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第81章 人体的侦察兵——谈人体的感官系统

第三篇第十章人体的侦察兵——谈人体的感官系统

人在环境中生活,每时每刻都在观察周围事物的动静,获得各种情报与信息。这些工作具体

是由人体的哪部分完成的呢?人们会马上想到眼、耳、鼻、舌等感觉器官。

 全自动“照相机”

大量的资料表明,每个人从外界获得的全部情报和知识中,约有90%是

通过眼睛收集的。由此可见,眼睛在感觉器官中的地位是特殊的。

眼是引起视觉的光感受器,是人体感受器中最敏感、最精细的器官。眼的主要部分是眼

球。眼另有些附属部分,如眼肌、眼睑、睫毛和泪腺。

眼睛主要包括“折光系统”和“感光系统”两大部分。折光系统是一些透明的光学部件

,作用是使外界光线经过一定的折射,以便在视网膜上形成清楚的物像。人眼折光系统是真

正的感受部件,人眼感觉系统就在视网膜,视网膜内有两种感光细胞,即杆状细胞和锥状细

胞,能感受光的刺激,引起神经冲动的产生,通过视神经传到人脑皮层,形成视觉。由于眼

睛看东西跟照相机原理很相似,所以现在有许多人常把眼睛比作“全自动照相机”。

应该说,这种比喻对认识眼睛的功能与作用确实很有帮助。从眼睛的剖面图(如图3-1)上我

们可以看到,眼睛最前方即覆盖在眼球外表面上的是一层角膜,其形状如硬币大小,又薄又

透明,就好像照相机的镜头。外界光线照射到角膜上,就好比光线照射到镜头上一样,会发

生有规律的折射,使眼睛面前的物体以相似而有序的图案映照在眼中。

眼球内有黑色的瞳孔,它是一个光线通道,而且像照相机的光圈一样可以调节。外界光线太

强时,瞳孔便会收缩变小;外界光线太弱时,瞳孔便会放大。因此,人处在明暗变化的

环境中,能保证进入眼睛的光线数量处在相对稳定的水平。眼睛最里面有一层视网膜,它相

当于照相机的底片,可以忠实地记录下所见物体的图像,这个图像以电信号的方式通过视神

经传到大脑,使人产生视觉。

其实,如果我们把眼睛比作普普通通的照相机,那可委实小看了眼睛的构造与功能。实际

上,眼睛的奇妙之处远远超过照相机。

比如,上面我们把角膜比作镜头,说它可以折射光线。其实眼睛的折光系统还包括房水

、晶状体和玻璃体。其中晶状体在折射光线时的作用尤为重要。晶状体形状大小如椭圆形药

丸一般,周围系着结实而勤奋的肌肉——睫状肌。当主人看远处物体或欣赏风景时,睫状肌

开始松弛,晶状体呈较扁平的状态。这样,反映物体轮廓的光线经折射恰好聚焦在视网膜上

。当主人近距离看东西,比如阅读书刊或伏案写作时,睫状肌大部分时间高度紧张收缩,晶

状体变得相对短胖、凸起,这样反映物体轮廓的光线会作较大的折射,否则光线难以正好聚

焦在视网膜上。

我们知道,用照相机拍照,既要根据被摄物体或被拍景物的远近,随时调节焦距,而且还要

依靠取景范围,选择角度,确定构图。可是用眼睛看东西,这些事情都变得十分简单。因为

眼球有6块肌肉系结着,能随意转动,只要眼球一动,前后左右上下都在视野之中。

尽管眼睛的本领如此之大,但是如果不加爱护,迟早会使眼睛出毛病的。尤

其是青少年,如果经常在光线昏暗的场所看书,或者长时间地近看电视又不注意休息,或者

