7.61M
Category: biologybiology

Органы чувств

1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)
Кафедра гистологии
Органы чувств
Ассистент кафедры гистологии
Шакиров Альберт Робертович
Уфа, 2024 г.

2.

Органы чувств
Органы чувств – это периферические концы анализаторов.
Анализатор – это совокупность центральных и периферических образований нервной системы, воспринимающих и
анализирующих изменения окружающей среды.
Анализатор состоит из трех отделов:
➢ Периферический отдел.
Его основной частью является рецептор, деятельность которого заключается в восприятии и первичном анализе
изменений окружающей и внутренней сред организма.
Для рецепторов характерна специфичность, то есть способность воспринимать определенный вид раздражителя.
➢ Проводниковый отдел.
Он включает в себя афферентные ( чувствительные) проводящие пути чувтсвительных и вставочных нейронов
стволовых и подкорковых структур ЦНС, обеспечивающихт проведение возбуждения от рецепторов в центральную
часть анализатора.
➢ Центральный или корковый отдел.
На уровне коркового отдела анализатора осуществляется высший анализ и синтез афферентных возбуждений,
обеспечивается полное представление об окружающей среде и возникают ощущения.

3.

Органы чувств

4.

Классификация органов чувств
I группа - развивающиеся из нервной пластинки и имеющие в своем составе первично чувствительные
нейросенсорные рецепторные клетки.
К этой группе относятся орган зрения и орган обоняния.
II группа - развивающиеся из утолщений эктодермы (плакоды) и имеющие в своем составе в качестве рецепторных
элементов сенсоэпителиальные клетки.
Ко второй группе относятся орган вкуса, слуха и равновесия.
III группа - группа рецепторных инкапсулированных и неинкапсулированных нервных окончаний (пластинчатые тела,
осязательные тельца, нервно-мышечные веретена).
Особенностью третей группы является отсутствие четко выраженной органной обособленности.
Они входят в состав различных органов - кожи, мышц, сухожилий, внутренних органов.
К третей группе относятся органы осязания и мышечно-кинетической чувствительности.

5.

Орган зрения

6.

Орган зрения
Орган зрения представлен глазным яблоком, расположенном в
орбите, и вспомогательным аппаратом.
К вспомогательному аппарату относится: веки, слезный аппарат
и глазодвигательные мышцы.
Глазное яблоко содержит три оболочки:
➢ Фиброзная оболочка (роговица и склера)
➢ Сосудистая оболочка
➢ Сетчатка

7.

Орган зрения

8.

Орган зрения
Хрусталик
Шлеммов канал
Радужка
Роговица
Склера
Цилиарная мышца

9.

Орган зрения
Радужка
Цилиарная мышца
Роговица
Шлеммов канал
Склера
Сетчатка

10.

Источники развития органа зрения
Источники развития: нервная трубка, мезенхима, эктодерма.

11.

Эволюция органа зрения

12.

Эволюция органа зрения
Глаз человека
Глаз моллюска

13.

Строение белочной оболочки (склеры)
Белочная оболочка состоит из соединительнотканных пластин, каждая из которых образована слоем параллельно
расположенных коллагеновых волокон.
Между пластинами находятся основное межклеточное вещество и фибробласты.
На границе склеры и роговицы имеется шлеммов канал (венозный синус), в котором циркулирует жидкость.
В шлеммов канал происходит отток жидкости из передней камеры глаза.
Функции склеры: защитная, формообразующая и опорная, так как к ней прикрепляются глазодвигательные мышцы.

14.

Строение белочной оболочки (склеры)
Хрусталик
Шлеммов канал
Радужка
Роговица
Склера
Цилиарная мышца

15.

