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© kevinwongwell 系统管理员   /  2025-9-28 23:46  /   0 人收藏 版权:保留作者信息 回复

1、课程学习(系统):

2、记忆方法(记忆):

3、记忆内容整理:

一、人体对外界环境的感知

1.感受器
  • 感受器是感受外界刺激的结构,可分为简单和复杂两类。
  • 简单感受器如皮肤中的感觉神经末梢,负责触觉、痛觉等基础感知。
  • 复杂感受器带有附属结构,称为感觉器官,如眼(视觉器官)、耳(听觉器官)。
  • 感觉器官与感受器关系:感觉器官属于感受器的一种,两者为包含关系。

2.眼和视觉
1) 眼球的结构
  • 眼球近似球体,由眼球壁和眼球内容物构成。
  • 眼球壁的构成
  • 眼球壁分为三层:
    • 外膜:最外层结构。
    • 中膜:中间层结构。
    • 内膜:最内层结构。
  • 外膜:角膜与巩膜
  • 角膜:无色透明,位于眼球正前方,负责光线透过。
  • 巩膜:白色坚韧,构成眼球外壁,保护内部结构,俗称“白眼球”。
  • 中膜:虹膜、睫状体与脉络膜

结构


功能


特点


虹膜


调节瞳孔大小


含色素,决定眼球颜色(如黑眼球)


睫状体


通过平滑肌调节晶状体曲度


连接虹膜根部与脉络膜


脉络膜


提供营养,形成暗室环境


含丰富血管和色素,位于中膜中部





  • 内膜:视网膜
  • 视网膜位于眼球后方内膜,含感光细胞,负责光信号转换为神经信号。
  • 感光细胞功能:感知光线刺激,形成视觉图像信息传递至大脑。
内容物:房水、晶状体与玻璃体

  • 眼球内容物包括房水、晶状体和玻璃体。房水是填充于角膜后方、虹膜睫状体与晶状体之间的透明液体,分布于眼球前部。晶状体为透明双凸透镜结构,具有弹性和光线折射功能。玻璃体为透明胶状物质,占据眼球后部空间,主要功能是维持眼球形态并参与光线折射。三者均具有折射光线作用,其中晶状体的折射作用最为关键。
视神经

  • 视神经负责传导视网膜接收的光信号至大脑。视网膜感光细胞将光刺激转化为神经冲动后,通过视神经完成信号传递。

2) 视觉的形成
视觉形成需通过完整的光信号传导路径,涉及眼球各结构的协同作用。
视觉形成过程:光线反射与角膜透过

  • 视觉形成第一步为外界物体反射光线。光线首先穿过无色透明的角膜,角膜损伤将直接影响光线透过。
视觉形成过程:瞳孔大小调节

  • 光线经角膜后到达瞳孔。瞳孔大小随光照强度变化:强光下缩小,弱光下扩大,以此调节进光量。
视觉形成过程:光线折射与视网膜成像

  • 光线依次通过晶状体和玻璃体发生折射,最终在视网膜形成倒立缩小的实像。视网膜感光细胞负责接收光信号。
视觉形成过程:图像信息传递与视觉形成

  • 视网膜感光细胞将图像信息通过视神经传递至大脑皮层视觉中枢,最终形成视觉感知。
视觉形成过程复盘

  • 视觉形成完整流程为:物体反射光线→角膜透光→瞳孔调节→晶状体/玻璃体折射→视网膜成像(倒立缩小实像)→视神经传导→大脑视觉中枢形成视觉。瞳孔大小由虹膜调节,光照强弱直接影响其开合程度。
视觉形成的关键点

  • 关键考点包括:物像形成于视网膜,而视觉感知产生于大脑皮层。需注意区分成像位置与感知位置,此为常见易错点。
  • 视觉形成过程:瞳孔和晶状体大小的调节

调节结构


调控机制


功能表现


瞳孔


虹膜平滑肌控制


强光收缩/弱光扩张


晶状体


睫状肌通过悬韧带调节


收缩时曲度增大看近物,舒张时曲度减小看远物





视觉形成过程:晶状体的调节与看清物体原理

  • 晶状体调节遵循"凸近扁远"原则:
  • 看近物:睫状肌收缩→悬韧带松弛→晶状体靠弹性变凸→折射增强
  • 看远物:睫状肌舒张→悬韧带拉紧→晶状体扁平→折射减弱

