新版生理学课件第九章感觉器官

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中职《生理学》课件第九章--感觉器官

中职《生理学》课件第九章--感觉器官

行波学说 行波学说:不同频率的声波引起的行波都
是从基底膜的底部开始,但不同频率的声波, 行波传播远近及产生最大振幅的部位不同(图)
2.耳蜗的感受器电位 有三种: 1.未受声波刺激时的耳蜗的静息电位 2.受声波刺激时耳蜗产生的微音器电位 3.耳蜗微音器电位引发的耳蜗神经的动作电 位
耳蜗的静息电位 内淋巴电位:+80mv,与Na+泵有关 毛细胞静息电位:-70至-80mv
(四)视野
定义:单眼固定地注视前方一点时,该眼 所能看到的范围
特点: 白色视野兰色红色绿色 鼻侧与上方小,颞侧与下方大
临床意义:可帮助诊断眼部和脑的一些病 变
(五)双眼视觉和立体视觉 1.双眼视觉:双眼同时看一物体时产生的视觉。 优点:弥补盲点的存在,扩大视野,产生立体
视觉。
2.立体视觉:双眼视物时,主观上可产生被视 物体的厚度及空间的深度或距离等感觉
耳蜗神经的动作电位 定义:耳蜗对声音刺激的一系列反应中
最后出现的电变化
作用:传递声音信息
第四节 前庭器官的平衡感觉功能
概述
前庭器官:三个半规管、椭圆囊和球囊
功能:
1、感觉人体头部位置及人体移动时的速度 变化。
2、调节肌肉紧张,维持姿势平衡。
3、调整眼的运动,使人在运动时,眼仍能 注视空间某一物体,判别体位方向和看清物 体。
矫正:凸透镜
3.散光:用柱面镜纠正 产生原因:角膜表面不同方位的曲率半径
不等
二、眼的感光换能系统 (一)视网膜的感光系统
1、分层:分十层,简化为四层(色素上 皮细胞层、感光细胞层、双极细胞层和神 经节细胞层)
感光细胞层(视杆细胞、视锥细胞)
分布:很不均匀 黄 斑:视网膜中心,视锥细胞多 中央凹:只有视锥细胞,无视杆细胞 周边部:视杆细胞多,视锥细胞少 盲 点:无感光细胞

新版生理学课件感觉器官

新版生理学课件感觉器官

曲率半径
7.8(前) 6.8(后)
10.0(前) -6.0(后)
∵整体眼折光能 力最强的是:空气-角 膜界面。
∴当不戴潜水镜 潜水时,水中视物模糊 的原因是空气-角膜界 面的折射率↓所致。
2.简化眼: 与正常眼有相同的折光效果,更简单的等效光学
系统。
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。
感受器连同他们的附属结构构成感觉器官
❖ 感受器的分类:
❖ 分布部位:内、外感受器。
❖ 外感受器:距离感受器(视、听、嗅觉)

接触感受器(触、压、味温度觉)
❖ 内感受器:本体感受器(身体在空间的位置)

内脏感受器
❖ 刺激性质:机械、化学、温度、光和声感受器等。
三、感受器的一般生理特性:
1.感受器的适宜刺激(感受刺激的特异敏感性): 概念:指感受器对之最敏感的刺激=感受
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。
由简化眼模型,根据已知的物距和物体大小, 可算出物像及视角大小。
正常人眼在光照良好的情况下,在视网膜上的 物像≥5μm(视角≥1’)能产生清晰的视觉。
近点越近,说明晶状体的弹性越好。
不同年龄的调节能力
2.瞳孔调节
正常人的瞳孔直径变动在1.5~8.0mm之间。 ⑴瞳孔近反射:瞳孔调节反射
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。其反射通路与晶状体调节的反射通 路相似,不同之处为效应器(瞳孔括约肌收缩,瞳孔缩 小)。

