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* 向左 旋转 静毛倒向动毛动毛倒向静毛 毛细胞 左去极化 右超极化 身体向右偏移 前庭神经 冲动 左肢体伸张 右肢体屈曲 左颈部肌紧张右颈部肌紧张 头右偏; 左肢体伸肌紧张右肢体伸肌紧张 内淋巴 左侧压向 右侧离开 壶腹 * (二)自主神经反应 二、前庭反应 1. 概念:躯体旋转运动时引起的眼球的特殊运动 2. 时相: 快动相:中枢矫正性运动,与身体旋转方向相同 慢动相:刺激前庭器官引起,与身体旋转方向相反 (一) 前庭姿势调节反射 (三) 眼震颤(Nystagmus) * 常以快动向的方向代表眼震颤的方向 * 转椅实验 开始左转 半规管的适宜刺激和功能 * 转椅实验 匀速旋转与旋转突然停止 * 椭圆囊 →箭头所指方向是动毛所在方位 椭圆囊囊斑毛细胞 的动毛位置示意图 髓纹 * 球囊囊斑毛细胞的动毛位置 球囊 * 外段 无 光 照 cGMP含量高 外段膜Na+持续内流 (内段膜Na+泵泵出Na+) 静息电位 (-30~-40mv) 视杆细胞的感光换能机制 光 照 视紫红质分解变构 变视紫红质Ⅱ(中介物) 激活盘膜上的传递蛋白(G蛋白) 激活磷酸二酯酶 分解cGMP→cGMP↓ cGMP依赖性Na+通道关闭 外段膜Na+内流↓(内段膜Na+泵继续) 感受器电位(超极化型) 电紧张方式扩布 终 足 cGMP依赖性Na+通道开放 超极化感受器电位(-60mV) * 静息电位 无光照 (-30~-40mV) * 超极化感受器电位 有光照 (-60mV) 1 2 3 4 * 视杆细胞 感受器电位 (超极化型) 电紧张方式扩布 终 足 双极细胞 (去或超极化型) 电-化学-电 电-化学-电 神经节细胞 (动作电位) 视杆细胞的感光换能机制 * (四)视锥系统的感光换能和颜色视觉 1.视锥系统有辨色能力 2.色觉产生机制:三原色学说 440 535 565 * 3.色盲 部分色盲 4.色弱 红色盲 绿色盲 蓝色盲 全 色 盲 (四)视锥系统的感光换能和颜色视觉 * 三、与视觉有关的若干生理现象 (一)视敏度 (visual acuity) 眼对物体细小结构的分辨能力,又称视力。(人眼分辨两点间的最小距离) 视角 * (二)暗适应和明适应 暗适应曲线 1. 暗适应 Dark adaptation 2. 明适应 Light adaptation * (三)视野(visual field) 概念:单眼固定注视前方一点时,该眼所能看到的空间范围。 颞 侧 鼻 侧 * (四)视后像和融合现象 视后像 主观的视觉后效应,持续数秒 融合现象 重复的闪光刺激达到一定频率,可引起主观的连续光感,此现象称为~。 临界融合频率 能引起闪光融合的最低频率 * (五)双眼视觉和立体视觉 概念:指双眼同时看某一物体时产生的视觉。 特点: ②无生理盲点缺损; ①产生单视; ③增大视野; ④产生立体视觉。 立体视觉:双眼视物对物体深度(三维特性)的视觉。 * * 第四节 耳的听觉功能 Auditory sense of ears * 人耳的适宜刺激: 空气振动的疏密波, 20~20,000Hz 听阈 最大可听阈 3.听域 域 * 声波振动→外耳(耳廓→外耳道)→中耳(鼓膜→听小骨→卵圆窗)→内耳(耳蜗的内淋巴液→螺旋器→声-电转换)→神经冲动→听觉中枢→听觉 听觉的产生过程 * (一)外耳的功能 一、外耳和中耳的功能 耳廓:集音、判断声源 外耳道:传音、共鸣 (二)中耳的功能 2. 功能:将声波振动能量高效地传递到内耳淋巴液 1. 组成:鼓膜、听骨链、鼓室、咽鼓管 * 鼓膜:卵圆窗 = 18.6 ∶1 增压效应:18.6?1.3=24.2 长臂∶短臂 = 1.3∶1 如实地反映空气振动 增压效应 保护功能: 鼓膜张肌、镫骨肌收缩,阻止振动传向卵圆窗。 平衡鼓室内外气压 2. 功能: 59.4mm2 3.2mm2 * (三)声音传入内耳的途径 1.气传导: 声波 外耳道 鼓膜振动 听骨链 卵圆窗 2.骨传导: 耳蜗内淋巴 颅骨振动 声波 鼓室 圆窗 * * 二、内耳(耳蜗)的功能 二个分界膜 前庭膜 基底膜 三个腔 前庭阶:外淋巴 鼓阶: 外淋巴 蜗管: 内淋巴 (一)耳蜗的结构要点 顶部相通 基 底 膜 * 基底膜: 毛细胞 支持细胞 螺旋器(柯蒂器) 前庭阶、鼓阶、蜗管模式图 听毛 毛细胞 听神经 盖膜 * 1.毛细胞兴奋与感受器电位 (二)耳蜗的感音换能作用 纤毛弯曲 ↓ 毛细胞顶部膜 机械门控通道开放 ↓ 阳离子内流

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