Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классификация органов чувств.

Читайте также:
  1. II. Акты и действия федеральных органов исполнительной власти
  2. II.Производственная классификация.
  3. III. Акты и действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
  4. Quot;Вхождение" на занятую территорию через посредничество органов власти.
  5. XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ
  6. XIV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ.
  7. А. Эпидемии. Инфекционные заболевания и их классификация. Пути передачи инфекции.

Лекция

Тема: ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Организм человека способен воспринимать раздражения из внешней и внутренней среды организма с помощью специфических тканевых и органных образований, образующих нервные окончания и органы чувств.

Для дальнейшей переработки, анализа и использования полученной информации органы чувств входят в состав системы анализаторов.

Анализаторы - это сложные органные комплексы или структурно-функциональные системы, осуществляющие связь ЦНС с внешней и внутренней средой. Специфические анализаторы обеспечивают восприятие, проведение, анализ и интеграцию информации определенного вида: зрительной, звуко­вой, вкусовой, обонятельной, гравитационной, тактильной.

В составе каждо­го анализатора выделяют три отдела (части):

1. Периферический или рецепторный отдел.

Рецепторный отдел специфического анализатора - это орган, в составе которого присутствуют специализированные чувствительные или рецепторные клетки, обес­печивающие восприятие определенного вида информации. По специфичности восприятия стимулов различают механорецепторы (рецепторы органа слуха, равновесия, тактильные рецепторы кожи, рецепторы аппарата движения, барорецепторы), хеморецепторы (органов вкуса, обоняния, сосудистые интерорецепторы), фоторецепторы (сетчатки глаза), терморецепторы (кожи, внутренних органов), болевые рецепторы. Рецепторные от­делы анализаторов представлены как раз органами чувств.

2. Промежуточный или проводящий отдел – это проводящие пути, по которым нервный импульс передается в КБП

3. Центральный отдел - это участки коры голов­ного мозга, где происходит анализ поступающей информации, синтез воспринятых ощущений и выработка, адекватных условиям окружающей и внутренней среды, ответных реакций.

Классификация органов чувств.

Основной признак классификации органов чувств – это происхождение рецепторных клеток. (Органы чувств классифицируются в зависимости от того, какого происхождения или генеза сенсорные, т.е. чувствительные кле­тки).

Выделяют 3 группы органов чувств, включая нервные окончания.

1 группа – это органы чувств, у которых рецепторами являются нейросенсорные клетки, развиваются из нервной пластинки, они называются первично-чувствующими. Раздражитель оказывает воздействие непосредственно на рецепторную клетку, которая генерирует нервный импульс. Эти клетки имеют специализированные периферические нервные отростки – дендриты, воспринимающие раздражение - это колебания световых волн или молекулы пахучих веществ и центральные отростки – аксоны, по которым нервный импульс передается в промежуточные отделы анализатора. К этой группе относятся орган зрения и орган обоняния.

2 группа - это органы чувств развиваются как производные эктодермы, воспринимающим элементом которых являются специализированные эпителиальные клетки (сенсоэпителиальные). Эти клетки отвечают на воздействие раздражителя (вкусовые вещества, колебания воздушной или жидкой среды) переходом в состояние возбуждения (изменение разности электрического потенциала между внутренней и наружной поверхностью цитолеммы). Возбуждение сенсоэпителиальных клеток улавливается контактирующими с ними дендритами нервных клеток, которые генерируют нервный импульс и передают его в промежуточные отделы соответствующих анализаторов, т.е. слухового, вкусового, вестибулярного. Эти клетки названы вторично-чувствующими – раздражитель действует на них через посредника – сенсоэпителиальные клетки. К этой группе относятся орган вкуса, слуха и равновесия.

3 группа – это группа рецепторных инкапсулированных и неинкапсулированных нервных окончаний. Для этой группы характерным является отсутствие четко выраженной органной обособленности. Они входят в состав различных органов – кожи, сухожилий, мышц, внутренних органов и т.д. К 3 группе относятся органы осязания, давления и т.д.

Орган зрения. Структура, функция.

Зрительный анализатор обеспечивает восприятие, анализ, интеграцию зрительных раздражений. В состав зрительного анализатора входят перифе­рический отдел, зрительный нерв и центральные отделы, расположенные в области четверохолмия, таламуса, зрительных центров коры БП.

