人类感官接收

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人类感官接收,是人类应对外部和内部的变化环境

古代哲学家称之为人类感官“心灵的窗户”,亚里士多德至少5 senses-sight所描述的,听力,气味,味道,触摸亚里士多德如此持久的影响,许多人仍然说的五种感官如果没有其他人。然而,现代感官目录现在包括受体肌肉,肌腱,关节,引起动觉(即运动的感觉)和受体在前庭器官内耳产生平衡的感觉。在循环系统、感官受体敏感的发现二氧化碳血液中或变化血压或心率,有受体消化束,调解等经验饥饿。一些大脑饥饿的受体细胞也可能参与。特别是大脑的低部位的细胞(如下丘脑),发现了一些细胞在血液化学的变化是敏感(水和其他产品的消化),甚至在大脑本身温度变化。

一般考虑的感觉

感觉结构的基本特性

感觉结构的分类的一种方法刺激他们通常反应;因此,有光感受器(光),的机械(扭曲或弯曲),温度感受器(热量),化学感受器(例如,化学气味)痛觉受器(痛苦的刺激)。这个分类是有用的,因为它表明,各种感觉器官可以分享共同的特征的刺激能量转换(转换)神经冲动。因此,听觉细胞和前庭(平衡)受体耳朵和一些受体皮肤所有反应类似于机械位移(变形)。因为许多同样的原则适用于其他动物,他们的受体可以作为模型研究人类的感官所感觉到。此外,许多动物被赋予特殊的受体,允许他们探测刺激人类不能有意义。的蝮蛇例如,拥有一个受体精致的对“隐形”红外线。有些昆虫有受体紫外线信息素(化学性引诱剂和春药独有自己的物种),从而也超过人类感官功能。

不管他们的特定的解剖形态,所有感觉器官共享的基本特点:

(1)所有的感觉器官都含有受体细胞特别敏感的一类刺激能量,通常在一个有限范围的强度。这种选择性意味着每个受体都有自己的“足够”或适当的或正常的刺激,,例如,光线充足的刺激愿景。然而,其他能量(“不足”刺激)也可以激活受体是否足够大。因此,你可以“看到”的压力,例如,拇指放在一个封闭的眼睛,看到一个亮点(光幻视)在视野触及对面的地方。

(2)敏感的机制形态通常是体内局部膜或表面(如视网膜眼睛),传感器神经元(感官细胞)。经常感觉器官包括附属结构引导刺激能量受体细胞;因此,通常透明角膜镜头眼内光聚焦在视网膜感觉神经元。视网膜神经细胞本身是或多或少地受到其非能源结构周围的眼睛。

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(3)主传感器或感官细胞受体结构通常连接(突触)与二级,迁入(传入)神经细胞神经冲动。在某些受体,如皮肤,个人主要细胞拥有细长的结构(轴突)这可能是码长,绕组从下方皮肤表面到皮下组织,直到他们到达脊髓。在这里,每一个轴突从皮肤终止和突触与未来(二阶)神经元在链。相比之下,每个主要的受体细胞的眼睛有一个非常短的轴突,完全包含在视网膜,这几种类型的二阶神经元的突触与网络联络的细胞,反过来,与三阶神经元突触双极细胞——仍然在视网膜上。双极细胞轴突延长传入以外的视网膜,使眼球形成视神经,进入大脑进一步突触连接。如果这个视觉系统被认为是作为一个整体,据说视网膜可能延长的大脑的一部分光可以直接下降。

从这样的传入神经,还高阶神经元使日益复杂与解剖学上独立通路的脑干和大脑深层的部分(例如,丘脑),最终在特定的接收区域大脑皮层(复杂的大脑的外壳)。不同的感官接收区域局部cortex-e.g的特定地区。,occipital lobes in the back of the brain for vision, temporal lobes on the sides for hearing, and parietal lobes toward the top of the brain for触觉函数。