Строение роговицы
Роговица имеет форму выпукло-вогнутой линзы, то есть собирает проходящие лучи света - это ее функция.
Роговица состоит из 5 слоев:
➢ Передний (наружный) эпителий
➢ Передняя пограничная мембрана (Боуменова мембрана)
➢ Собственное вещество роговицы (строма)
➢ Задняя пограничная мембрана (Десцеметова мембрана)
➢ Задний (внутренний) эпителий
Передний эпителий представлен многослойным плоским неороговевающим эпителием, включающим 3 слоя: базальный,
шиповатый и плоский. Эпителий богато иннервирован свободными нервными окончаниями, легко проницаем для газов и
жидких веществ.
Передняя пограничная мембрана представлена аморфным веществом, в котором проходят тонкие коллагеновые фибриллы.
Собственное вещество роговицы представлено соединительнотканными пластинками, состоящими из параллельно
расположенных волокон.
Между пластинками находятся фибробласты и основное межклеточное вещество, богатое прозрачными сульфатированными
гликозаминогликанами.
Отсутствием в роговице кровеносных сосудов и наличием прозрачных сульфатированных гликозаминогликанов объясняется ее
прозрачность.
Питание роговицы осуществляется за счет кровеносных сосудов склеры и жидкости передней камеры глаза.
Задняя пограничная мембрана представлена аморфным веществом, в котором располагается сеть тонких коллагеновых
фибрилл.
Задний эпителий представлен одним слоем плоских эпителиоцитов полигональной формы.

16.

Строение роговицы
1 - передний эпителий
2 - передняя пограничная
мембрана
3 - собственное вещество
4 - задняя пограничная
мембрана
5 - задний эпителий

17.

Строение сосудистой оболочка глаза
Располагается кнутри от склеры. Сосудистая оболочка представляет собой рыхлую волокнистую соединительную ткань
(РВСТ) с большим содержанием кровеносных сосудов и меланоцитов.
За счет этой оболочки образуется цилиарное тело и радужная оболочка.
Функция сосудистой оболочки оболочки – трофическая.
Функция радужной оболочки – участие в световой адаптации глаза.
При ярком освещении зрачок суживается, при слабом – расширяется.

18.

Строение сосудистой оболочка глаза
3 – сетчатка
2 – сосудистая оболочка
1 – склера

19.

Строение сосудистой оболочка глаза
1 – склера
2 – сосудистая оболочка
3 – сетчатка

20.

Строение сетчатки
Сетчатка - внутренняя оболочка глаза, состоит из тонкого слоя пигментных клеток, который прилегает к средней сосудистой
оболочки и более толстого световоспринимающего слоя.
Световоспринимающий слой сетчатки с физиологической точки зрения представляет собой 3-х звенную цепь нейронов:
1-ое звено (наружный слой) - фоторецепторные клетки (биполярные палочконесущие и колбочконесущие
нейросенсорные клетки). Фоторецепторные клетки воспринимают световое раздражение, генерируют нервный импульс и
передают 2-му звену.
2-ое звено (средний слой) - представлено биполярными ассоциативными нейронами.
3-е звено (внутренний) - состоит из ганглионарных клеток (мультиполярные нейроны), аксоны кото-рых собираясь в пучок
образуют зрительный нерв и выходят из глазного яблока.
Глаз человека называется инвертивным.
Это означает, что рецепторы фоторецепторных нейронов (палочки и колбочки) направлены не навстречу к световым лучам,
а в обратную сторону.
В данном случае палочки и колбочки направлены в сторону пигментного слоя сетчатки глаза.
Чтобы луч света мог достигнуть палочек и колбочек, ему необходимо все слои сетчатки.
Палочки – отвечают за сумеречное зрение
Колбочки – отвечают за цветное зрение

21.

Строение сетчатки

22.

Строение сетчатки
НО! С точки зрения гистологической морфологии в сетчатке выделяют 10 слоев:
3 слоя – образуют тела нейронов:
➢ Тела светочувствительных нейронов образуют наружный ядерный слой
➢ Тела ассоциативных нейронов – внутренний ядерный слой
➢ Тела ганглионарных нейронов – ганглионарный слой
4 слоя – образуют отростки этих нейронов:
➢ Дендриты фоторецепторных нейронов образуют слой палочек и колбочек
➢ Аксоны фоторецепторных нейронов и дендриты ассоциативных нейронов в местах их синаптических связей в совокупности
образуют наружный сетчатый слой
➢ Аксоны ассоциативных нейронов и дендриты ганглионарных в местах их синаптической связи образуют внутренний сетчатый
слой
➢ Аксоны ганглионарных нейронов образуют слой нервных волокон
1 слой – слой пигментных клеток
2 слоя – образуют сплетения отросток глиальных клеток, находящиеся между:
➢ Дендритами фоторецепторных клеток (палочками и колбочками) и телами светочувствительных нейронов, то есть между слоем
палочек и колбочек и наружным ядерным слоем – наружный пограничный слой.
➢ Внутренний пограничный слой, расположенный на границе со стекловидным телом, поверх слоя нервных волокон.

