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第四章 感觉器官 第二节视觉器官 一、眼的结构与折光装置 二、折光调节 1.晶状体折光能力的调节 2.瞳孔的调节 3.双眼球会聚 1.晶状体变凸调节过程 视近物 物像模糊 视区皮层 中脑正中核 睫状肌收缩 悬韧带松弛 晶状体变凸 (环行肌收缩) 视物清晰 物像前移 折光力 2.瞳孔的调节 视近物时,在晶体调节的同时还伴随 瞳孔缩小。这种反应可减少入眼的光线 量。称为瞳孔近反射或称瞳孔调节反射。 瞳孔对光反射: (1) 瞳孔的大小可随光线的强弱而改变, 弱光下瞳孔散大,强光下瞳孔缩小。 (2) 意义:调节进入眼内的光量,使视 网膜不致因光量过强而受到损害。 (3) 瞳孔对光反射为双侧性的,称为互 感性对光反射。 (4) 瞳孔对光反射中枢在中脑。 3.双眼球会聚 视近物时会发生双眼球内收及视轴向 鼻侧会聚现象,称为眼球会聚。也称为 辐辏反射。 这种反射过程可以使成像于两眼视网 膜的对称点上,产生单一的清晰视觉。 (二)眼的调节异常 1.近视: a.眼球前后径过长 b.折光系统折光力过强 凹透镜 2.远视: a.眼球的前后径过短 b.折光系统折光力过弱 凸透镜 3.散光: 折光表面的不同方向曲率不等 柱镜 三、眼的感光作用 (一)视锥细胞和视杆细胞 (二)感光细胞的感光换能作用 视紫红质的光化学反应 (三)颜色视觉 三原色学说 色盲 色弱 (四)暗适应和明适应 1. 明适应 (1)概念: 当人从暗处突然进入光亮处时,最初只有耀眼光亮而视物不清,稍等片刻才能恢复视觉,这个现象称为明适应。 (2)机制: 明适应约1分钟即可完成。耀眼的光感主要是由于在暗处合成的大量视紫红质,在亮处迅速分解所致。只有当大量视紫红质迅速分解之后,视锥色素才能在光亮处感光。 2. 暗适应 (1)概念: 人从亮处突然进入暗处,最初看不清任何物体,经过一定时间逐渐恢复暗光视觉的现象,称为暗适应。 (2) 机制: 与在暗处视网膜中感光色素合成增强有关;第一阶段(开始的7分钟内)主要与视锥细胞的感光色素合成量增加有关;第二阶段(在6-7分钟后到20分钟左右)与视杆细胞中的视紫红质的合成逐渐增加有关。 四、视觉传导通路 五、双眼视觉 听觉器官 一、耳的结构 三、听觉传导通路 (三) 内耳 1. 骨迷路 骨半规管 前庭 (内容外淋巴) 耳蜗 2. 膜迷路 位觉感受器 (内容内淋巴) 椭圆囊和球囊: 膜半规管 位觉感受器 听觉感受器 3. 蜗管 螺旋器(Corti器) 螺旋器毛细胞扫描电镜 二、声音的传导 1、空气传导 2、骨传导 耳蜗 延髓 丘脑 内侧膝状体 大脑颞叶 * 一、感受器、感觉器官的定义和分类 感受器 感觉器官 由感觉细胞及其与之相连的神经组织、以及能提高刺激感受效率的一些附属结构共同构成的器官。 与脑神经相连的感觉器官称做特殊感觉器官。 第一节 概述 部位分类: 外感受器:距离、接触, 感受外界环境刺激 内感受器:平衡、本体、内脏 所接受的刺激的性质分类(五种): 机械、温度、伤害性、光、化学 二、感受器的一般生理特性 (一)感受器的适宜刺激 一种感受器只对一种特定的刺激形式最为敏感,感觉阈值最低。 引起某种感觉所需要的最小刺激强度称为感觉阈(sensory threshold) (二)感受器的换能作用和感受器电位 换能作用:感受器受刺激后,可以将各种刺激形式转变为相应传入神经纤维上的动作电位。 感受器电位:由适宜刺激引起感受器细胞膜产生的局部去极化电位(视觉例外)。 特点:局部电位; 大小在一定范围内与刺激的大小成比例; 可以总和,无全或无现象;呈电紧张性扩布。 (三)感受器的适应 当刺激持续作用于感受器时,传入纤维的冲动频率减少或主观的感觉减弱或消失的现象。 快适应(皮肤触觉)/慢适应(痛觉) 生理意义: 有利于机体接受新的刺激(快适应); 有利于长期监测和及时调节(慢适应)。 (四)感觉的精度 感受野:神经元对刺激的反应都限定在所支配的某个皮肤区域 感受野的大小与精度 侧抑制与精度 眼球壁 外膜 中膜 内膜 角膜 巩膜 虹膜 睫状体 脉络膜 视网膜 (一)眼球壁 外层 色素部 内层 神经部 视网膜的三层 细胞 感光细胞层 双极细胞层 神经节细胞层 视神经盘(视神经乳头) (盲点) 黄斑 中央凹 视神经盘 神经节细胞的轴突组成视神经 视

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