生理学-第九章 感官
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快适应感受器:如触觉感受器和嗅 觉感受器
慢适应感受器:如肌梭感受器、颈 动脉窦压力感受器、痛觉感受器等 生理意义:快适应有利于机体再接 受其它新的刺激;而慢适应则有利 于对机体某些功能进行经常性的调 节。
(四)感受器的编码作用(coding function): 感受器把外界刺激转换成神经动作电位时,不只 发生了能量形式的转换,更重要的是把刺激所包 含的环境变化的信息也转移到了动作电位的序列 之中,这就是感受器的编码作用。
第九章 感觉器官
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
感受器及其一般生理特性 眼的视觉功能 耳的听觉功能 前庭器官的平衡感觉功能 嗅觉和味觉
第一节 感受器及其一般生理特性
一、感觉、感受器和感觉器官
(一)感觉:是客观事物在人脑的主观反映。
①感受器或感觉器官的感受刺激
感觉的产生 ②传导通路的信息传入
③中枢的整合分析
在换能过程中,一般不是直接把刺激能量转变 为神经冲动,而是先在感受器细胞内或感觉神经末 梢引起相应的电位变化,前者称为感受器电位 (receptor potential),后者称为发生器电位 (generator potential)。
感受器电位和发生器电位属局部电位。
(三)感受器的适应现象(adaptation): 当某种刺激持续作用于感受器时,经过一段 时间后,其传入神经的冲动频率会逐渐下降 的现象。
特点:具有双侧效应(互感性对光反射),即不仅 光照侧瞳孔缩小,而且对侧瞳孔也缩小。•
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。
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。
(三)眼的折光能力和调节能力异常
正视眼:
非正视眼: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)。
矫正Βιβλιοθήκη Baidu配戴适宜凸透镜
3.散光(astigmatism)是由于眼的角膜表面不呈 正球面,即角膜表面不同方位的曲率半径不相等, 致使经折射后的光线不能聚焦成单一的焦点,导致 视物不清。除角膜外,晶状体表面曲率异常也可引 起散光。
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
二、视网膜的感光换能功能
(二)感受器(receptor)
1.概念:是指分布在体表或组织内部的专门感受机体内、 外环境变化的特殊结构或装置。
2.分类: 根据分布部位分:内、外感受器。 根据刺激性质分:机械、化学、温度、光和声感受器等。 根据适应性分:快适应、慢适应感受器 根据结构形式分: 简单: N末梢、感受细胞 复杂:感受细胞+非N附属结构=感觉器官
适宜刺激必须具有一定的刺激强度才能引起感 觉,引起某种感觉所需要的最小刺激强度称为感觉 阈(sensory threshold),感觉阈受刺激面积和 时间的影响。
感受器并不只对适宜刺激有反应,对于一些非 适宜刺激也可起反应,但所需的刺激强度常常要比 适宜刺激大得多。
(二)感受器的换能作用(transducer function): 各种感受器都能把所感受的刺激能量最后转换为传 入神经的动作电位,这种能量转换称为感受器的换 能作用。
近点越近,说明晶状体的弹性越好。
不同年龄的调节能力
2.瞳孔缩小
⑴瞳孔调节反射(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。
瞳孔近反射意义: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。
⑵瞳孔对光反射:
概念: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。
(一)视网膜的结构特点
1.视网膜的结构
2.感光细胞
外段 内段
胞体
视网膜由黄斑向鼻侧约3mm处有一直径约1.5mm、境 界清楚的淡红色圆盘状结构,称为视神经盘,是视 神经的始端。因为该处无感光细胞,所以无光的感 受作用,在视野中形成生理盲点(blind spot)。