23.

10 слоев сетчатки
1. Пигментный слой - состоит из пигментных клеток
2. Слой палочек и колбочек - состоит из дендритов светочувствительных нейронов.
3. Наружный пограничный слой - состоит из сплетений отростков глиальных клеток.
4. Наружный ядерный слой - состоит из тел (ядер) светочувствительных нейронов.
5. Наружный сетчатый слой - состоит из аксонов светочувствительных нейронов и дендритов ассоциативных нейронов
6. Внутренний ядерный слой - состоит из тел (ядер) ассоциативных нейронов.
7. Внутренний сетчатый слой - состоит из аксонов ассоциативных нейронов и дендритов ганглионарных нейронов.
8. Ганглионарный слой - состоит из тел (ядер) ганглионарных нейронов.
9. Слой нервных волокон - состоит из аксонов ганглионарных нейронов, они образуют зрительный нерв.
10. Внутренняя пограничный слой - состоит из сплетений отростков глиальных клеток.

24.

Строение сетчатки

25.

Строение сетчатки
10 внутренний пограничных слой – сплетения отростков глиальных клеток
9 слой нервных волокон – аксоны ганглионарных клеток
8 ганглионарный слой – тела (ядра) ганглионарных нейронов
7 внутренний сетчатый слой – аксоны ассоциативных и дендриты ганглионарных нейронов
6 внутренний ядерный слой – тела (ядра) ассоциативных нейронов
5 наружный сетчатый слой – аксоны светочувствительных и дендриты ассоциативных нейронов
4 наружный ядерный слой – тела (ядра) светочувствительных нейронов
3 наружный пограничный слой – сплетения отростков глиальных клеток
2 слой палочек и колбочек – дендриты светочувствительных нейронов
1 пигментный слой – пигментные клетки
Сосудистая оболочка
Склера

26.

Строение палочек
Их тела располагаются в наружном ядерном слое.
Участок тела вокруг ядра нейрона называется перикарионом.
От перикариона отходит центральный отросток – аксон, который заканчивается синапсом с дендритами ассоциативных
нейронов.
Периферический отросток – дендрит заканчивается фоторецептором – палочкой.
Палочка состоит из двух сегментов, или члеников: наружного и внутреннего.
Наружный сегмент состоит из дисков.
Каждый диск представляет собой сдвоенную мембрану.
Эти диски образуются следующим образом.
Цитолемма наружного членика впячивается внутрь – образуется сдвоенная мембрана.
Затем эта сдвоенная мембрана отшнуровывается, и образуется диск.
В мембранах диска имеется зрительный пигмент – родопсин, состоящий из белка – опсина и альдегида витамина А –
ретиналя.
Таким образом, чтобы палочки функционировали, необходим витамин А.
Наружный членик соединяется с внутренним при помощи реснички.
Во внутреннем сегменте содержатся органеллы общего значения и ферменты.
Палочки воспринимают черно-белый цвет и отвечают за сумеречное зрение.
Недостаток Витамина А нарушает работу палочек и формируется заболевание – куриная слепота (гемералопия)

27.

Строение палочек

28.

Куриная слепота
Сумеречное зрение здорового человека
Сумеречное зрение человека с куриной слепотой

29.

