Gerincesek látószervei:

Hasonló dokumentumok
Érzékszervek gyakorlat. Dr. Puskár Zita (2018)

A belsőfül szövettana. Dobó Endre

Eredmény: 0/199 azaz 0%

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai

SZAGLÁS 2

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

Csapok és pálcikák. Hogyan mûködik? A RETINÁTÓL AZ AGYIG

Csontos és hártyás labyrinthus. dr. Hanics János

Gyakorló ápoló képzés

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

Érzőműködés II. (látás, hallás, kémiai érzékelés)

Szem járulékos szervei. A szem védőkészüléke

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

Az érzékszervek. Dr. Szántai Károly: Anatómia-élettan

10/8/ dpr. n 21 = n n' r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke Október 2.

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés:

Látás. Az emberi szem a kb 400 nm 800 nm közötti tartományt érzékeli, ez a látható elektromágneses tartomány.

A belső fül. A belső fül érzékszervei

Fénynek, vagyis az emberi szem számára látható fénynek az elektromágneses hullámok kb nm-es tartományát nevezzük. A 400 nm-nél rövidebb

Érzékszervek. Dr. Puskár Zita

A látás. A látás specialitásai

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

11/23/11. n 21 = n n r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke november 22.

A környéki (perifériás) idegrendszer

Szaglás ősi modalitás

Az 1. beszámoló tananyaga

Szabályozás - összefoglalás

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Abelső fül. A belső fül érzékszervei

Fényreceptorok szem felépítése retina csapok/pálcikák fénytör közegek

Az érzékszervek (organa sensuum)

Érzékszervek biofizikája: Látás, hallás f t k. K k T t Dr. Kengyel András. Biológus elıadás, 2010 Október 19.

2ea Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Szem (oculus) Szemgolyó. Feladatuk. ingerülett. idegrendszer felé. Feladata: fényingereket vesz fel, amelyek révén r n a

LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás

Orvosi Fizika 2. Az érzékszervek biofizikája: a látás. Bari Ferenc egyetemi tanár. SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

ÉRZÉKSZERVEK RENDSZERE (ORGANA SENSUUM)

Csontos és hártyás labyrinthus

A szem anatómiája 1. rész. Fordította: Dr. Szabó Áron, SZTE

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

Szaglás ősi modalitás

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

A látás. A szem anatómiája

Az elektromágneses spektrum

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember egyik legfontosabb érzékszerve a szem, amely feladata a tökéletes látás biztosítása.

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az emberi szem optikai leképezési hibái és korrigálásuk

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Szerkesztette Vizkievicz András

Kemorecepció. Vízi állatokban nincs különbség.

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése

A GANGLIONSEJTEK MORFOLÓGIÁJÁNAK ÉS ELOSZ-

A látás élettana II.

Egy idegsejt működése

Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

AZ ÉRZÉKSZERVEK FELÉPÍTÉSE, AZ ÉRZÉKELÉS FOLYAMATA. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem AGTC

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

A szaglás és az ízérzékelés élettana

VÍZUÁLIS OPTIKA. A szem és a látás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

Hámszövet, mirigyhám. Dr. Katz Sándor Ph.D.

Idegszövet alapelemei

AZ ELŐADÁS CÍME. Stromájer Gábor Pál

I./3. fejezet: A fül anatómiája

SZABÁLYOZÁS visszajelzések

Kemorecepció. Az szag-, és ízérzékelés I.