感觉器官的功能医学生理学课件

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中耳结构与功能
中耳结构
包括鼓膜、听小骨(锤骨、砧骨、镫骨)和鼓室,鼓膜位于外耳道与鼓室之间 ,听小骨连接鼓膜和内耳。
中耳功能
通过鼓膜和听小骨的振动将声音放大并传导至内耳,同时保持鼓室内外压力平 衡。
内耳结构与功能
内耳结构
包括前庭窗、蜗窗、半规管、椭圆囊、球囊和耳蜗,其中耳蜗内有听觉感受器— —螺旋器(Corti器)。
味觉对嗅觉的影响
同样地,味觉也能够影响嗅觉的感受,例如某些食物的味道会改变 人们对气味的感知。
嗅觉与味觉的协同作用
在食物品尝过程中,嗅觉和味觉共同作用,使我们能够更全面地感 受食物的美味。
05
触觉与压觉系统
触觉感受器及分子机制
触觉感受器
位于皮肤表层的特化细胞,对机械刺激敏感,能够将机械刺 激转化为神经信号。
眼内腔和内容物
眼内腔包括前房、后房和玻璃体腔,内容物包括房水、晶 状体和玻璃体,具有维持眼压、支撑眼球和折光成像等作 用。
视觉传导通路
视交叉
位于蝶鞍上方,是视神经的交 汇点,实现双眼视野的交叉。
外侧膝状体
位于大脑脚外侧,是视觉传导 通路的重要中继站。
视神经
起自视网膜神经节细胞,经视 神经孔入颅中窝,连于视交叉 。
内耳功能
将中耳传来的机械振动转换为神经信号,传递给大脑进行听觉识别。同时,内耳 还负责平衡觉的感受。
听觉传导通路及原理
听觉传导通路
声音经外耳、中耳传导至内耳,引起耳蜗内淋巴液振动,刺激螺旋器产生神经冲动,经听神经传入大脑皮层听觉 中枢。
听觉原理
声音是一种机械波,经过外耳和中耳的放大和传导,到达内耳后引起淋巴液和基底膜的振动,使螺旋器上的毛细 胞产生电位变化,进而产生神经冲动。这些神经冲动经过听神经传递至大脑皮层听觉中枢,被加工处理成听觉信 息。

《生理学》感觉器官生理ppt课件

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创新实验技术和方法
开发新的实验技术和方法,以更精确地模拟真实环境刺激和测量生理 参数,提高研究结果的准确性和可靠性。
关注个体差异和复杂性
在研究过程中充分考虑个体差异和复杂性因素,以制定更具针对性的 干预措施和治疗方案。
感谢观看
THANKS
皮肤感受器类型及分布
温度感受器
分布于皮肤表层,对温 度刺激敏感,包括热感全层,对机 械刺激敏感,如压力、
振动等。
痛觉感受器
分布于皮肤全层及深层 组织,对伤害性刺激敏
感。
痒觉感受器
分布于皮肤表层,对轻 触和搔抓等刺激敏感。
皮肤感觉传导通路
温度觉传导通路
触觉传导通路
壶腹嵴
是位觉斑感受器,能感受头部旋转 运动的刺激。
前庭器官功能
平衡觉
通过前庭器官感知身体平衡状态, 维持身体姿势。
运动觉
通过前庭器官感知头部在空间的 位置和运动状态。
协调眼球运动
前庭器官与眼球运动系统有密切 联系,协同完成视觉定位功能。
前庭反应及原理
前庭-眼反射
01
当头部在空间发生位置改变时,眼球发生反向移动,使视觉轴
内耳结构与功能
内耳结构
包括前庭窗、蜗窗、半规管、椭圆囊、球囊和耳蜗,前庭窗和蜗窗分别与中耳 相连,半规管、椭圆囊和球囊负责平衡感觉,耳蜗内有听觉感受器。
内耳功能
接收中耳传递的机械能,通过耳蜗内的听觉感受器转化为神经信号,传递给大 脑进行听觉识别。
听觉传导通路及原理
听觉传导通路
声波经外耳、中耳和内耳的传递,最终转化为神经信号,通过听神经传递至大脑皮 层听觉中枢。
听觉原理
声波经空气传导或骨传导至外耳,经过外耳、中耳和内耳的放大、传导和转换作用, 最终被听觉感受器接收并转化为神经信号。大脑皮层听觉中枢对神经信号进行加工 处理,形成听觉感知。

