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第四章等感觉器
概述 一、感受器、感觉器官的定义和分类 感受器:分布在体表或组织内部专门感受机体内外环境改变的结构或装置。 感觉器官:感受细胞和非神经附属结构。 感受器分类: 按感受器分布 内感受器 外感受器 按刺激的性质 光感受器 机械感受器 化学感受器 温度感受器 (二)感受器的一般生理特性 (一)感受器适宜刺激 (二)感受器的饿换能作用 各种刺激? 传入神经末梢的电反应?发生器电位 特殊感受细胞的电反应?感受器电位 特点:类似局部反应 (三)感受器的编码作用 外界刺激性质 特定感受器? 编码专门传入途径 刺激强度 单一神经纤维频率 ? 编码神经纤维数目 (四) 感受器的适应现象 分快感受器和慢感受器 视网膜结构 二、眼的折光系统及其调节 (一)折光系统的构成和简化眼 第四节 耳的听觉功能 一、听阈与听域 1.听阈:对于每一种频率的声波,都 有一个刚能引起听觉的最小强度,称为 听阈。 当强度增加到某一限度时,它引起 的将不单是听觉,同时还会引起鼓膜的 疼痛感觉,这个限度称为最大可听阈 。 二、外耳和中耳的功能 (一)外耳的功能 外耳:耳廓+外耳道 耳廓:收集声波,判断方向 外耳道:共振 (最佳共振频率:波长为长度4倍, 2.5cm→3500Hz,强度增强10倍) (二)中耳的功能 中耳:鼓膜、听骨链、鼓室、咽鼓管 主要功能:传音 声波振动通过听骨链到达卵圆窗时, 振动压强增大,振幅稍减小,为中耳的增 压作用。 鼓膜面积:卵圆窗面积=17.2:1; 听骨链杠杆:1.3:1 增压效应:17.2×1.3=22.4 鼓膜张肌、镫骨肌:保护(潜 伏期长) 咽鼓管的功能:调节鼓室内压 力,与外界大气压保持平衡。 (三)声音传向内耳的途径: 1.气传导:声音经外耳道、鼓膜、听 骨链和卵圆窗膜传至耳蜗。这个途径是引 起正常听觉声音传导的主要途径。 气传导次要途径:鼓膜振动引起鼓室 空气振动,经圆窗膜传至耳蜗。 2.骨传导:声波直接引起颅骨振动, 再引起耳蜗内淋巴振动。 (二)基底膜的振动和行波理论 1.当声波振动通过听骨链到达卵圆窗 时,压力变化立即传给前庭阶的外淋巴 并通过前庭膜传给蜗管的内淋巴和基底 膜,以使基底膜发生相应的振动。 2.基底膜的振动同时引起螺旋器的振 动,从而使毛细胞顶端和盖膜之间相对 位移,发生相切运动,使听纤毛弯曲导 致了耳蜗内的电位变化,最后引起与毛 细胞相联系的耳蜗神经纤维产生神经冲 动频率的改变。 3.行波学说认为,声波使基底膜以行 波形式随之振动。振动从蜗底开始向蜗 顶推进,振动幅度也逐渐加大,到基底 膜的某一部位,振幅达到最大,以后则 很快衰减。不同频率的声波引起基底膜 最大振动幅度的部位不同。声波频率越 低,其基底膜振动幅度最大的部位越靠 近蜗顶;声波频率越高,基底膜振动最 大振幅的部位,越向蜗底部位移位。 既然每一振动频率在基底膜上都有一个特定的行波传播范围和最大振幅区,因而在这些区域的毛细胞就会受到相应的刺激。这样,来自基底膜不同区域的蜗神经纤维的神经冲动及其组合形式便形成了不同的编码,传到中枢的不同部位便产生不同音调的感觉。因而不同频率的声音引起不同部位基底膜的振动,被认为是耳蜗能区分不同频率的基础。 (三)耳蜗的生物电现象 1. endocochlear potential, EP 耳蜗内电位: 以蜗管外淋巴为参考电位,蜗管内淋 巴中的电位为+80mV左右,称为耳蜗内 电位。 2.毛细胞膜内电位:-70~ - 80mV
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