Строение колбочек
Колбочковые фоторецепторные нейроны состоят из перикариона, аксона (центрального отростка) и дендрита
(периферического отростка).
Аксон вступает в синаптическую связь с ассоциативными нейронами сетчатки, дендрит заканчивается фоторецептором,
называемым колбочкой.
Колбочки отличаются от палочек по строению, форме и содержанию зрительного пигмента, который в них (колбочках)
называется йодопсином.
Наружный сегмент колбочки состоит из полудисков.
Последние образуются путем впячивания цитолеммы наружного сегмента, но не отшнуровываются от нее.
Поэтому полудиски остаются соединенными с цитолеммой наружного сегмента.
Наружный сегмент соединяется с внутренним при помощи реснички.
Внутренний сегмент колбочки включает органеллы общего значения
Колбочки отвечают за цветовое зрение.
В зависимости от типа колбочки (S, L, M), воспринимаются три цвета: красный, зеленый и синий.
При помощи комбинации этих трех типов колбочек человеческий глаз способен воспринимать все цвета радуги.
Заболевание характеризующееся отсутствием одного или нескольких типов колбочек называется – Дальтонизм.
Наличие или отсутствие того или иного пигмента в колбочках зависит от наличия или отсутствия соответствующего гена в
половой Х-хромосоме, по этой причине чаще всего дальтонизмом страдают мужчины 2-8%, женщины 0,8%.
Если отсутствует пигмент, воспринимающий красный цвет – это протанопия, зеленый цвет – дейтеранопия,
синий цвет – тританопия.

30.

Строение колбочек

31.

Дальтонизм

32.

Диагностика дальтонизма

33.

Адаптивные изменения сетчатки на свету и в темноту
При ярком освещени на колбочки и палочки сетчатки поступает слишком большое количество световых лучей.
Зрачок при этом мгновенно суживается, чтобы уменьшить количество лучей, но глаз чувствует себя дискомфортно.
Тогда пигмент из тел клеток начинает мигрировать в отростки, расположенные между палочками и колбочками.
В результате образуется, так называемая, пигментная борода.
Поскольку палочки не участвуют в восприятии цветного зрения, они удлиняются и еще глубже погружаются в пигментную
бороду.
Колбочки в это время укорачиваются, чтобы лучи падали на них.
Таким образом, пигментная борода, подобно ширме, закрывает палочки от световых лучей.
В это время глаз не испытывает неприятных ощущений.
При слабом освещении зрачок сразу же расширяется, но глаз плохо видит предметы.
Через некоторое время контуры предметов вырисовываются уже более отчетливо – за это время в пигментном слое
сетчатки произошли следующие изменения.
Пигмент из отростков возвращается обратно в тела пигментоцитов, то есть уменьшается или полностью исчезает
пигментная борода.
Поскольку колбочки не участвуют в восприятии черно-белого цвета, они удлиняются и погружаются в короткую
пигментную бороду.
Палочки, наоборот, несколько укорачиваются и отступают от пигментного слоя, с тем чтобы наибольшее количество лучей
при слабом освещении падало на их (палочек) наружный членик.
В этот момент человек начинает хорошо видеть предметы в плохо освещенном помещении.

34.

Орган слуха

35.

Орган слуха
Наружное ухо:
➢ Ушная раковина
➢ Наружный слуховой проход
➢ Барабанная перепонка
Среднее ухо:
➢ Барабанная полость
➢ Слуховые косточки
▪ Молоточек
▪ Наковальня
▪ Стремечко
➢ Слуховая труба (Евстахиева труба)
Внутренне ухо:
➢ Костный лабиринт
➢ Перепончатый лабиринт

36.

Источники развития органа слуха и равновесия
Источники развития: нервная трубка, мезенхима, эктодерма.

37.

