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,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,感觉器官,1,感觉器官1,感受器分类,1,、从组织形态学上分类,神经末梢:痛觉、触压觉、冷、温觉。,神经元:渗透压、血糖、脑脊液,pH,值,感觉器官:高度分化了的感受细胞、,辅助结构,2,感受器分类1、从组织形态学上分类2,2.,根据不同部位分类:,外感受器,:,体表;分为距离感受器,(,如视觉、听觉、嗅觉,),、接触感受器,(,如触、压觉、味、温度觉感受器,),;有明确主观感觉。,内感受器,:,体内;分为本体感受器和内脏感受器。感受内环境变化,渗透压、血压、血糖等;非主观感觉。,3,2.根据不同部位分类:外感受器:体表;分为距离感受器(如视觉,分类:,快适应,感受器:皮肤触觉感受器;适于接受新刺激;,慢适应,感受器:颈动脉压力感受器、痛觉;适于调节机体某些机能,血压、姿势。,4,分类:快适应感受器:皮肤触觉感受器;适于接受新刺激;4,第一节 感受器的一般生理,感觉:,内、外环境的客观变化在人脑中的反映。,感受器,(,sensory receptor,),:分布在体表或体内的一些专门感受机体内外环境刺激,再将刺激转变为生物电信号,传入中枢引起感觉的特殊结构或装置。,一、感觉、感受器、感觉器官,5,第一节 感受器的一般生理感觉:内、外环境的客观变化在人脑中的,感觉器官:,感受器及其附属装置组成感觉器官。,特殊感觉器官:,人类最重要的感受器官是视觉,(,眼,),、听觉,(,耳,),、位觉和平衡觉,(,前庭,),、嗅觉,(,嗅上皮,),、味觉,(,味蕾,),。这些感受器分布在头部,成为特殊感受器。,6,感觉器官:感受器及其附属装置组成感觉器官。6,二、感受器的一般生理特性,感受器的适宜刺激,感受器的换能作用,感受器的编码功能,感受器的适应现象,7,二、感受器的一般生理特性感受器的适宜刺激7,(一)感受器的适宜刺激,1.,对感受器特别敏感的刺激形式,2.,非适宜刺激,-,不敏感;较大强度,耳能识字吗?为什么?,3.,适宜的强度:强度过大可能会损伤感受器,如巨大声响、电焊光等。,由感受器特殊形态结构和特性决定:感光细胞、毛细胞。,8,(一)感受器的适宜刺激 1.对感受器特别敏感的刺激形式耳,(二),感受器的换能作用,感受器将刺激的能量,(,如机械能、化学能、光能等,),转换成传入纤维上的动作电位,(,生物电能,),。,刺激,感受器电位传入神经动作电位,在换能过程中,一般是先在感受器细胞内引起相应的电位变化,称为,感受器电位,。,中枢,9,(二)感受器的换能作用感受器将刺激的能量(如机械能、化学能、,(三),感受器的编码功能,感受器接受刺激,将刺激的能量转换成动作电位,,同时把刺激所包含的环境变化的信息也转移到动作电位的序列中,称为感受器的编码功能。,感受细胞在进化过程中高度分化。,特定的刺激,特定的信号 特定的传入途径 特定的感觉中枢神经细胞 产生特定的感觉,10,(三)感受器的编码功能 感受器接受刺激,将刺激的能量转换成动,(四)感受器的适应现象,“,入芝兰之室,久而不闻其香。”,-,嗅觉适应。,刺激持续一段时间后神经动作电位发放冲动频率逐渐减少的现象。,11,(四)感受器的适应现象“入芝兰之室,久而不闻其香。”-嗅觉,第二节 视觉,(V,ision),12,第二节 视觉(Vision)12,1.,眼的折光系统及其调节,2.,视网膜的感光机能,适宜刺激,:370,740nm,的电磁波,3.,与视觉有关的其它现象,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,N,动作电位,视觉中枢视觉,13,1.