人体眼睛和耳朵结构图
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人体生理结构图人體可以分為三部份: 1. 頭部、2. 四肢、3. 軀幹軀幹可再分為上、下兩部分:(胸腔和腹腔)1) 胸腔(心臟、肺臟,食道、氣管、支氣管、大動脈)2) 腹腔(胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸、大腸、腎臟、膀胱、輸尿管、子宮、卵巢、輸卵管、脾臟)人體的構造因為我們自己就是人體,所以不必多加解釋,大家都會很容易了解人體是由「頭部」,「四肢」,和「軀幹」三部分所構成。
1) 頭部:頭部就在軀幹上,由頸部支撐著。
整個頭部由頭蓋骨和下顎骨所組成,從外觀我們可以看到代表面貌(如五官端正)的所謂的五官-五種生理器官:耳朵(聽覺)、眼睛(視覺)、鼻子(嗅覺)和嘴吧-舌頭(味覺),這樣好像少了一官,其實不然,還有一官是主管觸覺的皮膚。
頭蓋骨保護著人體的最重要的器官-腦(大腦、小腦和腦幹);大腦是生命的總指揮,總樞紐,一個人的思想、知覺、運動、情感都由大腦來主宰,當大腦失去其生理作用的時候,一個人可以算是已經死亡,因此當證實腦死時,就可以進行器官移植了。
不過腦死的定義很複雜,雖有法律嚴格訂定,各國家的法律定義也有所不同,要宣佈腦死須由幾位專家在設備很完整的醫院慎重來做。
2). 四肢:有上肢和下肢,各分左、右成為對稱共為四肢。
3). 軀幹:軀幹容納著一般所謂的五臟六腑,就是內部臟器。
但是五臟六腑是中國傳統醫學的說法,在現代醫學上,就不止這些數目,不但如此,同名稱不一定指的是同一臟器,例如傳統醫學的脾跟現代醫學的脾臟是不同的,而對各臟器的功能的瞭解也是不同的,因此不可以將傳統醫學所指的器官、診斷、用詞,跟現代醫學所指的同名器官用詞混為一談,如果這樣做的時候,就會把事情弄糟了。
在現代醫學中,把軀幹分為上、下兩個腔洞即,「胸腔」和「腹腔」,中間由一叫做「橫隔膜」的肌肉膜把它分開。
上面的胸腔中有「心臟」、「肺臟」,「食道」、「氣管」、「支氣管」、和「大動脈」等器官組織,胸腔在中間又有個縱隔腔,除了肺臟外其他臟器都在「縱隔腔」中,而下面的「腹腔」中有「胃」、「肝臟」、「膽囊」、「胰臟」、「小腸」、「大腸」、「腎臟」、「膀胱」、「輸尿管」、「子宮」、「卵巢」、「輸卵管」、和「脾臟」等器官組織。
小班健康我的五官课件图文一、教学内容本节课我们将学习幼儿园小班健康课程中的“我的五官”。
教材为《幼儿多元智能发展教材》第三册第1415页。
详细内容主要包括眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵和脸蛋的认识,通过学习让幼儿了解五官的基本结构和功能,培养他们保护五官、注重个人卫生的好习惯。
二、教学目标1. 让幼儿了解并掌握眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵和脸蛋的基本结构及功能。
2. 培养幼儿保护五官、注意个人卫生的良好习惯。
3. 提高幼儿观察、表达、交流与合作的能力。
三、教学难点与重点教学难点:让幼儿理解五官的功能及其重要性。
教学重点:通过观察、实践、讨论等方式,让幼儿掌握五官的基本结构和功能。
