Физиология зрительного, слухового и вестибулярного анализаторов

Содержание

Слайд 2

План лекции Рецепторный отдел зрительного анализатора Механизм фоторецепции Проводящие пути зрительного

План лекции

Рецепторный отдел зрительного анализатора
Механизм фоторецепции
Проводящие пути зрительного анализатора
Корковый отдел зрительного

анализатора
Периферический отдел слухового анализатора
Биоэлектрические явления в улитке
Проводниковый и корковый отделы слухового анализатора
Рецепторный, проводниковый и корковый отделы вестибулярного анализатора
Слайд 3

Строение сетчатки

Строение сетчатки

Слайд 4

Светочувствительная система – сетчатка глаза Пигментный слой – поглощает свет, защищает

Светочувствительная система – сетчатка глаза

Пигментный слой – поглощает свет, защищает сетчатку

от перераздражения, участвует в обмене веществ в фоторецепторах
Нейронный состав:
Фоторецепторы (палочки и колбочки)
Вставочные нейроны (биполярные, горизонтальные, амакриновые)
Ганглиозные клетки – 1-й чувствительный нейрон, где возникает ПД
Слайд 5

Строение фоторецепторов

Строение фоторецепторов

Слайд 6

Фоторецепторы Палочки – располагаются по периферии сетчатки, обладают высокой светочувствительностью, функционируют

Фоторецепторы

Палочки – располагаются по периферии сетчатки, обладают высокой светочувствительностью, функционируют

при слабом свете (рецепторы сумеречного зрения). Зрительный пигмент – родопсин
Колбочки – располагаются в центре сетчатки (желтое пятно- место наилучшего видения), действуют при ярком свете, воспринимают цвета (рецепторы цветного зрения). Зрительный пигмент – иодопсин. Существует 3 основных группы колбочек, чувствительных к красному, зеленому (желтому) и сине-фиолетовому цвету
Слайд 7

Распределение палочек и колбочек в сетчатке

Распределение палочек и колбочек в сетчатке

Слайд 8

Механизм фоторецепции В основе фоторецепции- фотохимические реакции – распад зрительного пигмента,

Механизм фоторецепции

В основе фоторецепции- фотохимические реакции – распад зрительного пигмента,

что приводит к изменению белковой структуры мембраны и закрытию натриевых каналов, в результате – гиперполяризация мембраны (формирование РП). Восстановление зрительного
пигмента
происходит
в темноте в
присутствии
витамина А
Слайд 9

Восприятие цвета

Восприятие цвета

Слайд 10

Исследование цветового зрения с помощью таблиц Рабкина Испытуемый с нормальным цветовым

Исследование цветового зрения с помощью таблиц Рабкина Испытуемый с нормальным цветовым зрением

видит 26, протаноп -6, а дейтераноп м-2
Слайд 11

Поле зрения для объектов разного цвета. Пунктир – белый цвет

Поле зрения для объектов разного цвета. Пунктир – белый цвет

Слайд 12

Потенциалы фоторецептора

Потенциалы фоторецептора

Слайд 13

Потенциалы клеток сетчатки

Потенциалы клеток сетчатки

Слайд 14

Организация рецептивных полей

Организация рецептивных полей

Слайд 15

Электроретинография Р1 – компонент палочек; Р2 – реакция биполярных клеток; Р3 – торможение в рецепторных клетках

Электроретинография

Р1 – компонент палочек; Р2 – реакция биполярных клеток;
Р3 –

торможение в рецепторных клетках
Слайд 16

Проводящие пути зрительного анализатора Фоторецепторы – биполярные клетки – ганглиозные клетки

Проводящие пути зрительного анализатора

Фоторецепторы – биполярные клетки – ганглиозные клетки

– зрительный нерв (аксоны ганглиозных клеток) – выход из глазницы через зрительное отверстие к основанию головного мозга – частичный перекрест (медиальные волокна) в оптической части гипоталамуса – зрительный тракт – 20% переключение в верхних 2-холмиях среднего мозга – простые рефлексы на зрительный стимул (зрачковый, аккомодации) – 80% поступают в наружные коленчатые тела и подушку таламуса – в зрительную кору (затылочная доля, шпорная борозда)
Слайд 17

Пути зрительного анализатора

Пути зрительного анализатора

Слайд 18

Мышцы глаза. А – вид спереди, Б – вид сверху

Мышцы глаза. А – вид спереди, Б – вид сверху

Слайд 19

Движения глаз при рассматривании лица. ЭОГ. Испытуемый несколько минут рассматривал фото слева

Движения глаз при рассматривании лица. ЭОГ. Испытуемый несколько минут рассматривал фото

слева
Слайд 20

Корковый отдел зрительного анализатора Первичное проекционное поле (17) – анализ отдельных

Корковый отдел зрительного анализатора

Первичное проекционное поле (17) – анализ отдельных признаков.

