生理学 第十一章 感觉器官

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1、第十一章感觉器官第一节感受器和感觉器官的一般生理一、感受器、感觉器官的定义和分类1.定义:(1)感受器:是指分布在体表或体表或组织内部的专门感受机体内、外环境变化的结构或装置。(2)感觉器官=感受细胞+附属结构特殊感觉器官:头部(视、听、嗅、味、前庭)2.分类(1)部位分类:外感受器:距离、接触内感受器:平衡、本体、内脏(2)性质分类:机械、温度、伤害性、电磁、化学二、感受器的一般生理特性(一)感受器的适宜刺激与特异敏感性(二)感受器的换能作用和感受器电位感受器电位—感受器细胞启动电位/发生器电位—感觉神经末梢(三

2、)感受器的编码功能(四)感受器的适应第二节视觉器官一、眼的折光功能简化眼视敏度视力5μM(一)眼折光功能的调节视近物(6m以内)时,如果眼不作调节,近物发出的散射光线,经折射后必定成像于视网膜之后,视网膜上形成的是模糊不清的物像。但是,正常眼能看清一定近距离的物体。这是因为视近物时,由于眼的折光系统能随着物体的移近而发生相应的变化,以使物像仍能清晰地聚焦在视网膜上。眼睛发生这种能看清近物的适应性变化,称为眼的调节。1、晶状体折光能力的调节2、瞳孔的调节3、双眼球会聚1、晶状体折光能力的调节随着物体的移近,反射性引起

3、晶体变凸,折光能力增大,使影像聚焦在视网膜上。模糊的视觉形象在视区皮层出现,引起下行冲动到达中脑正中核,由动眼神经使眼内睫状肌的环行肌收缩,引起悬韧带放松;晶状体由于其自身的弹性而向前方和后方凸出(以前突较为明显),折光能力增大。2、瞳孔的调节当视近物时,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和减少折光系统的球面像差和色像差,使视网膜形成的物像更清晰。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

4、,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)眼的折光能力和调节异常1.正视眼:无需调节可以使平行光线聚焦在视网膜上。2.非正视眼:折光能力异常或眼球形态异常,使平行光线不能在安静未调节的眼聚焦在视网膜上,称为非正视眼。3.老视:静息时折光能力正常,由于年龄增长,晶状体弹性减弱,看近物时

5、调节能力减弱。4.近视:眼球前后径过长或折光系统折光力过强,使远处物体的平行光聚焦于视网膜之前。矫正近视可用凹透镜。5.远视:由于眼球的前后径过短或折光系统折光力过弱,使远处物体平行光聚焦于视网膜后方,造成视远物模糊。矫正远视用凸透镜。3.散光:折光表面的不同方向曲率不等,故到达眼的平行光线不能都聚焦在视网膜上。经过曲率小的部分的光线将聚焦在视网膜的前方;而经过曲率半径大的部分的光线则聚焦在视网膜的后方。因此,散光眼在视网膜上所形成的物像不会清晰,并与物体的原形不完全符合。可用柱镜矫正。二、视网膜的结构和两种感光换

6、能系统视网膜细胞排列及电反应类型(一)视网膜的结构特点(二)视网膜的两种感光换能系统人类视网膜感光细胞有视杆和视锥细胞两种。视杆细胞对光的敏感性较高,介导暗光觉,只能区别明暗、而无色觉。视锥细胞对光的敏感性较差,介导昼光觉。但能辨别颜色,且对物体表面的细节和境界都能看得清楚,有很高的分辨力。(一)视紫红质的光化学反应及其代谢1.视紫红质的分子量约为27-28kd,是一种与结合蛋白质,由一分子称为视蛋白(opsin)的蛋白质和一分子称为视黄醛(retnal)的生色基团所组成。视黄醛由维生素A变来,后者是一种不饱和醇,

7、在体内一种酶的作用下可氧化成视黄醛。2.视紫红质在光照时迅速分解为视蛋白和视黄醛。视黄醛分子在光照时由11-顺型(一种较为弯曲的构象)变为全反型(一种较为直的分子构象)。视黄醛分子构象的这种改变,将导致视蛋白分子构象也发生改变,经过较复杂的信号传递系统的活动,诱发视杆细胞出现感受器电位。3.在亮处分解的视紫红质,在暗处又可重新合成,亦即它是一个可逆反应:全反型的视黄醛变为11-顺型的视黄醛,很快再同视蛋白结合。(二)视杆细胞外段的超微结构和感受器电位的产生视杆细胞在形态上分为四部分,由外向内依次称为外段、内段、胞体

8、和终足。视杆细胞所含的视紫红质几乎全部集中在外段的视盘膜中。当视网膜受到光照时,可看到外段膜两侧电位短暂地向超极化的方向变化,由此可见,外段膜同一般的细胞膜不一致,它是在暗处或无光照时处于去极化状态,而在受到光刺激时,跨膜电位反而向超极化方向变化,因此视杆细胞的感受器电位(视锥细胞也一样),表现为一种超极化型的慢电位,这在所有被研究过的发生器或感受器电位中是

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