《生理学感觉器官》课件

《生理学感觉器官》课件
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《生理学感觉器官》ppt课件
目录
• 感觉器官概述 • 视觉器官-眼睛 • 听觉器官-耳朵 • 嗅觉器官-鼻子 • 味觉器官-舌头 • 触觉器官-皮肤
01
感觉器官概述
感觉器官的定义与功能
定义
感觉器官是人体与外界环境接触 的媒介,负责接收和传递外界刺 激,如触觉、视觉、听觉等。
功能
感觉器官将接收到的刺激转化为 神经信号,传递到大脑皮层进行 处理,从而产生相应的感觉和反 应。
等刺激。
嗅觉细胞
位于鼻腔粘膜上,能够 感知气味分子,并将其
转化为神经信号。
鼻子的功能作用
01
02
03
04
嗅觉
通过嗅觉细胞感知气味,有助 于识别环境中的气味和化学物
质。
呼吸
通过鼻腔吸入氧气,呼出二氧 化碳,维持生命活动。
温度调节
通过鼻腔粘膜感知温度,有助 于调节体温。
清洁过滤
通过中鼻甲过滤空气中的灰尘 和细菌,保持鼻腔清洁。
光信号转换为神经信号
光线在视网膜上被转换为神经信号。
神经信号传递到大脑
神经信号通过视神经纤维传递到大脑,经过处理形成视觉感知。
03
听觉器官-耳朵
耳朵的结构组成
01
02
03
外耳
包括耳廓和外耳道,主要 作用是收集声音。
中耳
包括鼓膜、听骨和鼓室, 主要作用是传递声音。
内耳
包括耳蜗和前庭器官,主 要作用是感受声音和平衡 。
眼睛的功能作用
视觉感知
眼睛能够接收光线信息,并将其 转换为神经信号,传递到大脑进 行处理,使我们能够感知视觉世
界。
调节焦距
眼睛通过改变晶状体的形状来调节 焦距,使我们能看清不同距离的物 体。

《生理学》第九章-感觉器官的功能

《生理学》第九章-感觉器官的功能

二、感受器的一般生理特性 1.适宜的刺激 适宜刺激(adequate stimulus):感受器
最敏感,最易接受的刺激
比如:
视网膜感光细胞:一定波长的光波 听觉感受器:一定频率的声波
2.感受器的换能作用
概念:感受器能把作用于它们的刺激能量
转变成感受神经未梢上的神经冲动,这种作 用称感受器的换能作用。
瞳孔对光反射的中枢位于:
A、延髓 B、脑桥 C、中脑 D、下丘脑 E、大脑皮层
眼的感光细胞存在于 A、角膜 B、房水 C、晶状体 D、玻璃体 E、视网膜
颜色视野范围最大的是
A、白色 B、蓝色 C、绿色 D、红色 E、黄色
声波振动由鼓膜经听骨链传向 前庭窗时
A、振幅减小,压强增大
B、振幅不变,压强增大
眼球的基本结构
折光系统:角膜、房水、晶状体、玻璃体 感光系统:视网膜
眼 的 结 构
一、眼的折光功能及其调节
(一)与眼的屈光成像的光学原理
B
A
F1
A’ C F2
B’
球形界面的折光规律
(二)眼的折光系统与成像
1.折光系统: 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 1.000 1.336 1.336 1.437 1.336
为4:1:0时,产生红色感觉 为2:8:1时,产生绿色感觉
色觉与色觉障碍
色觉的三原色学说
辨别颜色是视锥细胞的功能
色觉障碍
色盲 由于缺乏相应的视锥
细胞,不能辨别颜色。 多由遗传所致。
色弱 辨别颜色的能力降低。
视网膜的信息处理
在光刺激作用下,由视杆和视锥细胞 产生的电信号,在视网膜内经过复杂的 神经元网络的传递,最后由神经节细胞 以动作电位的形式传向中枢。

《生理学》第九章感觉器官的功能

《生理学》第九章感觉器官的功能
第一节 感受器、感觉器官及其特性
第7 页
过渡页
TRANSITION PAGE
02 视觉器官
➢ 眼的折光功能 ➢ 眼的调节 ➢ 眼的感光功能
一、眼的折光功能
眼的折光系统是由角膜、房水、晶状体和玻璃 体组成。
视网膜上物像的大小不仅与物体的大小有很大 关系,而且与物体和眼之间的距离有直接关系。人 眼所能看清的最小视网膜像的大小不能小于视网膜 中央凹处一个视锥细胞的平均直径。
第一节 感受器、感觉器官及其特性
三、感受器的生理特性
(三)感受器的编码功能 感受器在把感知到的刺激信号转化成为神经冲动的过程中,不只是将刺激 简单地转化为生物电信号,同时将这些刺激信号进行了复杂的编序后转移至动 作电位中,从而起到一个信息传递的作用。
(四)感受器的适应现象 当机体长时间受到某一种外力的刺激,机体就慢慢适应了该刺激,并对这 种刺激不敏感,这一现象称为感受器的适应现象。例如,晚上开灯的时候,我 们的眼睛对灯光的刺激会有不适感,但过几分钟后这种不适感就消失了。
第1 页
生理学——
第九章
C 目录页 ONTENTS PAGE
01 感受器、感觉器官及其特性 02 视觉器官 03 听觉器官
过渡页
TRANSITION PAGE
01 感受器、感觉器官及其特性
➢ 感受器 ➢ 感觉器官 ➢ 感受器的生理特性
一、感受器
Hale Waihona Puke 第4 页感受器是指r人体用于感受机体内、外环境变化的结构或装置。 这些感受器分布于体内及体表的组织器官中。机体的感受器种类很多,分类方法也不同。如根据 感受器所接受刺激的性质,可分为光感受器、机械感受器、温度感受器和化学感受器等;根据感受器 的分布部位,可分为内感受器和外感受器。内感受器存在于身体内部的器官或组织中,感受内环境变 化的信息,如颈动脉窦的压力感受器、颈动脉体的化学感受器、下丘脑的渗透压感受器等。内感受器 发出的传入冲动到中枢后,往往不引起主观意识上的感觉或只产生模糊的感觉,它们对维持机体功能 的协调统一和内环境稳态起着重要作用。