Внутреннее ухо
Внутреннее ухо расположено в пирамидке височной кости.
Оно состоит из костного и расположенного в нём перепончатого лабиринтов, в котором находятся вторично-чувствующие
рецепторные клетки органа слуха и равновесия.
Слуховые рецепторные клетки расположены в спиральном органе улитки, а рецепторные клетки органа равновесия – в
пятнах маточки и мешочка и ампулярных гребешках полукружных каналов
Восприятие звука происходит в спиральном Кортиевом органе, расположенном в улитковом канале перепончатого лабиринта.
Это спиральный канал длиной 3,5 см, заполненный эндолимфой и контактирующий снаружи с вестибулярной и барабанной
лестницами, заполненными перелимфой.
Улитковый канал перепончатого лабиринта заключён в костную улитку, образующую у человека 2,5 оборота
вокруг центрального костного стержня.
Улитковый канал перепончатого лабиринта на поперечном разрезе имеет форму треугольника, стороны которого образованы
вестибулярной мембраной, спиральной связкой с сосудистой полоской и барабанной мембраной (базилярной пластинкой).
Вестибулярная мембрана представляет собой соединительнотканную пластинку, покрытую с двух сторон однослойным
плоским эпителием.
Сосудистая полоска расположена на спиральной связке, лежащей на наружной стенке костной улитки.
Сосудистая полоска образована многослойным эпителием, в котором расположены многочисленные кровеносные капилляры.
Сосудистая полоска продуцирует эндолимфу, заполняющую перепончатый канал улитки.

38.

Внутреннее ухо
Базилярная пластинка с внутренней стороны улитки прикрепляется к спиральной костной пластинке, а с наружной стороны
– к спиральной связке.
Она представляет собой соединительнотканную пластинку, которая в виде спирали тянется вокруг стержня улитки вдоль
всего улиткового канала.
В её основе лежат тонкие коллагеновые волокна («слуховые струны»), которые тянутся от спиральной костной пластинки до
спиральной связки.
Длина этих волокон не одинакова: более длинные волокна находятся на вершине улитки, а более короткие – в её основании.
Покровная мембрана (текториальная мембрана) отходит от вестибулярной губы лимба.
Она представляет собой лентовидную пластинку желеобразной консистенции, основу которой составляют коллагеновые
волокна.
Покровная мембрана тянется в виде спирали по всей длине спирального органа, располагаясь над волосковыми
(рецепторными) клетками.
Спиральный (Кортиев) орган.
Расположен на базилярной пластинке.
В нем различают две группы клеток – сенсорные и поддерживающие, которые подразделяются на внутренние и наружные.
Между ними расположен туннель.

39.

Внутреннее ухо
1 - стержень:
1.1 - улитковый нерв
2- спиральная костная пластинка
3- спиральная связка
4- базилярная пластинка
5 - лимб (спиральный гребень)
6 - вестибулярная мембрана (Рейснера)
7 - вестибулярная лестница
8 - барабанная лестница
9 - сосудистая полоска
10 - канал улитки (средняя лестница)
11 - спиральный (Кортиев) орган
12 - спиральный ганглий
13 - наружная стенка костной улитки:
13.1 - красный костный мозг

40.

Внутреннее ухо

41.

Внутреннее ухо

42.

Внутреннее ухо
Внутренние сенсорные (волосковые) эпителиоциты лежат в один ряд.
Они имеют расширенное основание, а на апикальной части каждой клетки находятся 30-60 неподвижных волосков – стереоцилий.
Внутри стереоцилий находятся актиновые микрофиламенты.
Поэтому после отклонения стериоцилии способны возвращаться в исходное вертикальное положение.
Наружные сенсорные (волосковые) эпителиоциты располагаются в 3-5 рядов.
На их апикальной поверхности также располагаются стериоцилии.
У человека имеется до 20 тыс. таких клеток.
Стериоцилии внутренних и наружных сенсорных клеток соприкасаются с покровной мембраной.
Поддерживающие фаланговые клетки Дейтреса (внутренние и наружные) расположены на базилярной пластинке и образуют ложе для сенсорных
клеток, которые формируют второй слой эпителия Кортиевого органа.
В цитоплазме поддерживающих клеток расположены тонофибриллы, придающие им прочность.
Различают внутренние поддерживающие эпителиоциты, расположенные под внутренними сенсорными клетками.
Они имеют пальцевидные отростки – фаланги, отделяющие сенсорные клетки друг от друга.
Поэтому их еще называют фаланговыми (клетки Дейтреса).
Снаружи от них лежат также наружные пограничные клетки Гензена (внутренние и наружные) и по краям их окружают поддерживающие клетки
Клаудиуса (внутренние и наружные).
Различают также внутренние и наружные столбовые клетки, которые сходятся своими вершинами и образуют треугольный формы туннель.
Он тянется по спирали вдоль всего Кортиевого органа.
В туннеле лежат нервные волокна, идущие от спирального ганглия, расположенного в спиральной костной пластинке, к сенсорным клеткам.

