Физиология равновесия, слуха и зрения

Содержание

Слайд 2

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Слайд 3

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР НЕПРЕРЫВНО КОНТРОЛИРУЕТ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕЛА И ЕГО ЧАСТЕЙ,

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР
НЕПРЕРЫВНО КОНТРОЛИРУЕТ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕЛА И ЕГО ЧАСТЕЙ, УЧАСТВУЯ

В РАБОТЕ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ ТОНУСА МЫШЦ, ПОЗЫ ЧЕЛОВЕКА И ПОДДЕРЖАНИЯ РАВНОВЕСИЯ
Слайд 4

Ориентация в пространстве При патологии – снижена способность отличить собственное движение

Ориентация в пространстве

При патологии – снижена способность отличить собственное движение от

движения окружающих предметов

ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА

Слайд 5

Поддержание позы (равновесия) Точка опоры Центр Тяжести Тела ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА

Поддержание позы (равновесия)

Точка опоры

Центр Тяжести
Тела

ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА

Слайд 6

Стабилизация взгляда – динамическая острота зрения ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА

Стабилизация взгляда – динамическая острота зрения

ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА

Слайд 7

ОТДЕЛЫ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА Периферический отдел: вестибулярный аппарат с вестибуло- рецепторами Проводниковый отдел Корковый отдел

ОТДЕЛЫ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА

Периферический
отдел:
вестибулярный
аппарат
с вестибуло-
рецепторами

Проводниковый
отдел

Корковый
отдел

Слайд 8

Слайд 9

Sacculus Utriculus ПРИНЦИП ВОСПРИЯТИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ СТИМУЛОВ

Sacculus

Utriculus

ПРИНЦИП
ВОСПРИЯТИЯ
ВЕСТИБУЛЯРНЫХ
СТИМУЛОВ

Слайд 10

Изменение активности вестибулярных рецепторов в зависимости от направления смещения киноцилия

Изменение активности вестибулярных рецепторов в зависимости от направления смещения киноцилия

Слайд 11

СТАТОКИНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

СТАТОКИНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Слайд 12

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР

Слайд 13

Слайд 14

Звуковая волна Барабанную перепонку Слуховые косточки Мембрану овального окна (внутреннее ухо)

Звуковая
волна

Барабанную
перепонку

Слуховые
косточки

Мембрану
овального
окна
(внутреннее ухо)

Жидкость
в улитке

Основную
мембрану

Рецепторные
клетки
с

волосками

Покровной
мембраны

Нервный
импульс

Головной
мозг

колеблет

колеблет

колеблет

стремечко

колеблет

колеблет

колеблет

касаются

возникает

передается

Слайд 15

КОРТИЕВ ОРГАН

КОРТИЕВ ОРГАН

Слайд 16

ПРОВОДНИКОВЫЙ И КОРКОВЫЙ ОТДЕЛЫ

ПРОВОДНИКОВЫЙ И КОРКОВЫЙ ОТДЕЛЫ

Слайд 17

Периферический отдел – ГЛАЗ: орган зрения с оптическим аппаратом и фоторецепторами

Периферический
отдел – ГЛАЗ:
орган зрения
с оптическим
аппаратом и
фоторецепторами

Проводниковый
отдел

Корковый
отдел:
затылочные


доли коры
Слайд 18

Строение глаза Склера Роговица Радужная оболочка Зрачок Хрусталик Сетчатка Сосудистая оболочка

Строение глаза

Склера

Роговица

Радужная оболочка

Зрачок

Хрусталик

Сетчатка

Сосудистая
оболочка

Стекловидное
тело

Слепое пятно

Зрительный
нерв

Слайд 19

ГЛАЗ КАК ФОТОКАМЕРА. ИНДЕКСЫ ПРЕЛОМЛЕНИЯ.

ГЛАЗ КАК ФОТОКАМЕРА. ИНДЕКСЫ ПРЕЛОМЛЕНИЯ.