Орган зрения - это периферический отдел зрительного анализатора. В состав органа зрения входят: глазное яблоко, вспомогательный аппарат глаза (глазодвигательные мышцы, веки, слезный аппарат).

Функция зрительного анализатора и органа зрения - восприятие и пре­образование энергии света, излученного или отраженного различными объ­ектами и получение информации об окружающем мире.

Строение глаза.

Глаз (глазное яблоко) это парный орган, сферической формы, пример­но 2,5 см в диаметре, располагающийся в костных вместилищах - глазницах (орбитах). Глазное яблоко (ГЯ) имеет стенку и содержимое. Стенка ГЯ обра­зована 3 оболочками: наружной - фиброзной, средней - сосудистой, внутрен­ней - сетчатой оболочками. В состав наружной оболочки входят склера и ро­говица. К сосудистой оболочке относятся собственно сосудистая, цилиарное тело, радужка. Внутри ГЯ содержится стекловидное тело, водянистая влага (внутриглазная жидкость), хрусталик. Элементы глазного яблока группиру­ются в так называемые функциональные аппараты глаза:

- светопреломляющий аппарат, образованный роговицей, водянистой влагой, хрусталиком, стекловидным телом. Обеспечивает преломление световых лучей и проекцию наблюдаемых объектов на сетчатку;

- аккомодационный аппарат, образованный радужкой, реснитчатым (цилиарным) те­лом, хрусталиком. Обеспечивает фокусировку наблюдаемых предметов на сетчатку и регулирует интенсивность освещения;

- рецепторный аппарат, образованный зрительной частью сетчатки. Обеспечивает восприятие световых сигналов, то есть преобразование энергии квантов света в энергию нервного импульса;

- опорно-трофический аппарат, образованный склерой и сосудистой оболочкой.

СХЕМА СТРОЕНИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Наружная оболочка представлена склерой, покрывающей большую часть органа, и роговицей, покрывающей глаз в переднем отделе.

Склера. Склера (от греч. склерос - твердый) образована плотной во­локнистой соединительной тканью. Имеет белый цвет, видимая часть склеры называется белок глаза. Толщина склеры в задней части 1,5 мм, в передней части глаза становится тоньше. Коллагеновые волокна в составе склеры идут пучками (пластинками) в разных направлениях в плоскости параллельной поверхности глаза. Между волокнами располагаются фиброциты и неболь­шое количество эластических волокон. Склера обладает высокой механиче­ской прочностью и выполняет защитную и опорную функции. Она обеспечи­вает механическую защиту глаза. К ней прилегают, т.е. на нее опираются все внутренние оболочки и к ней крепятся глазодвигательные мышцы. Нерастя­жимость склеры и существование внутриглазного давления обеспечивают сферическую форму глаза и равномерное плотное прилежание сетчатки.

В переднем отделе ГЯ склера переходит в роговицу. Зона перехода склеры в роговицу называется лимбом. В области лимба располагается ве­нозный синус склеры (шлеммов канал), куда происходит отток внутриглазной жидкости из передней камеры глаза. Отток жидкости в шлеммов канал происходит по системе каналов, располагающихся на внутренней поверхно­сти оболочки и называющихся трабекулярная сеть (фонтановы пространст­ва). Нарушение оттока жидкости в шлеммов канал лежит в основе патогене­за, т.е. развития глаукомы.

Роговица - это самая выпуклая, передняя, оптически прозрачная часть глаза. В центре роговица имеет толщину 0,5 мм, на периферии несколько толще. В составе роговицы выделяют: передний эпителий, переднюю погра­ничную (боуменову) мембрану, собственно вещество роговицы (строму), заднюю пограничную (десцеметову) мембрану, задний эпителий.