眼的折光系统及其调节可见光眼的折光系统折射成像视网膜,折光系统组成:角膜、房水、晶状体、玻璃体,14,折光系统组成:角膜、房水、晶状体、玻璃体14,眼球,折光系统,怎样调节,使远近不同距,离的物体都恰好在视网膜上成像?,眼球,感光系统,怎样进行光电换能,使其变成神经动作电位,而对光的亮度和颜色又是怎样辨别的?,15,眼球折光系统怎样调节,使远近不同距15,二、眼的调节:,物体从远处向前移动时眼发生一系列的调节过程,保证在视网膜上形成清晰的物像。,1.,晶状体调节:,晶状体前凸,2.,瞳孔的调节:,瞳孔缩小,3.,双眼球会聚,眼的折光系统,一、组成,:,16,二、眼的调节:物体从远处向前移动时眼发生一系列的调节过程,保,物像落在视网膜后,视物模糊,中脑正中核,动眼神经副交感核,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,弹性老花眼,皮层,-,中脑束,睫短,N,晶状体调节,调节前后晶状体的变化,17,物像落在视网膜后视物模糊中脑正中核动眼神经副交感核睫状肌收缩,眼的折光能力和调节能力的异常,近视眼,:眼球前后径过长,远物在视网膜前成像,凹透镜矫正,远视眼,:眼球前后径过短,近物在视网膜后成像,凸透镜矫正,散光:,角膜表面,不,呈正球面,球面上各方向的曲率半径,不,相等;或晶状体曲率异常。,18,眼的折光能力和调节能力的异常近视眼:眼球前后径过长,远物在视,眼的感光系统,眼的折光系统机能,在视网膜上形成清晰的图象 (,折光成像,),眼的感光系统机能,将像的光能转变为神经冲动 (,感光换能,),19,眼的感光系统眼的折光系统机能在视网膜上形成清晰的图象,视网膜的结构特点,色素细胞层,感光细胞层,双极细胞层,节细胞层,20,视网膜的结构特点色素细胞层20,色素细胞层:,防止光的反射,(,含黑色素颗粒,吸收光,),。,感光细胞层,:,视锥细胞,:,600,余万个,视杆细胞,:,1.2,亿个,21,色素细胞层:感光细胞层:21,1.,视网膜上感光细胞的功能及其分布,感光细胞 分布范围 接受刺激 功能,视锥细胞,中央部位 强光、辨别物体的,昼光、色光,细微结构、颜色,视杆细胞,周围部位 弱光、夜光 辨别物体的,大体轮廓,视杆系统或晚光觉系统;视锥系统或昼光觉系统。两种感光换能系统相对独立存在。,22,1.视网膜上感光细胞的功能及其分布感光细胞 分布范围,两种感光细胞与神经细胞的联系方式,视锥细胞,呈单线式,(,视锥,:,双极,:,节细胞,=1:1:1),;,视杆细胞,呈聚合式,(,视杆,:,双极,:,节细胞,=mn:n:1),。,Q:,视网膜的中央、周边,哪部分对物体的精细结构分辨力强?,23,两种感光细胞与神经细胞的联系方式Q:视网膜的中央、周边,哪部,视觉二重学说,学说基本内容:,视锥细胞专司明视觉,视杆细胞专司暗视觉,在强光下,起主要作用的是视锥系统,可分辨物体的细微结构及物体的颜色,称之为明视觉或昼光觉系统,暗环境下,主要靠视杆细胞感光。视杆系统对光敏感性特别高,在暗光下能引起视觉,但视物无色觉,只能区别明暗,视物只有粗略的轮廓,精确性差,不能分辨物体的细微结构,称之为暗视觉或暗光觉系统。,24,视觉二重学说学说基本内容:在强光下,起主要作用的是视锥系统,,视觉二重学说的根据,分布与功能的联系,神经连接与功能联系,从动物种系特点看,感光色素分析,中央凹部位只有视锥细胞,周边部主要是视杆细胞。视物细微结构时,必须使像成在中央凹处,而在暗光下,视物必须靠周边部的视杆细胞。,中央凹处,神经连接为一对一关系,保证了强光下分辨物体细微结构的能力;周边部神经连接的会聚现象,无法分辨物体的细微结构,但保证了在暗光下看到物体的能力,只在白天活动的动物只有视锥细胞,而无视杆细胞,如鸟、鸡;一些只在夜间活动的动物,视网膜上只有视杆细胞而无视锥细胞,如猫头鹰等。