喜欢在汽车上或躺在床上看书,有的还有读写姿势不正确的毛病,那么,本来十分好用的眼

睛也会受不了,会渐渐地变为近视眼。

眼睛是“心灵之窗”,青少年朋友在努力学习的同时,一定要注意保护我们这扇“窗户”呀

。

 一专多能的舌头

人类的舌头“一专多能”,是我们不可或缺的好伙伴。

它知五味,酸甜苦辣咸就靠它辨别。

它助发音,没有舌头的人就无法说话、唱歌。

它搅拌食物,吃进嘴里的东西得由它拨弄滚翻,让牙齿咀嚼。

它有传送功能,协助完成重要而又复杂的吞咽任务。

它是一面反映疾病的镜子,中西医,尤其是中医,很重视看,从不同的舌苔来判断疾病的情

况。

心绞痛病人则常用舌下含药方法来自救。

它甚至还能影响五官的端正。有个名叫豪尔赫

?冈萨雷斯的孩子,是医学史上罕见的天生没有舌头的人。这种先天缺陷使他吃东西成了问

题,所以营养不良。为此,医生不得不设法给他安上一个新的舌头,并多次为他整容。

战国时有个叫毛遂的人,以“自荐”而名留后世。他曾经去楚国,说服楚王合盟救赵。对此

,人们夸奖他:“三寸之舌,强于百万?之师。”《史记?留侯列传》记载,张良也为他的

三寸舌而自豪。只要想想“舌战”二字,就可以知道它在论战中占有何等重要的地位。

其实,毛遂也好,张良也好,他们的舌头都与常人无异,不过是借此形容他们能言善辩

,娴于辞令,会出谋划策罢了。

人的胚胎大约在1个月的时候,咽底正中处就隆起一块好似三角形的东西。这表明:舌

头已经开始出现了。

舌头主要由横纹肌和黏膜组成,分为舌体和舌根两部分。舌体占舌前的2/3,舌根占舌

后的1/3。有趣的是,一根舌头竟是由不同的部位发育而成的。所以舌根和舌体这两者的神

经来路也不一样。舌体主要由三叉神经支配,舌根主要由舌咽神经支配。

人类学家说,古猿的舌头是平摆在嘴里的,有约14厘米长。由于直立,头抬了起来,舌

根下降到咽腔,舌头变短到不足10厘米。整条舌头只有1/3被固定,2/3能自由活动,所以

人舌就非常灵活自如。大体说来,舌有举、降、伸、缩、纵、展、卷、曲等多种功能。

舌的上面和两侧有许多突起,这叫乳头。乳头四周有味蕾,它是分辨甜咸酸苦的能手。舌对

冷暖和痛的感觉也很灵敏。这些感觉都能影响味觉。舌的表面还有丰富的触觉神经,要不,

我们就无法在吃鱼时把小刺剔出来了。

 气味分辨仪

生长在我们面部正中的鼻子,是呼吸器官的大门,是新鲜空气的入口及废气的出口。它

还是嗅觉器官。在鼻腔黏膜之中,大约有5平方厘米的专司嗅觉的鼻黏膜,分布于鼻中隔上1

/3和上鼻甲区。平静呼吸时,一般空气很少到达这个区域,但是挥发性物质却会迅速弥散

而到达该区,使人迅速觉察。人的嗅觉虽不及某些动物,但仍然具有很强的敏感性,人可以

觉察出每升空气仅含000004毫克人造麝香的浓度。

任何一个没有受过训练的人,至少能识别2 000种气味。而一个专家能识别1万种气味。

科学家们估计,世上约有40万种气味,但其中只有五分之一味道还不错。

在三至四岁前,小孩或许觉得世上的味道都好闻。不过,他们的嗅觉系统异常敏感。新出生

的婴儿能嗅出哪一块是他母亲用过的乳房纱布。

呼吸道看似简单,只不过是从鼻腔开始,经咽、喉、气管、支气管最后到达肺泡,但功能却

不简单。

鼻腔是呼吸道的“第一关”。鼻腔前部有鼻毛,可以阻挡较大颗粒的尘埃通过。