A szem anatómiája 1. rész 2008-

Féléves menetrend. Neurobiológia II. Féléves menetrend. Kémiai érzékek. Neuronok. Szaglás. Szaglás és ízlelés

Érzőműködések. A pszichológia biológiai alapjai II előadás

A felületi, a mély és a zsigeri érzékelés és az érzékszervek

Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja,

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz

Szervezettan2 (gyak_lev_zh_1) / (Áttekintés) (1. csoport) : Start :07:17 : Felhasznált idő 00:00:08 Név: beta. Eredmény: 0/464 azaz 0%

Idegrendszer 1. systema nervosum. Általános jellemzés, idegszövet

A táplálkozás, kiválasztás és a légzés szervrendszerei

A szenzoros mőködések általános jellemzıi

Érzékelés: Szaglás, látás

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

A látás. A látás specialitásai

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

Sejtek közötti kommunikáció:

HALLÁS ÉS EGYENSÚLYÉRZÉKELÉS. Szerkesztette Vizkievicz András

Kémiai érzékelés. Legısibb erıs befolyás. Külsı és belsı kemoszenzoros mechanizmusok. Illatok, ízek viselkedés (túlélési és sexuális információ)

> tunica fibrosa bulbi > cornea > sclera. > tunica vasculosa bulbi > choroidea > corpus ciliare > iris. pars coeca retinae [1+1 réteg]

3. Szövettan (hystologia)

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan

Szövettan gyakorlat II. anyaga

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

Iskola neve: Csapatnév: Csapattagok neve: Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny. 3. évfolyam II. forduló

KERINGÉS, LÉGZÉS. Fejesné Bakos Mónika egyetemi tanársegéd

Átírás:

Érzékszervek

Gerincesek látószervei: Laterális szemek: Prosencephalonból fejlődnek Föld felszín közelében végbemenő mozgások, tárgyak érzékelése Fejtetői fényérzékelő szervek: Diencephalon tetőlemezéből fejtetői szem és tobozmirigy Ősi vízi lényeknél alakult ki, egyes kétéltűeknél, hüllőknél megmaradt Égbolt felé fordulnak, fénymérőként működnek tobozmirigy: napszakos, évszakos ritmust alakítják ki, emlősöknél is fennmaradt (melatonin termelés)

Szem szövettana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 musculus rectus lateralis ínhártya - sclera érhártya - choroidea Ideghártya - retina macula - macula retinae, sárgafolt fovea szemideg a látóideg kilépése - vakfolt Üvegtest: kollagén, hialuronsav musculus rectus medialis sugárizom lencsefüggesztő készülék konjunktíva - kötőhártya, conjunctiva. szaruhártya hámja irisz - szivárványhártya szemnedv pupilla - szembogár cornea - a szem szaruhártyája anterior szemcsarnok posterior szemcsarnok lencse

Az emberi szemgolyó (bulbus oculi) felépítése: külső, rostos burok: tunica fbrosa a dura mater folytatása részei: ínhártya (sclera), és elöl az átlátszó szaruhártya (cornea) corneascleralis határon: csarnokzug és Schlemm-csatorna (elvezeti a csarnokvizet a szem vénáin keresztül) 40x nagyítás

tunica vascularis lágy agyhártya hosszabbítása tápláló érhártya (choroidea) elöl a sugártestben (corpus ciliare) és a szivárványhártyában (iris) folytatódik a sugártest feladata a szemlencse felfüggesztése és az akkomodáció az iris elválasztja az elülső és hátulsó szemcsarnokot, de a pupilla részen hiányzik, ott van közlekedés ha lezáródik / elfolyási akadály: zöldhályog (glaucoma)

Egér szem keresztmetszet H&E festés

Szaruhártya 200x külső felszínen többrétegű el nem szarusodó laphám, Közepén kollagén rostokat tartalmazó substantia propia.

Szemlencse : felszíni rostok sejtmagvakkal, mag régió: átlátszó citoplazmájú sejtek

Szemfenék képletei 100x nagyítás optikus ideg a ganglionsejtek párhuzamosan futó axonjaival Optikus ideg kilépési helyén nincsenek receptorsejtek: vakfolt Tőle felfele van az éleslátás helye: sárga folt (macula lutea) helye a fovea centralis