Передний эпителий - многослойный плоский неороговевающий эпителий, содержит многочисленные чувствительные нервные окончания, характеризуется высо­кой пролиферативной, митотической активностью (полная смена клеток в те­чение 7 суток), постоянно смачивается слезной жидкостью. В области лимба переходит в эпителий конъюнктивы. Боуменова мембрана располагается под БМ переднего эпителия и образована уплотненным основным веществом и волокнами стромы роговицы, не содержит клеток. Собственное вещество ро­говицы - плотная волокнистая соединительная ткань, не содержит кровенос­ных сосудов. Прозрачность обеспечивают компоненты основного вещества -хондроитинсульфат и кератансульфат. Десцеметова мембрана образована пе­реплетением коллагеновых фибрилл. Задний эпителий - однослойный пло­ский. Роговица питается диффузией веществ из водянистой влаги передней камеры и из шлеммова канала. При травме прозрачность роговицы снижается вследствие врастания кровеносных сосудов. Помутнение роговицы называет­ся бельмом. Роговица хорошо подвергается трансплантации, поскольку нет условий для развития иммунного конфликта против пересаженной ткани. Высокая концентрация чувствительных нервных окончаний в роговице явля­ется основой, так называемого корнеального рефлекса. Корнеальный рефлекс - это рефлекторное смыкание век при легком касании роговицы кончиком ватного шарика, марлевой салфетки, перышка. Корнеальный рефлекс не вызывается при тяжелых мозговых нарушениях (шок, кома и т.п.), при глубо­ком наркозе, при поражении самой роговицы.

Сосудистая оболочка - средняя оболочка, располагается кнутри от склеры. В состав сосудистой оболочки входят собственно сосудистая обо­лочка (увеальный тракт) и ее производные - реснитчатое или цилиарное тело, радужная оболоч­ка или радужка.

Собственно сосудистая оболочка образована РВНСТ с большим со­держанием пигментных клеток. В сосудистой оболочке выделяют 4 слоя: надсосудистый, сосудистый, хориокапиллярный, базальный.

Надсосудистый – РВНСТ, слой граничит со склерой. В соединительной ткани много эластических волокон и пигментных клеток. Здесь лежат гладкомышечные клетки дающие начало цилиарной мышце и здесь проходят неветвящиеся длинные цилиарные артерии и вены.

Хориокапиллярный слой содержит сеть фенестрированных капилляров, обеспе­чивающих трофику прилежащих слоев сетчатки.

Базальный слой - это сеть эластических и коллагеновых волокон, граничащих с пигментным слоем сетчатки.

Основная функция сосудистой оболочки - трофическая, т.е. питание прилежащих к ней слоев сетчатки.

Производные сосудистой оболочки составляют аккомодационный аппарат глаза.

Реснитчатое тело - это утолщенный передний участок собственно со­судистой оболочки, участвующий в аккомодации или изменении кривизны хрусталика и выработке внутриглазной жидкости. Цилиарное тело имеет кольцевидную форму и располагается в передней части глаза. На срезе цили­арное тело имеет треугольную форму. В основе цилиарного тела лежит рес­ничная или цилиарная мышца, от которой отходят цилиарные отростки в коли­честве 70-80, покрытые цилиарным эпителием, то есть незрительной частью сетчатки. Цилиарная мышца образована пучками ГМК, идущими во взаимно перпендикулярных плоскостях, начиная от склеры – меридионально, радиально, циркулярно. Отростки цилиарного тела служат местами прикрепления цинновых связок (ресничатый поясок). Цинновы связки - это пучки эластических волокон, которые одним концом вплетаются в капсулу хрусталика, другим - прикрепляются к цилиарным отросткам. Эпителий, по­крывающий цилиарные отростки 2-слойный, участвует в формировании во­дянистой влаги глаза.

Радужка (ретина)- самая передняя часть сосудистой оболочки, имеет вид пластинки с отверстием, зрачком в центре. Изменяя величину зрачка, ра­дужка регулирует количество света, поступающего внутрь глаза. Образована РВНСТ, содержит большое количество кровеносных сосудов и пигментных клеток, ГМК нейральной природы, нервных окончаний. Преобладание опре­деленного пигмента в радужке определяет цвет глаз.

В составе радужки вы­деляют: передний эпителий, наружный пограничный слой, сосудистый слой, внутренний пограничный слой и задний эпителий.

Передний эпителий - это продолжение десцеметова эпителия, покрывающего заднюю поверхность роговицы. Наружный и внут­ренний пограничные слои образованы скоплением СТ волокон. Сосудистый слой радужки представлен РВНСТ с обилием кровеносных сосудов и пигментными клетками. В его составе расположены 2 мышцы – сфинктор и диллятатор зрачкового края. Мышца, сужи­вающая зрачок – концентрические пучки по свободному краю оболочки, иннервируется парасимпатическими нервными волокнами. Мышца, расширяю­щая зрачок – пучки, идущие радиально от свободного края радужки, иннервируются симпатическими нервными волокнами. Задний эпителий – пигментный, заходит с незрительной части сетчатки. По состоянию радужки можно судить о состоянии некоторых внутренних органов, что является ос­новой иридодиагностики. Важное диагностическое значение имеет зрачко­вый рефлекс. Это рефлекторное изменение величины зрачка при световом раздражении и некоторых неоптических воздействиях.

