Функциональная анатомия органа зрения, органа слуха и равновесия

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Склера (белочная оболочка)

Склера (белочная оболочка)

Слайд 4

Зрительный анализатор

Зрительный анализатор

Слайд 5

Зрительный анализатор

Зрительный анализатор

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Белочная оболочка (склера) Роговица Сосудистая оболочка Радужка Зрачок Сетчатка Зрительный нерв

Белочная оболочка (склера)

Роговица

Сосудистая оболочка

Радужка

Зрачок

Сетчатка

Зрительный нерв

Слепое пятно

Стекловидное тело

Хрусталик

Связки хрусталика

Желтое пятно

Слайд 9

Оболочки глаза Наружная оболочка, которая также называется фиброзной, состоит из плотной

Оболочки глаза

Наружная оболочка, которая также называется фиброзной, состоит из плотной волокнистой

соединительной ткани, свойства которой обеспечивают сохранение формы глазного яблока. Передний отдел называется роговицей, обладает вогнуто-выпуклой формой и является наиболее выступающей частью глазного яблока. В роговице содержится огромное количество нервных окончаний, но полностью отсутствуют лимфатические и кровеносные сосуды, что обеспечивает ее прозрачность. Задний отдел наружной оболочки называется склерой (sclera) и является продолжением роговицы. Склера непрозрачна и не пропускает света. Передняя наружная поверхность склеры покрыта слизистой оболочкой — конъюнктивой. К склере прикрепляются мышцы, сосуды и нервы, в том числе зрительный нерв.
Слайд 10

Средняя оболочка, называемая сосудистой, содержит кровеносные сосуды, пигментные клетки и состоит

Средняя оболочка, называемая сосудистой, содержит кровеносные сосуды, пигментные клетки и состоит

из трех частей: радужки, ресничного тела и собственно сосудистой оболочки.Радужка состоит из гладких мышц, рыхлой соединительной ткани, сосудов и нервных волокон. На ее задней поверхности располагаются пигментные клетки, обуславливающие цвет глаз. В центре радужки находится зрачок, который пропускает свет внутрь глазного яблока. Благодаря гладким мышцам зрачок способен сужаться и расширяться в зависимости от количества воспринимаемого света. Собственно сосудистая оболочка, тонкая, бурого цвета, представлена сплетениями сосудов.
Слайд 11

Внутренняя оболочка глазного яблока называется сетчаткой. В сетчатке расположены фоторецепторы: палочки,

Внутренняя оболочка глазного яблока называется сетчаткой. В сетчатке расположены фоторецепторы: палочки,

которые обеспечивают черно – белое (ночное) зрение, и колбочки, отвечают за дневное (цветное) зрение. На задней поверхности сетчатки располагается диск зрительного нерва, от которого отходит ствол зрительного нерва. По нему воспринятые рецепторами импульсы поступают от сетчатки к коре затылочной доли полушарий большого мозга, где находится корковый конец зрительного анализатора. Внутреннее ядро глаза составляют водянистая влага, хрусталик, стекловидное тело. Они выполняют светопроводящую и светопреломляющую функции.
Слайд 12

Слайд 13

Зрительное восприятие

Зрительное восприятие

Слайд 14

Движения зрачка Фоторецепторы глаза (палочки и колбочки) — это высокоспециализированные клетки,

Движения зрачка

Фоторецепторы глаза (палочки и колбочки) — это высокоспециализированные клетки, преобразующие

световые раздражения в нервное возбуждение. Фоторецепция начинается в наружных сегментах этих клеток, где на специальных дисках, как на полочках, расположены молекулы зрительного пигмента (в палочках — родопсин, в колбочках -разновидности его аналога).
Слайд 15

Колбочки – рецепторы цветовидения (желтый, синий, красный цвет) Палочки – рецепторы

Колбочки – рецепторы цветовидения (желтый, синий, красный цвет)
Палочки – рецепторы сумеречного

зрения

Под действием света происходит ряд очень быстрых превращений и обесцвечивание зрительного пигмента. В ответ на стимул эти рецепторы, в отличие от всех других рецепторов, формируют рецепторный потенциал в виде тормозных изменений на мембране клетки. Другими словами, на свету происходит гиперполяризация мембран рецепторных клеток, а в темноте — их деполяризация, т. е. стимулом для них является темнота, а не свет. При этом в соседних клетках происходят обратные изменения, что позволяет отделить светлые и темные точки пространства.

