Разделы презентаций


Физиология зрительного, слухового и вестибулярного анализаторов

Содержание

План лекцииРецепторный отдел зрительного анализатораМеханизм фоторецепцииПроводящие пути зрительного анализатораКорковый отдел зрительного анализатораПериферический отдел слухового анализатораБиоэлектрические явления в улиткеПроводниковый и корковый отделы слухового анализатораРецепторный, проводниковый и корковый отделы вестибулярного анализатора

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Физиология зрительного, слухового и вестибулярного анализаторов

Физиология зрительного, слухового и вестибулярного анализаторов

Слайд 2План 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
План лекцииРецепторный отдел зрительного анализатораМеханизм фоторецепцииПроводящие пути зрительного анализатораКорковый отдел зрительного анализатораПериферический отдел слухового анализатораБиоэлектрические явления в

Слайд 3Строение сетчатки

Строение сетчатки

Слайд 4Светочувствительная 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

Светочувствительная система – сетчатка глазаПигментный слой – поглощает свет, защищает сетчатку от перераздражения, участвует в обмене веществ

Слайд 5Строение фоторецепторов

Строение фоторецепторов

Слайд 6Фоторецепторы
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
Фоторецепторы Палочки – располагаются по периферии сетчатки, обладают высокой светочувствительностью, функционируют при слабом свете (рецепторы сумеречного зрения).

Слайд 7Распределение палочек и колбочек в сетчатке

Распределение палочек и колбочек в сетчатке

Слайд 8Механизм 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
Механизм фоторецепции   В основе фоторецепции- фотохимические реакции – распад зрительного пигмента, что приводит к изменению

Слайд 9Восприятие цвета

Восприятие цвета

Слайд 10Исследование цветового зрения с помощью таблиц Рабкина Испытуемый с нормальным цветовым

зрением видит 26, протаноп -6, а дейтераноп м-2

Исследование цветового зрения с помощью таблиц Рабкина Испытуемый с нормальным цветовым зрением видит 26, протаноп -6, а

Слайд 11Поле зрения для объектов разного цвета. Пунктир – белый цвет

Поле зрения для объектов разного цвета. Пунктир – белый цвет

Слайд 12Потенциалы фоторецептора

Потенциалы фоторецептора

Слайд 13Потенциалы клеток сетчатки

Потенциалы клеток сетчатки

Слайд 14Организация рецептивных полей

Организация рецептивных полей

Слайд 15Электроретинография
Р1 – компонент палочек; Р2 – реакция биполярных клеток;
Р3

– торможение в рецепторных клетках

ЭлектроретинографияР1 – компонент палочек; Р2 – реакция биполярных клеток; Р3 – торможение в рецепторных клетках

Слайд 16Проводящие 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)
Проводящие пути зрительного анализатора  Фоторецепторы – биполярные клетки – ганглиозные клетки – зрительный нерв (аксоны ганглиозных

Слайд 17Пути зрительного анализатора

Пути зрительного анализатора

Слайд 18Мышцы глаза. А – вид спереди, Б – вид сверху

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

Слайд 19Движения глаз при рассматривании лица. ЭОГ. Испытуемый несколько минут рассматривал

фото слева

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

Слайд 20Корковый 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
Корковый отдел зрительного анализатораПервичное проекционное поле (17) – анализ отдельных признаков. Функциональная единица коры – колонка –

Слайд 21БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ

БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ

Слайд 22Корковый отдел анализаторов

Корковый отдел анализаторов

Слайд 23Слуховая система

Слуховая система

Слайд 24Компоненты речевого слуха
Фонемы – смыслоразличительные звуки данного языка
Интонация – специфический

компонент каждого языка, отражает эмоциональное отношение субъекта к сказанному

Компоненты речевого слухаФонемы – смыслоразличительные звуки данного языкаИнтонация – специфический компонент каждого языка, отражает эмоциональное отношение субъекта

Слайд 25Параметры слуховых ощущений
Высота звука (частота) . Диапазон восприятия от 16

до 20000 гц
Громкость (интенсивность) 10 – 120 дб
Длительность
Тембр (звуковой

спектр)
Параметры слуховых ощущенийВысота звука (частота) . Диапазон восприятия от 16 до 20000 гцГромкость (интенсивность) 10 – 120

Слайд 26Периферический 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

Периферический отдел слухового анализатораНаружное ухо – звукоулавливающий и звукопроводящий отделСреднее ухо – звукопроводящий и звукопреобразующий отдел. Преобразование

Слайд 27Слуховой анализатор

Слуховой анализатор

Слайд 28Среднее и внутреннее ухо в разрезе

Среднее и внутреннее ухо в разрезе

Слайд 29Воздушная проводимость

Воздушная проводимость

Слайд 30Костная проводимость

Ощущение звука возникает при

помещении колеблющегося предмета (камертона) непосредственно на череп. Звук, передаваемый через

кости , вызывает движение жидкости внутреннего уха
Костная проводимость     Ощущение звука возникает при помещении колеблющегося предмета (камертона) непосредственно на череп.

Слайд 31Разрез улиткового хода

Разрез улиткового хода

Слайд 32Жидкость 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)
Жидкость внутреннего ухаВерхний и нижний каналы улитки (вестибулярная и барабанная лестница) – перилимфа (много ионов натрия, по

Слайд 33Кортиев орган

Кортиев орган

Слайд 34Функция клеток органа Корти
Глутамат

Функция клеток органа Корти Глутамат

Слайд 35Функция клеток органа Корти
Глутамат

Функция клеток органа Корти Глутамат

Слайд 36Электрические 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
Электрические явления в улиткеРегистрируются при отсутствии звука:Мембранный потенциал волосковых клеток (-80 мв)Эндолимфатический (эндокохлеарный) потенциал (+80мв) –зависит от

Слайд 37Микрофонный 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 38Теории 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
Теории слухаРезонаторная теория (Гельмгольц)Телефонная теория (Резерфорд)Теория «места» - различная лабильность волосковых клеток, расположенных в разных участках улитки

Слайд 40Блок-схема слухового анализатора

Блок-схема слухового анализатора

Слайд 41Корковый 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
Корковый отдел слухового анализатораВисочная доля, верхняя височная извилина: поле 41 (зона Гешле) – неречевой слух; поле 42

Слайд 42Корковый отдел

Корковый отдел

Слайд 43Слуховое поле

Слуховое поле

Слайд 44Вестибулярный аппарат

Вестибулярный аппарат

Слайд 45КУПУЛА (А) И МАКУЛА (Б)

КУПУЛА (А) И МАКУЛА (Б)

Слайд 46Макулы органов преддверия (утрикулус и саккулус)

Макулы органов преддверия (утрикулус и саккулус)

Слайд 47ФУНКЦИИ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА

ФУНКЦИИ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА

Слайд 48Система равновесия

Система равновесия

Слайд 49Проводящие 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
Проводящие пути вестибулярного анализатораЧасть волокон от вестибулярных ядер – в мозжечок; другая часть – в составе медиального

Слайд 50Ответные реакции


Статические и статокинетические рефлексы
Глазодвигательные реакции
Вегетативные реакции

Ответные реакции Статические и статокинетические рефлексы Глазодвигательные реакцииВегетативные реакции

Слайд 51Афферентные и эфферентные связи вестибулярного аппарата

Афферентные и эфферентные связи вестибулярного аппарата

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика