳
耳的结构:
外耳—耳廓、外耳道、鼓膜 中耳—鼓室、听小骨(锤骨、砧骨、镫骨)、咽鼓管 内耳(迷路)—前庭器(前庭、半规管)、耳蜗
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
9感受器与效应器4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
㈡体色反应
动物随环境颜色改变体色,是对环境的适 应,既可逃避敌害, 也便于捕猎食物。 ⒈色素细胞:
具有色素体(一种特殊的细胞器,含有色素)
⒉色素
⑴黑素 • 存在:脊椎动物皮肤 • 性质:酪氨酸衍生物 颜色:黑 ⑵眼色素 • 存在:无脊椎动物 • 性质:色氨酸衍生物 颜色:黑、黄、褐、红 ⑶类胡萝卜素 • 存在:广泛 • 性质:来自植物的合成物 颜色:红、褐 ⑷蝶呤 • 存在:蝶翅 • 性质:与类胡萝卜素一同存在 颜色:白、黄、
⑴肌梭:能感受肌肉的伸展
和收缩。
⑵腱梭:能感受肌肉末端附
于骨上的肌腱的伸展。
⑶关节感受器:能感觉关节
韧带的运动。
排尿反射的基本结构

排尿反射的基本结构
排尿反射的基本结构
排尿反射的基本结构是反射弧,包括感受器、传入神经通路、大脑感觉和运动中枢、脊髓运动中枢、传出神经通路和效应器。
感受器是指感受外界刺激的器官,在排尿反射中,感受器是膀胱壁的牵张感受器,当膀胱内尿液达到一定水平时,会受到刺激产生兴奋。
传入神经通路是将感受器产生的信号传递到大脑的神经通路,在排尿反射中,传入神经通路是脊髓中的传入神经纤维。
大脑感觉和运动中枢是排尿反射中处理和调控感觉和运动的区域,包括大脑皮层和运动中枢等。
脊髓运动中枢是排尿反射的中间神经元,它将传入信号转化为运动指令,并控制排尿反射的肌肉运动。
传出神经通路是将运动中枢产生的运动指令传递到效应器的神经通路,在排尿反射中,传出神经通路是脊髓中的传出神经纤维。
效应器是指参与排尿反射的肌肉组织,包括膀胱逼尿肌和尿道括约肌等。
当膀胱内的尿液达到一定水平时,牵张感受器受到刺激,通过传入神经通路将信号传递到脊髓运动中枢,脊髓运动中枢产生运动指令并传递到传出神经通路,引起效应器(膀胱逼尿肌和尿道括约肌)的收缩和松弛,从而完成排尿反射。
同时,大脑感觉和运动中枢也会对排尿反射进行调控和意识控制。
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视锥细胞:能感受强光和色觉 视杆细胞:能感受弱光,无色觉
视网膜上正对瞳孔的部位有一个黄色区域,叫黄斑。 其中央有一个凹陷,叫中央凹,它是视觉最敏锐的部分, 其中的感光细胞全是视锥细胞。
视神经在穿过视网膜的地方,形成一个圆形隆起, 具黄斑约3.5mm,该部位无视细胞,不能感光,叫生理 盲点。
二、效应器
“青光眼”)
作用,房
内 容 物
晶状体:位于虹膜和玻璃体之间,在睫状肌 水、玻璃 调节下可改变曲度,使物体在视网 体还能保 膜上成像。(看近物,睫状肌收缩, 持眼球正
晶状体曲度变大;反之则曲度变
常形状
小。)
玻璃体:晶状体和视网膜之间的腔叫后房, 其中充满粘稠液体,形成玻璃体。
② 视网膜和视神经
视网膜感光细胞
第十一章 感受器和效应器
一、感受器 (一)感受器和感觉 (二)感受器的类型
二、效应器 (一)肌肉与肌肉收缩 (二)色素反应
一、感受器
(一)感受器和感觉
感受器接受刺激的过程实际上就是一个能量转换的过程。
外界刺激总是以一定的能的形式出现(如光能、热能、 电能、机械能等),这些刺激作用于感受器,如果刺激强度 足够大,即达到阈值,就能使感受器部位的神经元发生动作 电位。这个过程就把外界刺激的能量转变成了电能。
在电镜下发现,肌原纤维由肌丝组成,包括粗肌丝和 细肌丝两种。
细肌丝主要由肌动Pr 组成,在I带和A带都有,但H带 无细肌丝。
单个肌纤维的单收缩具有“全或无”的特点。
(2)收缩的总和与强直收缩
肌肉接受一次刺激,引起一次收缩,若在前一次收缩 尚未完成时,再接受一个刺激,则两次刺激所引起的收缩 可以重叠,该现象叫收缩的总和。
若连续刺激的速率足够快,使肌肉前后收缩之间的界 线变得模糊,收缩曲线形成一条平滑线,此时肌肉张力达 到最大,叫强直收缩。
(2)神经肌肉接点
运动神经元轴突末梢与肌纤维之间通过突触相互联系, 形成神经肌肉接点。
突触前神经元释放Ach,可使骨骼肌收缩,但抑制心肌 收缩。
一个运动神经元和它所支配的肌纤维,就组成一个运 动单位。
3、肌肉收缩
(1)单收缩及其特点 当肌肉受到一次短促的电刺激时,引起一次收缩,
即单收缩。包括三个时期:① 潜伏期(从接受刺激到开 始收缩)② 收缩期(从肌肉开始收缩到收缩至最大限度) ③ 舒张期(从收缩高峰开始到恢复原长)
鼓阶以膜性的圆窗与中耳相隔。鼓阶与前庭阶相通。
蜗管中存在听觉器官——柯蒂氏器,由蜗管基底膜上皮 细胞特化形成,主要包括支持细胞和毛细胞,毛细胞顶部有 听毛。
(5)视觉和光感受器
几乎所有的生物都能感光,但植物没有特定的感光器官。
某些原生动物(衣藻)、扁形动物(涡虫)等,出现了 简单的光感受器——眼点,只能感光,不能成像。
较高等的动物中(昆虫、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、 哺乳类),出现了眼,既能感光,也能成像。
① 人眼的构造(P178图14.4)
外 巩膜:主要由致密结缔组织组成,保护和支持眼球。 膜 角膜:位于眼球前壁最外层,与巩膜相连,透明,
起聚光作用。
眼 球 壁
中
脉络膜: 位于巩膜内侧,富含血管和色素细胞。色 素细胞能产生黑色素,吸收分散的光线, 以免影响视觉。
鼓室中存在3块听小骨,由外到内依次为锤骨、 砧骨、镫骨,它们相互连接,能传导来自鼓膜的 振动。 咽鼓管:连通鼓室和咽,使鼓膜两侧气压保持平衡。
③ 内耳
包括前庭器和耳蜗。
A、前庭器 是感觉身体姿势的器官。包括
B、耳蜗
前庭 3个半规管
形似蜗牛壳,包括3个管腔:前庭阶、鼓阶和两者之间 的蜗管。
前庭阶以膜性的卵圆窗与中耳相隔;卵圆窗又与最里面 的一块听小骨——镫骨相连。镫骨传来的振动可通过卵圆窗 到达耳蜗。
膜 虹膜:由脉络膜在眼球前部向内延伸形成的环状膜。
中央是瞳孔,为光线传播的通道。
睫状体: 是虹膜后外方增厚的部分,其肌肉收缩和 舒张可调节晶状体曲度。
内膜(视网膜):位于眼球壁最内层,紧贴中膜,是感光和 成像的部位。
房水: 晶状体和角膜之间的腔叫前房,其
中充满水样液,即房水。(若房水
过多,眼内压升高,视力受损,称 都有聚光
但在低等动物中,这类感受器只具有感知身体姿势、保 持身体平衡的作用。(如腔肠动物和甲壳动物的平衡囊;蚊、 蝇等昆虫的平衡棍、鱼的侧线等)
在高等动物中,这类感受器的听觉功能逐渐增强。
人耳的结构和功能(P181图14.8)
①外耳
耳廓:收集声波 外耳道:声波向内传递的通道
② 中耳 鼓膜:位于外耳道和鼓室之间,在声波作用下能产生振 动,起传导声波的作用。 鼓室:位于外耳和内耳之间。
由于不同刺激引起的动作电位频率和数量不同,而且传 导动作电位的Nf的种类和数量也不同,因此,神经中枢整合 的结果也就不同,从而产生了各种各样的感觉。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(二)感受器的类型
1、物理感受器 是指感受力、热、声、电、光等物理刺激和本体姿势
等的感受器。
(1)触压感受器 能感受接触和压力刺激,在人体的指尖、皮肤等处有
(一)肌肉与肌肉收缩
1、无脊椎动物
最早的肌肉出现在腔肠动物,但尚无中胚层,所以没有 独立的肌细胞。(只在体壁内外两层细胞的基部有肌纤维, 外层细胞的肌纤维形成纵肌层,内层细胞的肌纤维形成环肌 层。)
线虫动物开始出现中胚层,但肌细胞分化不完全,只含 有少量肌纤维。
无脊椎动物的肌肉多为平滑肌,但在软体动物和节肢动 物中出现了骨骼肌。一般平滑肌收缩慢而持久;骨骼肌收缩 快,但容易疲劳。
大量分布。(如裸露的神经末梢、毛发、触觉小体、环层 小体等)
(2)本体感受器 能感受机体所受的张力和运动状态,主要分布在肌肉、
肌腱、关节韧带等部位。(如肌梭等)
(3)热感受器 能感受环境或体内温度的变化。(如蚊触角上的热感受
器、蛇头部两侧的热感受器)
(4)平衡和听觉感受器 能感知身体姿势和声音的刺激。
除刺激频率外,肌肉张力还与刺激强度有关。
(3)肌肉收缩的机制
① 骨骼肌纤维的超微结构
骨骼肌由肌纤维组成,一条肌纤维就是一个肌细胞, 内含很多肌原纤维,肌原纤维位于肌浆中。
在光镜下,肌原纤维上有相间排列的明带(I带)和 暗带(A带)(P192图15.9、15.10)
相邻两条Z线之间的部分,即一个A带加两侧各1/2的 I带,构成一个肌节,它是肌细胞的基本功能单位。