在同一感觉系统或感觉类型的范围内,外界 刺激的量或强度不仅可通过单一神经纤维上动作 电位的频率高低来编码,还可通过参与电信息传 输的神经纤维数目的多少来编码。
第二节 眼的视觉功能
眼的适宜刺激:是可见光(波长380~760nm的电磁波)。
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→视神经AP
(三)感觉器官(sense organ)
1.概念:简称为感官,是机体接受内外环境变化的 结构和装置,由一些结构和功能上高度分化了的感 受细胞连同它们的附属结构所组成。
2.特殊感觉器官:视觉、听觉、平衡觉、嗅觉、味 觉
二、感受器的一般生理特性
(一)感受器的适宜刺激(adequate stimulus): 一种感受器通常只对某种特定刺激形式最敏感,这 种形式的刺激称为该感受器的适宜刺激。
1.晶状体变凸
物像落在视网膜后
皮层-中脑束
视物模糊
调节前后晶状体的变化
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
持续高度紧张→睫状肌痉挛→近视
晶状体前后凸 折光能力↑
弹性↓→老视(矫正:视近物时配戴适 宜凸透镜)
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。
视觉中枢→视觉
一、眼的折光系统及其调节
(一)光线在眼内的折射与简化眼
1.折光系统
2.简化眼
(二)视近物时眼的调节
远物(眼前方6m以外)入眼光 线可认为是平行光线。正常眼 在安静时,不须作任何调节即 能在视网膜上形成清晰的像。
近物(眼前方6m以内)入眼光 线由平行变为辐散,经折射后 聚焦于视网膜之后,因此必须 经过眼的调节,才能在视网膜 上形成清晰的像。
1. 近 视 ( myopia ) 多 数 是 由 于 眼 球 的 前 后 径 过 长 (轴性近视)引起的,也有一部分人是由于折光力 过强(屈光性近视),致使平行光线聚焦在视网膜 之前,故视远物模糊不清。
矫正:配戴适宜凹透镜
2.远视(Hyperopia)多数是由于眼球前后径过短 (轴性远视)引起的,常见于眼球发育不良(多 系遗传因素所致);也可由于折光系统的折光力 过弱(屈光性远视)引起,如角膜扁平等。
慢适应感受器:如肌梭感受器、颈 动脉窦压力感受器、痛觉感受器等 生理意义:快适应有利于机体再接 受其它新的刺激;而慢适应则有利 于对机体某些功能进行经常性的调 节。
(四)感受器的编码作用(coding function): 感受器把外界刺激转换成神经动作电位时,不只 发生了能量形式的转换,更重要的是把刺激所包 含的环境变化的信息也转移到了动作电位的序列 之中,这就是感受器的编码作用。
第九章 感觉器官
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
感受器及其一般生理特性 眼的视觉功能 耳的听觉功能 前庭器官的平衡感觉功能 嗅觉和味觉
第一节 感受器及其一般生理特性
一、感觉、感受器和感觉器官
(一)感觉:是客观事物在人脑的主观反映。
①感受器或感觉器官的感受刺激
感觉的产生 ②传导通路的信息传入
③中枢的整合分析
在换能过程中,一般不是直接把刺激能量转变 为神经冲动,而是先在感受器细胞内或感觉神经末 梢引起相应的电位变化,前者称为感受器电位 (receptor potential),后者称为发生器电位 (generator potential)。
感受器电位和发生器电位属局部电位。
(三)感受器的适应现象(adaptation): 当某种刺激持续作用于感受器时,经过一段 时间后,其传入神经的冲动频率会逐渐下降 的现象。
特点:具有双侧效应(互感性对光反射),即不仅 光照侧瞳孔缩小,而且对侧瞳孔也缩小。•
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。
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。
(三)眼的折光能力和调节能力异常
正视眼:
非正视眼: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)。
矫正Βιβλιοθήκη Baidu配戴适宜凸透镜