四、教具与学具准备1. 教具:五官挂图、PPT课件、镜子。
2. 学具:画纸、水彩笔、彩色笔。
五、教学过程1. 导入(5分钟):通过PPT展示五官挂图,让幼儿观察并说出五官的名称。
2. 讲解(5分钟):详细讲解眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵和脸蛋的结构和功能,引导幼儿关注五官的重要性。
3. 实践(5分钟):让幼儿拿起镜子,观察自己的五官,并尝试画出自己的五官。
4. 讨论(5分钟):分组讨论,让幼儿分享自己画的五官,并说出五官的功能。
5. 例题讲解(10分钟):通过PPT展示例题,讲解如何正确保护五官。
6. 随堂练习(5分钟):让幼儿根据例题,自己设计一个保护五官的小场景。
六、板书设计1. 五官的名称和结构图。
2. 五官的功能及保护方法。
七、作业设计1. 作业题目:画出自己的五官,并标注出每个五官的功能。
答案:略。
2. 作业题目:设计一个保护五官的场景,并与同学分享。
答案:略。
八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注幼儿在课堂上的参与程度,观察他们对五官的认识和保护意识是否有所提高。
2. 拓展延伸:鼓励幼儿回家后与家长分享所学内容,共同关注五官健康。
同时,可在下一节课进行五官健康主题的游戏活动,巩固所学知识。
重点和难点解析1. 教学难点与重点的确定。
人体眼睛结构图眼球是一对球形体,形状像两只带柄的枇杷。
眼球直径大约24毫米,眼球后面的两根柄是视神经通向大脑的通道。
视神经像火柴杆一样粗细,由几亿根神经纤维组成,质地十分坚硬。
眼球是由外围的球壁与里面的眼球内容物所组成。
具体包括角膜、巩膜、虹膜、睫状体、脉络膜、视网膜、视神经、晶状体和玻璃体。
眼球的结构和照相机很相似。
角膜位于眼球前方,因本身为透明的,故光线射入以后,可以发生有规律的屈折,聚结成焦点。
相当于照相机的镜头。
巩膜连接角膜的后方,身后包绕整个眼球,结构比较坚牢,是不透明的。
相当于照相机的外壳。
虹膜、睫状体和脉络膜虹膜的位置在前方。
睫状体产生房水,调节晶状体。
脉络膜为眼球壁中间的一层,有丰富的血管及很多色素,能阻挡光线。
相当于照相机的黑匣子。
瞳孔虹膜中间一个圆形的洞。
瞳孔大小随光线强弱而变化。
相当于照相机的光圈和快门。
视网膜紧贴在脉络膜里面,能够对射入眼内的光线发生反应。
相当于照相机的感光胶片(眼睛里视网膜上形成的物象和照相机胶片上形成的物象一样)。
视神经连接眼球通向大脑神经纤维组织。
晶状体扁圆形的透明球体,位于虹膜后方,其形状的变化由睫状体调节。
相当于照相机的调焦作用。
眼球的结构确实和照相机很相似,但是眼球的功能与照相机的功能相比,要精密精确得多了。
眼球不像照相机只能拍摄几张照片,而是在一瞬间感受到无数次的实象刺激,并能迅速地转变成一系列的视觉信号,使人们能看见外界目标的形状、色彩和活动。
所以说,眼球比照相机精密得多。
有人说,把眼球比作一架高级的全自动摄像机较为妥当。
我们说,在反应速度和自控程度方面,现有的最先进的摄像机也难以和眼睛相比。
眼球壁主要分为外、中、内三层。
外层由角膜、巩膜组成,眼球外层起维持眼球形状和保护眼内组织的作用。