Слайд 16

Фотохимические реакции в наружных сегментах фоторецепторов вызывают изменения в мембранах остальной

Фотохимические реакции в наружных сегментах фоторецепторов вызывают изменения в мембранах остальной

части рецепторной клетки, которые передаются биполярным клеткам (первым нейронам), а затем и ганглиозным клеткам (вторым нейронам), от которых нервные импульсы направляются в головной мозг. Часть ганглиозных клеток возбуждается на свету, часть — в темноте.
Слайд 17

Палочки, рассеянные преимущественно по периферии сетчатки (их 130 млн), и колбочки,

Палочки, рассеянные преимущественно по периферии сетчатки (их 130 млн), и колбочки,

расположенные преимущественно в центральной части сетчатки (их 7 млн), различаются по своим функциям.
Палочки обладают более высокой чувствительностью, чем колбочки, и являются органами сумеречного зрения. Они воспринимают черно-белое (бесцветное) изображение.
Слайд 18

Колбочки представляют собой органы дневного зрения. Они обеспечивают цветное зрение. Существует

Колбочки представляют собой органы дневного зрения. Они обеспечивают цветное зрение. Существует

3 вида колбочек у человека: воспринимающие преимущественно красный, зеленый и сине-фиолетовый цвет. Разная их цветовая чувствительность определяется различиями в зрительном пигменте. Комбинации возбуждения этих приемников разных цветов дают ощущения всей гаммы цветовых оттенков, а равномерное возбуждение всех трех типов колбочек — ощущение белого цвета. При нарушении функции колбочек наступает цветовая слепота (дальтонизм), человек перестает различать цвета, в частности, красный и зеленый цвет. Это заболевание отмечается у 8% мужчин и у 0.5% женщин.
Слайд 19

Желтое пятно

Желтое пятно

Слайд 20

Движения глаз при рассматривании предмета

Движения глаз при рассматривании предмета

Слайд 21

Слайд 22

Аккомодация – изменение кривизны хрусталика

Аккомодация – изменение кривизны хрусталика

Слайд 23

Аккомодация глаза. Когда человек смотрит вдаль, предметы, расположенные на близком расстоянии,

Аккомодация глаза. Когда человек смотрит вдаль, предметы, расположенные на близком расстоянии,

кажутся расплывчатыми, они не в фокусе. И, наоборот, при фиксировании глазом ближних предметов неясно видны отдаленные. Это объясняется тем, что по мере приближения предмета схождение лучей отодвигается назад, а на сетчатке изображение становится расплывчатым — появляется круг рассеянии. Чем сильнее сокращается ресничная мышца, тем больше увеличивается кривизна хрусталика (т. е. уменьшается радиус его кривизны). Соответственно уменьшается расстояние, на котором рассматриваемый предмет ясно виден. Увеличение преломляющей силы глаза, позволяющее четко видеть предметы на малом расстоянии, называется аккомодацией, т. е. приспособлением. Пределы расстояния, на котором ясно виден предмет, неодинаковы у разных людей. Глаз считается нормальным, если без аккомодации на сетчатке сходятся параллельные лучи, идущие от далеко расположенного предмета.
Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Анализаторы. Органы чувств. Зрительный анализатор позволяет опознавать предметы, определять их место

Анализаторы. Органы чувств.

Зрительный анализатор позволяет опознавать предметы, определять их место в

пространстве, следить за перемещениями.
До 90% информации мы получаем через зрительный сенсорный канал.
Слайд 28

Схема оптической системы глаза.

Схема оптической системы глаза.

Слайд 29

Анализаторы. Органы чувств. Зрительный анализатор: рецепторы сетчатки, зрительный нерв, зрительная зона

Анализаторы. Органы чувств.

Зрительный анализатор:
рецепторы сетчатки,
зрительный нерв,
зрительная зона коры.
В

первичных чувствительных зонах- анализ ощущений,
во вторичных зонах – формирование образов.
Слайд 30

Анализаторы. Органы чувств. Зрительный анализатор состоит из трех частей: рецепторы сетчатки

Анализаторы. Органы чувств.

