Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

При одновременном звезды слияния цветов не происходит. Исследуемый различает пять цветов: три зеленых и два красных. При этом в зависимости от вида косоглазия соотношение тестов будет разным. При восточной косоглазия тесты красного цвета будут справа, а зеленого - слева. При расходные косоглазия красный цвет будет слева, а зеленый - справа.

При монокулярном звезды исследуемый различает цвета одним глазом: левым - три зеленых по вертикали или правым - два красных по горизонтали.

Адаптация зрительной сенсорной системы

Способность зрительной сенсорной системы приспосабливаться к видению при разной освещенности называется адаптацией. Существует два основных типа адаптации. В одном случае - адаптация к свету - происходит увеличение порога восприятия, а во втором - адаптация к темноте - уменьшение порога восприятия. Адаптация к свету и темноте происходит благодаря двум механизмам: биохимическом и нейрогенному.

1. Биохимический механизм заключается в распаде зрительных пигментов на свете и их ресинтезе в темноте.

На свете происходит распад родопсина и йодопсин, что снижает чувствительность сетчатки и увеличивает порог раздражения. При воздействии света средней яркости устанавливается динамическое равновесие между синтезом зрительных пигментов и их распадом. При ярком освещении преобладает распад зрительных пигментов, а в темноте превосходит их ресинтез.

В темноте благодаря преобладанию ресинтеза пигментов чувствительность сетчатки растет, а порог восприятия снижается. Скорее ресинтезуеться пигмент колбочек - йодопсин. Его ресинтез кратковременный (длится не более 10 минут) и обеспечивает повышение чувствительности сетчатки только в 50-80 раз. Ресинтез родопсина начинается позже, но длится 1-2 часа. Вследствие ресинтеза родопсина чувствительность сетчатки растет в конечном итоге многократно.

2. Нейрогенные механизмы адаптации не дают такого большого степени адаптации, как биохимические, но также имеют важное значение.

Первый механизм обеспечивается благодаря зрачковые рефлекса. На свете зрачок сужается, таким образом уменьшая поступления световых лучей к сетчатке. В темноте, наоборот, зрачок расширяется, увеличивая количество световых лучей, попадающих на сетчатку. Благодаря зрачковые рефлекса поступления светового потока к сетчатке меняется в 17 раз.

Второй механизм обеспечивается путем изменения границ рецепторных участков. На свете рецепторные участки уменьшаются путем латерального торможения, а в темноте они увеличиваются путем уменьшения латерального торможения.

Третий нейрогенный механизм адаптации обеспечивается благодаря центральным отделам нервной системы. Так, ретикулярная формация меняет проводимость в синапсах на пути от рецепторных клеток к коркового отдела зрительной сенсорной системы. Симпатическая нервная система через эфферентные пути увеличивает проводимость в синапсах между биполярными и ганглионарный клетками. В латеральных коленчатых телах происходит взаимодействие сигналов, попадающих от сетчатки через афферентный путь и от коры - через эфферентный путь.

СЛУХОВАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА

Общая характеристика

Слуховая система (слуховой анализатор) - это совокупность механических, рецепторных и нервных структур, которые воспринимают и анализируют звуковые колебания. Звук - это колебательное движение упругих тел, распространяется в различных средах в виде волн.

Звуковые волны характеризуются частотой, измеряемой в герцах (Гц), и амплитудой, от которых зависит интенсивность звука, измеряется в децибелах ( дБ ) по логарифмической шкале. Человек воспринимает звуки с частотой от 16 Гц до 20 000 Гц.

Слуховая сенсорная система главные и вспомогательные структуры (рис. 7.26).

Главные структуры слуховой сенсорной системы обеспечивают ввод информации от слуховых рецепторов (механорецепторов спирального органа Корти),

РИС. 7.26. Структуры слуховой сенсорной системы и их роль в восприятии и проведении звука

которые расположены на основной мембране завитки внутреннего уха, на разные уровни ЦНС и ее обработку, следствием чего является формирование слуховых образов. Благодаря главным структурам возможно распознавание частоты и интенсивности звука, анализ сложных звуков, локализация источника звука в пространстве, выделение одного звукового сигнала на фоне второго с участием слуховых центров коры головного мозга.

