感觉器官的功能PPT课件

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1、感觉器官1感受器分类1、从组织形态学上分类神经末梢:痛觉、触压觉、冷、温觉。神经元:渗透压、血糖、脑脊液pH值感觉器官:高度分化了的感受细胞、辅助结构22.根据不同部位分类:外感受器:体表;分为距离感受器(如视觉、听觉、嗅觉)、接触感受器(如触、压觉、味、温度觉感受器);有明确主观感觉。内感受器:体内;分为本体感受器和内脏感受器。感受内环境变化,渗透压、血压、血糖等;非主观感觉。3分类:快适应感受器:皮肤触觉感受器;适于接受新刺激;慢适应感受器:颈动脉压力感受器、痛觉;适于调节机体某些机能,血压、姿势。4第

2、一节感受器的一般生理感觉:内、外环境的客观变化在人脑中的反映。感受器(sensoryreceptor):分布在体表或体内的一些专门感受机体内外环境刺激,再将刺激转变为生物电信号,传入中枢引起感觉的特殊结构或装置。一、感觉、感受器、感觉器官5感觉器官:感受器及其附属装置组成感觉器官。特殊感觉器官:人类最重要的感受器官是视觉(眼)、听觉(耳)、位觉和平衡觉(前庭)、嗅觉(嗅上皮)、味觉(味蕾)。这些感受器分布在头部,成为特殊感受器。6二、感受器的一般生理特性感受器的适宜刺激感受器的换能作用感受器的编码功能感受器

3、的适应现象7(一)感受器的适宜刺激1.对感受器特别敏感的刺激形式2.非适宜刺激--不敏感;较大强度耳能识字吗?为什么?3.适宜的强度:强度过大可能会损伤感受器,如巨大声响、电焊光等。由感受器特殊形态结构和特性决定:感光细胞、毛细胞。8(二)感受器的换能作用感受器将刺激的能量(如机械能、化学能、光能等)转换成传入纤维上的动作电位(生物电能)。刺激感受器电位传入神经动作电位在换能过程中,一般是先在感受器细胞内引起相应的电位变化,称为感受器电位。中枢9(三)感受器的编码功能感受器接受刺激,将刺激的能量转换成动

4、作电位,同时把刺激所包含的环境变化的信息也转移到动作电位的序列中,称为感受器的编码功能。感受细胞在进化过程中高度分化。特定的刺激特定的信号特定的传入途径特定的感觉中枢神经细胞产生特定的感觉10(四)感受器的适应现象“入芝兰之室,久而不闻其香。”--嗅觉适应。刺激持续一段时间后神经动作电位发放冲动频率逐渐减少的现象。11第二节视觉(Vision)121.眼的折光系统及其调节2.视网膜的感光机能适宜刺激:370~740nm的电磁波3.与视觉有关的其它现象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

5、感受器电位→视N动作电位视觉中枢→视觉13折光系统组成:角膜、房水、晶状体、玻璃体14眼球折光系统怎样调节,使远近不同距离的物体都恰好在视网膜上成像?眼球感光系统怎样进行光电换能,使其变成神经动作电位,而对光的亮度和颜色又是怎样辨别的?15二、眼的调节:物体从远处向前移动时眼发生一系列的调节过程,保证在视网膜上形成清晰的物像。1.晶状体调节:晶状体前凸2.瞳孔的调节:瞳孔缩小3.双眼球会聚眼的折光系统一、组成:16物像落在视网膜后视物模糊中脑正中核动眼神经副交感核睫状肌收缩悬韧带松弛晶状体前后凸折光能力↑物

6、像落在视网膜上持续高度紧张→睫状肌痉挛→近视弹性↓→老花眼皮层-中脑束睫短N晶状体调节调节前后晶状体的变化17眼的折光能力和调节能力的异常近视眼:眼球前后径过长,远物在视网膜前成像——凹透镜矫正远视眼:眼球前后径过短,近物在视网膜后成像——凸透镜矫正散光:角膜表面不呈正球面,球面上各方向的曲率半径不相等;或晶状体曲率异常。18眼的感光系统眼的折光系统机能——在视网膜上形成清晰的图象(折光成像)眼的感光系统机能——将像的光能转变为神经冲动(感光换能)19视网膜的结构特点色素细胞层感光细胞层双极细胞层节细胞层2

7、0色素细胞层:防止光的反射(含黑色素颗粒,吸收光)。感光细胞层:视锥细胞:600余万个视杆细胞:1.2亿个211.视网膜上感光细胞的功能及其分布感光细胞分布范围接受刺激功能视锥细胞中央部位强光、辨别物体的昼光、色光细微结构、颜色视杆细胞周围部位弱光、夜光辨别物体的大体轮廓视杆系统或晚光觉系统;视锥系统或昼光觉系统。两种感光换能系统相对独立存在。22两种感光细胞与神经细胞的联系方式①视锥细胞呈单线式(视锥:双极:节细胞=1:1:1);②视杆细胞呈聚合式(视杆:双极:节细胞=mn:n:1)。Q:视网膜的中央、周

8、边,哪部分对物体的精细结构分辨力强?23视觉二重学说学说基本内容:视锥细胞专司明视觉视杆细胞专司暗视觉在强光下,起主要作用的是视锥系统,可分辨物体的细微结构及物体的颜色,称之为明视觉或昼光觉系统暗环境下,主要靠视杆细胞感光。视杆系统对光敏感性特别高,在暗光下能引起视觉,但视物无色觉,只能区别明暗,视物只有粗略的轮廓,精确性差,不能分辨物体的细微结构,称之为暗视觉或暗光觉系统。24视觉二重学说的根据分布与功能

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