内容正文:
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
目录
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
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
20~20000Hz的声波
概 述
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
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(17.2×1. 3),而振幅约减小1/4
2. 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
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
二、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
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
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
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→膜发生超极化,无递质释放
(三)耳蜗的生物电现象
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
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
单一听神经纤维动作电位
平衡感觉
第五节
1. 半规管 壶腹-壶腹嵴-毛细胞
(一)前庭器官的感受细胞
2. 椭圆囊和球囊 囊斑-毛细胞
一、前庭器官的感受装置和适宜刺激
前庭器官中毛细胞顶部纤毛受力情况与
电位变化关系示意图
1.