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第一节 感受器的一般生理 分类: 内感受器:平衡、本体、内脏感受器 外感受器:视、听、嗅、触压、味、温度觉 晶状体反射 近物→模糊物像→视区皮层→中脑正中核→动眼神经副核→睫状肌收缩→晶状体悬韧带松弛→晶状体弹性变凸→清晰物像。 眼能看清物体的最近距离是有限的,取决于晶状体的弹性。 近点:眼所能看清物体的最近距离。 年龄增大,晶状体弹性下降。 老视 近视 (myopia) 眼的折光能力过强或眼的前后径过长。物体成像于视网膜之前。 看远物需要调节 2. 远视(hyperopia ) 眼的折光能力过弱或眼的前后径过短,物体成像于视网膜之后。 看远物和近物需要调节,容易疲劳。 3. 老视 (presbyopia) 晶状体弹性下降,眼调节能力减弱。 看远物不需要调节,看近物调节。 4. 散光 (astigmatism) 角膜表面不是正球面,不同方位曲率半径不等,不同方向焦点不在一个点上,形成焦线。 (二)视网膜的两套感光换能系统 视杆系统(晚光觉系统) 光敏感度高,分辨率低,无色觉。 视锥系统(昼光觉系统) 光敏感度低,分辨率高,有色觉。 2. 视野(visual field) 3.视敏度( Visual acuity) 3.视敏度( Visual acuity) 4. 双眼视觉 (binocular vision) (1) 扩大视野 (2) 弥补盲点 (3) 立体视觉 二、外耳与中耳的传音功能 (三)声波传入内耳的途径 气传导 主要途径:声波→外耳→鼓膜→听骨链→卵圆窗→耳蜗。 次要途径:声波→鼓室气体振动→圆窗→耳蜗。 骨传导 声波→颅骨振动→颞骨耳蜗内淋巴振动。 传音性耳聋: 感音性耳聋: (二)基底膜振动的行波理论 (二)基底膜振动的行波理论 (三)耳蜗生物电现象 1 .耳蜗毛细胞电位 半规管: 每侧3个,感受装置壶腹嵴,旋转变速运动 椭圆囊: 囊斑,直线变速运动; 球囊: 囊斑,头部空间位置的变化。 前庭反射 前庭反射 (二)中耳: 增压效应 鼓膜、鼓室、听小骨、咽鼓管。 鼓膜: 听小骨: 锤骨、砧骨、镫骨。 惰性最小,效率最高。 中耳增压24倍。 二、外耳与中耳的传音功能 (二)中耳: 增压效应,鼓膜、鼓室、听小骨、咽鼓管。 咽鼓管: 连接鼻咽部和鼓室的管道。 调节鼓室内气体的压力 二、外耳与中耳的传音功能 三、内耳的功能 耳蜗: 传音 感音 前庭器官:平衡感觉 三、内耳的功能 (一)耳蜗的结构 三、内耳的功能 (一)耳蜗的结构 是以行波的形式进行从耳蜗的底部开始,向耳蜗的顶部传播。声波的频率不同,其行波传播的距离不等,行波最大振幅出现的位置不同。 0mv 耳蜗内电位 +80mv -80mv Na泵 K+大量 进入内淋巴 非正球面 二、眼的感光功能 (一)视网膜的结构特点 视杆细胞 视锥细胞 水平细胞 双极细胞 无长突细胞 神经节细胞 视杆细胞rods 视锥细胞cones 二、眼的感光功能 (一)视网膜的结构特点 盲点 二、眼的感光功能 (一)视网膜的结构特点 盲点 中央凹 依据: 视网膜周边视杆细胞多,对弱光敏感,视网膜中心视锥细胞多,视敏度高,有色觉。 (二)视网膜的两套感光换能系统 依据: 视网膜周边视杆细胞多,对弱光敏感,视网膜中心视锥细胞多,视敏度高,有色觉。 视杆系统普遍存在会聚现象,故分辨能力差,但弱刺激可以总和;视锥细胞低会聚,多单线联系,分辨力强。 (二)视网膜的两套感光换能系统 依据: 视网膜周边视杆细胞多,对弱光敏感,视网膜中心视锥细胞多,视敏度高,有色觉。 视杆系统普遍存在会聚现象,故分辨能力差,但弱刺激可以总和;视锥细胞低会聚,多单线联系,分辨力强。 白天活动的只有视锥无视杆,如蛇、鸡;夜晚活动的只有视杆无视锥,如猫头鹰。 (二)视网膜的两套感光换能系统 (三)视杆细胞的感光换能机制 视黄醛(retnal) VA 视蛋白(opsin) 分子结构同激活G蛋白膜受体家族相似 1. 视紫红质的代谢: 全反式 视黄醛 光线 全反式 视黄醛 11-顺 视黄醛 11-顺 视黄醛 视紫 红质 视蛋白 视杆细胞 色素上皮 全反式 视黄醇 11-顺 视黄醇 异构酶 Vit-A 暗处 (三)视杆细胞的感光换能机制 1. 视紫红质的代谢: 视蛋白 视紫 红质 (三)视杆细胞的感光换能机
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