Морфофункциональная характеристика слуховой, вестибулярной, соматической, проприоцептивной сенсорных систем

Содержание

Слайд 3

НАРУЖНОЕ УХО

НАРУЖНОЕ УХО

Слайд 4

ФУНКЦИИ НАРУЖНОГО УХА

Обеспечение звукопроведения и усиления звука
1. Ушная раковина
определение местоположения источника

ФУНКЦИИ НАРУЖНОГО УХА Обеспечение звукопроведения и усиления звука 1. Ушная раковина определение
звука (ототопика)
коллектор , направляющий звуковую волну в наружный слуховой проход
2. Наружный слуховой пароход
проводник звука
резонансное избирательное усиление звуковой волны на 10-12 дб
защитная функция

Слайд 5

отоскопия

отоскопия

Слайд 6

СРЕДНЕЕ УХО. БАРАБАННАЯ ПОЛОСТЬ

СРЕДНЕЕ УХО. БАРАБАННАЯ ПОЛОСТЬ

Слайд 8

СРЕДНЕЕ УХО. СЛУХОВАЯ ТРУБА

.
Открытие просвета при жевании, глотании, зевании

Слуховая труба в

СРЕДНЕЕ УХО. СЛУХОВАЯ ТРУБА . Открытие просвета при жевании, глотании, зевании Слуховая
покое закрыта в перепончато-хрящевой части.
Глоточное устье слуховой трубы при глотании

Глоточное устье слуховой трубы в покое.

.
Описана в 1563 году Евстахием

Слайд 9

ФУНКЦИИ СРЕДНЕГО УХА

1. Барабанная перепонка, слуховые косточки - звукопроведение и трансформация

ФУНКЦИИ СРЕДНЕГО УХА 1. Барабанная перепонка, слуховые косточки - звукопроведение и трансформация
звуковой волны
усиление звука в 17 раз за счет разницы площади барабанной перепонки и площади основания стремени
рычажный механизм усиления звуковой волны слуховыми косточками в 1,3 раза
Общее усиление звука в наружном и среднем ухе достигает 35-40 дБ
2. Основные функции слуховой трубы
вентиляционная  (выравнивание
давления)
дренажная
защитная

Слайд 10

ВНУТРЕННЕЕ УХО

ВНУТРЕННЕЕ УХО

Слайд 11

ВНУТРЕННЕЕ УХО

ВНУТРЕННЕЕ УХО

Слайд 12

ВНУТРЕННЕЕ УХО

ВНУТРЕННЕЕ УХО

Слайд 13

ВНУТРЕННЕЕ УХО

ВНУТРЕННЕЕ УХО

Слайд 14

ВНУТРЕННЕЕ УХО. УЛИТКА

ВНУТРЕННЕЕ УХО. УЛИТКА

Слайд 19

СЛУХОВОЙ ПУТЬ

СЛУХОВОЙ ПУТЬ

Слайд 22

ТЕОРИИ СЛУХА

1. Центральные
Звуковые колебания передаются на волосковые клетки, где они

ТЕОРИИ СЛУХА 1. Центральные Звуковые колебания передаются на волосковые клетки, где они
превращаются в синхронные нервные импульсы, которые поступают в головной мозг и анализируются на уровне коры: W. Rutherford (1866) ; Troland (1929).
2. Периферические
Первичный анализ звуков осуществляется в улитке

Слайд 26

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА

Слайд 31

20 -25% массы тела человека
площадь поверхности кожи около 1, 5 -2

20 -25% массы тела человека площадь поверхности кожи около 1, 5 -2
м 2 (в зависимости от роста, пола, возраста).
вес кожи (без подкожной жировой клетчатки) – около 5% от общего веса тела, с подкожной жировой клетчаткой – 16 -17%.

Слайд 34

Слои эпидермиса

базальный
шиповатый
зернистый (кератогиалин)
блестящий (элеидин)
роговой (кератин)

Слои эпидермиса базальный шиповатый зернистый (кератогиалин) блестящий (элеидин) роговой (кератин)

Слайд 35

Митотическая активность базального слоя зависит от:
состояния нервной и эндокринной системы– понижается в

Митотическая активность базального слоя зависит от: состояния нервной и эндокринной системы– понижается
35-40 лет
времени суток – понижается с 5 до 10 утра, повышается вечером
понижается при болевых раздражениях кожи, состояниях страха, депрессии.
При повреждении кожи направление миграции клеток меняется (не только вертикально, но и горизонтально).
Таким образом, обе клетки, образованные в результате деления, сохраняют контакт с базальной мембраной и способность к митозу – происходит регенерация эпидермиса.

Слайд 37

Меланоциты (пигментные клетки) Органеллы специального назначения в этих клетках - меланосомы

Меланоциты (пигментные клетки) Органеллы специального назначения в этих клетках - меланосомы -
- оформляются в аппарате Гольджи, где к ним присоединяются ферменты, участвующие в образовании из аминокислоты тирозина кожного пигмента меланина, содержащегося в меланосомах. Синтез пигмента возрастает под действием ультрафиолетового излучения и меланоцитостимулирующего гормона гипофиза.
Клетки Меркеля – осязательные клетки. Наиболее многочисленны в сенсорных областях кожи (пальцы, кончик носа и др.). К их основанию подходят афферентные нервные волокна. Реагируют на прикосновение, участвуют в регуляции регенерации эпидермиса, а также тонуса и проницаемости кровеносных сосудов дермы.
Клетки Лангерганса Выполняют функции макрофагов эпидермиса. Эти клетки способны мигрировать из эпидермиса в дерму и в регионарные лимфатические узлы. Они воспринимают антигены в эпидермисе и «представляют» их внутриэпидермальным лимфоцитам и лимфоцитам регионарных лимфатических узлов, «запуская» таким образом иммунологические реакции.
Лимфоциты Лимфоциты, относящиеся к Т-популяции, проникают в базальный и шиповатый слои эпидермиса из дермы. Здесь может происходить их пролиферация.
Таким образом, внутриэпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса) и лимфоциты участвуют в построении иммунологического защитного барьера кожи.