3) 近视眼
视觉的形成与晶状体的调节

  • 近视眼成因包括眼球前后径过长或晶状体曲度过大,导致远处物体成像于视网膜前方。可通过凹透镜眼镜进行光学矫正,利用凹透镜的发散作用使像距后移。
近视眼的矫正方法

  • 近视矫正原理为:凹透镜使光线适当发散,补偿晶状体过度折射,最终使物像准确落在视网膜上。需注意区分真性近视(器质性改变)与假性近视(功能性调节异常)。
假性近视与真性近视

  • 假性近视是由于长期注视近处物体导致晶状体曲度过大且不易恢复的状态,通过适当休息可恢复正常视力。真性近视则因眼球前后径过长导致物像落在视网膜前方,需佩戴凹透镜矫正。
高度近视的表现

  • 高度近视表现为镜片中央薄、边缘厚,且伴随眼球外凸现象。成因包括眼球前后径过长(真性近视)或晶状体曲度过大(假性近视),两者均使物像落在视网膜前方。近视矫正需使用凹透镜,远视矫正需使用凸透镜。

3.耳和听觉
耳是仅次于眼的重要感觉器官,负责接收外界声波信息并转化为神经信号传递至大脑。

1) 耳朵的结构
  • 外耳:包含耳郭(收集声波)和外耳道(传导声波至鼓膜)
  • 中耳:包含鼓膜(声波震动膜)、听小骨(传递震动)和鼓室(含咽鼓管连通咽部)
  • 内耳:包含半规管和前庭(维持平衡)、耳蜗(含声波敏感细胞)
  • 补充:半规管和前庭的头部位置感受器与晕车现象相关

2) 听觉的形成
  • 声波经外耳道传导至鼓膜引起震动
  • 震动通过听小骨传递至耳蜗 -  耳蜗内毛细胞将声波转化为神经信号
  • 信号经听觉神经传至大脑皮层听觉中枢形成听觉

3) 听觉障碍
类型


病变部位


临床特征


治疗难度


传导性耳聋


鼓膜/听小骨


声波传导受阻


可修复


感音性耳聋


耳蜗/听神经


信号转换传导异常


难治愈


中枢性耳聋


大脑听觉中枢


中枢信号处理障碍


不可逆






4) 护耳
  • 巨响防护:需张口或捂耳以平衡鼓膜两侧压力
  • 噪声控制:减少环境噪声暴露防止听力磨损
  • 器具使用:避免尖锐物掏耳导致外耳道或鼓膜损伤
  • 药物禁忌:慎用耳毒性药物防止药物性耳聋
  • 炎症管理:及时治疗鼻咽炎预防咽鼓管感染引发中耳炎

4.耳朵的结构复习
耳朵结构分为三部分:
  • 外耳:包括耳郭和外耳道
  • 中耳:包含鼓膜、听小骨和鼓室
  • 内耳:由半规管、前庭和耳蜗组成
  • 半规管和前庭含有头部位置变动的感受器,与晕车现象相关。
1) 听觉的形成
听觉形成过程如下:
  • 声波通过外耳道传导至鼓膜
  • 鼓膜振动带动听小骨运动
  • 听小骨将振动传递至内耳
  • 耳蜗内感觉细胞受刺激产生神经冲动
  • 冲动经听觉神经传导至大脑听觉中枢
  • 大脑皮层最终形成听觉

5.其他感觉器官
1) 鼻
鼻腔上端粘膜中存在嗅觉感受细胞,具有适应性特征。表现为长时间暴露于特定气味环境后,对该气味的敏感度降低,即"入芝兰之室久而不闻其香"现象。

2) 舌
味觉类型


敏感区域


特殊说明




舌尖


辣味属于痛觉而非基本味觉




舌两侧中部







舌根







舌两侧前部









3) 皮肤
皮肤作为人体最大器官,具有感受冷、热、痛、触、压等刺激的功能。在人体结构层次中属于器官层级,其触觉功能在排泄系统学习中已有涉及。



4、默写
5、题目

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