Сетчатка - внутренняя оболочка глаза. Подразделяется на зрительную и незрительную части. Зрительная часть покрывает большую часть глаза, не­зрительная выстилает внутреннюю поверхность цилиарного тела и радужки. Граница между зрительной и незрительной частями проходит по т.н. зубча­той линии.

Внутри глаза располагается стекловидное тело, хрусталик.

Хрусталик - прозрачное двояковыпуклое тело, которое фиксируется цинновыми связками и меняет свою кривизну в зависимости от напряжения связок. Это обусловливает способность фокусировать на сетчатке изображе­ние предметов, находящихся на разном расстоянии, хрусталик покрыт с по­верхности капсулой, которая является базальной мембраной хрусталикового эпителия. Обладает значительной эластичностью, служит местом прикрепле­ния цинновых связок, не проницаема для иммунокомпетентных клеток и ан­тигенов, но обеспечивает метаболизм хрусталика. Субкапсулярно на перед­ней поверхности хрусталика располагается слой кубических эпителиальных клеток. В области экватора хрусталика располагается ростковая зона, где клетки удлиняются и становятся хрусталиковыми волокнами. Хрусталиковые волокна - это призматические эпителиальные клетки 6-гранной формы и об­разующие собственное вещество хрусталика. В цитоплазме содержится осо­бые белки - кристалины. Постепенно смещаясь к центру хрусталика волокна теряют ядра, концентрически наслаиваются друг на друга и формируют ядро хрусталика.

С возрастом хрусталик теряет эластичность, что затрудняет видение близко расположенных объектов и это называется пресбиопия. Также может снижаться прозрачность хрусталика и развиваться заболевание - катаракта.

Стекловидное тело - прозрачная желеобразная масса. По мнению неко­торых авторов - студенистая соединительная ткань. Содержит особые фибробласты - гиалоциты, макрофаги, лимфоциты, межклеточное вещество, ко­торое в основном состоит из воды, небольшого количества гиалуроновой ки­слоты и периферически расположенных коллагеновых волокон. Обеспечива­ет прохождение световых лучей, поддержание формы глаза и внутриглазного давления, прижимает внутренние слои сетчатки к пигментному слою, мета­болизм сетчатки.

Сетчатка - внутренняя, светочувствительная оболочка. Подразделяется на зрительную часть и незрительную часть, выстилающую поверхность цилиарных отростков и радужки. Зона перехода называется зубчатая линия. На задней поверхности сетчатки выделяют сосочек сетчатки, где находится слепое пятно, место выхода зрительного нерва, не содержащее фоторецепторных клеток. Латеральнее сосочка располагается центральная ямка, которая вместе с прилежащими участками называется желтым пятном и является местом наибольшей концентрации фоторецепторных клеток и местом наилуч­шего видения.

Структура сетчатки: в состав сетчатки входят чувствительные – фоторецепторные клетки, ассоциативные – биполярные, горизонтальные, амокриновые и двигательные – ганглиозные. Помимо названных в состав сетчатки входит слой пигментных клеток и клетки нейроглии. Все клетки сетчатки имеют закономерное расположение в ее составе.

Пигментный слой - образован кубическими или призматическими клетками, содержащими гранулы меланина, лизосомы, синтетический аппа­рат, на апикальной поверхности выросты цитоплазмы. Пигментный слой сет­чатки плотно связан с базальным слоем сосудистой оболочки. Функции: уча­стие в метаболизме витамина А, фагоцитоз фрагментов дистальных сегмен­тов фоторецепторных клеток, трофика прилежащих слоев сетчатки за счет диффузии веществ из хориокапиллярного слоя сосудистой оболочки, исклю­чает возможность рассеивания, отражения пучков света внутри глаза.

