Слайд 1КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Раздел II. «ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ
ФУНКЦИЙ»
Тема лекции:
«ФИЗИОЛОГИЯ РАВНОВЕСИЯ,
СЛУХА И ЗРЕНИЯ»
Слайд 3ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ 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 4Ориентация в пространстве
При патологии – снижена способность отличить собственное движение
от движения окружающих предметов
ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
Слайд 5Поддержание
позы
(равновесия)
Точка опоры
Центр Тяжести
Тела
ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
Слайд 6Стабилизация взгляда – динамическая острота зрения
ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
Слайд 7ОТДЕЛЫ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
Периферический
отдел:
вестибулярный
аппарат
с вестибуло-
рецепторами
Проводниковый
отдел
Корковый
отдел
Слайд 9Sacculus
Utriculus
ПРИНЦИП
ВОСПРИЯТИЯ
ВЕСТИБУЛЯРНЫХ
СТИМУЛОВ
Слайд 10Изменение активности вестибулярных рецепторов в зависимости от направления смещения киноцилия
Слайд 14Звуковая
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 17Периферический
отдел – ГЛАЗ:
орган зрения
с оптическим
аппаратом и
фоторецепторами
Проводниковый
отдел
Корковый
отдел:
затылочные
доли коры
Слайд 18Строение глаза
Склера
Роговица
Радужная оболочка
Зрачок
Хрусталик
Сетчатка
Сосудистая
оболочка
Стекловидное
тело
Слепое пятно
Зрительный
нерв
Слайд 19ГЛАЗ КАК ФОТОКАМЕРА.
ИНДЕКСЫ ПРЕЛОМЛЕНИЯ.
Слайд 21Максимальная 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 22Близорукость – изображение
фокусируется ближе сетчатки
Нормальное зрение –
изображение фокусируется
точно на сетчатке
Дальнозоркость
–
изображение фокусируется
дальше сетчатки
Слайд 24МЕХАНИЗМ АККОМОДАЦИИ
Хрусталик
уплощен
Цилиарная
мышца
расслаблена
Циннова
связка
натянута
Взгляд вдаль – покой аккомодационной мышцы
Слайд 25МЕХАНИЗМ АККОМОДАЦИИ
Хрусталик
шарооб-
разный
Цилиарная
мышца
сокращена
Циннова
связка
расслаблена
Взгляд на близкий предмет –
напряжение аккомодационной мышцы
Слайд 26СТРОЕНИЕ 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 27Элементы 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 28Зрительный пигмент родопсин –
ключевая молекула зрения
Слайд 30ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ 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 31Рисунок из набора «псевдоизохроматических» таблиц Исихары. Испытуемый с нормальным цветовым
зрением видит число «26», протаноп - цифру «6», дейтераноп -
цифру «2»