Функциональная единица коры – колонка – вертикальное объединение нейронов, реагирующих на определенную ориентацию стимула
Вторичное сенсорное поле (18) – формирование и опознание целостного зрительного образа. Бинокулярные нейроны – воспринимают информацию от 2-х симметричных участков сетчатки (конвергенция возбуждения) – объёмное зрение
Слайд 21

БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ

БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ

Слайд 22

Корковый отдел анализаторов

Корковый отдел анализаторов

Слайд 23

Слуховая система

Слуховая система

Слайд 24

Компоненты речевого слуха Фонемы – смыслоразличительные звуки данного языка Интонация –

Компоненты речевого слуха

Фонемы – смыслоразличительные звуки данного языка
Интонация – специфический компонент

каждого языка, отражает эмоциональное отношение субъекта к сказанному
Слайд 25

Параметры слуховых ощущений Высота звука (частота) . Диапазон восприятия от 16

Параметры слуховых ощущений

Высота звука (частота) . Диапазон восприятия от 16 до

20000 гц
Громкость (интенсивность) 10 – 120 дб
Длительность
Тембр (звуковой спектр)
Слайд 26

Периферический отдел слухового анализатора Наружное ухо – звукоулавливающий и звукопроводящий отдел

Периферический отдел слухового анализатора

Наружное ухо – звукоулавливающий и звукопроводящий отдел
Среднее ухо

– звукопроводящий и звукопреобразующий отдел. Преобразование звука: 1- Усиление за счет разницы диаметра барабанной перепонки и овального окна; 2-Снижение амплитуды за счет сокращения мышц среднего уха
Внутреннее ухо – звуковоспринимающий отдел
Слайд 27

Слуховой анализатор

Слуховой анализатор

Слайд 28

Среднее и внутреннее ухо в разрезе

Среднее и внутреннее ухо в разрезе

Слайд 29

Воздушная проводимость

Воздушная проводимость

Слайд 30

Костная проводимость Ощущение звука возникает при помещении колеблющегося предмета (камертона) непосредственно

Костная проводимость


Ощущение звука возникает при помещении колеблющегося предмета (камертона)

непосредственно на череп. Звук, передаваемый через кости , вызывает движение жидкости внутреннего уха
Слайд 31

Разрез улиткового хода

Разрез улиткового хода

Слайд 32

Жидкость внутреннего уха Верхний и нижний каналы улитки (вестибулярная и барабанная

Жидкость внутреннего уха

Верхний и нижний каналы улитки (вестибулярная и барабанная лестница)

– перилимфа (много ионов натрия, по составу как спинномозговая жидкость)
Средний (перепончатый) канал – эндолимфа (преобладание ионов калия, положительный заряд по сравнению с перилимфой)
Слайд 33

Кортиев орган

Кортиев орган

Слайд 34

Функция клеток органа Корти Глутамат

Функция клеток органа Корти

Глутамат

Слайд 35

Функция клеток органа Корти Глутамат

Функция клеток органа Корти

Глутамат

Слайд 36

Электрические явления в улитке Регистрируются при отсутствии звука: Мембранный потенциал волосковых

Электрические явления в улитке

Регистрируются при отсутствии звука:
Мембранный потенциал волосковых клеток (-80

мв)
Эндолимфатический (эндокохлеарный) потенциал (+80мв) –зависит от окислительных процессов в сосудистом сплетении, создает критический уровень поляризации волосковых клеток
Возникают под влиянием звука
Микрофонный потенциал
Суммационный потенциал
Потенциал слухового нерва
Слайд 37

Микрофонный потенциал улитки и потенциал действия, зарегистрированный у овального окна в ответ на щелчок

Микрофонный потенциал улитки и потенциал действия, зарегистрированный у овального окна в

ответ на щелчок
Слайд 38

Теории слуха Резонаторная теория (Гельмгольц) Телефонная теория (Резерфорд) Теория «места» -

Теории слуха

Резонаторная теория (Гельмгольц)
Телефонная теория (Резерфорд)
Теория «места» - различная лабильность волосковых

клеток, расположенных в разных участках улитки : в основании улитки расположены клетки, воспринимающие звуки высокой частоты; в области верхушки – воспринимают звуки низкой частоты. Диапазон восприятия звуков – от 16 до 20000 гц. С возрастом снижается чувствительность к звукам высокой частоты
Слайд 39

Слайд 40

Блок-схема слухового анализатора

Блок-схема слухового анализатора

Слайд 41

Корковый отдел слухового анализатора Височная доля, верхняя височная извилина: поле 41

Корковый отдел слухового анализатора

Височная доля, верхняя височная извилина: поле 41 (зона

Гешле) – неречевой слух; поле 42 (зона Вернике)- задняя часть верхней височной извилины в левом полушарии – речевой слух
Слайд 42

Корковый отдел

Корковый отдел

Слайд 43

Слуховое поле

Слуховое поле

Слайд 44

Вестибулярный аппарат

Вестибулярный аппарат

Слайд 45

КУПУЛА (А) И МАКУЛА (Б)

КУПУЛА (А) И МАКУЛА (Б)

Слайд 46

Макулы органов преддверия (утрикулус и саккулус)

Макулы органов преддверия (утрикулус и саккулус)

Слайд 47

ФУНКЦИИ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА

ФУНКЦИИ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА

Слайд 48

Система равновесия

Система равновесия

Слайд 49

Проводящие пути вестибулярного анализатора Часть волокон от вестибулярных ядер – в

Проводящие пути вестибулярного анализатора

Часть волокон от вестибулярных ядер – в мозжечок;

другая часть – в составе медиального продольного пучка к ядрам 3, 4, 6 пар ЧМН (движение глазного яблока)
Латеральные ядра таламуса (3-й нейрон)
Корковые центры – средняя височная извилина, лобная и теменная доли
Слайд 50

Ответные реакции Статические и статокинетические рефлексы Глазодвигательные реакции Вегетативные реакции

Ответные реакции
Статические и статокинетические рефлексы
Глазодвигательные реакции
Вегетативные реакции