第四章感觉过程..

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• 本体感受器 分布于肌肉、肌腱、关节等处接受运动和平衡变 化的刺激 • 外部感受器 分布于体表或与外界接触的部位(视器、听器) 接受外环境的刺激。(痛、温度、触、压、光波)
二、感受器的功能特性
• • • • 适宜刺激 换能作用 编码作用 适应现象
1、适宜的刺激 一种感受器通常只对某种特定形式的能 量变化最敏感,这种形式的刺激就称为该 感受器的适宜刺激。
• 视杆细胞 rod cell • 视锥细胞 cone cell
视网膜细胞联系的一般规律
• 呈聚合形式 • 几个视杆细胞与一个双极细 胞联系,几个双极细胞只能 引起一个神经节细胞兴奋, 因此视敏度较差。 • 在中央凹视锥细胞与双极细 胞形成“单线联系”,其视 敏度最高
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• 视部的后部最厚,愈向前愈 薄,在视神经起始处有圆形 白色隆起,称视神经乳头。 在正常情况下,视神经乳头 并不突起,又称视神经盘, 视神经盘的边缘隆起,中央 有视神经、视网膜中央动、 静脉穿过,无感光细胞,是 视网膜上神经节细胞的轴突 汇集成视神经向神觉中枢传 递的眼球部位,故视野上呈 现为固有的暗区,称生理性 盲点。在视神经盘的颞侧稍 偏下方约3.5mm处,有一由 密集的视锥细胞构成的黄色 小区,称黄斑,其中央凹陷称中 央凹,此区无血管,是感光最 敏锐处。
视黄醛 (retinal)

维生素A (vitamin A)
视紫红质
暗(合成) 光(分解)
视蛋白 11-顺型 视黄醛
维生素A
色素上 皮细胞 异构酶
全反型 视黄醛 视黄醛↓
视蛋白
维生素A缺乏 视黄醛 视紫红质
感受暗光能力 夜盲症 (night blindness)
2、视杆细胞感受器电位的产生 ( formation of receptor potential of rod cell) 视杆细胞的外段是进行光-电转 换的关键部位。
• 感受器的生理特性 • 视杆细胞与视锥细胞的换能机制 • 视觉通路、视觉信息的处理机制
第一节 感受器及其生理特性
一、感受器的定义与分类 • 感受器 分布在体表或组织中的专门感受内 外环境变化的特殊结构或装置(感觉神 经末梢装置)
• 内脏感受器 分布于内脏和血管等处接受来自内脏血管的刺激
分 类
(物理和化学刺激)
发生器电位(generator potential) 在特化的感受器,其感受器电位是
由电紧张方式扩布,电变化达阈电位时,
引起传入神经纤维的末梢产生动作电位。
这种实际引起动作电位发生的电位称为
发生器电位。
3、适应现象(adaptation)
适应:刺激仍持续作用于感受器, 而传入神经上冲动频率下降 的现象。
黄斑
中央凹
视神经盘
• 视感受单位:一个神经节细胞及与其相 互联系的全部其他视网膜细胞,构成视 觉的最基本结构与功能单位。 • 视网膜中央凹的视感受单位较小,视敏 度高;周边部分视网膜的感受单位较大, 视敏度较低
(二)视杆细胞的感光换能机制
1、视紫红质的光化学反应及其代谢 (rhodopsin) 视紫红质 (结合蛋白质) 视蛋白(opsin)
视觉大师艾舍尔
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第四章 感觉过程
感觉概述
(一)内涵 感觉(sensation)是人脑对直接作用于感觉 器官的客观事物的个别属性的反映。 (二)作用: 1.感觉提供了内外环境的信息 2.感觉保证了机体与环境的平衡 3.感觉是人全部心理现象的基础
授课重点
感觉阈:引起某种感觉所需的最小刺激 强度。适宜刺激感觉阈低。
2、换能作用(transduction)
感受器接受刺激时,能把作用于感受器 的刺激能量转换成神经电信号(AP)
刺激能量
神经冲动(电能 AP)
感受器电位(receptor potential): 当刺激作用于感受器时,在引起 传入神经发生动作电位之前,首先在 感受细胞或感觉神经末梢出现一过渡 性的局部电变化,称之为感受器电位。
人体重要的感觉器官
• • • • 眼球主要感受光波的刺激 位听器由外中内耳三部分组成 嗅器位于鼻腔后上部粘膜内 味器即味蕾(舌粘膜)。
第二节 视觉过程
概述
角膜 纤维膜 眼 球 壁
巩膜 虹膜
睫状体 脉络膜
聚焦光线
血管膜
视网膜
供给营养物质 感光作用
• 眼的基本 功能 借折光成 像和光感 受机制将 视觉刺激 转换为视 觉信息产 生视觉过 程。
出现 快慢
快适应(rapid adaptation) : 皮肤触觉感受器有利于感受器 再接受新的刺激 慢适应(slow adaptation ): 肌梭、颈动脉窦压力感受器 有 利于机体对姿势、血压等机能进 行持久的调节
4、编码作用(coding) 把刺激所包含的环境条件变化 的信息转移到动作电位的序列和组 合中。
概述
折光系统 dioptric system
视觉器官—眼
(角膜、房水、晶状体、 玻璃体)
感光系统 photosensory system (视网膜中的感光细胞)
概述
人眼的适宜刺激: 波长370 ~ 740nm的可见光波
概述
视觉编码与视网膜感受器
感觉产生机制 感觉产生的三个阶段: • 感受是通过感受器对物理能量的吸收。 • 传导是将物理能量转换成神经元的电化 学模式的过程。 • 编码是感受器在把刺激所包含的环境变 化的信息转移到了动作电位的序列和组 合之中,中枢就是根据这些电信号序列 才获得对外在世界的认识的。
概述
视觉过程的原理
• 光的刺激→眼睛→视网膜 →换能作用 → N冲动 →枕叶视觉皮层 ↓ 视觉主观感受。
一、眼的感光系统 the photosensory system of the eye
(一)视网膜 的结构特点
视网膜
• 视网膜分为内、外两层: 外层为色素上皮层 内层为神经层。
神经层主要由3层神经细胞组成: 视锥和视杆细胞 双极细胞 节细胞 • 视杆细胞 :分布于视网膜周边部,对光的敏感 度较高,能感受弱光,但视物无色觉只能区别 明暗。因在亮光条件下可被漂白,在亮光处作 用不大。 • 视锥细胞: 分布在视网膜中央部,对光的敏感 性较差,只有在强光条件下才能被剌激,能感 受强光和颜色,分辨率高。在暗处很少被激活
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