電感受器
正文
能夠接受外界微弱電流而發放傳入神經衝動的感受器。僅在某些魚類(如電魚和軟骨魚綱魚類)中存在,通常是由位於體表的側線器官變態而成。例如鯊及鰩皮膚深部的洛倫齊尼氏壺腹就是一種電感受器,它對電流特別敏感。狗鯊和射鰩的電感受器能對 5×10-11安培的微弱電流發生反應。類型 電感受器是多種多樣的,但按其結構與功能特點可分兩種基本類型:①緊張性電感受器,形狀象長頸燒瓶,向外開口於皮膚表面,向內膨大成壺腹,因此,又叫壺腹狀電感受器。其感受器細胞的主體鑲嵌排列在壺腹壁上,只有上部表面暴露在壺腹腔中。這些感受器細胞與內耳毛細胞相似,但無纖毛,其基底部與單根傳入纖維形成突觸聯繫(圖1)。


作用機制 當電流作用於電感受器細胞時,由於這些細胞的細胞膜的不同部位具有不同的電阻,細胞上部的細胞膜電阻小,電流易於通過,但其底膜(細胞的基底部)電阻大,這樣就限制了外在電流從外向內通過。密集的電流使底膜迅速去極化,並導致突觸遞質的釋放速度大大超過自發性釋放的速度,因而使支配感受器細胞的神經纖維發放傳入衝動的頻率增加。當外界電流通過魚體以後,這些細胞的底膜出現超極化,使遞質的釋放速度小於自發性釋放的速度,這時神經纖維發放衝動的頻率也隨之相應減少。這樣,傳入神經衝動發放頻率的高低,可以由電流通過感受器細胞來決定。因此,具有電感受器的魚類能夠覺察外界微弱電流的存在,並對它發生反應。
電感受器所感受水中的電源,是來自電魚的放電器官或其他非電魚的神經肌肉活動時所產生的微弱電活動。例如,非洲電魚能連續地發放頻率約為300~400次/秒的電脈衝。當每次發放電脈衝時,尾部的尖端較頭部為負。這樣,電流就通過水而到達頭部並形成電場。電場的結構決定於環境的導電性,假若其間有個導電性比水高或比水低的物體,則電場的結構發生改變。導電性高的物體使電流線集中,導電性低的物體會使電流線分散。電感受器能夠感受電場的這些變化。因此,電魚利用自身的電器官放電和電感受器感受電流的特性,可以探測環境和確定外在物體的位置。有些魚類沒有電器官,不發放電信號,但卻具有電感受器,能夠感受其他動物的肌肉(例如,呼吸肌和游泳肌)所產生的微弱電流。鯊和鰩可以通過這種方式來尋找其他魚類,即使那些魚停止遊動或潛在泥沙中不動也逃脫不了。例如,鯊可以找到埋藏在水族箱的沙底里的鰈,假如鯊從離鰈不到15厘米的地方經過,它會立即轉向埋藏的鰈,將之吸起獵獲。