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意向性震颤(Intention tremor)是指小脑随意运动时的震颤在有目的运动中将要达到目标时最为明显。光照一侧瞳孔,引起双侧瞳孔缩小的反应,称为瞳孔对光反射。—10分钟。具体反应为:1,瞳孔缩小。2:视紫红质分解。3,视网膜功能回路进行调节,使每个神经节细胞可以接受更多来自视锥细胞的信息。
暗适应(Dark adaptation)
暗适应是指从完全由视锥细胞提供的明视力,转换为完全由视杆细胞提供的暗视力,对光的感受性上升的过程。大约耗时20—25分钟。具体反应为:1,瞳孔放大。2:未被漂白的视紫红质合成再生。3,视网膜功能回路进行调节,使每个神经节细胞可以接受更多来自视杆细胞的信息。
给光神经节细胞(On-center ganglion cell)是一种位于视网膜处可以产生动作电位的细胞。给光神经节细胞接受给光双极细胞的输入,光感受器接受黑暗的刺激后释放谷氨酸,给光双极细胞的中心圆形感受野对谷氨酸的反应为GPCR介导的超极化,给光神经节细胞也因此对黑暗刺激有超极化反应,而对光刺激有去极化反应。而应当注意的是,这里的感受野只是给光神经节细胞感受野的中心部分,而且其圆形中心部分以外的环形部分感受野会被黑暗刺激引发去极化。
撤光神经节细胞(Off-center ganglion cell)
皮质性色盲(Cerebral achromatopsia)是指由于V4受损而导致的全色盲,表现为色觉的部分或全部丢失。皮质性色盲患者的视网膜上视锥细胞功能、V1的功能、LGN的功能等都是正常的,只是因为V4受损,不能对产生对颜色的正常是知觉。皮质性色盲往往同时伴随着感知觉的缺陷。
双目感受野(Binocularreceptivefield)IVB层和III层上出现对来自双眼的刺激都有反应的细胞,这些细胞的感受野被称为双目感受野。
减弱反射(Attenuationreflex)一个很响的声音出现会促使附着于听小骨鼓膜张肌、镫骨肌收缩,听小骨会因此而变得更具有刚性(僵直化),导致传至内耳的声音在很大程度上被减弱,这个反射成为减弱反射。减弱反射对声音的减弱效果,在低频率段比高频率段更显著。
柯蒂氏器官(Organofcorti)是由意大利解剖学家发现的位于内耳的听觉相关器官。它基底部是基底膜,顶部盖膜,网状板位于盖膜以下毛细胞以上、形成三明治结构。网状板和基底膜之间有柯蒂氏杆,柯蒂氏杆靠蜗轴一侧为内毛细胞,另一侧为外毛细胞。另外还有支柱细胞两耳感受声音刺激有时间上的差异。这种时间差声源方向定位的线索—2000HZ的声音,大于2000HZ的声音在时间差内会有多个高频波波峰充斥在双耳之间,声音传来的方向和波峰到达两耳的时间不再存在这样的简单关系。
双耳强度差(Interauralintensitydifference,IID)是听觉系统对声源位置的一种编码方式。头颅对使声音发生衰减,这使左右耳声音强度的差异和声源方向形成了一一对应关系。对强度差敏感的神经元可以利用这个信息来对声源进行定位。需要注意的是,双耳强度差指能编码2000HZ以上的声音(2000HZ—20000HZ),这时由于低频的声音将会绕过头部,两耳的强度不会有明显差异。
等频率带(Isofrequencybands)是指听觉皮层一条条带状区域中包含特征频十分相似的神经元,A1上这样一条条的带状区域被称为等频率带。A1从嘴侧到尾侧的特征频率依次增大。
前庭-眼反射(Vestibulo-ocularreflex)是前庭系统通过感受头部的旋转,指挥眼睛向相反的方向做补偿性运动的反射活动。前庭-眼反射使实现固定在某视觉目标上,而不会因为头部的运动造成整个视野的晃动。前庭-眼反射非常有效、即使是在闭眼时也存在。它的具体反射为:某一头部旋转使版规管兴奋,该兴奋使同侧前庭神经核兴风,进而使同侧动眼神经核兴奋、同侧内直肌收缩,对侧外展神经核兴奋、对侧外直肌收缩。
传导性耳聋(Conductiondeafness)传导性耳聋是指物理性耳聋,是声音进入内耳之前出现了障碍,而无法感知可感知频率内的声音。如:听小骨系统受损、鼓膜受损都会造成传导性耳聋。
神经性耳聋(Nervedeafness)是指声音在进入内耳后出现了障碍,而无法感知可感知频率内的声音。如内毛细胞、外毛细胞、螺旋神经节细胞等受损,都有可能造成神经性耳聋。值得一提的是,单侧听皮层受损不会造成神经性耳聋,这是因为声音信息早在延髓的橄榄核处就开始了双耳加工。也就是说,如果在延髓耳蜗核出现病变,也可以造成神经性耳聋。
耳石器官(Otolithorgans)是前庭系统中检测重力及头部倾斜的特异性器官。耳石器官上含有一个称为囊斑的感觉上皮,又因此结构不同而分为球囊和椭圆囊。球囊的囊斑呈竖直排列,感应头部的左右运动;椭圆囊的囊斑呈水平排列,感应抬头和低头的运
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