43.

Гистофизиология органа слуха
Звуковые волны собираются ушной раковиной, как рупором и вызывают колебания барабанной перепонки.
Эти колебания передаются слуховыми косточками через овальное окно на перелимфу вестибулярной лестницы, затем на
перелимфу барабанной лестницы и базилярную мембрану.
При колебании последней, стериоцилии сенсорных клеток раздражаются о покровную пластинку и сенсорные клетки
возбуждаются.
Это возбуждение снимается синапсами дендритов нейронов спирального ганглия и передается для анализа и синтеза в
слуховую кору мозга – центральную часть слухового анализатора.
В зависимости от высоты звука, то есть частоты звуковых колебаний, колеблются различные участки базилярной мембраны
и, соответственно, раздражаются различные сенсорные клетки.
При звуках низкой частоты колеблется базилярная мембрана на вершине улитки, где расположены длинные «струны», а
при звуках высокой частоты – базилярная мембрана, расположенная у основания улитки, где расположены короткие
«струны».

44.

Гистофизиология органа слуха

45.

Возрастные изменения слуха
Нарушения слуха с возрастом возникают при нарушении звукопроводящей системы (развивается тугоподвижность
слуховых косточек), но чаще поражается звуковоспринимающий нейросенсорный аппарат, когда происходит гибель
сенсорных клеток.

46.

Орган слуха
1 - перилимфа
2 - эндолимфа
3 - текториальная мембрана
4 - клетки Кортиева органа:
5,6 - внутренние и внешние волосковые
7,8 - внутренние и внешние столбовые
9 фаланговые (клетки Дейтерса)
10 - пограничные (клетки Гензена)
11 - поддерживающие (клетки Клаудиуса)
12 - базилярная мембрана
13 - улитковый канал
14 - кортиев туннель
15 - внутренняя спиральная борозда
16 - барабанная лестница
17 - спиральный лимб
18 - волокна слухового нерва:
19 - афферентное,
20 - эфферентное

47.

Вестибулярный аппарат
Он расположена в вестибулярной части костного лабиринта, лежащего в пирамидке височной кости и состоит из двух
сообщающихся мешочков – эллиптического (маточка) и сферического (круглого).
Они связаны с тремя полукружными каналами, лежащими в костных каналах, расположенных в трёх взаимно перпендикулярных
направлениях.
Эти каналы на месте их соединения с маточкой имеют расширения – ампулы.
В области мешочков и ампул расположены сенсорные клетки.
В мешочках эти участки называются пятнами, или макулами: соответственно, пятно элептического мешочка и пятно круглого
мешочка, а в ампулах - гребешками, или кристами.
Вестибулярная часть перепончатого лабиринта выстлана изнутри однослойным эпителием.

48.

Вестибулярный аппарат
Пятна мешочков (макулы).
Пятна выстланы эпителием, расположенным на базальной мембране и состоящим из опорных и сенсорных клеток. Поверхность
эпителия покрыта студенистой отолитовой мембраной (мембраной статоконий), в которую включены кристаллы карбоната кальция –
отолиты (статоконии).
Макулы – места восприятия линейных ускорений (земного притяжения, гравитации).
Кроме того, макула сферического мешочка воспринимает также и вибрационные колебания.
Рецепторными клетками, воспринимающими ускорение и вибрацию, являются волосковые сенсорные клетки.
Волосковые сенсорные клетки.
Как и в органе слуха, они являются вторичночувствующими, сенсоэпителиальными.
От их апикальной поверхности отходя чувствительные волоски – стереоцилии.
Эти волоски погружены в отолитовую мембрану, а основания клеток оплетены чувствительными, афферентными нервными
волокнами.
При линейных ускорениях и вибрации отолитовая мембрана смещается и раздражает стереоцилии волосковых клеток.
Последние приходят в состояние возбуждения, которое через синапсы передаётся на дендриты нейронов вестибулярного ганглия, а
оттуда в кору головного мозга – центральную часть вестибулярного анализатора.
Поддерживающие клетки располагаются между сенсорными и создают оптимальные условия для их функционирования.
Функции чувствительных пятен маточки и круглого мешочка: воспринимают изменения линейного ускорения, гравитацию
(положение тела в пространстве), вибрационные колебания.