最新免疫学第九章感觉器官ppt课件

最新免疫学第九章感觉器官ppt课件
薄层结缔组织,毛细 血管丰富,许多游离 神经末梢。
2、网织层
致密结缔组织,粗大 胶原纤维和弹性纤维。 血管、淋巴管、神经、 毛囊、汗腺
三、皮肤的附属器 (一)毛 毛干、毛根、毛球 不同部位毛发有不同的生长 周期 (二)皮脂腺 分泌皮脂,润滑皮肤毛发 (三)汗腺 外泌汗腺、顶泌汗腺
(四)指(趾)甲
甲体由多层连接牢固的角化细胞构成,细胞内充满角质蛋 白丝。甲根部基底细胞分裂活跃,为甲母质
四、皮肤的功能和再生
功能:保护机体、感受刺激、调节体温、分泌排泄、吸 收、渗透、参与代谢、贮存营养、参加免疫等
再生:生理和补偿性再生
“百千千工程”——陕西宝鸡行
民事委托合同的
洽谈技巧与条款设计
北京市律师协会 李学辉律师 手机/邮箱/微信号:13701097156@
总骨脚
前半规管
前半规管壶腹
后半规管
外半规管
膜壶腹内一侧粘膜增厚向 腔内突出形成壶腹脊
支持细胞分泌形成胶质壶 腹帽 毛细胞的纤毛埋于壶腹帽 中
身体旋转,内淋巴流动, 冲击壶腹帽, 毛细胞兴奋 经前庭神经到脑
第三节 皮肤
成人面积约:2m2 ,平均厚度1~4mm之间。其衍生物 为皮肤附属器。 指纹——手指和足趾的表皮嵴和沟的图形 。胚胎三 个月时形成终生不变。
眼轴 视轴
眼球壁
眼球
纤维膜 血管膜 视网膜
角膜
巩膜 虹膜 睫状体 脉络膜 盲部—虹膜部、睫状体部 视部
晶状体
眼球内容物 玻璃体
房水
眼附属器 眼睑、结膜
泪腺、眼外肌
2)巩膜
乳白色,致密结缔组织(粗大胶原纤维),支持保护眼 球。 与角膜缘相接处有 巩膜静脉窦。
角膜缘干细胞可增殖为 角膜细胞
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器的适宜刺激。
感觉阈(阈值):能引起感觉传入冲动产生的 最小的适宜刺激强度。
强度阈值、时间阈值、面积阈值 非适宜刺激也可使某种感受器反应,但需刺 激强度大,如压眼球产生光感。”眼冒金星”
2.感受器的换能作用 (感受刺激的能量转换性):
概念:指感受器接受到适宜刺激后,通过跨膜信 号转换过程,感受器细胞发生膜电位的变化。
曲率半径
7.8(前) 6.8(后)
10.0(前) -6.0(后)
∵整体眼折光能 力最强的是:空气-角 膜界面。
∴当不戴潜水镜 潜水时,水中视物模糊 的原因是空气-角膜界 面的折射率↓所致。
2.简化眼: 与正常眼有相同的折光效果,更简单的等效光学
系统。
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。

