生理学复习思考题参考答案(全)(7)
7. 近点:晶状体的最大调节能力可用眼能看清物体的最近距离来表示,这个距离称为近点。 8. 视野:用单眼固定地注视前方一点时,该眼所能看到的空间范围,称为视野。 9. 暗适应:当人长时间在明亮环境中而突然进入暗处时,最初看不见任何东西,经过一定时间后,视觉敏感度才逐渐增高,能逐渐看见在暗处的物体,这种现象称为暗适应。 10. 明适应:当人长时间在暗处而突然进入明亮处时,最初感到一片耀眼的光亮,也不能看清物体,稍待片刻后才能恢复视觉,这种现象称为明适应。 11. 听阈:刚能引起听觉的最小刺激强度,称为听阈。
12. 耳蜗微音器电位:当耳蜗受到声音刺激时,在耳蜗及其附近结构所记录到的一种与声波的频率和幅度完全一致的电位变化,称为耳蜗微音器电位。
13. 耳蜗内电位:耳蜗未受刺激时,以鼓阶外淋巴液为参考零电位,则蜗管内淋巴电位为+80mV左右,称为耳蜗内电位。
14. 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进入耳蜗,这一条声音传导的途径称为气传导。
15. 骨传导:声波直接引起颅骨的振动,再引起位于颞骨骨质中的耳蜗内淋巴的振动,这个传导途径称为骨传导。
16. 瞳孔对光反射:瞳孔的大小由于入射光量的强弱而变化称为瞳孔对光反射。 17. 瞳孔近反射:当视近物时,可反射性地引起双侧瞳孔缩小,称为瞳孔近反射。 18. 临界融合频率:如果用重复的闪光刺激人眼,当闪光频率较低时,主观上常能分辨出一次又一次的闪光。当闪光频率增加到一定程度时,重复的闪光刺激可引起主观上的连续光感,这一现象称为融合,能引起闪光融合的最低频率,称为临界融合频率。 二、 问答题
1. 试述感受器的一般生理特性及意义 (1) 感受器的适宜刺激
一种感受器通常只对某种特定形式的能量变化最敏感,这种形式的刺激就称为该感受器的适宜刺激。例如,一定波长的电磁波是视网膜感光细胞的适宜刺激,一定频率的机械振动是耳蜗毛细胞的适宜刺激等。 (2) 感受器的换能作用
能把作用于感受器的刺激能量转换为传入神经的动作电位,这种能量转换称为感受器的换能作用。因此可以把感受器看成是生物换能器。在换能过程中,一般不是直接把刺激能量转变为神经冲动,而是先在感受器细胞或感觉神经末梢产生一种过渡性的电位变化,在感受器细
胞产生的电位变化称为感受器电位,在感觉神经末梢产生的电位变化称为发生器电位。感受器电位或发生器电位可通过其幅度、持续时间和波动方向的改变真实地反映和转换外界刺激信号所携带的信息。 (3) 感受器的编码功能
感受器在把外界刺激转换为神经动作电位时,不仅发生了能量的转换,而且把刺激所包涵的环境变化的信息也转移到了动作电位的序列之中,起到了信息的转移作用,这就是感受器的编码功能。因为机体的高度进化,使得某一感受器细胞选择性地只对某种特定性质的刺激发生反应,由此而产生的传入冲动只能循着特定的途径到达特定的皮层结构,引起特定的感觉。所以不论刺激发生在某一个特定感觉通路上的哪个部分,也不论这一刺激是如何引起的,它所引起的感觉都是和感受器受到刺激时引起的感觉相同。在同一感觉系统或感觉类型的范围内,刺激的强度不仅可通过单一神经纤维上动作电位的频率高低来编码,还可通过参与电信息传输的神经纤维数目的多少来编码。 (4) 感受器的适应现象
当某一恒定强度的刺激持续作用于一个感受器时,感觉神经纤维上动作电位的频率会逐渐降低,这一现象称为感受器的适应。通常可把感受器区分为快适应感受器和慢适应感受器两类。前者以皮肤触觉感受器为代表,感受器仅在刺激开始后的短时间内有传入冲动发放,以后虽然刺激仍在作用,但其传入冲动的频率却很快降低到零。这类感受器对于刺激的变化十分灵敏,适于传递快速变化的信息,它有利于机体探索新异的物体或障碍物,有利于感受器和中枢再接受新的刺激。慢适应感受器以肌梭、颈动脉窦和关节囊感受器为代表,它们的共同特点是,在刺激持续作用时,一般仅在刺激开始后不久出现冲动频率的轻微降低,以后可以较长时间维持在这一水平。慢适应有利于机体对某些功能状态进行长时间持续的监测,并根据其变化随时调整机体的功能。
2. 视杆细胞和视锥细胞的功能有何不同?
