麻醉生理学第九章 感官
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生理学第九章感官(二)引言概述:本文档将围绕生理学第九章中的感官(二)进行探讨。
感官是人类与外部环境进行信息交互的重要方式之一。
本章主要涵盖视觉、听觉、平衡感以及化学感觉等方面内容。
通过对感官的研究,我们能够更好地理解人类感知和适应环境的机制。
在接下来的正文中,将详细探讨五个主要方面: 视觉、听觉、平衡感、嗅觉以及味觉。
正文:一. 视觉1. 眼球结构与功能2. 视网膜中的视觉感受器3. 视觉通路与视觉中枢4. 视觉适应与调节5. 视觉异常与常见眼科疾病二. 听觉1. 耳朵结构与功能2. 听觉感受器与听觉反射3. 听觉通路与听觉中枢4. 听觉适应与调节5. 听觉异常与常见耳科疾病三. 平衡感1. 平衡感的重要性与机制2. 内耳结构与平衡感知器3. 平衡觉感受器的传导途径4. 平衡感调节与保持5. 平衡感失调与运动病四. 嗅觉1. 鼻腔结构与嗅觉感受器2. 嗅觉刺激物的感知与辨识3. 嗅觉信息传导与中枢处理4. 嗅觉适应与嗅觉记忆5. 嗅觉异常与嗅觉障碍五. 味觉1. 味蕾结构与味觉感受器2. 味觉刺激物的感知与辨识3. 味觉信息传导与中枢处理4. 味觉适应与味觉记忆5. 味觉异常与味觉障碍总结:通过对生理学第九章中的感官(二)进行讨论,我们深入了解了视觉、听觉、平衡感、嗅觉以及味觉等感官的结构和功能。
感官对于人类以及其他生物的生存和适应至关重要,它们的异常与失调可能导致各种听觉障碍、眼科疾病、平衡感失调、嗅觉障碍和味觉障碍。
在研究感官的同时,我们也可以通过适当的调节和训练来增强和保护我们的感官功能,从而提高我们与外部环境的交互能力。
生理学第七版校对版第九章感觉器官的功能人体两侧内耳各有上、外、后三个半规管(semicircular canal),分别代表空间的三个平。
面。
当头向前倾30时,外半规管与地面平行,其余两个半规管则与地面垂直。
因此外半规管又称水平半规管。
每个半规管与椭圆囊连接处都有一个膨大的部分,称为壶腹(ampulla),壶腹内有一块隆起的结构,称为壶腹嵴 (crista ampullaris),其中有一排毛细胞面对管腔,毛细胞顶部的纤毛都埋植在一种胶质性的圆顶形壶腹帽 (cupula)之中。
毛细胞上动纤毛与静纤毛的相对位置是固定的。
在水平半规管内,当内淋巴管腔朝向壶腹的方向移动时,能使毛细胞的静纤毛向动纤毛一侧弯曲,引起毛细胞兴奋,而内淋巴离开壶腹时则静纤毛向相反的方向弯曲,则使毛细胞抑制。
在上半规管和后半规管,因毛细胞排列方向不同,内淋巴流动的方向与毛细胞反应的方式刚好相反,离开壶腹方向的流动引起毛细胞兴奋,而朝向壶腹的流动则引起毛细胞抑制。
(二)前庭器官的适宜刺激和生理功能。
半规管壶腹嵴的适宜刺激是正、负角加速度,其感受阈值为1~3/s2。
人体三个半规管所在的平面相互垂直,因此可以感受空间任何方向的角加速度。
当人体直立并以身体的中轴为轴心进行旋转运动时,水平半规管的感受器受到的刺激最大。
当头部以冠状轴为轴心进行旋转时,上半规管及后半规管受到的刺激最大。
旋转开始时,于半规管腔中内淋巴的惯性,它的启动将晚于人体和半规管本身的运动,因此当人体向左旋转时,左侧水平半规管中的内淋巴将向壶腹的方向流动,使该侧毛细胞兴奋而产生较多的神经冲动;与此同时,右侧水平半规管中内淋巴的流动方向是离开壶腹,于是右侧水平半规管壶腹传向中枢的冲动减少。
当旋转进行到匀速状态时,管腔中的内淋巴与半规管呈相同角速度的运动,于是两侧壶腹中的毛细胞都处于不受刺激的状态,中枢获得的信息与不进行旋转时无异。
当旋转突然停止时,于内淋巴的惯性,两侧壶腹中毛细胞纤毛的弯曲方向和冲动发放情况正好与旋转开始时相反。
生理学第九章感觉器官的功能第九章感觉器官的功能感觉(sensation)是客观物质世界在人主观上的反映。
它是人和动物机体为了保持内环境的相对稳定,为了适应内、外环境的不断变化所必需的一种功能。
机体内、外环境中的各种刺激首先作用于不同的感受器或感觉器官,通过感受器的换能作用,将各种刺激所包含的能量转换为相应的神经冲动,后者沿一定的神经传人通路到达大脑皮质的特定部位,经过中枢神经系统的整合,从而产生相应的感觉。
由此可见,各种感觉都是通过特定的感受器或感觉器官、传人神经和大脑皮质的共同活动而产生的。
本章所述内容仅限于感受器或感觉器官的功能,而各种感觉的最终形成与中枢神经系统的功能密不可分,这些内容将在第十章中进一步加以阐述。
第一节感受器及其一般生理特性一、感受器、感觉器官的定义和分类感受器(receptor)是指分布于体表或组织内部的一些专门感受机体内、外环境变化的结构或装置。
感受器的结构形式是多种多样的,最简单的感受器就是感觉神经末梢,如体表和组织内部与痛觉有关的游离神经末梢;有些感受器是在裸露的神经末梢周围包绕一些由结缔组织构成的被膜样结构,如环层小体、触觉小体和肌梭等。