③多觉型伤害性感受器
❖ 痛觉分类: ❖ 快痛:
刺激后立即出现刺痛持续时间短,感觉敏锐,定位准 确,不伴有情绪反应。由A类纤维传导。 ❖ 慢痛: 刺激后0.5-1.0s出现烧灼痛(难以忍受)持续时间长,感 觉模糊,定位不准确,常伴有情绪反应 由C类纤维传导。
痛觉产生的机制: 致痛物质刺激伤害性感受器 外源性致痛物质 内源性致痛物质 细胞释放产生
矫正:配戴适宜凸透镜。
3.散光眼:角膜或晶状体(常发生在角膜)的表面
不呈正球面,曲率半径不同,入眼的光线在各个点不能 同时聚焦于一个平面上,造成在视网膜上的物像不清 晰或变形,从而视物不清或视物变形。
矫正:配戴适当的柱面镜,•在曲率半径过大的方 向上增加折光能力。
(五)房水和眼压 充盈与眼的前、后房中的液体 房水循环:
3.眼球会聚
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。
它也是一种反射 活动,•其反射途径 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)。 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。
(四)眼的折光异常
正常眼(正视眼)平行 光线能在安静未调节 眼的视网膜上清晰成 像,通过调节,可以分 别看清远、近不同的 物体。
有着明显的区别 : ①视锥细胞呈单线式 (视锥:双极:节细胞 =1:1:1); ②视杆细胞呈聚合式 (视杆:双极:节细胞 =mn:n:1)。 5.生理盲点 视觉纤维汇聚成视神 经的起点
(二)视网膜的两种感光换能系统
1.两种感光细胞的结构、功能比较
眼的调节:眼折光能力的改变,主要是晶状体 包括晶状体调节、瞳孔调节和眼球会聚。
1.晶状体调节:过程
物像落在视网膜后
调节前后晶状体的变化
视物模糊 皮层-中脑束
中脑正中核
动眼神经副交感核 睫状短N
睫状肌收缩
悬韧带松弛
持续高度紧张→睫状肌痉挛→近视
晶状体前后凸
弹性↓→老花眼
折光能力↑
物像落在视网膜上
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。
养和保护作用: ❖ ①可遮蔽来自巩膜侧的散射光线; ❖ ②吞噬感光细胞外段脱落的视盘; ❖ ③传递来自脉络膜的营养物质。
2.感光细胞层
感光细胞主要是视 杆细胞和视锥细胞。 均分为外段、内段、 胞体和终足。外段呈 圆盘状重叠成层,感 光色素镶嵌在盘膜中, 是光-电转换产生感受 器电位的关键部位。
产生的感受器电位 以电紧张方式扩布到 终足。
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。
折光体的折光能力还可用焦度(D)表示:
D = 1/F2 1D = 100度
(二)眼的折光系统和成像
1.折光系统: 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 1.000 1.336 1.336 1.437 1.336
腱状体的腱状突上皮 后房 前房 房角小梁网 许氏管 静脉
房水循环
房水的功能: 1.营养角膜,晶状体,和玻璃体 2.维持眼压
房水循环障碍: 青光眼
严重青光眼引起角膜混浊
二、眼的感光系统及其功能 (一)视网膜的结构
分为10层,主要是四层:色素细胞层、感光细胞层、 双极细胞层,神经节细胞
❖ 1.色素细胞层 ❖ 内含黑色素颗粒和VitA,对感光细胞有营
适宜刺激→感受器→跨膜信号转换→感受器电位 (感觉神经末梢上的称启动电位或发生器电位) →传 入神经→神经冲动(AP)。
感受器电位和发生器电位的特征:是局部电位:
①电位幅度在一定范围内与刺激强度成正比; ②不具有“全或无” 的特征; ③可总和; ④能以电紧张的形式作近距离的扩布。
神经冲动:即动作电位,在与感受器连接的神经纤维上 产生
肌 梭:内有二种感受器:
环旋末梢:是牵张反射的感受 装置,兴奋由Ia类 N纤维传入。
花枝末梢:可 能 与 本 体 感 觉 有 关,兴奋由Ⅱ类N纤 维传入。
二、触-压觉
❖ 概念:给皮肤施以接触、压等机械刺激所引起的感觉。 ❖ 两点辨别阈:人体能分辨出两个刺激点的最小距离. ❖ 触觉阈:引起触-压觉的最小压陷深度.
一.本体感觉
❖ 概念:来自躯体深部的肌肉、肌腱和关节等处的组织 结构对躯体的空间位置、姿势、运动状态和运动方 向的感觉.
❖ 本体感受器: 肌梭、腱器官和关节感受器 ❖ 肌梭:长度感受器 ❖ 腱器官:张力感受器
感受装置—肌梭
①结构特点:
梭外肌:αN元支配, 与肌梭呈并联关系。
梭内肌:γN元支配, 与肌梭呈串联关系。
皮层。(感受器的高度分化) ❖ 刺激强度的编码: ❖ 单一神经纤维上AP的频率、参与的神经纤维的
数量。
4.感受器的适应现象 (感受刺激的持续性) 概念:指感受器对同一刺激的持续作用,其反应逐 渐降低的现象。
“入芝兰之室,久而不闻其香” 产生机制:适应现象并不是疲劳,其机制比较复 杂,可发生在感受器的换能过程、离子通道的功能状 态、感受器细胞与感觉传入纤维之间的突触传递特性 等不同阶段。
❖ 敏感度的影响因素: 1.皮肤的基础温度“三碗实验” 2.温度的变化速度 “青蛙实验” 3.刺激的范围 范围越大越敏感
四、痛觉
概念:体内外伤害性刺激引起的一种主观感觉
❖ 伤害性感受器:游离神经末梢
❖ 感受器特点:

