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(7)视杆细胞的感光换能机制 光 照 视紫红质分解变构 无 光 照 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含量高 cGMP依赖性Na+通道开放 外段膜Na+持续内流 (内段膜Na+泵泵出Na+) 静息电位 (-30~-40mv) 现在是31页\一共有44页\编辑于星期三 第一节 概 述 感觉的产生: ①感受器和感觉器官的感受刺激 ②传导通路的信息传入 ③中枢的整合分析 一、感受器: 分布部位分:内、外感受器。 刺激性质分:机械、化学、温度、光和声感 受器等。 结构形式分: 简单:感受细胞、N末梢(痛、触等)。 复杂:感受细胞+非N附属结构=感觉器官 现在是1页\一共有44页\编辑于星期三 二、感受器的一般生理特性: (一)感受器的适宜刺激 视觉:一定波长的光波; 听觉:一定频率的声波 感觉阈(阈值):能引起感觉传入冲动产生的最小的适宜刺激强度。 非适宜刺激也可使某种感受器反应,但需刺激强度大,如压眼球产生光感。 现在是2页\一共有44页\编辑于星期三 (二)感受器的换能作用 指感受器接受到适宜刺激后,通过跨膜信号转换过程,感受器细胞发生膜电位的变化。 适宜刺激→感受器→跨膜信号转换→感受器电位(感觉神经末梢上的称启动电位或发生器电位) →传入神经→神经冲动(AP)。 感受器电位和发生器电位的特性: 与EPP一样,是局部电位:①电位幅度在一定范围内与刺激强度成正比;②不具有“全或无” 的特征;③可总和;④能以电紧张的形式作近距离的扩布。 感受器电位和发生器电位的幅度、持续时间和波动方向,这些可变参数能反映外界刺激的某些特性。 现在是3页\一共有44页\编辑于星期三 (三)感受器的适应现象 即感觉阈渐升、反应渐降,主观感觉也可逐渐减弱,甚至消失。 产生机制:适应现象的机制比较复杂,可发生在感受器的换能过程、离子通道的功能状态、感受器细胞与感觉传入纤维之间的突触传递特性等不同阶段。 类型与意义: 快适应感受器:嗅觉、触觉。利于机体重新接受新刺激,以便不断探索新异事物。 慢适应感受器:痛觉、血压。利于机体进行持续检测,以便随时调整机体的功能。 现在是4页\一共有44页\编辑于星期三 第二节 视 觉 器 官 眼的适宜刺激:是可见光(波长370~740nm的电磁波)。 可见光 眼的折光系统 折射成像 视网膜的感光系统 换能作用 感受器电位→视NAP 视觉中枢→视觉 现在是5页\一共有44页\编辑于星期三 一、眼的解剖结构 (一)眼球 1、眼球壁 (1)纤维膜(角膜、巩 膜) (2)血管膜(脉络膜、 睫状体、虹膜) (3)视网膜 2、眼球内容物 (1)房水 (2)晶状体 (3)玻璃体 现在是6页\一共有44页\编辑于星期三 1.眼球壁的结构: (1)纤维膜: ①角膜—占纤维膜1/6,无色透明,无血管的结缔组织组成。具有折光作用;有丰富的感觉N末梢,感觉灵敏。 ②巩膜--占纤维膜5/6,白色不透明,前接角膜,后方与视N表面硬膜相连。具有保护作用。 角膜与巩膜交界处深有环形的巩膜V窦(许氏管). (2)血管膜: ①虹膜—位于血管膜最前面,后接睫状体,虹膜颜色因种族而弃,我国为棕褐色。 现在是7页\一共有44页\编辑于星期三 虹膜由平滑肌组成: a.瞳孔括约肌(缩瞳肌)-环绕瞳孔周围, 受副交感N支配。 副交感N⊕ 缩瞳肌收缩 瞳孔缩小。 b.瞳孔散大肌(扩瞳肌)-放射状排列,受 交感N支配。 交感N⊕ 扩瞳肌收缩 瞳孔扩大。 ②睫状体: 睫状突-最前端较厚的放射状突起. 虹膜后方 睫状小带-睫状体发出与晶状体相连 (悬韧带). 睫状肌-环形平滑肌,受副交感N支配. 现在是8页\一共有44页\编辑于星期三 副交感N⊕→睫状肌收缩。睫状肌收缩和舒张可以改变晶状体前后的厚度和曲率,能调节远近物体在视网膜上清晰成像。 角膜与晶状体之间的腔隙,被虹膜分隔,
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