3.散光(astigmatism)是由于眼的角膜表面不呈 正球面,即角膜表面不同方位的曲率半径不相等, 致使经折射后的光线不能聚焦成单一的焦点,导致 视物不清。除角膜外,晶状体表面曲率异常也可引 起散光。
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
二、视网膜的感光换能功能
(二)感受器(receptor)
1.概念:是指分布在体表或组织内部的专门感受机体内、 外环境变化的特殊结构或装置。
2.分类: 根据分布部位分:内、外感受器。 根据刺激性质分:机械、化学、温度、光和声感受器等。 根据适应性分:快适应、慢适应感受器 根据结构形式分: 简单: N末梢、感受细胞 复杂:感受细胞+非N附属结构=感觉器官
适宜刺激必须具有一定的刺激强度才能引起感 觉,引起某种感觉所需要的最小刺激强度称为感觉 阈(sensory threshold),感觉阈受刺激面积和 时间的影响。
感受器并不只对适宜刺激有反应,对于一些非 适宜刺激也可起反应,但所需的刺激强度常常要比 适宜刺激大得多。
(二)感受器的换能作用(transducer function): 各种感受器都能把所感受的刺激能量最后转换为传 入神经的动作电位,这种能量转换称为感受器的换 能作用。
近点越近,说明晶状体的弹性越好。
不同年龄的调节能力
2.瞳孔缩小
⑴瞳孔调节反射(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。
瞳孔近反射意义: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。
⑵瞳孔对光反射:
概念: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。
(一)视网膜的结构特点
1.视网膜的结构
2.感光细胞
外段 内段
胞体
视网膜由黄斑向鼻侧约3mm处有一直径约1.5mm、境 界清楚的淡红色圆盘状结构,称为视神经盘,是视 神经的始端。因为该处无感光细胞,所以无光的感 受作用,在视野中形成生理盲点(blind spot)。
在同一感觉系统或感觉类型的范围内,外界 刺激的量或强度不仅可通过单一神经纤维上动作 电位的频率高低来编码,还可通过参与电信息传 输的神经纤维数目的多少来编码。
第二节 眼的视觉功能
眼的适宜刺激:是可见光(波长380~760nm的电磁波)。
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→视神经AP
(三)感觉器官(sense organ)
1.概念:简称为感官,是机体接受内外环境变化的 结构和装置,由一些结构和功能上高度分化了的感 受细胞连同它们的附属结构所组成。
2.特殊感觉器官:视觉、听觉、平衡觉、嗅觉、味 觉
二、感受器的一般生理特性
(一)感受器的适宜刺激(adequate stimulus): 一种感受器通常只对某种特定刺激形式最敏感,这 种形式的刺激称为该感受器的适宜刺激。
1.晶状体变凸
物像落在视网膜后
皮层-中脑束
视物模糊
调节前后晶状体的变化
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
持续高度紧张→睫状肌痉挛→近视
晶状体前后凸 折光能力↑
弹性↓→老视(矫正:视近物时配戴适 宜凸透镜)
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。
视觉中枢→视觉
一、眼的折光系统及其调节
(一)光线在眼内的折射与简化眼
1.折光系统
2.简化眼
(二)视近物时眼的调节
远物(眼前方6m以外)入眼光 线可认为是平行光线。正常眼 在安静时,不须作任何调节即 能在视网膜上形成清晰的像。
近物(眼前方6m以内)入眼光 线由平行变为辐散,经折射后 聚焦于视网膜之后,因此必须 经过眼的调节,才能在视网膜 上形成清晰的像。
1. 近 视 ( myopia ) 多 数 是 由 于 眼 球 的 前 后 径 过 长 (轴性近视)引起的,也有一部分人是由于折光力 过强(屈光性近视),致使平行光线聚焦在视网膜 之前,故视远物模糊不清。
矫正:配戴适宜凹透镜
2.远视(Hyperopia)多数是由于眼球前后径过短 (轴性远视)引起的,常见于眼球发育不良(多 系遗传因素所致);也可由于折光系统的折光力 过弱(屈光性远视)引起,如角膜扁平等。