①没有一定的适宜刺激

② 不易疲劳
❖ 感受器分类:

①机械伤害性感受器

②机械温度伤害性感受器
⑵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。
过程: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。
意义:①调节光入眼量 ②减少球面像差和色像差; ③协助诊断(互感性对光反射) 反映视网膜、视神经和脑干的功能状态 判断麻醉深度、病情危重程度
❖ 类型与意义: ❖ 快适应感受器:触觉感受器、嗅觉感受器。 ❖ 意义:有利于感受器和中枢再接受新的刺激。 ❖ 慢适应感受器:压力感受器、痛觉感受器、肌梭 ❖ 意义:长时间监测机体的功能状态并调整其功能
第二节 躯体感觉
❖ 概念:躯体通过皮肤及其附属的感受器接受不同的刺 激,产生的各种感觉.
❖ 浅感觉: 触-压觉,温度觉和痛觉 ❖ 深感觉: 本体感觉(位置觉和运动觉)
近视眼的远点比正视眼的近,远视力差,近点比正 视眼的近,近视力正常。
矫正:配戴适宜凹透镜。
2.远视眼:多数由于眼球的前后径过短(轴性远
视),或折光系统的折光能力过弱(屈光性远视)。 远视眼将平行光线聚焦在视网膜的后方,在视网
膜上形成模糊的物像。 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。远点是否比正视眼的远?
影响阈值的因素: ①:感受器感受野的大小 ②:感受器的密度
❖ 感受器:游离神经末梢、毛囊感受器、环层小体、麦 斯纳小体、鲁菲尼小体和梅克尔盘。
三、温度觉
❖ 热感受器:游离神经末梢,当皮肤温度达到32-45℃, 感受器激活,温度越高放电增加,产生热觉,超过45℃ 则产生热痛觉.
❖ 冷感受器:游离神经末梢,当皮肤温度低于30℃,感 受器激活温度越低放电增加,产生冷觉. 皮肤温度的中间范围区:32-34℃
感受器连同他们的附属结构构成感觉器官
❖ 感受器的分类:
❖ 分布部位:内、外感受器。
❖ 外感受器:距离感受器(视、听、嗅觉)

接触感受器(触、压、味温度觉)
❖ 内感受器:本体感受器(身体在空间的位置)

内脏感受器
❖ 刺激性质:机械、化学、温度、光和声感受器等。
三、感受器的一般生理特性:
1.感受器的适宜刺激(感受刺激的特异敏感性): 概念:指感受器对之最敏感的刺激=感受
痛觉的意义: 1.机体的防御警报系统 2.提示疾病线索,没有明确诊断之前,慎用镇痛
先天性痛觉缺失症
第二节 视 觉 器 官
眼是人体最重要的感觉器官,大约有70%以上的信息来自 视觉。
眼的适宜刺激:是可见光(波长380~760nm的电磁波)。
视觉的产生过程:
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
第九章 感觉器官
第一节 第二节 第三节 第四节
概述 视觉器官 听觉器官 前庭器官
第一节 概 述
一、感觉(sensation)
感觉:是客观事物在人脑的主观反映。 感觉的产生:
①感受器和感觉器官的感受刺激 ②传导通路的信息传入 ③中枢的整合分析
二、感受器与感觉器官:
感受器是分布于体表或组织内部的一些专门感受机体 内、外环境变化的结构或装置,认识世界的第一环节,是能 量转换的特殊结构。其形式多种多样。
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