鼻腔表面是鼻黏膜,有腺体分泌黏液。空气经狭窄的鼻甲沟通过时,很多尘埃撞在黏膜

上被黏住,空气中大颗粒尘(10微米以上)几乎全被挡在身体外面了。

鼻黏膜有丰富的毛细血管网,可以把吸入的空气加温,使其温度接近于人体温度。鼻黏

膜分泌的液体,可以将吸入的空气湿化,使其湿度大大提高。如果空气未经鼻腔的加温、湿

润作用,下呼吸道(声门以下的呼吸道)很快会干燥,正常生理功能就会受到损害,并容易招

致各种病原微生物感染。

鼻腔还具有一副特殊的“自洁装置”。在鼻黏膜表面覆盖了一层黏液,这层黏液与鼻窦、咽

部以及气管、支气管的黏液层连续,名黏液毯。这层“毯”的表面,含有稠厚的黏蛋白,可

以吸附外来的微粒。同时,鼻腔黏膜上皮细胞的纤毛,就插在这层“毯”中。通过纤毛本身

不停地由前向后颤动,再配合人体自身的吞咽动作,这层“毯”便像输送带一样,将外界的

微粒和黏液不断从鼻腔前部向后、向下,渐渐移送至鼻咽部,然后再被咽下或咳出。

鼻腔新液是微酸性的,其中又有溶菌酶的作用。所以,当黏液毯由鼻前部移至鼻咽部时(一

般需4~10分钟),细菌已基本上被消灭了。可以说,健全的鼻腔功能是保障呼吸道、消化道

健康所不可缺少的。

 灵敏的“收音机”

俗话说:“眼观六路,耳听八方。”人的耳朵(如图3-2)长在人头部的两侧,但收集声音的

本领是不可小看的。那么耳朵是怎样收集声音的呢?人的两只耳朵长在人头部的

两侧就好像两架“收音机”,收音机收音系统分三个部分,人的耳朵收集声音的功能也可分

三个部分,这就是外耳、中耳和内耳。

外耳突出地长在人头部的两侧,一左一右。外耳有许多作用,如有的人认为外耳廓上有

许多穴位,这些穴位正好对应代表人体各个部位和脏器,当用仪器测试时,可知哪个部位有

病,如果有的放矢地针刺相对应的穴位,真能收到良好的疗效。不过外耳的功能和用途不单

如此,它好似收音机的天线,专门收集在空气中传播的各种声波。

外耳包括外耳廓和外耳道。耳廓汇集四面八方的声波,但由于开口处稍稍朝向前外方,

对来自背后的声波收集效果要相对差些。外耳道负责把这些声波传送到中耳的鼓室,外耳道

稍稍斜向弯曲,仅有25厘米长的通道,长有许多绒毛和数千个泌蜡腺体,用来阻止灰尘、

小虫等进入耳内。

中耳以鼓膜为界与外耳分隔,鼓膜是一片绷得紧紧的坚韧薄膜,薄膜往里是鼓室,鼓室

里有三块非常灵巧的听小骨。中耳相当于收音机的放大传输系统,当声波自外耳道传来,空

气振动,冲击鼓膜,鼓膜随之向内微微隆起,产生不同频率的振动。这种隆起振动也许只有

十亿分之一厘米的位移,但可以顺利地传给听小骨。三块听小骨的作用有两个:一个作用是

把鼓膜的细微位移放大数十倍,另一个作用是不折不扣地传给内耳。

内耳才是真正的听觉器官,它相当于收音机的受音部分。内耳包括耳蜗、半规管和前庭

,置身在一个城堡似的洞穴里,这个洞穴位于身体最坚硬的骨头中,里面含有淋巴液。

耳蜗的形状似蜗牛,螺旋形的内部布满成千上万个凭显微镜才能看清的毛发状听觉细

胞。当外界声波通过中耳听小骨传到这里,耳蜗内的淋巴液便相应地振动起来,从耳蜗底

部向顶部慢慢传去,研究发现,不同频率的声波会引起耳蜗不同部位听觉细胞的兴奋,并

把兴奋转化成特定的神经信号,传到大脑,人便可听到高低不同的声音了。