《生理学》第九章 感觉器官的功能(第4~6节).pptx
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1、第九章 感觉器官的功能第四节 听觉第五节 平衡感觉第六节 嗅觉和味觉重点难点掌握1.声波传入内耳的途径2.基底膜的振动和行波理论3.耳蜗微音器电位4.前庭器官的感受细胞5.前庭器官的适宜刺激和生理功能重点难点熟悉1.人耳的听阈和听域;鼓膜和听骨链的增压作用;耳蜗的感音换能机制;耳蜗内电位;前庭姿势调节反射;前庭自主神经反应;眼震颤2.嗅觉感受器及其适宜刺激;嗅觉的一般性质3.味觉感受器及其适宜刺激;味觉的一般性质重点难点了解1.外耳的功能;咽鼓管的功能;耳蜗的结构要点;听神经动作电位;听觉传入通路和听皮层的听觉分析功能;自主神经反应2.平衡感觉、嗅觉和味觉的中枢分析听 觉第四节 听阈 对于每一
2、种频率的声波,人耳都有一个刚能引起听觉的最小强度,称为听阈生理学(第9版) 最大可听阈 当声音的强度增加到某一限度时,则在引起听觉的同时还会引起鼓膜的疼痛感觉,这一限度称为最大可听阈概 述 听觉器官的适宜刺激 2020000Hz的声波概 述生理学(第9版) 听域 右图是以声波频率为横坐标,以声压为纵坐标绘制而成的人耳听力曲线,其中下方曲线表示不同频率的听阈,上方曲线表示其最大可听阈,两条曲线所包绕的面积称为听域人耳的正常听域图1. 耳郭 收集声波,辨别声源方向(一)外耳的功能2. 外耳道 具有传音和共振增压作用生理学(第9版)一、外耳和中耳的功能1. 鼓膜和听骨链 具有传音和增压作用(二)中耳
3、的功能人耳的结构示意图声波在整个中耳传递过程中将增压22.4倍(17.21. 3),而振幅约减小1/42. 咽鼓管平衡鼓室内空气与大气压差, 维持鼓膜正常位置、形态和振动生理学(第9版)一、外耳和中耳的功能(三)声波传入内耳的途径1. 气传导 声波经外耳道引起鼓膜振动,再经听骨链和卵圆窗膜传入耳蜗。是声波传导的主要途径2. 骨传导 声波直接作用于颅骨,经颅骨和耳蜗骨壁传入耳蜗 传音性耳聋 (鼓膜或中耳病变):骨传导 气传导 感音性耳聋 (耳蜗病变):气传导、骨传导同时 前庭阶与卵圆窗膜相接,鼓阶与圆窗膜相接。前庭阶和鼓阶内都充满外淋巴,它们在蜗顶相沟通(一)耳蜗的功能结构要点生理学(第9版)二
4、、内耳耳蜗的功能耳蜗纵切面和耳蜗管横切面示意图 被前庭膜和基底膜分成三个腔 毛细胞 包括内毛细胞和外毛细胞,它们的 顶部为内淋巴,而周围为外淋巴 蜗管为膜性盲管,蜗管内充满内淋巴,内淋巴与外淋巴不相通生理学(第9版)二、内耳耳蜗的功能(二)耳蜗的感音换能作用1. 基底膜的振动和行波理论声波振动耳蜗内液体基底膜的底部振动行波方式向耳蜗顶部传播声波频率决定行波传播距离和最大振幅出现位置 低频行波传播远最大振幅靠近蜗顶 高频行波传播近最大振幅靠近蜗底 基底膜振动的最大振幅处,毛细胞受刺激最大不同频率的纯音引起基底膜位移的示意图生理学(第9版)二、内耳耳蜗的功能毛细胞纤毛的弯曲是引起毛细胞兴奋并将机械
5、能转变为生物电的开始盖膜和基底膜之间的剪切运动引起外毛细胞纤毛弯曲示意图(二)耳蜗的感音换能作用2. 耳蜗的感音换能机制声波基底膜振动盖膜和基底膜之间产生剪切 运动外毛细胞纤毛弯曲或偏转内毛细胞纤毛随着盖膜与基底膜之间的内淋巴流 动而发生弯曲或偏转生理学(第9版)二、内耳耳蜗的功能机械门控通道在毛细胞信号转导中的作用示意图(二)耳蜗的感音换能作用2. 耳蜗的感音换能机制基底膜振动短纤毛向长纤毛侧弯曲细胞顶部的机械门控通道开放K+内流膜发生去极化激活电压门控钙通道Ca2+内流递质释放将听觉信号传递给听神经,同时激活钾通道K+外流膜发生复极化基底膜振动长纤毛向短纤毛侧弯曲细胞顶部的机械门控通道关闭
6、膜发生超极化,无递质释放(三)耳蜗的生物电现象生理学(第9版)二、内耳耳蜗的功能1. 耳蜗内电位(内淋巴电位)血管纹在产生和维持耳蜗内淋巴高K+中的作用机制示意图是正电位(80mV),内淋巴高K,低Na, 与血管纹边缘细胞膜上的 钠泵和Na+-K+-2Cl-转运体有关对缺氧和钠泵抑制剂哇巴因敏感对基底膜的机械位移敏感生理学(第9版)二、内耳耳蜗的功能耳蜗微音器电位及听神经干动作电位一定范围内与声波的频率和幅度完全一致无阈值,无潜伏期和不应期不易疲劳,不发生适应现象为多个毛细胞感受器电位的总和(三)耳蜗的生物电现象2. 耳蜗微音器电位(CM)3. 听神经动作电位(AP)听神经复合动作电位单一听神
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