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生理学(第九章感觉器官的功能)B
电梯突然上升 躯体上移 耳石膜因惯性、重力下压 囊斑有些毛细胞纤毛偏曲 囊斑毛细胞抑制 丘 脑 前庭核 前庭-脊髓束 前庭N 内侧纵束 皮层 前庭投射区 下肢 伸肌紧张↓ 下肢屈曲(腿软) 运动觉 乘电梯时的功能反应过程 脑干网状结构 的内脏运动核 植物神经性反应 恶心、呕吐、眩晕等 (二)球囊的功能 1.感受垂直平面上头部的直线加减速运动,产生运动感觉。 2.调整躯体肌的紧张性,引起姿势调节反应,维持身体平衡。 3.过久、过强的刺激也可引起植物神经性反应(运动病)。 4.也感受静态时头部相对于重力方向的位置变化。 四、半规管的功能 (一)壶腹嵴的适宜刺激 1.结构特点:三条半规管各处于一个平面,彼此间约互成直角。 每条半规管有一个壶腹嵴:壶腹帽是一胶状物、呈悬浮状态、具有弹性;毛细胞的纤毛埋植在壶腹帽中。 动毛的方位在各半规管不同:①水平半规管位于近壶腹侧(正中线侧); ②上、后半规管位于近半规管侧。 2.骨导: 声波→颅骨→耳蜗壁→蜗管内淋巴→基底膜。 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。 3.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; ●感音性耳聋时:气导和骨导都减弱甚至消失。 二、内耳耳蜗的功能 (一)结构特点: 内耳耳蜗形似蜗牛壳,其骨性管道约2 转,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。 3 4 在蜗顶部以蜗孔使二阶相互沟通,其内充满外淋巴。 [Na+]很低,[K+]很高。其原因与蜗管外侧壁的血管纹细胞膜上的Na+-K+泵: 泵K+入内淋巴量>泵Na+回内淋巴量有关。 ③内淋巴: ②蜗管: 是个盲管,管内充满内淋巴。 ①前庭阶和鼓阶: 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 ④基底膜:由辐射状纤维丝(20000~3000根)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(科蒂器)。 ⑤螺旋器: 由内、外毛细胞、支持细胞及盖膜等构成。 每个毛细胞的顶部都有数百条排列整齐的听毛,有些较长的听毛埋置于盖膜中。螺旋器浸浴在内淋巴中。 听毛 毛细胞 听神经 声 波 外耳道 鼓 膜 听骨链 卵圆窗 前庭阶外淋巴 基底膜 毛细胞顶端膜上的机械门控阳离子通道开放 激活毛细胞底部膜电压依赖性Ca2+通道 毛细胞去极化→感受器电位(微音器电位) 螺旋器上下振动 毛细胞的听毛弯曲 内淋巴中K+顺电-化学梯度扩散入毛细胞内 Ca2+入胞→毛细胞释放递质 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 耳蜗的功能之一是声-电转换的换能作用。 1.换能过程: -70~-80mV 2.听觉电生理电位: (1)耳蜗内电位: +160mV +80mV ①是正值; ②与蜗管外侧壁的血管纹细胞膜上的Na+-K+泵: 泵K+入内淋巴量>泵Na+回内淋巴量有关。 ③对缺氧非常敏感(∵Na+-K+泵的耗能有关)。 毛细胞RP 耳蜗内电位 耳蜗内电位 特征: 0电位 参照电极 探测电极 ⑵微音器电位(CM): 是引导电极附近许多毛细胞感受器电位同步化的结果。 具有以下特征: ①在一定声强范围内能与声刺激的频率、极性、幅度完全相同; ③对缺氧、温度下降和深麻醉相对不敏感; ②无不应期、无适应性、无疲劳现象; ④是一种交流性的电位。 ⑶听神经AP: 是一串先负后正的双相复合波(N1、N2、N3……)。 各波代表潜伏期不同的和起源部位不同的多组神经纤维的同步放电。 是耳蜗神经复合神经AP。电位幅度与声强、参与反应的神经纤维数目及放电的同步化程度有关。 用短纯音刺激时,刚能引导出复合神经AP的最低声强为复合神经AP的反应阈。不同频率的复合神经AP的反应阈,可作为评价耳蜗功能的重要指标。 (三)耳蜗对声音的初步分析功能 对声音的音强、音频分析主要依靠听中枢的整合作用,但耳蜗对声音还具有初步分析功能。 1.对音强(响度)的辩别: ⑴主要取决于基底膜的振幅大小(音频不变): 既:强音→基底膜振动幅度大→毛细胞兴奋的数目和程度↑→感受声音响度大。 ⑵与毛细胞的敏感性和背景声音有关: ①背景声音:环境中的一般噪音→基底膜处于轻微的振动→毛细胞接受新的声音刺激时敏感性↓。 如:舰船的轮机人员、纺织工人,长期在噪音环境中可影响听力。 ②毛细胞的敏感性:听神经中的传出纤维也可控制毛细
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