导图社区 感官系统生理
这是一个关于感官系统生理的思维导图,包括感觉概述、眼的视觉功能、耳的听觉功能、瞳孔对光反射等内容。
编辑于2022-11-04 10:13:58 重庆感官生理
感觉概述
定义
感受器 (receptor)
分布在体表或组织内部的一些专门感受机体内、外环境改变的结构或装置
感受器官 (sense organ)
由感受器及非神经附属结构所构成的器官 Eg. 眼、耳
感受器的一般生理特性
适宜刺激
定义
一种感受器通常只对某种特定形式的刺激最敏感,这种形式的刺激就称为该感受器的适宜刺激
意义
利于感受器对内、外环境中某些有意义的变化进行灵敏的感受和精确的分析
换能作用
定义
将作用于感受器的各种刺激能量,经过发生器电位/感受器电位后,转变为相应传入神经纤维上的动作电位的过程
机制
各种理化刺激→感受器→发生器电位/感受器电位→动作电位
编码功能
定义
感受器把刺激所包涵的环境变化的信息转移到动作电位的序列之中
机制
对刺激的量/强度编码
改变传入神经上的传入冲动频率及增减传入神经数量
对刺激性质的编码
不同感受器接受不同性质刺激,经不同传入通路到皮层不同部位
适应现象
定义
当某一恒定强度的刺激持续作用于某一感受器时,相应感觉神经纤维上动作电位的频率将随刺激持续时间的延长而逐渐降低
适应并非疲劳
快适应感受器
特点
受刺激后短时间内传入冲动频率可以逐渐降低或停止
Eg.
皮肤触觉感受器、嗅觉感受器
意义
利于接受新刺激,对机体探索新异物体或障碍物具有重要意义
慢适应感受器
特点
刺激持续作用时,在刺激开始后不久出现一次冲动频率的某些下降,以后可以较长时间维持在这一水平直至刺激撤除为止
Eg.
肌梭、颈动脉窦压力感受器、痛觉感受器
意义
对某些功能状态长期持续的监测和调节(肌梭、颈动脉窦压力感受器)
机体保护(痛觉)
眼的视觉功能
屈光功能及调节
简化眼
概念
根据眼的实际光学特性,设计的与正常眼在折光效果上相同,但更为简单的等效光学系统或模型
前后径20mm,折光率1.333
眼的调节
眼的近反射
当注视一个由远移近的物体时眼的折光系统要发生一系列变化来增加折光力以看清近物,称为眼的调节
调节方式
晶状体变凸
视近物:睫状肌收缩→悬韧带松弛→晶状体变凸
近点:眼作充分调节时所能看清物体的最近距离 可作为判断晶状体调节能力的指标 随年龄增长而远移(老视)
瞳孔缩小
瞳孔近反射
定义
视近物时,反射性引起双侧瞳孔缩小
反射途径
似晶状体变凸 效应器:瞳孔括约肌收缩
生理意义
减少进入眼内光线的量
减少屈光系统的球面像差和色像差
双眼会聚(辐辏反射)
定义
双眼注视近物/被视物由远及近时,两眼球内收及视轴向鼻侧聚拢的现象
反射途径
似晶状体变凸 内直肌收缩
生理意义
保持物象落在双侧视网膜对称点,避免复视
感光换能功能
视网膜结构特点
视网膜的两种感光系统
视杆系统 视锥系统
比较 见表格
视杆细胞的感光换能机制
感光色素
视紫红质
视紫红质 (11- 顺型视黄醛) 光照→全反型视黄醛 + 视蛋白 + 感受器电位
RP:-30~-40mV
感受器电位:超极化型慢电位
条件:光照
Na+内流减少
视紫红质的光化学反应和代谢
视紫红质可循环利用
维生素A缺乏可致夜盲症
视锥系统的换能和颜色视觉
视锥系统的换能
颜色视觉
定义
不同波长可见光作用于视网膜后在人脑产生的一种主观感觉
