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2009年自學考試生理心理學串講資料(3)

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

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    1987年以來,逐漸將受體按其發生的生物效應機制和作用加以分類,如G-蛋白依存性受體家族、電壓門控受體和自感受體等。

    □神經細胞間信息傳遞的化學機制并非總是如此復雜,當那些電壓門控受體與神經遞質結合時,就會直接導致突觸后膜的去極化,產生突觸后電位。

    腦重量約占全身體重的2%,但其耗氧量與耗能量卻占全身的20%,而且99%利用葡萄糖為能源代謝底物,又不像肝臟、肌肉等其他組織那樣,本身不具糖元貯備,主要靠血液供應葡萄糖。

    第一章 感覺

    特異感覺系統和非特異感覺系統

    感受閾值:即剛能引起主觀感覺或細胞電活動變化的最小刺激強度。

    ★☆感受器的適應:隨著刺激物長時間持續作用,感受靈敏率下降,感受閾值增高,此現象稱感受器的適應。

    ★☆感受野:把有效地影響某一感覺細胞興奮性的外周部位,稱為該神經元的感受野。

    如果把微電極插在視覺中樞的某個神經元上,記錄其電活動,凡能引起其電活動顯著變化的視野范圍,就是該視覺神經元的感受野。

    第一節 視覺

    △眼的基本功能就是將外部世界千變萬化的視覺刺激轉換為視覺信息,這種基本功能的實現,依靠兩種生理機制,即眼的折光成像機制和光感受機制。前者將外部刺激清晰地投射到視網膜上,后者激發視網膜上化學和光生物物理學反應,實現能量轉化的光感受功能,產生是感覺信息。

    眼動的生理心理學機制:通過眼外肌肉的反身活動,保證使運動著的物體或復雜物體在網膜上連續成像的機制,也就是眼動的生理心理學機制。

    ★☆眼睛的隨意運動有哪幾種方式?它的生理心理學意義是什么?

    答:眼睛的運動有許多方式,當我們觀察位于視野一側的景物又不允許頭動時,兩眼共同轉向一側。兩眼視軸發生同方向性運動,稱為共軛運動。正前方的物體從遠處移向眼前時,為使其在視網膜上成像,兩眼視軸均向鼻側靠近,稱為輻合。物體由眼前近處移向遠處時,雙眼視軸均向兩顳側分開,稱為分散。輻合與分散的共同特點是兩眼視軸總是反方向運動,稱為輻輳運動★。輻輳運動和共軛運動都是眼睛的隨意運動。人們在觀察客體時,有意識地使眼睛進行這些運動,以便使物像能最好地投射在視網膜上最靈敏的部位??中央窩上,得到最清楚的視覺。

    ☆非隨意的眼動

    ★☆微顫的生理心理學意義是什么?什么是適應現象(感受器的適應)?

    答:在兩次掃視之間,眼球不動,稱注視,其持續時間約在150-400毫秒之間。注視期間,眼睛并非絕對不動;事實上此時眼睛發生快速微顫。微顫運動保證視網膜不斷變換感受細胞對注視目標進行反映,從而克服了每個光感受細胞由于適應機制而引起的感受性降低。

    追隨運動:是觀察緩慢運動物體時,眼睛跟隨物體的運動方式,這種運動的角速度最大可達50o/秒。

    顏色視覺信息的光生物化學基礎

    △□光生物化學反應主要發生在視桿細胞之中,是產生明暗視覺信息的基礎。顏色視覺的光生物化學基礎在于視錐細胞內的視蛋白結構不同。

    視網膜上有哪幾種細胞?排列方式及電傳導方式?△□◎☆

    □視網膜分為內、外兩層。外層是色素上皮層,由色素細胞組成,由此產生和儲存一些光化學物質。內層是由5種神經細胞組成的神經層,從外向內依次為視感受細胞(視桿細胞和視錐細胞)、水平細胞、雙極細胞、無足細胞和神經節細胞。

    細胞聯系的一般規律是幾個視感受細胞與1個雙極細胞聯系,幾個雙極細胞又與1個神經節細胞相關。因此,多個視感受細胞只引起1個神經節細胞興奮,故視敏度較差;但在視網膜中央凹部只有視錐細胞,每個視錐細胞只與1個雙極細胞相聯系,而這個雙極細胞又與1個神經節細胞相聯系。因此,中央凹視敏度最高。視錐細胞自中央凹向周圍逐漸減少,所以中央凹周圍的視敏度較差。在視網膜的5種細胞中,由視感受細胞、雙極細胞和神經節細胞形成神經信息傳遞的垂直聯系;由水平細胞和無足細胞在垂直聯系之間進行橫向聯系,發生側抑制等精細調節作用。

    視網膜中央凹附近的視感受單位較小,而周邊部分視網膜的感受單位較大。

    電傳遞方式:除了神經節細胞之外,視網膜上的其他細胞對光刺激的反應均類似光感受細胞,根據光的相對

    強度變化給出級量反應,這種級量反應是緩慢的電變化,不能形成可傳導的動作電位,但可與鄰近細胞的慢變化發生時間和空間總和效應。水平細胞和無足細胞對視覺信息橫向聯系的作用正是以慢電位變化的總和效應為基礎的。在視網膜上對光刺激的編碼,只有神經節細胞才類似于腦內其他神經元,產生單位發放,對刺激強度按調頻的方式給出神經編碼。視網膜的橫向聯系中,水平細胞和無足細胞對信息的處理和從光感受細胞至雙極細胞間的信息傳遞都是以級量反應為基礎的模擬過程,只有神經節細胞的信息傳遞才是全或無的數字化過程。

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