49.

Вестибулярный аппарат

50.

Вестибулярный аппарат
Ампулярные гребешки (кристы).
Располагаются в ампулах трёх полукружных канальцев и имеют вид поперечных складок.
Апикальные части сенсорных клеток с волосками погружены в желатинообразное вещество, имеющего форму
купола, лишённого полости (купула). Его длина достигает 1 мм.
Между сенсорными клетками распологаются поддерживающие клетки.
Волосковые клетки ампулярных гребешков воспринимают угловые ускорения.
При движении головы или вращении тела прозрачный купол меняет своё положение.
При отклонении купола происходит раздражение волосковых клеток, которое воспринимается биполярными
нейронами вестибулярного ганглия и передаётся в ЦНС.
В ответ на это происходит рефлекторный ответ той части скелетной мускулатуры, которая корригирует положение тела
и движение глазных мышц.

51.

Вестибулярный аппарат

52.

Возрастные изменения слуха
Возрастные изменения в пожилом возрасте характеризуются окостенением в области прикрепления стремечка к связке
овального окна, гибелью части волосковых клеток спирального органа, воспринимающих звуковые колебания и
преобразующие их в нервный импульс, что приводит к снижению слуха.
Окостенеие в области связки овального окна, обусловливающее тугоподвижность стремечка, можно корригировать при
помощи слухового аппарата.
Разрушение сенсорных клеток спирального органа или поражение слухопроводящих путей коррекции не поддается.

53.

Орган обоняния

54.

Орган обоняния
Орган обоняния представлен
обонятельными полями, расположенными
в верхней и частично в средней носовой
раковине.
Орган обоняния развивается из
нейробластов выселившихся из нервной
пластинки, эти клетки перемещаются в
носовые раковины и дифференцируются в
нейросенсорные обонятельные,
поддерживающие клетки обонятельного
эпителия и секреторные клетки
обонятельных желез.
В процессе дифференцировки
обонятельных клеток у них образуются
дендрит и аксон.
Аксоны обонятельных клеток направляются
в головной мозг.

55.

Орган обоняния
Обонятельные поля представлены многорядным обонятельным эпителием, лежащим на довольно толстой базальной
мембране.
Среди обонятельных клеток различают:
➢ Обонятельные клетки
➢ Поддерживающие клетки
➢ Базальные клетки
Обонятельные клетки – это нейроны, у которых имеются дендрит и аксон.
Дендрит направляется на периферию, то есть на поверхность обонятельного пятна и заканчивается утолщением – булавой.
Булава покрыта подвижными ресничками, на цитолемме которых имеются рецепторные белки, воспринимающие запахи.
Рецепторные белки захватывают молекулы пахучих веществ, которые растворяются и начинается химическая реакция,
вызывающая изменение проницаемости цитолеммы и возникновение импульса.
Аксон обонятельной клетки через решетчатую кость направляется в составе пучков в обонятельную луковицу – подкорковый
обонятельный центр ствола головного мозга, где находятся митральные нейроны.
Аксоны митральных нейронов направляются в древнюю кору (гиппокамп) и в гипокампову извилину неокортекса (новой
коры), где находится корковый обонятельный центр.
В средней части обонятельных клеток расположено ядро, в нейроплазме имеются митохондрии, компдекс Гольджи,
гранулярная ЭПС.

56.