Зрительный анализатор состоит из трех частей:
рецепторы сетчатки глаза,
зрительный нерв,
зрительная

зона коры больших полушарий головного мозга.
Слайд 31

Каково строение зрительного анализатора?

Каково строение зрительного анализатора?

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Отделы уха.

Отделы уха.

Слайд 35

Строение среднего уха

Строение среднего уха

Слайд 36

улитка состоит из…….

улитка состоит из…….

Слайд 37

Строение и значение органа равновесия

Строение и значение органа равновесия

Слайд 38

Анализаторы. Органы чувств. С помощью слуха можно воспринимать информацию на значительном

Анализаторы. Органы чувств.

С помощью слуха можно воспринимать информацию на значительном расстоянии.
Для

человека с этим анализатором связана членораздельная речь.
Слайд 39

Анализаторы. Органы чувств. Звуковые колебания через органы среднего и внутреннего уха

Анализаторы. Органы чувств.

Звуковые колебания через органы среднего и внутреннего уха достигают

слуховых рецепторов.
Нервные импульсы по слуховому нерву передаются в слуховую зону коры в височной доле головного мозга.
Там звуки опознаются, анализируются , оцениваются.

Слуховые центры

Слайд 40

Каково строение слухового анализатора?

Каково строение слухового анализатора?

Слайд 41

Схема передвижения звука.

Схема передвижения звука.

Слайд 42

Гигиена зрения

Гигиена зрения

Слайд 43

Слайд 44

Нарушение зрения

Нарушение зрения

Слайд 45

Слайд 46

Близорукость Причины: Врожденная близорукость вызвана удлинением глазного яблока Приобретенная близорукость вызвана

Близорукость

Причины:
Врожденная близорукость вызвана удлинением глазного яблока
Приобретенная близорукость вызвана увеличением кривизны хрусталика
Необходимы:
Двояковогнутые

линзы
Слайд 47

Дальнозоркость Причины: Врожденная дальнозоркость вызвана укороченным глазным яблоком При приобретенной дальнозоркости

Дальнозоркость

Причины:
Врожденная дальнозоркость вызвана укороченным глазным яблоком
При приобретенной дальнозоркости – более плоский

хрусталик,
потеря хрусталиком эластичности, поэтому теряется способность к аккомодации.
Необходимы:
Двояковыпуклые линзы
Слайд 48

Цветовая слепота (дальтонизм) – нарушение деятельности колбочек

Цветовая слепота (дальтонизм) –

нарушение деятельности колбочек

Слайд 49

Куриная слепота – нарушение деятельности палочек

Куриная слепота –

нарушение деятельности палочек

Слайд 50

Бельмо – помутнение роговицы после воспаления или повреждения Катаракта – помутнение

Бельмо – помутнение роговицы после воспаления или повреждения
Катаракта – помутнение хрусталика
Глаукома

– повышение внутриглазного давления
Слайд 51

Косоглазие

Косоглазие

Слайд 52

Основные свойства рецепторов. Классификация рецепторов В зависимости от способа взаимодействия рецептора

Основные свойства рецепторов.
Классификация рецепторов
В зависимости от способа взаимодействия рецептора с

раздражителем:
контактные (рецепторы кожи и вкусовые);
дистантные (зрительные, слуховые, обонятельные);
по месту расположения в организме:
экстерорецепторы - внешние рецепторы в составе органов чувств;
интерорецепторы - в составе внутренних органов;
проприорецепторы - в скелетных мышцах, суставах и сухожилиях. по характеру воспринимаемой энергии:
зрительные; слуховые;
механорецепторы : тактильные (прикосновение), барорецепторы;
хеморецепторы; терморецепторы.
Главными свойствами рецепторов являются специфичность, низкий порог чувствительности и адаптация.
Специфичность - это способность определенных рецепторов воспринимать только определенный вид энергии. Низкий порог чувствительности - это способность рецептора приходить в состояние возбуждения при самом незначительном воздействии.
Адаптация - способность рецепторов "привыкать" к постоянно действующему стимулу.