,视杆细胞中只有一种感光色素,而视锥细胞有三种感光色素,这与视杆细胞无色觉,而视锥细胞有色觉有关。,25,视觉二重学说的根据 分布与功能的联系中央凹部位只有视锥细胞,2.,视杆细胞的感光换能机制,视紫红质的分解,感受器电位的形成,26,2.视杆细胞的感光换能机制视紫红质的分解26,1),视紫红质的分解,视紫红质:视蛋白,+11-,顺型视黄醛,视蛋白,+,全反型视黄醛,光照,视紫红质的分解,是视杆细胞光,-,换能的起始步骤,VitA,缺乏,可引起夜盲症。,视紫红质的补充:,1.,全反型视黄醛,顺型视黄醛,2.,VitA,顺型视黄醇 视黄醛,暗处,,异构酶,27,1)视紫红质的分解视紫红质:视蛋白+11-顺型视黄醛光照视紫,3.,视锥细胞的换能和颜色视觉,视锥细胞的换能与视杆细胞相类似。,颜色视觉:,三原色学说:三种不同的视锥细胞,(,红、绿、蓝光敏感,:560nm,、,530nm,、,420nm),(2),不同颜色,不同比例的三种视锥细胞刺激,视神经中不同组合的冲动,不同颜色的视觉,28,3.视锥细胞的换能和颜色视觉视锥细胞的换能与视杆细胞相类似,色盲:,对颜色缺乏分辨能力,缺乏某种视锥细胞,多先天性。,全色盲;,部分色盲,(,红色盲、绿色盲、蓝色盲,),色弱:,对某种颜色辨别力差,后天因素引起。,29,色盲:对颜色缺乏分辨能力,缺乏某种视锥细胞,多先天性。29,与视觉有关的其它现象,1.,暗适应和明适应:,暗适应:眼对光的敏感度增高。,一般进入暗室后的最初,7,分钟有一个阈值的明显下降,,25-30,分钟阈值下降到最低点,。两个阶段中第一个阶段主要与视锥细胞色素的合成量增加有关,第二阶段是,暗适应的主要构成部分,与视杆细胞的视紫红质的合成增强有关,。,维生素,A,缺乏症:暗适应时间长,30,与视觉有关的其它现象1.暗适应和明适应:暗适应:眼对光的敏,明适应,:人从暗处突然走进亮光处,一开始感到耀眼的光亮,不能看清物体,稍待片刻才逐渐看清物体。,为什么?,机制:,暗处,视杆细胞内,积蓄了大量的,视紫红质,,到,光亮处,遇到强光,迅速分解,,因而产生耀眼的光亮感觉。只有较多的视杆细胞色素迅速分解后,,对光不敏感的视锥细胞色素才能在亮光环境中感光,。,31,明适应:人从暗处突然走进亮光处,一开始感到耀眼的光亮,不能看,绿,红,蓝,白,2.,视野,单眼注视正前方一点时该眼所能看到的范围。,32,绿红蓝白2.视野 单眼注视正前方一点时该眼所能看到的,3.,正视眼、隐斜视和斜视,眼球的正常转动靠六块眼外肌完成,包括上下、内外四块直肌和上下两块斜肌。其中一块肌肉紧张度大,则瞳孔偏向一侧,称为,斜视,。若平时可由对抗肌紧张度增加来加以补偿,瞳孔仍在正中,称为,隐斜视,。,33,3.正视眼、隐斜视和斜视33,4.,双眼视觉和立体视觉,双眼视同一物时的视觉。双眼视野是重叠的,补充扩大视野;增强判断事物的准确性、立体感。,34,4.双眼视觉和立体视觉34,重 点,感受器的一般生理特性。,视觉的形成过程。,视网膜感光细胞的功能及其分布。,视杆细胞的感光换能机制。,视锥细胞的换能和颜色视觉机制。,近视和远视;暗适应和明适应;视野;隐斜视和斜视。,35,重 点感受器的一般生理特性。35,作 业,1.,感受器的一般生理特性。,2.,视觉的形成过程,?,3.,人视网膜上感光细胞的种类、功能及其分布。,4.,视杆、视锥细胞的感光换能机制。,5.,颜色视觉机制。,6.,感觉器官?近视眼?暗适应和明适应、视野、隐斜视?,36,作 业1.感受器的一般生理特性。36,
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