Фоторецепторные клетки - биполярные, чувствительные нейроны. В клетках выделяют ядросодержащую часть, периферический отросток, центральный отросток. В периферическом отростке выделяют наружный и внутренний сегменты. Центральный отросток образует синапсы с горизонтальными и би­полярными нейронами сетчатки. В соответствие со структурой наружного сегмента периферического отростка клетки разделяются на палочковые и колбочковые.

Палочковые клетки имеют вытянутый, удлиненный наружный сегмент, в котором содержатся уплощенные мембранные диски (1000-1500). В мем­бранах дисков содержится зрительный пигмент родопсин, образованный белком и альдегидом витамина А. Под действием света родопсин разлагается, что обеспечивает возникновение нервного импульса. В темноте пигмент ре­генерирует в результате энергоемкого процесса. Дистально расположенные диски постоянно разрушаются и фагоцитируются пигментными клетками. Внутренний сегмент содержит ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии и обеспечивает регенерацию структур наружного сегмента. Палочковые клетки обеспечивают черно-белое, т.е. сумеречное зрение, располагаются в перифе­рических участках зрительной части сетчатки. Общее число - 120 млн.

Колбочковые клетки имеют наружный сегмент конической формы, со­держат диски в виде складок плазмалеммы, содержат пигмент йодопсин, раз­новидности которого разлагаются под действием красного, синего или зеле­ного света. Эти клетки сконцентрированы в области центральной ямки и обеспечивают цветное, то есть дневное зрения. Их общее число в сетчатке 6-7 млн. Их отсутствие обусловливает дальтонизм.

Биполярные клетки - это ассоциативные клетки, передающие нервный импульс с фоторецепторных на ганглиозные и амакриновые клетки. Одна биполярная клетка взаимодействует с несколькими палочковыми, но с одной колбочковой.

Гангиозные клетки -- мультиполярные нейроны, большого размера. Дендриты формируют синапсы с аксонами биполярных и отростками амакриновых клеток, а аксоны формируют зрительный нерв.

Горизонтальные клетки -- ассоциативные мультиполярные нейроны, отростки которых взаимодействуют с аксонами фоторецепторных клеток и дендритами биполярных. Эти клетки могут временно блокировать прохож­дение импульса в синапсах между фоторецепторными и биполярными клет­ками, что усиливает контрастность зрительного восприятия. Кроме того, клетки могут обеспечивать передачу информации по горизонтали внутри сетчатки.

Амакриновые клетки - мультиполярные ассоциативные нейроны, отростки которых контактируют с аксонами биполярных и дендритами ганглиозных клеток. Амакриновые клетки выполняют аналогичные горизонтальным клеткам функции, но на уровне ганглиозных клеток. Выделяют до 40 разновидностей этих клеток.

Также в сетчатке присутствуют нейроглиальные клетки - Мюллеровы волокна (Мюллеровы клетки, радиальная глия). Это крупные отростчатые клетки, располагающие радиально по всей сетчатке, заполняют своей цито­плазмой все промежутки между нейронами и их отростками. Формируют внутреннюю пограничную мембрану, которой отделяют сетчатку от стекло­видного тела, и наружную пограничную мембрану на границе тел фоторецепторных клеток и периферических отростков. Выполняют поддерживаю­щую, трофическую, барьерную функции (формирование гемато-ретинального барьера), регуляция ионного гомеостаза сетчатки

Закономерное упорядоченное расположение клеток в сетчатке обу­словливает наличие слоев, которые хорошо определяют при светооптической микроскопии.

1. Пигментный слой.

2. Слой палочек и колбочек (фотосенсорный слой) – периферические отростки фоторецепторных клеток

3. Наружная пограничная (глиальная) мембрана – темная полоска, отделяющая слой палочек и колбочек от наружного ядер­ного слоя

4. Наружный ядерный слой - ядра фоторецепторных клеток

5. Наружный сетчатый слой - область синапсов между центральными
отростками (аксонами) фоторецепторных, дендритами биполярных, отростками горизонтальных клеток

6. Внутренний ядерный слой - ядра биполярных, горизонтальных, амакриновых клеток

7. Внутренний сетчатый слой - область синапсов между аксонами би­полярных, дендритами ганглиозных, отростками акакриновых кле­ток

8. Гангиозный слой - тела ганглиозных клеток

9. Слой неврных волокон - аксоны ганглиозных клеток
10. Внутрення пограничная (глиальная) мембрана.


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 82 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ| Ответ. Об этом говорится во многих хадисах.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)