化学感受器?【答案】:外周化学感受器是指经颈动脉体和主动脉体,其血液供应极为丰富,能比较及时和直接感受到动脉血中CO2、O2及[H+]变化。当PO2降低,PCO2升高、PH降低时,对其是兴奋刺激。中枢化学感受器对CO2或[H+]变化比较敏感,尤其对[H+]变化更敏感,但中枢化学感受器对缺氧刺激不敏感,甚至缺氧可造成呼吸中枢的抑制。因此,那么,化学感受器?一起来了解一下吧。
化学感受器主要分为外周化学感受器和中枢化学感受器两种。
外周化学感受器位于颈动脉体和主动脉体,对动脉血中氧气、二氧化碳和氢离子浓度的变化非常敏感。当动脉血中二氧化碳浓度升高、氧气浓度降低或氢离子浓度升高时,外周化学感受器会被兴奋,进而影响呼吸运动,使呼吸加深加快。
中枢化学感受器则位于延髓腹外侧的浅表部位,它主要对脑脊液或局部细胞外液中的氢离子浓度变化敏感。当氢离子浓度发生变化时,中枢化学感受器会受到影响,进而调节呼吸运动。与外周化学感受器不同,中枢化学感受器对动脉血中氧气浓度的变化不敏感。
【答案】:B
分析:①呼吸中枢化学感受器对缺氧并不敏感,缺氧只能通过外周感受器对呼吸进行调节,且外周感受器感受的是Pa02,而不是02,含量的变化(AD错)。②中枢化学感受器的生理性刺激是脑脊液和局部细胞外液中的H+,而不是血液中的H+浓度。由于血液中的H+不易通过血一脑屏障,故血液H+浓度的变化对中枢化
【答案】:外周化学感受器是指经颈动脉体和主动脉体,其血液供应极为丰富,能比较及时和直接感受到动脉血中CO2、O2及[H+]变化。当PO2降低,PCO2升高、PH降低时,对其是兴奋刺激。
中枢化学感受器对CO2或[H+]变化比较敏感,尤其对[H+]变化更敏感,但中枢化学感受器对缺氧刺激不敏感,甚至缺氧可造成呼吸中枢的抑制。
因此,外周化学感受器主要感受血中缺氧及[H+]变化,因为H+不能通过血脑屏障,而中枢化学感受器主要感受血中PCO2升高。

接触性化学感受器是负责感知和转化化学接触刺激为神经信号的器官。以下是对接触性化学感受器的概括:
定义与功能:
接触性化学感受器也被称为味觉刺激的感受部位,主要功能是将化学接触刺激转化为神经信号。
在无脊椎动物中的分布:
在昆虫类如蝶、蝇、蜜蜂等无脊椎动物中,接触性化学感受器主要分布在口器外的跗节、触角以及产卵管上。例如,黑蝇的唇瓣上的毛状感觉体就是典型的接触性化学感受器。
在脊椎动物中的分布:
在脊椎动物中,味觉感受器主要集中在口腔内的味蕾,特别是舌头上。这些味蕾中的次级感觉细胞通过第五、八、九脑神经将信号传递至延髓,再进一步到达大脑的味觉中枢。
鱼类的味蕾广泛分布于皮肤、口唇部和触须,有些鱼类如鲶鱼、鲤鱼等的味蕾甚至延伸到体侧和尾部,对触觉刺激的敏感性很高。
爬行动物如蜥蜴和鸟类的口腔中味蕾数量较少,但味觉分辨能力与鱼类和人类接近。
人类的味觉感受器:
人类的舌前部约2/3区域由鼓索神经支配味感受器,而后部1/3由舌咽神经控制。
单个舌乳头可能负责感受单一或多种味质。
化学感受器主要包括味蕾和嗅上皮。
味蕾:味蕾是味觉感受器,主要分布在舌部,尤其是舌的背面和侧面。味蕾能够感受食物中的化学物质,如甜、酸、苦、咸等基本味道,并将这些化学刺激转化为神经信号,传递到大脑进行处理。味蕾对于动物的摄食行为至关重要,它帮助动物辨别食物的味道,从而选择可口、营养丰富的食物,避免有害或不适宜的食物。
嗅上皮:嗅上皮是嗅觉感受器,主要分布在鼻腔内。嗅上皮能够感受空气中的气味分子,这些气味分子通过嗅觉神经传递到大脑,形成嗅觉感知。嗅觉对于人和动物识别环境、寻找食物、避免危险、社交行为以及求偶等都具有重要作用。嗅感受器与味感受器在辨别食物和探索毒害物质时往往协同工作,共同为动物提供全面的化学感受信息。
综上所述,味蕾和嗅上皮作为化学感受器,在动物行为中发挥着重要的导向作用,帮助动物适应和应对复杂多变的环境。
以上就是化学感受器的全部内容,化学感受器主要分为外周化学感受器和中枢化学感受器两种。外周化学感受器位于颈动脉体和主动脉体,对动脉血中氧气、二氧化碳和氢离子浓度的变化非常敏感。当动脉血中二氧化碳浓度升高、氧气浓度降低或氢离子浓度升高时,外周化学感受器会被兴奋,进而影响呼吸运动,使呼吸加深加快。内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。