第九章 感觉器官的功能(第1~2节)(课件) - 高一《生理学基础》同步教学(人卫版·2022)
2023-07-28
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普通
资源信息
| 学段 | 中职 |
| 学科 | 职教专业课 |
| 课程 | 生理学基础 |
| 教材版本 | 《生理学基础》(人卫版第4版) |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | 第九章 感觉器官 |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | 感觉器官 |
| 使用场景 | 同步教学 |
| 学年 | 2022-2023 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 1.76 MB |
| 发布时间 | 2023-07-28 |
| 更新时间 | 2023-07-28 |
| 作者 | 明兮258 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2023-07-28 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/40118531.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
第九章
感觉器官的功能
第一节 感觉概述
第二节 躯体和内脏感觉
第三节 视觉
目录
重点难点
掌握
1.感受器的一般生理特性;感受器的换能作用和编码功能
2.内脏痛的特点;牵涉痛的概念
3.眼的折光系统的光学特性;眼的调节及其意义;瞳孔近反射、瞳孔对光反射的概念;老视、近视、远视、散光的发病原因、特点及矫正;视杆细胞、视锥细胞的功能与分布;视紫红质的光化学反应、代谢及其与夜盲症的关系;视杆细胞外段的超微结构和感受器电位的产生
重点难点
熟悉
1.感受器电位的产生机制;感受器的适应现象及生理意义
2.躯体感觉和内脏感觉的特点
3.视网膜的结构特点;视网膜上两种感光换能系统的存在及其主要依据;视锥细胞的换能,三原色学说的基本内容;色盲与色弱;视网膜的信息处理;暗适应、明适应的概念和产生机制;视野的概念与特点;双眼视觉和立体视觉
重点难点
了解
1.感觉通路中的信息编码和处理;皮层对感觉信息的处理和感知
2.皮肤感受器的功能;痛觉产生机制
3.房水、眼内压和青光眼;视网膜的信息处理;中枢对视觉的分析;视觉传入通路与视觉通路损伤引起的视野缺损
感 觉 概 述
第一节
感受器、感觉器官的定义和分类
感受器(sensory receptor)是指分布在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
结构形式:
(1)感觉神经末梢:痛觉感受器
(2)神经末梢+结缔组织被膜:环层小体、触觉小体、肌梭
(3)感受细胞:视杆、视锥细胞,毛细胞
感觉器官(sense organ):由感受细胞连同它们的附属结构构成。如眼、耳、前庭、鼻、舌等
一、感受器和感觉器官
(一)感受器的适宜刺激
感受器的适宜刺激是指每种感受器最敏感的刺激形式
如:眼的适宜刺激:一定波长的电磁波
耳的适宜刺激:一定频率的机械振动
感觉阈值:强度阈值、时间阈值、面积阈值
感觉辨别阈:刚能分辨的两个刺激强度的最小差异
二、感受器的一般生理特性
(二)感受器的换能作用
具有局部兴奋的性质:
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
各种形式刺激 传入神经动作电位
感受器
换能
过程:刺激→过渡性电位变化→传入神经动作电位
感受器电位/发生器电位
(感受器细胞) (传入神经末梢)
=
(二)感受器的换能作用
感受器电位转变为传入神经纤维上动作电位的示意图
A . 当感受器(图中示感觉神经游离末梢)接受机械、化学和温度等刺激时,在感受器部位只能产生等级性的感受器电位,该电位随传播距离增大而衰减,而在传入纤维的第一个郎飞结处转变为可传播的动作电位,虽然感受器电位在传到第一个郎飞结处时更小(图中未显示),但它足以达阈电位而爆发动作电位;B. 电压门控纳通道的密度在每个郎飞结处明显高于感受器部位,所以在感受器部位只能产生感受器电位,而在第一个郎飞结处才爆发动作电位
(三)感受器的编码功能
概念:指感受器在换能过程中,把刺激信号所包含的各种信息转移到动作电位的序列中的现象
刺激性质编码:特定感受器→特定传入途径→大脑皮层特定部位
刺激强度编码:单一神经纤维上
动作电位的频率
产生动作电位的神经纤维的数目
A. 感受器电位:感受器在接受感觉性刺激时引起等级性的局部电位改变,即感受器电位。当感受器电位去极化达到阔电位水平时,可在感觉冲经上产生动作电位;B. 感受器对不同强度刺激的反应:较低强度的刺激可产生较小幅度的感受器电位,但达不到阔电位水平,因而不能产生动作电位;当增加刺激强度,使感受器电位去极化达到阔电位时,即可爆发动作电位;当进一步增加刺激强度,只要感受器电位持续维持在阔电位水平以上时,动作电位可重复发生,结果使动作电位频率增加
感受器对刺激强度编码的示意图
感受器对刺激的四种基本属性的编码
感受器对刺激的四种基本属性进行编码,包括刺激的性质、部位、强度和持续时间
图中用人体触觉来说明感受器对刺激的四种基本属性的编码
刺激性质
在人的手上,当不同类型的感受器被激活时,会发生特定的触觉感知。所有四种感受器的放电都会产生与物体接触的感觉。选择性激活梅克尔盘和鲁菲尼小体会产生稳定的压力觉。当相同的放电模式只发生在麦斯纳小体和环层小体时,震动感就会被感知到
不同触觉感受器
感受器对刺激的四种基本属性的编码
刺激部位
刺激的部位和其他空间属性由所激活的感受器的空间分布编码。只有当刺激作用于感受器的感受野,即靠近感觉神经末梢的皮肤被触摸时,感受器才会发放动作电位。手指尖端红色的区域代表感受野,用来表示对触摸刺激的不同反应。梅克尔盘和麦斯纳小体对刺激的定位最精确,因为它们有最小的感受野,而且对最小的压力刺激也最敏感
不同感受野
感受器对刺激的四种基本属性的编码
刺激强度和刺激时间
刺激的强度由单个感受器所
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