前1/6为透明的角膜,角膜是接受信息的最前哨入口。
角膜是眼球前部的透明部分,光线经此射入眼球。
其余5/6为白色的巩膜,俗称"眼白"。
巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。
外耳-中耳-内耳系统解剖(图文并茂)展开全文外耳—系统解剖外耳包括耳廓、外耳道和鼓膜3部分。
(一)耳廓耳廓又称耳郭,位于头部两侧,主要由弹性软骨为基础外被皮肤构成,皮下组织较少,但血管神经丰富。
耳廓下部无软骨,仅由皮肤和皮下组织构成,称耳垂,是临床采血的常用部位。
耳廓中部深凹的部位有外耳门,向内通外耳道。
耳廓具有收集声波的作用。
(二)外耳道外耳道是外耳门至鼓膜之间的一条弯曲管道,长约2.5~3.5cm。
外耳道内侧2/3部位于颞骨内,称骨部;外侧1/3部以软骨为基础,称软骨部。
牵拉耳廓,软骨部可随之移动。
外耳道略呈S形弯曲,检查外耳道和鼓膜时,向后上方牵拉耳廓,可使外耳道变直。
但检查婴儿的鼓膜时,由于其外耳道尚未发育完全,短而直,鼓膜近水平位,故须将耳廓向后下方牵拉。
外耳道皮肤内含有耵聍腺,分泌的黄褐色粘稠物称耵聍,干燥后形成痂块,有保护作用。
(三) 鼓膜鼓膜位于外耳道与中耳之间,为椭圆形半透明薄膜,呈倾斜位。
鼓膜的中心向内凹陷,称鼓膜脐。
鼓膜的上1/4区活体观察时,薄而松弛,呈淡红色,称松弛部;下3/4区活体观察时,坚实紧张,呈灰白色,称紧张部。
从鼓膜脐向前下方有一三角形反光区,称光锥。
由于鼓膜很薄,中耳炎或强声作用易导致鼓膜穿孔。
中耳—系统解剖中耳包括鼓室、咽鼓管、乳突窦和乳突小房。
(一)鼓室鼓室位于鼓膜和内耳之间,是颞骨岩部内的一个不规则含气小腔。
鼓室内有3块听小骨和2块听小骨肌。
鼓室上部即位于鼓膜上缘水平以上的部分,较为狭小,称上鼓室或鼓上隐窝,是容纳听小骨的主要部位。
鼓室壁内表面和听小骨表面都有粘膜覆盖。
1. 鼓室壁鼓室有6个壁。
(1)上壁又称盖壁,即鼓室盖,为一层薄骨板,借此与颅中窝分隔。
(2)下壁又称颈静脉壁,为一层薄骨板,与颈内静脉起始部相邻。
(3)前壁又称颈动脉壁,与颈动脉管相邻,上部有咽鼓管的开口。
(4)后壁又称乳突壁,此壁下部有一突起,称锥隆起,内藏镫骨肌。
上部有乳突窦的开口。
眼和耳(eye and ear)一、眼(eye)组成:1.眼球:眼球壁眼内容物2.眼附属器(一)眼球壁—由外向内:纤维膜+血管膜+1.纤维膜:角膜+①角膜:占前1/6结构:角膜上皮—未角化复层扁平上皮(有增殖能力),丰富游离神经未梢,感觉敏锐前界膜—角膜基质—占角膜厚的9/10,平行排列胶原纤维板层+成纤维细胞+水后界层—角膜内皮—单层扁平上皮,无再生能力②巩膜:占后5/6,瓷白色结构:大量粗大的胶原纤维交织而成,有巩膜距角膜缘:为角膜与巩膜的过渡区域上皮超过10层有巩膜静脉窦、小梁网2.血管膜:疏松结缔组织+大量血管+色素细胞①虹膜:角膜后方,环形薄膜,中央有孔为瞳孔分三层:前缘层—一层不连续的成纤维细胞+色素细胞基质-厚,为疏松结缔组织,富含血管+色素细胞虹膜上皮-前层:肌上皮细胞后层:细胞立方或柱状,充满色素颗粒②睫状体:位于虹膜与脉络膜之间,断面呈三角形结构:睫状肌—平滑肌,调节晶状体屈度基质—疏松结缔组织+色素细胞+血管上皮—色素上皮+非色素上皮③脉络膜:血管膜后2/3疏松结缔组织+色素细胞+血管,最内层有玻璃膜3.