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第九章第二至三节:感觉器官(眼与耳)— 全集存档
一、屈光不正(折光异常)
- 定义:因折光系统折光力异常或眼球形态异常,使平行光线不能聚焦在视网膜上的现象
(一)近视(myopia)
- 原因:眼球前后径过长、折光力过强
- 视近物:辐散光可聚焦在视网膜上
- 视远物:平行光聚焦在视网膜前方
- 矫正:配带凹透镜
(二)远视(hyperopia)
- 原因:眼球前后径过短、折光力过弱
- 视远物:平行光聚焦在视网膜后方(可调节)
- 视近物:物像更靠后
- 矫正:配带凸透镜
(三)散光(astigmatism)
- 原因:眼球在不同方位的折光力不一致(不同方位折光面曲率半径不相等)
- 矫正:配带圆柱镜
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二、眼的感光换能系统
(一)视网膜的结构特点
- 分层:色素细胞 → 感光细胞(视锥/视杆)→ 双极细胞 → 神经节细胞
- 生理盲点:视神经穿过视网膜处形成视神经乳头,此处没有感光细胞,没有感光功能(双眼视物对侧补偿)
- 黄斑中央凹:视神经乳头向颞侧约 3mm,感光最敏锐的地方
(二)视网膜两种感光系统对比
视锥系统(明视觉)
- 光敏感性:差(感受强光)
- 分辨力:精细,有色觉
- 外形:短圆锥状
- 分布:密集于中央凹处,周边少
- 感光色素:红视锥、绿视锥、蓝视锥(三原色学说)
- 突触联系:单线式联系 → 利于提高分辨力
- 代表动物:鸡(几乎只有视锥细胞)
视杆系统(暗视觉)
- 光敏感性:高(感受弱光)
- 分辨力:粗糙,无色觉
- 外形:长杆状
- 分布:视网膜周边多,中央凹无
- 感光色素:视紫红质
- 突触联系:聚合式联系 → 可将弱刺激总和
- 代表动物:猫头鹰(只有视杆细胞)
(三)视杆细胞的感光换能机制
1. 视紫红质的光化学反应
- 视紫红质 = 视蛋白 + 11-顺型视黄醛
- 光照:11-顺型视黄醛 → 全反型视黄醛(与视蛋白分离)→ 视紫红质分解(漂白)
- 暗处:全反型视黄醛 → 11-顺型视黄醛(需异构酶)→ 与视蛋白结合 → 视紫红质合成
2. 视杆细胞的感受器电位
- 暗处静息电位:-30~-40mV
- 暗电流:暗处胞质 cGMP 含量高 → cGMP 门控 Na⁺ 通道开放 → Na⁺ 持续内流(内向暗电流)
- 光照时:视紫红质光化学反应 → 激活 G 蛋白 → 激活磷酸二酯酶 → cGMP 分解失活 → Na⁺ 通道关闭 → 暗电流消失 → 只有 K⁺ 外流 → 超极化
(四)视锥细胞的感光原理和色觉
- 感光换能机制与视杆细胞相似
- 色觉:不同波长的可见光刺激人眼后在脑内引起的主观感觉
- 人眼能分辨波长 380~760nm 之间约 150 种颜色
- 三原色学说:
- 红视锥(564nm)、绿视锥(534nm)、蓝视锥(420nm)
- 不同波长 → 三种视锥以不同比例兴奋 → 产生不同色觉
- 色盲:缺乏编码相应感光色素的基因(多为遗传性)→ 红色盲/绿色盲/蓝色盲/全色盲
- 色弱:某种视锥细胞反应能力较弱(多为后天因素)
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三、视觉相关生理现象
(一)暗适应
- 从亮处进入暗室,最初看不清物体,经一定时间后逐渐恢复暗处视力
- 时间较长,与视紫红质合成有关
(二)明适应
- 从暗处来到强光下,最初强光耀眼不能视物,稍待片刻恢复视觉
- 时间较短,与视紫红质分解有关
(三)视野
- 单眼固定注视前方一点时所能看到的范围
- 鼻侧和上方较小,颞侧和下方较大
- 大小排名:白色 > 黄色 > 蓝色 > 红色 > 绿色
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四、听觉器官
第三节 听觉器官
- 感受器:螺旋器(Corti 器)
- 适宜刺激:频率 20~20000Hz 声波
- 听阈:每个频率声波刚能引起听觉的最小声波强度
- 最大可听阈:人耳能忍受的最强声压
- 听域:人耳能感受到的整个声波频率和强度范围
- 最敏感频率:1000~3000Hz;日常语言频率:300~3000Hz
(一)外耳的功能
- 耳廓:收集声波
- 外耳道:传导声波
(二)中耳的功能
1. 鼓膜
- 椭圆形半透明薄膜,振动与声波振动同始同终,失真度小
2. 听骨链
- 鼓膜 → 锤骨 → 砧骨 → 镫骨 → 前庭窗
- 鼓膜和听骨链的增压效应:能将声波压强增大、振幅减小,提高声波传递效率
- 鼓膜面积:前庭窗 ≈ 17.2:1
- 听骨链杠杆长臂:短臂 ≈ 1.3:1
- 总增压:17.2 × 1.3 = 22.4 倍,振幅减小约 1/4
- 意义:补偿气体声阻抗与液体声阻抗差异导致的能量衰减
3. 咽鼓管的功能
- 连通鼻咽部和鼓室,鼻咽部开口在吞咽/张口时开放
- 调节鼓室内空气压力,与外界大气压保持平衡
- 意义:维持鼓膜正常位置、形状和振动
- 儿童咽鼓管短、粗且平直 → 鼻炎/咽炎时易引起中耳炎
(三)声波传入内耳的途径
1. 气传导(主要途径)
- 声波 → 外耳道 → 鼓膜 → 听骨链 → 前庭窗膜 → 耳蜗
- 鼓室空气 → 蜗窗膜
2. 骨传导
- 声波 → 颅骨振动 → 耳蜗内淋巴振动
- 较强声波、自己说话时较明显
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五、内耳耳蜗的感音功能
(一)基底膜的振动与感音换能功能
- 耳蜗:骨性管道长约 35mm,盘旋 2.5~2.75 圈
- 感音换能链:声波振动 → 鼓膜振动 → 听骨链 → 前庭窗膜振动 → 耳蜗淋巴液 → 基底膜振动 → 基底膜与盖膜间相对位置变化 → 听毛弯曲 → 毛细胞产生感受器电位 → 蜗神经产生 AP
行波学说
- 基底膜振动从前庭窗处以行波方式向耳蜗顶部传导
- 高频声波 → 行波传播近 → 感受部位在耳蜗底部
- 低频声波 → 行波传播远 → 感受部位在耳蜗顶部
(二)耳蜗的生物电现象
1. 耳蜗内电位
- 耳蜗未受声波刺激时不同部位的电位差
- 毛细胞静息电位 -70~-80mV,耳蜗内电位(内淋巴)+80mV
2. 耳蜗微音器电位
- 耳蜗受到声波刺激时,产生类似声波作用于微音器产生的电变化
- 多个毛细胞产生的感受器电位的复合型电位变化
- 可以总和,触发蜗神经产生动作电位
(三)听神经动作电位
- 通过神经冲动的节律、间隔时间等传递不同形式的声音信息