视杆细胞和与它们相联系的双极细胞以及神经节细胞等组成视杆系统,它们对光的敏感度较高,能在昏暗环境中感受弱光刺激而引起暗视觉,但无色觉,对被视物细节的分辨能力较差。由视锥细胞和与它们相联系的双极细胞及神经节细胞等组成视锥系统。它们对光的敏感性较差,只有在强光条件下才能被激活,但视物时可以辨别颜色,且对被视物体的细节具有较高的分辨能力。
视锥细胞功能的重要特点是它具有辨别颜色的能力。三原色学说认为在视网膜上分布有三种不同的视锥细胞,分别含有对红、绿、蓝三种光敏感的视色素。当某一波长的光线作用于视
网膜时,可以一定的比例使三种视锥细胞分别产生不同程度的兴奋,这样的信息传至中枢,就产生某一种颜色的感受。
3. 常见的屈光不正有哪几种?其形成原因及矫正方法是什么? 屈光不正可分为包括近视、远视和散光。
近视:近视的发生是由于眼球前后径过长(轴性近视)或折光系统的折光能力过强(屈光性近视),故远处物体发出的平行光线被聚焦在视网膜的前方,因而在视网膜上形成模糊的图像。近视眼看近物时,由于近物发出的是辐散光线,故不需调节或只作较小程度的调节,就能使光线聚焦在视网膜上。因此,近视眼的近点和远点都移近。近视眼可用凹透镜加以矫正。 远视:远视的发生是由于眼球的前后径过短(轴性远视)或折光系统的折光能力太弱(屈光性远视)所致。新生儿的眼轴往往过短,多呈远视,在发育过程中眼轴逐渐变长,一般至6岁时成为正视眼。在远视眼,来自远物的平行光线聚焦在视网膜的后方,因而不能清晰地成像在视网膜上。远视眼的特点是在看远物时就需进行调节,看近物时,需作更大程度的调节才能看清物体,因此远视眼的近点比正视眼远。由于远视眼不论看近物还是看远物都需要进行调节,故易发生调节疲劳,尤其是做近距离作业或长时间阅读时可因调节疲劳而产生头痛。远视眼可用凸透镜矫正。
散光: 正常人眼的角膜表面呈正球面,球面上各个方向的曲率半径都相等,因而到达角膜表面各个点上的平行光线经折射后均能聚焦于视网膜上。但是,多数散光眼的角膜表面在不同方向的曲率半径并不相等,部分经曲率半径较小的角膜表面折射的光线,将聚焦于视网膜的前方;部分经曲率半径正常的角膜表面折射的光线,将聚焦于视网膜上;而部分经曲率半径较大的角膜表面折射的光线,则聚焦于视网膜的后方。因此,平行光线经角膜表面各个方向入眼后不能在视网膜上形成焦点,而是形成焦线,因而造成视物不清或物像变形。除角膜外,晶状体表面曲率异常也可引起散光。纠正散光通常用柱面镜。 4. 正常眼看近物时发生哪些调节活动?其反射途径是什么?
正常眼看近物时产生三种调节活动,即晶状体调节、瞳孔调节和双眼球会聚。
晶状体调节:即看近物时,可反射性地引起睫状肌收缩,导致连接于晶状体囊的悬韧带松弛,晶状体由于其弹性而变凸 ,使晶状体前面的曲率半径增加,折光能力增大,于是物像前移,成像在视网膜上。反射过程是由物体发出的光线呈不同程度的辐散,通过眼的折光系统成像在视网膜之后,产生一个模糊的视觉形象。当模糊的视觉图像到达视觉皮 …… 此处隐藏:3757字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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