视网膜:盲部+①a.细胞色素上皮细胞:保护(吸收过强光线),吞噬,贮存VitA视细胞:是感觉神经元,又称感光细胞三部分—胞体:微膨大,含细胞核外突:内节(合成蛋白质的部位)缩窄处(连接纤毛)外节(感光部位,含膜盘)内突:末端与双极细胞形成突触根据外突形状、感光性质:视杆细胞:视网膜周围,感受弱光,需VitA(不足易致夜盲)视锥细胞:视网膜中部,感受强光和颜色(缺少,色盲)双极细胞:中间神经元,连接视细胞和节细胞节细胞:具有长轴突的多极神经元,轴突形成视神经b.结构:HE染色切片由外向内分为十层色素上皮层、视杆视锥层、外界膜、外核层、外网层、内核层、内网层、节细胞层、c.特殊部位黄斑:中央小凹称中央凹,仅含色素上皮和视锥细胞视觉最敏锐、精确视盘:视神经乳头,黄斑鼻恻,圆盘状视神经穿出处有视网膜中央动、静通过脉无感光细胞,为盲点(二)1.晶状体具有弹性的双凸透明体结构:外部分-晶状体囊,囊壁为基膜+胶原纤维内部分-外周为皮质中央为是晶状体核无血管,无神经,营养来自房水弹性减退,透明度降低、混浊→老年性白内障2.玻璃体:位于晶状体与视网膜间,无色透明胶状体993.房水产生:睫状体血管内的血液渗透+非色素上皮细胞分泌循环:房水→后房→瞳孔→前房→小梁间隙→巩膜静脉窦→睫状前静脉导出功能:屈光介质,营养晶体、角膜,维持眼压(三)眼附属器1.2.3.眼外肌二、耳(ear)外耳+中耳+(一)外耳耳廓:弹性软骨+软骨膜+薄层皮肤外耳道:软骨部—覆以薄层皮肤,皮下组织很少,有耵聍腺骨部—覆以薄层皮肤,皮下组织很少鼓膜—为半透明的薄膜外表面—复层扁平上皮中间-薄层结缔组织内表面—单层立方上皮(二)中耳鼓室-腔面覆盖薄层粘膜:单层立方上皮+薄层结缔组织+三块听小骨—近鼓室段为单层柱状近鼻咽段为假复层纤毛柱状固有层—结缔组织,含混合腺(二)内耳骨迷路:耳蜗,前庭,半规管膜迷路:膜蜗管,膜前庭(椭圆囊,球囊),膜半规管1.膜蜗管与螺旋器膜蜗管:位置—耳蜗内三角形膜性管,含内淋巴结构-上壁为前庭膜外侧壁为血管纹(产生内淋巴)+骨膜(螺旋韧带)下壁为骨螺旋板+基底膜(上皮增厚形成螺旋器)螺旋器:位置—基底膜上呈螺旋状的彭隆结构结构:支持细胞内-内柱、外柱细胞(基底、顶部相连,中部分离内指细胞(1列)、外指细胞(3-5列)(顶部托着毛细胞)毛细胞-内毛细胞(1列,烧瓶状)外毛细胞(3-4列,高柱状)有静纤毛盖膜—盖在毛细胞的纤毛上基底膜—含听弦(胶原样细丝)功能:感受声音声波→外耳、中耳→卵圆窗→前庭阶外淋巴→蜗管内淋巴→基底膜听弦→毛细胞兴奋→神经冲动→蜗神经→2.椭圆囊斑,球囊斑位置:椭圆囊和球囊,粘膜局部增厚结构:支持细胞-分泌位砂膜(含位砂,CaCO3结晶)毛细胞-顶部有纤毛伸入位砂膜基部前庭神经末梢形成突触功能:感受身体直线变速运动和静止状态3.壶腹嵴膜半规管壶腹部的一侧粘膜增厚结构:支持细胞-分泌糖蛋白→壶腹帽毛细胞-顶部有纤毛,插入壶腹帽基部与前庭神经末梢形成突触功能:感受身体或头部旋转变速运动。
人体眼睛结构图
眼球是一对球形体,形状像两只带柄的枇杷。
眼球直径大约24毫米,眼球后面的两根柄是视神经通向大脑的通道。
视神经像火柴杆一样粗细,由几亿根神经纤维组成,质地十分坚硬。