Вспомогательные структуры обеспечивают передачу звукового сигнала волн с воздушного в жидкую среду внутреннего уха, а оттуда - на слуховые рецепторы.

К вспомогательным структурам относятся: наружное, среднее, внутреннее ухо, объединенных под общим названием "ухо" (рис. 7.27).

Внешнее - ушная раковина внешнего уха направляет звуковые волны в наружного слухового прохода, который ведет к барабанной перепонке и участвует в ототопици (определение локализации звука).

Среднее - состоит из трех полостей, заполненных воздухом, - барабанной полости, слуховой трубы и воздухоносных системы сосцевидного отростка. Барабанная полость начинается от барабанной перепонки , заполнена воздухом и имеет три слуховые косточки - молоточек, наковальня и стремя . Молоточек присоединен к барабанной перепонке, а стремя входит в овальное окно преддверия внутреннего уха.

Звуковые волны вызывают колебания барабанной перепонки, которые, в свою очередь, передаются через слуховые косточки на овальное окно, благодаря чему возникает колебания перилимфы внутреннего уха. При значительной силе звука рефлекторно возникает сокращение стремин- ного мышцы и расслабление натяжного барабанной перепонки, имеет защитное значение.

Сила звуковой энергии, которая вызывает колебания барабанной перепонки, увеличивается в направлении мембраны круглого окна, что значительно меньшие размеры (в 17 раз), чем барабанная перепонка.

Внутреннее ухо. слуховые рецепторы

Внутреннее ухо расположено в пирамиде височной кости и содержит слуховые и вестибулярные рецепторы. Вестибулярные рецепторы расположены в мешочке и пестику преддверия и трех полукружных каналах, слуховые рецепторы находятся в завитков части лабиринта, который имеет три канала (лестницы) (рис 7.28):

■ верхние преддверии лестницы начинаются основой стремени овального окна и находятся между костной улиткой и вестибулярных (рейсснеривською) мембраной, которая отделяет этот канал средних лестницы. Верхние ступени заполнены перилимфой, имеющий высокую концентрацию ионов натрия и низкую концентрацию ионов калия, как внеклеточная жидкость

■ средние лестницы - улитковая пролив, образованные вестибулярных и базилярной (основной) мембраной, на которой расположены слуховые рецепторы органа Корти. Эта лестница заполнении эндолимфой, которая имеет высокую концентрацию ионов калия, как внутриклеточная жидкость

РИС. 7.27. Ухо человека и его структуры

РИС. 7.28. Перепончатый лабиринт человека со структурами, содержащих волосковые клетки

■ нижние барабанные лестницы находятся между костной улиткой и основной мембраной, заполненные пери лимфой, заканчиваются мембраной круглого окна.

На верхушке завитки вестибулярные и барабанные лестницы соединяются между собой через отверстие, которое называется геликотремы.

Спиральный орган (Корти) расположен на базилярной мембране завитки внутреннего уха. Он содержит слуховые рецепторные клетки - внутренние и внешние волосковые клетки. В улитке человека содержится 3500 внутренних клеток, которые являются главными рецепторными клетками, обеспечивают тонкое слуховое распознавания. Почти 90 % слуховых нервных волокон получают от них звуковую информацию. Внешние клетки (их у человека 20000), представленных тремя типами, имеют холинергическую иннервацию от верхньооливного комплекса ядер. Кончики волосков внешних клеток утоплены в покровную мембрану. Под влиянием ацетилхолина они гиперполяризуються и удлиняются, однако становятся ниже при деполяризации. От них поступает информация до 10% нервных волокон о наличии звука. Внешние волосковые клетки способствуют увеличению амплитуды вибрации базилярной мембраны и обострению ее пиков (рис. 7.29).

Слуховые рецепторы - это вторичные механорецепторы. Тела афферентных слуховых нейронов расположены в спиральном ганглии.

Источник: https://studbooks.net/80586/meditsina/fiziologiya