视觉三原色/三种视锥色素:红、绿、蓝
色盲
与视觉有关的其他现象
视敏度 (视力/视锐度)
眼对物体细小结构的分辨能力
衡量标准:识别两点间最小距离
视角:从物体两端点各引直线到眼节点的夹角
度量:以视角的倒数表示
暗适应和明适应
dark adaptation
定义
当人长时间在明亮环境中而突然进入暗处时,最初看不见任何东西,经过一定时间后,视觉敏感度才逐渐升高,能逐渐看见在暗处物体的现象
机制
感光色素在暗处合成增加
light adaptation
定义
当人长时间在暗处而突然进入明亮处时,最初感到一片耀眼的光亮,也不能看清物体,稍待片刻后才能恢复视觉的现象
机制
暗处蓄积的视紫红质,强光作用下迅速分解
视野
定义
单眼固定注视前方一点时,该眼所能看到的空间范围
影响因素
颜色
白>黄 蓝>红>绿
面部结构
颞侧、下方视野较大,鼻侧、上方视野较小
盲点
耳的听觉功能
人耳的听域和听阈
听域 (hearing span)
人耳对声波振动频率和强度的感受范围
20~20000Hz 1000~3000Hz最敏感
听阈 (hearing threshold)
每一种频率都有一个刚好能引起听觉的最小振动强度
不同频率声波听阈不同
最大可听阈
当振动强度在听阈以上继续增加至某一限度时,不但引起听觉,还会引起鼓膜的疼痛感觉
外耳和中耳的功能
外耳
集音
判断声源方向
传递声波
中耳
中耳的增压效应
鼓膜振动面积与卵圆窗面积差约17.2倍
听骨链的杠杆作用 压强增加1.3倍
总压强增加17.2*1.3约22.4倍
声波传入内耳的途径
气传导
声波 →外耳道 →鼓膜 →听骨链 →卵圆窗 ↓ ↓ 鼓室 →圆窗 →耳蜗
骨传导
声波 →颅骨 →内淋巴 →耳蜗
正常时:气传导 >骨传导
耳蜗的感音换能作用
结构要点
基底膜的振动和行波理论
卵圆窗内(右)移→前庭膜和基底膜下移→ 圆窗膜外(左)移 卵圆窗外(左)移→前庭膜和基底膜上移→圆窗膜内(右)移
基底膜上下振动
基底膜上移→纤毛向外偏转(静毛向动毛侧弯曲)→ 纤毛顶端K+通道开放↑→K+内流↑→去极化感受器电位 基底膜下移→纤毛向内偏转(动毛向静毛侧弯曲)→纤 毛顶端K+通道关闭→K+内流↓→超极化感受器电位
音频越低 ,最大振幅产生部位越接近基底膜顶部(蜗顶) 音频越高 ,最大振幅产生部位越接近基底膜底部(蜗底)
耳蜗的生物电现象
#️⃣耳蜗内电位
期末不要求
耳蜗微音器电位
定义
当耳蜗接受声音刺激时,在耳蜗及其附近结构可记录到一种特殊的交流性质的电位波动,称为微音器电位 是多个毛细胞接受声音刺激时产生感受器电位的复合表现
机制
机械门控原理
特点
呈等级式反应 即其电位随刺激强度的增强而增大
无真正阈值,无潜伏期、不应期
不易疲劳,不发生适应现象
在人和动物听域范围内,能重复声波的频率
在低频范围内,振幅与声压呈线性关系,当声压超过一定范围则出现非线性失真
对缺氧和麻醉相对不敏感
听神经动作电位
定义
耳蜗对声音刺激所产生的一系列反应中最后出现的电变化,是耳蜗对声音刺激进行换能和编码的总结果,其作用为向听觉中枢传递声波信息
包括
听神经复合动作电位(从整根听神经上记录)
听神经单纤维动作电位(听神经纤维的特征频率)
瞳孔对光反射
定义
瞳孔大小随照射光线强弱而发生变化
特点
双侧性
意义
调节进入眼内的光线量
判断中枢病变部位
反射中枢:中脑