Слайд 20

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ

Слайд 21

Максимальная способность глаза воспринимать отдельные объекты называется остротой зрения. Для этого

Максимальная способность глаза воспринимать отдельные объекты называется остротой зрения. Для этого

надо, чтобы лучи от двух точек падали на две колбочки, разделенные как минимум еще одной, не возбужденной. Это условие в норме удовлетворяет ход лучей под углом 1 мин. Максимальная острота зрения будет при попадании лучей на желтое пятно, где плотность рецепторов наибольшая. На периферии она снижается.
Для измерения остроты зрения разработаны специальные таблицы, на которых детали букв или символов видно под соответствующим углом с определенного расстояния.
Слайд 22

Близорукость – изображение фокусируется ближе сетчатки Нормальное зрение – изображение фокусируется

Близорукость – изображение
фокусируется ближе сетчатки

Нормальное зрение –
изображение фокусируется
точно на сетчатке

Дальнозоркость –


изображение фокусируется
дальше сетчатки
Слайд 23

А к к о м о д а ц и я г л а з а

А к к о м о д а ц и я

г л а з а
Слайд 24

МЕХАНИЗМ АККОМОДАЦИИ Хрусталик уплощен Цилиарная мышца расслаблена Циннова связка натянута Взгляд вдаль – покой аккомодационной мышцы

МЕХАНИЗМ АККОМОДАЦИИ

Хрусталик
уплощен

Цилиарная
мышца
расслаблена

Циннова
связка
натянута

Взгляд вдаль – покой аккомодационной мышцы

Слайд 25

МЕХАНИЗМ АККОМОДАЦИИ Хрусталик шарооб- разный Цилиарная мышца сокращена Циннова связка расслаблена

МЕХАНИЗМ АККОМОДАЦИИ

Хрусталик
шарооб-
разный

Цилиарная
мышца
сокращена

Циннова
связка
расслаблена

Взгляд на близкий предмет –
напряжение аккомодационной мышцы

Слайд 26

СТРОЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ Сетчатка является внутренней оболочкой глаза. Здесь расположены фоторецепторы

СТРОЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Сетчатка является внутренней оболочкой глаза. Здесь расположены фоторецепторы

(палочки и колбочки), несколько видов нервных клеток и слой пигментных. В центре сетчатки содержатся центральная ямка (fovea centralіs), в которой есть только колбочки, и слепое пятно - место выхода зрительного нерва, лишенное фоторецепторов.
Каждый рецептор состоит из светочувствительного внешнего сегмента, который содержит зрительные пигменты, и внутреннего, который включает ядро, митохондрии и другие субклеточные структуры.
Внешний сегмент палочек содержит пигмент «родопсин», а колбочек – «йодопсин», состоящий из 3 типов пигмента с разной чувствительностью к действию длины волны: хлоролаб (зеленый спектр), эритролаб (красный спектр) и цианолаб (синий спектр).
Слайд 27

Элементы фоторецептора (А), наружного сегмента палочки (Б), колбочки (В). Снижение Na+-проводимости

Элементы фоторецептора (А), наружного сегмента палочки (Б), колбочки (В). Снижение Na+-проводимости

(Г).

А

Б

Г

В

Родопсин

РОДОПСИН И АКТИВАЦИЯ ИОННЫХ КАНАЛОВ
В наружном сегменте расположена стопка дисков, содержащих зрительный пигмент родопсин.
Фотон света активирует родопсин в дисках, что закрывает Na+каналы в клеточной мембране и
снижает вход Na+ в клетку. Возникает гиперполяризационный рецепторный потенциал.

Слайд 28

Зрительный пигмент родопсин – ключевая молекула зрения

Зрительный пигмент родопсин –
ключевая молекула зрения

Слайд 29

ПОТЕНЦИАЛЫ ФОТОРЕЦЕПТОРА

ПОТЕНЦИАЛЫ ФОТОРЕЦЕПТОРА

Слайд 30

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ Считают, что на уровне рецепторов цветовое видение обеспечивается

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ

Считают, что на уровне рецепторов цветовое видение обеспечивается

благодаря тому, что в сетчатке есть как минимум три типа колбочек, каждая из которых функционирует как независимый приемник.
Одни колбочки содержат пигмент, который реагирует на красный цвет, пигмент других колбочок чувствителен к зеленому, еще других – к синему. Любой цвет влияет на все типы колбочок, но чувствительность к "своему" высочайшая.
Комбинация возбуждения их происходит во всех нервных центрах ЦНС, вплоть до собственно коры большого мозга, и только комплекс физиологических процессов воспринимается нашим сознанием как соответствующий цвет.
Слайд 31

Рисунок из набора «псевдоизохроматических» таблиц Исихары. Испытуемый с нормальным цветовым зрением

Рисунок из набора «псевдоизохроматических» таблиц Исихары. Испытуемый с нормальным цветовым зрением

видит число «26», протаноп - цифру «6», дейтераноп - цифру «2»
Слайд 32

БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ

БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ

Слайд 33

ГРАНИЦЫ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

Слайд 34

МЕХАНИЗМ ЗРЕНИЯ?

МЕХАНИЗМ ЗРЕНИЯ?

Слайд 35

Экран LED-телевизора

Экран LED-телевизора

Слайд 36

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Слайд 37