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第十章·特殊感觉器官的功能【教学目的】掌握简化眼的折光成像原理,眼的调节和瞳孔对光反射;视网膜上两种感光换能系统,视杆系统的感光换能机制;视敏度、暗适应、明适应、视野。掌握声波传入内耳的途径,耳蜗的感音换能功能,行波理论和耳蜗生物电;眼震颤的概念和生理意义。熟悉眼的调节能力降低(老视)和折光异常(近视、远视和散光);视锥系统的换能和颜色视觉,三原色学说;视觉融合现象、双眼视觉和立体视觉。熟悉人耳的听阈和听域,外耳和中耳的功能,听神经动作电位。熟悉前庭器官,包括椭圆囊、球囊和半规管的适宜刺激和感受原理,以及前庭自主神经的反应。了解眼内房水循环及其意义、视网膜对视觉信息的初步处理,视觉传入通路和视觉中枢对视觉信息的综合处理;听觉传入通路和听皮层的功能特征;平衡觉的传入通路;嗅觉和味觉生理。【知识点整理】第一节·生理感觉概述感觉器官、感受器及其构成感受器:体表和体内专门感受内外环境变化的装置。感觉器官:由感受器和附属结构组成。感受器分类感受器的一般生理特性1.适宜刺激一种感受器通常只对某一种形式的刺激最敏感,这种特定形式的刺激成为该感受器的适宜刺激(adequate stimulus)。例如:光对于视网膜感光细胞;声波对于耳蜗毛细胞等。意义:利于感受器识别各种感觉类型(编码感觉类型)。Ps:感受器也能感受非适宜刺激,但所需的刺激强度要比适宜刺激强得多。2.换能作用换能作用(transducer function):感受器在接受刺激时能将各种形式的刺激能量转换为相应的传入神经纤维上的动作电位,称感受器的换能作用感受器电位(receptor potential):在换能过程中,刺激能量一般不直接转变为神经冲动,而是先在神经末梢或感受细胞产生一种过渡性的电位变化,称感受器电位,本质上属于局部电位。发生器电位(generator potential):有的感受细胞(毛细胞)产生的感受器电位以电紧张的形式传至突触部,引起递质释放,使初级传入神经末梢膜电位发生变化,称发生器电位。感受器单位和发生器电位均属于过渡性点位在本质上都属于局部电位,其意义在于可通过改变其幅度、频率和持续时间等参数,真实地反映和转换外界刺激信号所携带的信息。感受器电位和发生器电位引发神经纤维上的动作电位,标志着感受器或感觉器官功能的完成。3.编码功能感受器的编码(encoding)功能:感受器能把刺激所含的全部信息转移到动作电位的序列之中,使之能被神经系统识别,称感受器的编码功能。刺激所含的基本信息包括:刺激类型、部位、强度、持续时间。对刺激类型的识别:与感受器的适宜刺激有关。对部位的识别:与感受器的感受野有关。感受野:一个感觉单位的所有末梢分支所分布的空间范围即为其感受野。对强度的识别:与产生的感受器电位的大小和被募集到感受野中的感受器的数量有关。对持续时间的识别:与感受器电位的持续时间有关。4.适应当某一恒强刺激持续作用于感受器时,相应的传入神经纤维上的冲动发放频率将逐渐降低,产生的感觉也逐渐减弱或消失,称感受器的适应(adaptation),包括快适应和慢适应,相应的感受器称快适应感受器慢适应感受器。快适应感受器:适合于传递快速变化的信息,有利于机体摆脱一些无意义信息的干扰,转而接受新异刺激。慢适应感受器:适合于长期监测机体的某些功能活动状态。感觉通路中的信息编码和处理特异神经能量定律(law of specific nerve energy):感觉的类型决定于接受刺激的感受器、传入冲动所经过的专用通路和它最终到达的大脑皮质的特定部位。感觉通路中的感受野:所有能影响某中枢感觉神经元活动的传入通路所组成的空间范围,不同神经元的感受野大小不等,与感觉分辨率呈负相关。感觉通路对刺激强度的编码:与传入通路上产生的动作电位频率有关,也与被募集到的兴奋的神经纤维数量有关。感觉通路中的侧向抑制 (lateral potential):传入神经元在兴奋中心次级神经元的同时, 通过侧支抑制周边次级神经元的活动。生理意义为增强感觉系统的分辨能力,是空间(两点)辨别的基础。第二节眼的视觉功能人眼的适宜刺激:可见光(370~740nm的电磁波)外界光线经眼的折光系统折射后可清晰地成像于视网膜上,视网膜中的感光换能系统能将视网膜像所含的视觉信息转变为视神经纤维上的冲动传向视觉中枢,经视觉中枢的分析和处理后,最终形成视觉形象。眼的折光成像功能1.眼的折光系统眼的折光系统的组成:角膜,房水,晶状体,玻璃体。最主要的折光体:角膜,入眼光线的折射主要发生在角膜前表面。2.简化眼——人为设计出的一种与正常眼折光系统等效的简单模型。眼球:前后径20mm的单球面折光体,折光指数:1.333折光面的曲率半径:5mm后主焦点恰好位于折光体的后极。利用简化眼模型可计算出视网膜物象的大小:3.近反射视远物(6m外
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