眼球是由外围的球壁与里面的眼球内容物所组成。
具体包括角膜、巩膜、虹膜、睫状体、脉络膜、视网膜、视神经、晶状体和玻璃体。
眼球的结构和照相机很相似。
角膜位于眼球前方,因本身为透明的,故光线射入以后,可以发生有规律的屈折,聚结成焦点。
相当于照相机的镜头。
巩膜连接角膜的后方,身后包绕整个眼球,结构比较坚牢,是不透明的。
相当于照相机的外壳。
虹膜、睫状体和脉络膜虹膜的位置在前方。
睫状体产生房水,调节晶状体。
脉络膜为眼球壁中间的一层,有丰富的血管及很多色素,能阻挡光线。
相当于照相机的黑匣子。
瞳孔虹膜中间一个圆形的洞。
瞳孔大小随光线强弱而变化。
相当于照相机的光圈和快门。
视网膜紧贴在脉络膜里面,能够对射入眼内的光线发生反应。
相当于照相机的感光胶片(眼睛里视网膜上形成的物象和照相机胶片上形成的物象一样)。
视神经连接眼球通向大脑神经纤维组织。
晶状体扁圆形的透明球体,位于虹膜后方,其形状的变化由睫状体调节。
相当
于照相机的调焦作用。
眼球的结构确实和照相机很相似,但是眼球的功能与照相机的功能相比,要精密精确得多了。
眼球不像照相机只能拍摄几张照片,而是在一瞬间感受到无数次的实象刺激,并能迅速地转变成一系列的视觉信号,使人们能看见外界目标的形状、色彩和活动。
所以说,眼球比照相机精密得多。
有人说,把眼球比作一架高级的全自动摄像机较为妥当。
我们说,在反应速度和自控程度方面,现有的最先进的摄像机也难以和眼睛相比。
眼球壁主要分为外、中、内三层。
外层由角膜、巩膜组成,眼球外层起维持眼球形状和保护眼内组织的作用。
前1/6为透明的角膜,角膜是接受信息的最前哨入口。
角膜是眼球前部的透明部分,光线经此射入眼球。
其余5/6为白色的巩膜,俗称"眼白"。
巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。
中层又称葡萄膜,色素膜,具有丰富的色素和血管,包括虹膜、睫状体和脉络膜三部分。
虹膜:呈环圆形,在葡萄膜的最前部分,位于晶体前,中央有一2.5-4mm 的圆孔,称瞳孔。
睫状体前接虹膜根部,后接脉络膜,外侧为巩膜,内侧则通过悬韧带与晶体赤道部相连。
脉络膜位于巩膜和视网膜之间。
脉络膜的血循环营养视网膜外层,其含有的丰富色素起遮光暗房作用。
内层为视网膜,是一层透明的膜,也是视觉形成的神经信息传递的第一站。
具有很精细的网络结构及丰富的代谢和生理功能。
视网膜的视轴正对终点为黄斑中心凹。
黄斑区是视网膜上视觉最敏锐的特殊区域,直径约1-3mm,其中央为一小凹,即中心凹。
黄斑鼻侧约3mm处有一直径为1.5mm的淡红色区,为视盘,亦称视乳头,是视网膜上视觉纤维汇集向视觉中枢传递的出眼球部位,无感光细胞,故视野上呈现为固有的暗区,称生理盲点。
耳朵的结构图
耳朵的结构分为三部分:外耳、中耳、内耳。
外耳接受外界的声音,并将沿着耳道引起鼓膜震动。
中耳鼓膜的震动引起三块小骨-锥骨、镫骨和钻骨上相震动,将声音传到内耳。
内耳可产生神经冲动,冲动沿听神经转为神经能,从那儿声音的信息就传到大脑。
外耳接受外界的声音,并将沿着耳道引起鼓膜震动。
中耳鼓膜的震动引起三块小骨-锥骨、镫骨和钻骨上相震动,将声音传到内耳。
内耳可产生神经冲动,冲动沿听神经转为神经能,从那儿声音的信息就传到大脑。