另外,体内还有一些结构和功能上都高度分化的感受细胞,如视网膜中的视杆细胞和视锥细胞是光感受细胞,耳蜗中的毛细胞是声感受细胞等,这些感受细胞连同它们的附属结构(如眼的屈光系统、耳的集音与传音装置),就构成了复杂的感觉器官(sense organ)。
高等动物最主要的感觉器官有眼(视觉)、耳(听觉)、前庭(平衡觉)、鼻(嗅觉)、舌(味觉)等,这些感觉器官都分布在头部,称为特殊感觉器官。
机体的感受器种类繁多,其分类方法也各不相同。
根据感受器分布部位的不同,可分为内感受器(inter·oceptor)和外感受器(exteroceptor)。
内感受器感受机体内部的环境变化,而外感受器则感受外界的环境变化。
外感受器还可进一步分为远距离感受器和接触感受器,如视、听、嗅觉感受器可归属于远距离感受器,而触、压、味、温度觉感受器则可归类于接触感受器。
第九章感觉器官的功能第一节感受器及其一般生理特性一.感受器、感受器官的定义和分类(一)定义感受器:分布于体表或组织内部的一些专门感受体内、外环境变化的结构或装置。
感觉神经末梢神经末梢外包绕被膜→环层小体高度分化的感觉细胞,连同他们的附属结构----感觉器官(二)分类:按刺激性质分: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征(一)感受器的适宜刺激定义:一种感受器只对某种特定形式的能量变化最敏感,这种形式的刺激称为该感受器的适宜刺激。
感觉阈(阈值):能引起某中感觉所需的最小的适宜刺激强度。
(二)感受器的换能作用各种换能器都能把作用于他们的各种形式的刺激能量最终转换成传入神经的AP,这种能量转换称感受器的换能作用适宜刺激→感受器→跨膜信号转换→感受器电位(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:局部电位:①不具有“全或无”的特征;②可总和;③能以电紧张的形式作近距离的扩布。
(三)感受器的编码功能指感受器在换能过程中,将外界刺激的信息转移到神经冲动的特定序列的之中。
(四)感受器的适应现象指感受器对同一刺激的持续作用,其反应逐渐降低的现象。
类型与意义快适应感受器:利于机体重新接受新刺激。
慢适应感受器:利于机体进行持续检测,以便随时调整机体的功能。
第二节眼的视觉功能适宜刺激:是可见光(波长380~760nm的电磁波)。
(一)光学特征1.折光系统空气角膜房水晶状体玻璃体2.简化眼将眼的复杂的折光系统简化=简化眼由简化眼模型,根据已知的物距和物体大小,可算出物像及视角大小。
正常人眼在光照良好的情况下,在视网膜上的物像小于5μm(视角≥1’)就不能产生清晰的视觉。
(三)眼的调节定义:正常人眼看近物时,眼折光系统的折光能力能随物体的移近而相应的改变,使物像仍落在视网膜上,看清近物。
包括:晶状体的调节、瞳孔的调节、双眼球的会聚1.晶状体的调节物像落在视网膜后→视物模糊→中脑正中核→动眼神经缩瞳核→睫状肌收缩→悬韧带松弛→晶状体前后凸→曲率↑折光能力↑→物像落在视网膜上睫状肌持续高度紧张→痉挛→近视晶状体弹性↓→老花眼2.瞳孔调节正常人的瞳孔直径变动在1.5~8.0mm之间。
引言概述
生理学是研究生物体内部机能的科学,涉及到人类和其他生物感知世界的过程。
本文将聚焦于生理学第九章中的感官(二)部分,对感觉器官的组成、功能及其在认知过程中的作用进行详细阐述。
正文内容
1.视觉系统
a.眼球的结构与功能
b.视网膜的构成及信号传导途径
c.视觉皮层的组织结构与功能
d.视觉信息的处理与解读
e.视觉系统中的常见疾病与失调
2.听觉系统
a.外耳的结构与功能
b.中耳与内耳的构成及功能
c.声音传导与感知的过程
d.听觉皮层的组织结构与功能
e.听觉系统中的常见疾病与失调
3.嗅觉系统
a.嗅觉器官的组成与结构
b.嗅觉信号的传导与处理
c.嗅觉系统与情绪、记忆的关系
d.嗅觉系统中的常见疾病与失调
e.嗅觉系统在医学和食品科学中的应用
4.味觉系统
a.味蕾的组成与结构
b.味觉信号的传导与感知
c.味觉系统与营养健康的关系
d.味觉系统中的常见疾病与失调
e.味觉系统在食品工业中的应用
5.触觉系统
a.皮肤感受器的组成与类型
b.触觉信号的传导与加工过程
c.触觉系统与情感、社会交互的关系
d.触觉系统中的常见疾病与失调
e.触觉系统在医学和工业中的应用
总结
感官是人类和其他生物感知世界的重要途径,通过视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉系统,我们能够获取周围环境的信息并作出相应的反应。
本文从视觉系统、听觉系统、嗅觉系统、味觉系统和触觉系统五个方面对感官器官的组成、功能及其在认知过程中的作用进行了详细阐述。
对于感官系统的深入了解,有助于我们更好地理解人类感知世界的过程,也有助于相关领域的研究和应用。