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感觉器官(生理学)经典课件
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目录
感觉器官概述
视觉器官
听觉器官
前庭器官
味觉与嗅觉器官
感觉器官的相互作用与影响
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感觉器官概述
Chapter
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感觉器官是生物体接收外界刺激并将其转化为神经信号的器官。
定义
根据接收刺激的性质,感觉器官可分为视觉器官、听觉器官、嗅觉器官、味觉器官和触觉器官等。
分类
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感觉器官的主要功能是接收和传递外界刺激,使生物体能够感知和适应环境。
感觉器官是生物体与环境互动的关键环节,对于生物的生存和繁衍具有重要意义。
重要性
生理功能
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包括眼球及其附属结构,如角膜、虹膜、晶状体、视网膜等,负责接收光刺激并转化为视觉信号。
视觉器官
包括皮肤中的感受器等结构,能够感受温度、触觉、痛觉等多种刺激,并将其转化为触觉信号。
触觉器官
包括外耳、中耳和内耳,其中内耳含有耳蜗等结构,负责接收声音刺激并转化为听觉信号。
听觉器官
包括鼻细胞对气味分子敏感,能够将气味分子转化为嗅觉信号。
嗅觉器官
包括味蕾等结构,对味道分子敏感,能够将味道分子转化为味觉信号。
味觉器官
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02
视觉器官
Chapter
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分为外、中、内三层,外层为纤维膜,中层为葡萄膜,内层为视网膜。
眼球壁
眼内腔
折光系统
包括前房、后房和玻璃体腔。
包括角膜、房水、晶状体和玻璃体,具有折光作用。
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视网膜神经节细胞的轴突在视神经盘处汇集形成视神经。
视交叉后的视神经纤维在视束内排列成特定的顺序。
位于大脑枕叶皮质内,是视觉的最高中枢。
视神经在视交叉处交换神经纤维。
视束的纤维在此处换神经元,形成视放射。
视神经
视交叉
视束
外侧膝状体
视皮质
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运动视觉
当物体在视野中移动时,视觉系统能够感知到物体的运动方向和速度。这是通过视网膜上的光感受器细胞对光刺激的时间变化进行反应来实现的。
明暗视觉
由视网膜上的视杆细胞和视锥细胞共同完成,其中视杆细胞对暗光敏感,视锥细胞对明光和颜色敏感。
颜色视觉
颜色视觉是由视网膜上的三种不同的视锥细胞分别对红、绿、蓝三种光波长敏感而产生的。
立体视觉
双眼视网膜上存在一定程度的水平差异和像差,大脑根据这些差异将两个二维图像融合成一个具有深度感的立体图像。
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听觉器官
Chapter
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中耳结构
包括鼓膜、听小骨(锤骨、砧骨、镫骨)及鼓室。鼓膜分隔外耳与中耳,听小骨连接鼓膜与内耳,起到声音放大作用。
外耳结构
包括耳廓和外耳道。耳廓负责收集声音,外耳道将声音传导至鼓膜。
声音传导
通过外耳道将声音传导至鼓膜,再经听小骨传递至内耳。
保护作用
鼓膜和鼓室内的空气可缓冲外界大气压力变化对内耳的影响。
声音放大
听小骨通过杠杆作用放大声音,提高声音的振幅。
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内耳结构
包括前庭窗、蜗窗、半规管、椭圆囊、球囊、耳蜗等部分。其中,耳蜗内有听觉感受器——螺旋器(Corti器)。
听觉感受
螺旋器对声音振动进行感受,将声音振动转化为神经冲动。
平衡感觉
半规管、椭圆囊和球囊内的位觉斑感受静平衡和动平衡。
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听觉传导通路
声音经外耳、中耳传导至内耳,引起螺旋器内毛细胞的兴奋,产生神经冲动,沿听觉神经传至大脑皮层听觉中枢,产生听觉。
声音的物理特性
声音是由物体振动产生的声波,具有频率、振幅和波形等物理特性。
声音的传导与转换
声波经空气传导至外耳,引起鼓膜振动,再经听小骨传递至内耳,引起淋巴液波动,进而刺激螺旋器内的毛细胞产生神经冲动。
听觉中枢的处理
神经冲动沿听觉神经传至大脑皮层听觉中枢,经过分析处理,最终产生听觉感知。
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前庭器官
Chapter
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由三个半圆形的管道组成,内含有壶腹嵴,能够感受头部的角加速度运动。
半规管
位于内耳中,含有位觉斑,能够感受静平衡和直线加速度运动。
椭圆囊和球囊
将前庭器官与大脑相连,传递平衡感觉信息。
前庭神经
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当头部运动时,为了保持清晰的视觉,眼睛会向相反的方向运动,这一反射过程由前庭器官控制。
前庭眼反射
前庭器官通过影响脊髓的运动神经元,调节身体的姿势和平衡。
前庭脊髓反射
前庭器官与自主神经系统密切相关,能够引起恶心、呕吐等自主神经反应。
前庭自主神经反射
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平衡失调的症状
当前庭器官功能异常时,会出现眩晕、恶心、呕吐、眼球震颤等平衡失调的症状。
平衡感觉的维持
前庭器官通过感受头部的位置和运动状态,向大脑
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