Орган обоняния
Поддерживающие клетки имеют призматическую форму, их базальный конец лежит на базальной мембране,
апикальный выходит на поверхность обонятельного поля, ядро располагается в центре клетки.
Органеллы общего значения развиты хорошо, имеются микрофиламенты, секреторные гранулы.
Функция - секретируют по апокриновому типу жидкий секрет, в котором растворяются пахучие вещества, и изолируют
обонятельные клетки друг от друга.
Базальные клетки имеют треугольную форму, по функции – малодифференцированные, за их счет происходит
обновление обонятельных клеток через каждые 30 суток.
Обонятельные железы располагаются под базальной мембраной в рыхлой соединительной ткани, имеют трубчатое
строение, вырабатывают жидкий секрет, который растворяет пахучие вещества.

57.

Орган обоняния

58.

Орган вкуса

59.

Орган вкуса
Представлен вкусовыми почками (луковицами), расположенными в толще эпителия листовидных, грибовидных, желобоватых
сосочков языка.
Вкусовая почка имеет овальную форму и состоит из следующих видов клеток:
1. Вкусовые сенсорные эпителиоциты - вытянутые веретеновидные клетки.
На апикальной поверхности эти клетки имеют микроворсинки с электронноплотным веществом в межворсинчатых пространствах.
В составе электронноплотного вещества содержатся специфические рецепторные белки (сладкочувствительные,
кислочувствительные и горькочувствительные) фиксированные одним концом к цитолемме микроворсинок.
К боковой поверхности вкусовых сенсорных эпителиоцитов подходят и образуют рецепторные нервные окончания чувствительные
нервные волокна.
2. Поддерживающие клетки - изогнутые веретеновидные клетки, окружают и поддерживают вкусовые сенсорные клетки.
3.Базальные эпителиоциты - представляют собой малодифференцированные клетки, обеспечивающие регенерацию первых 2-х
типов клеток вкусовой почки.
Апикальные поверхности клеток вкусовой почки образуют вкусовую ямочку, которая открывается на поверхность эпителия сосочка
вкусовой порой.
Цитофизиология вкусовой почки: расстворенные в слюне вещества попадают через вкусовые поры во вкусовые ямочки,
адсорбируются электронноплотным веществом между микроворсинками вкусовых сенсорных эпителиоцитов и воздействуют на
рецепторные белки, связанные с мембраной микроворсинок, изменяется проницаемость мембраны микроворсинок для ионов,
далее возникает деполяризация сенсорной клетки (возбуждение клетки), что улавливается нервными окончаниями на поверхности
вкусового сенсорного эпителиоцита.

60.

Орган вкуса

61.

Препараты по пройденной теме

62.

Препарат №1 «Роговица»
Окраска: гематоксилин-эозин
1 - передний эпителий
2 - передняя пограничная мембрана (Боуменова мембрана)
3 - собственное вещество (строма):
3.1 - фиброциты
3.2 - пучки (пластинки) коллагеновых волокон
4 - задняя пограничная мембрана (Десцеметова мембрана)
5 - задний эпителий

63.

Препарат №2 «Задняя стенка глаза. Сетчатка»
Окраска: гематоксилин-эозин
1 - склера
2- сосудистая оболочка:
2.1 - надсосудистая пластинка
2.2 - сосудистая пластинка
2.2.1 - кровеносные сосуды
2.3 - хориокапиллярная пластинка
2.3.1 - сеть капилляров
2.4 - базальная пластинка
3 - сетчатка

64.

Препарат №3 «Внутренне ухо. Кортиев орган»
Окраска: гематоксилин-эозин
1 - базилярная пластинка
2 - наружные клетки-столбы
3 - внутренние клетки-столбы
4 - внутренний тоннель;
5 - наружные поддерживающие клетки
6 - наружные фаланговые клетки
7 - внутренние поддерживающие клетки
8 - внутренние фаланговые клетки
9- наружные волосковые клетки
10 - внутренние волосковые клетки
11 - спиральный лимб
12 - покровная мембрана
13- спиральный ганглий
14 - спиральная костная пластинка
15 - сосудистая полоска
16 - вестибулярная мембрана (Рейснера)
17 - спиральная связка
18 - канал улитки (средняя лестница)
19- вестибулярная лестница
20 - барабанная лестница

65.

Спасибо за внимание!
English     Русский Rules