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这张图以 ** 嗅觉(被称为最古老的感觉)** 为核心,首先点明嗅觉是对化学物质的感知,再通过解剖结构图展示嗅觉的生理传导路径:被嗅物质接触鼻腔内黏液层后,刺激嗅上皮中的嗅觉感受器细胞(其树突上的嗅毛接收化学信号),信号经轴突传递至嗅神经,再通过嗅球、嗅束传导至大脑额叶,最终产生嗅觉感知。
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嗅觉属于以下哪种感觉类型?()
A. 机械感觉 B. 化学感觉 C. 温度感觉 D. 本体感觉
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嗅觉信号传导中,最先接收化学物质刺激的结构是()
A. 嗅球 B. 嗅毛 C. 轴突 D. 嗅束
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嗅觉感受器细胞
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嗅上皮
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简述嗅觉的生理传导机制。
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为什么说嗅觉是 “最古老的感觉”?从进化和生理结构角度分析。
结合嗅觉的生理基础,分析嗅觉与情绪、记忆之间的关联及心理学机制。
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答案:B. 化学感觉解析:嗅觉是通过气味分子(化学物质)刺激感受器产生的感觉,属于化学感觉;机械感觉(如触觉)、温度感觉(如冷热)、本体感觉(如身体位置)均不符合。
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答案:B. 嗅毛解析:气味分子先溶解在鼻腔黏液层,接触嗅毛(嗅觉感受器细胞的纤毛),进而激活感受器细胞;嗅球、轴突、嗅束是后续传导结构。
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嗅觉感受器细胞是位于鼻腔嗅上皮中的神经元细胞,是嗅觉的感受装置:顶端有嗅毛(接触气味分子),底端轴突直接连接嗅球;能将气味分子的化学信号转化为神经信号,且具有再生能力(寿命约 1-2 个月)。
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嗅上皮是鼻腔内的一层特殊上皮组织,包含嗅觉感受器细胞、支持细胞等结构,是气味分子与嗅觉系统发生作用的初始部位,负责接收并初步处理化学信号。
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简述嗅觉的生理传导机制① 气味分子进入鼻腔,溶解于黏液层;② 气味分子与嗅毛(嗅觉感受器细胞的纤毛)结合,激活嗅觉感受器细胞;③ 感受器细胞的轴突将神经信号传递至嗅球;④ 嗅球通过嗅束将信号传导至大脑额叶、边缘系统等区域,最终产生嗅觉体验。
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为什么说嗅觉是 “最古老的感觉”?(从进化和生理结构角度)
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进化角度:早期低等生物(如单细胞生物)依赖化学信号感知环境(寻找食物、躲避危险),嗅觉是最早演化出的感觉系统之一,是生物生存的基础能力;
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生理结构角度:嗅觉的神经通路直接连接大脑边缘系统(负责情绪、记忆的原始脑区),未经过大脑皮层的高级加工,保留了原始的信号传递模式,是较古老的神经连接方式。
结合嗅觉的生理基础,分析嗅觉与情绪、记忆之间的关联及心理学机制
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生理基础关联:嗅觉信号通过嗅束直接投射到边缘系统(包括杏仁核、海马体等)—— 杏仁核是情绪加工核心区域,海马体是记忆编码的关键脑区,这种直接的神经连接使嗅觉与情绪、记忆紧密绑定。
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心理学机制:
① 嗅觉与情绪:气味分子激活嗅感受器后,信号快速传递至杏仁核,引发情绪反应(如花香唤起愉悦感、焦糊味唤起焦虑);这是因为边缘系统的原始功能中,嗅觉是判断环境安全 / 危险的依据,情绪是快速的生存反馈。
② 嗅觉与记忆:嗅觉信号同时传递至海马体,使嗅觉信息与记忆编码同步进行,形成 “嗅觉 - 记忆” 的强关联(如某种香水味唤起对特定人的记忆);这种关联具有 “情绪性记忆” 的特点,因边缘系统的整合作用,嗅觉相关记忆往往更生动、持久。
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答案:
嗅觉是对化学物质的感觉(需通过气味分子刺激嗅觉感受器产生)。
它被称为 “最古老的感觉”,是因为在生物进化中,嗅觉系统出现得最早,早期生物依赖嗅觉感知环境、寻找食物 / 躲避危险,其神经通路(直接连接大脑边缘系统)也保留了原始的信息传递模式。
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答案:
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气味分子(图中 “Substance being smelled”)进入鼻腔,溶解在黏液层(Mucus layer)中;
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气味分子与嗅觉感受器细胞(Olfactory receptor cell)的嗅觉纤毛(Olfactory hair)结合,激活感受器细胞;
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感受器细胞的轴突(Axon)将神经信号传递至嗅球(Olfactory bulb);
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嗅球通过嗅束(Olfactory tract)将信号传导至大脑额叶(Frontal lobe of cerebrum)等区域,产生嗅觉体验。
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答案:
嗅觉的感受器是嗅觉感受器细胞(属于神经元),特点是:
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位于鼻腔的嗅上皮(Olfactory epithelium)中;
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细胞顶端有嗅觉纤毛(接触气味分子),底端轴突直接连接嗅球;
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具有再生能力(不同于多数神经元),寿命约 1-2 个月后会更新。
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