正常人的耳朵大约可分辨出40万种不同的声音,这些声音有些小到微弱得只能使耳膜移动氢分子直径的十分之一。
当声音发出时,周围的空气分子就起了一连串的振动,这些振动就是声波,从声源向外传播。
当声音到达外耳后,通过耳廓的集音作用把声音传入外耳道并到达鼓膜。
鼓膜是外耳和中耳的分界线,厚度和纸一样薄,但却非常强韧。
当声波撞击鼓膜时,即引起鼓膜的振动。
鼓膜后面的中耳腔内,紧接着3块相互连接的听小骨。
每一粒听小骨都只有米粒大小,是人体中最小的骨头。
它们的名字由其形状而来。
紧挨着鼓膜的是槌骨(像铁槌),之后是砧骨(像铁砧),最后是镫骨(像马镫)。
当声波振动鼓膜时,听小骨也跟着振动起来。
3块听小骨实际上形成了一个杠杆系统,把声音放大并传递入内耳。
3块听小骨中最后的镫骨连接在一个极小的薄膜上,这层膜称作卵圆窗。
卵圆窗是
内耳的门户,而内耳中有专司听觉的器官--蜗。
当镫骨振动时,卵圆窗也跟着振动起来。
卵圆窗的另一边是充满了液体的耳蜗管道。
当卵圆窗受到振动时,液体也开始流动。
耳蜗里有数以千计的毛细胞,它们的顶部长有很细小的纤毛。
在液体流动时,这些细胞的纤毛受到冲击,经过一系列生物电变化,毛细胞把声音信号转变成生物电信号经过听神经传递到大脑。
大脑再把送达的信息加以加工、整合就产生了听觉。
此外,内耳包含了一个非常重要的器官--半规管。
半规管是由三个相互垂直的小环所组成,专司头部三维空间的平衡觉。
当半规管有毛病时,可能产生眩晕的症状。
听觉是人类社会生活的必要的交流渠道。
然而,最重要的是听觉使我们感知环境而产生安全感和参与感。
听觉对健康而言是很重要的。
因此,请您善待您的耳朵。
正常人的耳朵大约可分辨出40万种不同的声音,这些声音有些小到微弱得只能使耳膜移动氢分子直径的十分之一。
当声音发出时,周围的空气分子就起了一连串的振动,这些振动就是声波,从声源向外传播。
当声音到达外耳后,通过耳廓的集音作用把声音传入外耳道并到达鼓膜。
鼓膜是外耳和中耳的分界线,厚度和纸一样薄,但却非常强韧。
当声波撞击鼓膜时,即引起鼓膜的振动。
鼓膜后面的中耳腔内,紧接着3块相互连接的听小骨。
每一粒听小骨都只有米粒大小,是人体中最小的骨头。
它们的名字由其形状而来。
紧挨着鼓膜的是槌骨(像铁槌),之后是砧骨(像铁砧),最后是镫骨(像马镫)。
当声波振动鼓膜时,听小骨也跟着振动起来。
3块听小骨实际上形成了一个杠杆系统,把声音放大并传递入内耳。
3块听小骨中最后的镫骨连接在一个极小的薄膜上,这层膜称作卵圆窗。
卵圆窗是内耳的门户,而内耳中有专司听觉的器官--蜗。
当镫骨振动时,卵圆窗也跟着振动起来。
卵圆窗的另一边是充满了液体的耳蜗管道。
当卵圆窗受到振动时,液体也开始流动。
耳蜗里有数以千计的毛细胞,它们的顶部长有很细小的纤毛。
在液体流动时,这些细胞的纤毛受到冲击,经过一系列生物电变化,毛细胞把声音信号转变成生物电信号经过听神经传递到大脑。
大脑再把送达的信息加以加工、整合就产生了听觉。
此外,内耳包含了一个非常重要的器官--半规管。
半规管是由三个相互垂直的小环所组成,专司头部三维空间的平衡觉。
当半规管有毛病时,可能产生眩晕的症状。
听觉是人类社会生活的必要的交流渠道。
然而,最重要的是听觉使我们感知环境而产生安全感和参与感。
听觉对健康而言是很重要的。