第九章感官.pptVIP

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第九章感官.ppt

眼的折光异常 (一). 视网膜的结构特点 色素上皮层 感光细胞层 双极细胞层 神经节细胞层 (二) 两种感光换能系统 1、视杆系统(晚光觉系统) 1) 特点: 光敏感性强,分辨力差 2) 作用:晚光觉 2、视锥系统 (昼光觉系统) 1)特点:光敏感性差,分辨力高, 可分辨颜色 2)作用:昼光觉与色觉 (三 )视紫红质的光化学化学反应 (三). 声波传入内耳的途径 耳蜗与听神经的生物电现象 动 画 (一)外耳的功能 1、耳廓: 2、外耳道: 一、外耳和中耳的传音功能 ⑴收集声波; ⑵ 判断声源 ⑴声波传导; 共鸣腔作用 ⑴ 结构: 是一个具有一定紧张度、动作灵敏、斗笠状的半透明膜,面积约50~90mm2,对声波的频率响应较好,失真度较小。 镫骨 锤骨 砧骨 (二)中耳的功能:传导声波 ⑵ 功能: 1.鼓膜: 1、鼓膜: 能如实地把声波振动传递给听小骨。 ⑴ 结构 由锤骨-砧骨-镫骨依次连接成呈弯曲杠杆状的听骨链。 ⑵ 功能 外耳道 鼓膜 镫骨 锤骨 砧骨 半规管 长臂长度∶短臂长度 =1.3∶1 2、听小骨: 增强振压(1.3倍) 3.鼓膜-听骨链-卵圆窗: ⑴ 功能 构成传音的有效途径,具有中耳传音增压效应。 ⑵ 机制: ②经听骨链的传递使声压增强1.3倍; ①∵鼓膜有效振动面积与卵圆窗面积之比为: ∴鼓膜的传递将使声压增强17倍; 55mm2∶3.2mm2=17∶1 上述两方面的作用,共增压效应为17×1.3≈22倍。 声 波 鼓膜 听骨链 卵圆窗 耳蜗 (2) 骨传导 (1) 气传导* 中耳空气 圆窗 颅 骨 外耳道 4、 咽鼓管的作用 平衡鼓室与大气压差,维持鼓膜正常振动 骨导在正常时敏感性比气导要低得多,当气导明显受损时,骨导才相对增强。助听器就是根据骨导的原理设计的。 ● 感音性耳聋时:气导和骨导都减弱 甚至消失。 ⑶ 声波传入内耳的途径特点: ● 正常时:气导的传音效应>骨导;   ● 传音性耳聋时:骨导>气导; 二、内耳耳蜗的感音功能 (一)耳蜗结构特点: 内耳耳蜗形似蜗牛壳,蜗管腔被前庭膜和基底膜分隔为三个腔:前庭阶、蜗管和鼓阶。 声 波 外耳道 鼓 膜 听骨链 卵圆窗 前庭阶外淋巴 基底膜 感受器电位(微音器电位) 螺旋器上下振动 毛细胞受刺激而兴奋 毛细胞的听毛与盖膜发生交错的移行运动 听神经动作电位 (二) 耳蜗的感音换能作用 1、换能过程: (三) 耳蜗对声音的初步分析 1、行波理论(音频分析): ☆ 各种频率的声波引起的基底膜的振动都是从基底膜的基部开始。 ☆ 基底膜的振动以行波的方式沿基底膜从蜗底向蜗顶传播。 ☆ 不同频率的声波产生的行波传播距离和最大行波的出现部位不同,频率越低的声波,行波传播的距离越远,最大行波振幅出现的部位越靠近基底膜的顶部;频率越高的声波,行波传播的距离越近,最大行波振幅出现的部位越靠近基底膜的蜗底部。 ☆ 最大振幅出现后行波很快消失。 ☆ 最大振幅处毛细胞兴奋,从而对音频进行分析。 基底膜的宽度与不同频率的声波行波传播在基底膜上的最大振幅部位图 基底膜:由辐射状纤维丝构成,其宽度愈近蜗底部愈窄,愈近蜗顶部愈宽;每一听丝上有一个螺旋器 不同声音频率下的基膜振动动画示意图 动 画 行波学说: 当声音振动→中耳听骨链振动→卵圆窗振动→前庭阶外淋巴+基底膜上下振动:以行波方式从蜗底向蜗顶传播,同时振幅也逐渐加大,到基底膜的某一部位,振幅达到最大,以后则很快衰减。 基底膜的最大振幅区为兴奋区,该部位的毛细胞受到刺激而兴奋,从而引起不同音调的感觉。 高频声波 低频声波 前庭器官 前 庭 椭圆囊 球囊 半规管 下半规管 水平半规管 上半规管 + ‖ 椭圆囊 球囊 腔内充满内淋巴。 三、 前庭器官 (一)、前庭器官的感受装置和适宜刺激 感受细胞:毛细胞 * * * 第九章 感 觉 器 官 南阳医学高等专科学校生理学教研室 第一节 概 述 ◆ 感受器、感觉器官的定义和分类 1、定义 感受器:指分布在体表或组织内部,能感受体内外环境变化的特殊结构。 感觉器官:感受器及与感受功能密切相关的非神经附属结构。 2.分类 (1) 部位分类: 内感受器:不引起清晰的主观感觉或只产生模糊感 觉。如压力、化学、渗透压等感受器 外感受器:引起清晰的主观感觉。如声、光、 触、

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