Retina rétegei: 3 sejt (kívülről befelé): fotoreceptor sejtek (csapok és pálcikák) bipoláris sejtek (interneuronok) ganglion sejtek INVERZ szem! A fény a 10. réteg felől jön, de a feldolgozást a 2. réteg kezdi 1. réteg pigmentsejtek PE 2. réteg receptorsejtek külső (a) és belső (b) szegmensei: csapok és pálcikák 3. réteg, külső határhártya Müller sejtek nyúlványainak tight junction-jei a belső szegmensekkel 4. réteg, külső szemcsés réteg receptorsejtek sejttestei a sejtmagokkal (ONL) 5. réteg, külső rostos réteg receptorsejtek szinapszisai (OPL) 6. réteg, belső szemcsés réteg interneuronok és Müller sejtek sejtmagvai (INL) 7. réteg, belső rostos réteg a ganglionsejtek és az interneuronok szinapszisai (IPL) 8. réteg, ganglionsejtek (GCL) 9. réteg, látóideg rostok 10. réteg, belső határhártya Müller sejtek talpai

300x nagyítás Ideghártya: ganglionsejtek bipoláris sejtek csapok-pálcikák Retina rétegeinél irányok: vitreális (belső) a corpus vitreum (üvegtest) felé esik sclerális külső Érhártya pigmentált sejtek Ínhártya kollagén és rugalmas rostok

400x nagyítás Retina rétegei egér szemben

Retina: Nemcsak érzékeli a fényt, hanem képfeldolgozás is történik már retinális szinten. Vertikális út: Csapok - pálcikák Bipoláris sejtek Ganglionsejtek Ingerületátvivő anyag: glutamát (glutaminsav) Horizontális út: horizontális sejtek és amakrin sejtek oldal irányban kötik össze a receptor sejteket illetve a ganglion sejteket. Ingerületátvivő anyag: GABA, glycin egyebek: dopamin, acetilkolin stb

Retina sejttípusai: Receptor sejtek: csapok és pálcikák Pálcikák: mind ugyanarra a hullámhosszúságú zöld fényre a legérzékenyebb, a piros fényre érzéketlen. Több tíz-száz ingerülete fut egyetlen idegrosoton Fény meglétét vagy hiányát jelzik. Csapok: színlátás Három típus: vörös, zöld, és a kék színre érzékeny. Akár egyedi csapok ingerülete is eljut a CGL-be (corpus geniculatum laterale a talamusz vizuális ingereket továbbító résza)

Retinális sejtek szinaptikus kapcsolatai: Egy csap 40-50 preszinaptikus szalagocska mentén létesít szinaptikus kapcsolatot, összesen 400-500 szinaptikus kapcsolata van. Posztszinaptikusan: horizontális sejt / ON bipoláris sejt / OFF bipoláris sejt lehet. 1 receptor sejtek, 2 horizontális sejtek 3 bipoláris sejtek 4 amakrin sejtek 5 ganglion sejtek 6 látóideg B szalagszerű preszinaptikus elemek C Bipoláris sejt szinaptikus terminálja ganglion sejt (kék) amakrin sejt (barna)

Retina neuron típusai: 1. Horizontális sejtek: Nyúl retina, kettős immuno. CABP calbindin: bipoláris sejteket jelöli. RB: pálcikához kapcsolódó bipoláris sejt HC: horizontális sejt

2. Bipoláris sejt Bipoláris sejt típusok axonvégződési mintázata. 1-5 OFF csap bipoláris sejtek, 6-9 pálcika bipoláris sejt.

3. Amakrin sejtek: Majom retina amakrin sejt típusai

Acetilkolint tartalmazó amakrin sejt Szerotonint tartalmazó amakrin sejt P anyagot tartalmazó amakrin sejt NADPH diaphoraset tartamazó amakrin sejt.

4. Ganglionsejt. Retina kimenetét, a látóideget képezi axonjuk. Dendritfája többféle lehet.

Müller glia sejtek A retina fő gliális elemei. Sejttestjük a belső szemcsés rétegben van, nyúlványai a csapok és pálcikák rétegéig eljutnak, ahol azok belső szegmenseihez tight junctionnal kapcsolódnak és kialakítják a külső határhártyát.

Müller glia funkciói: Támaszték: sejtoszlopok kialakulásához támasztékul szolgálnak. Retinális idegsejtek táplálása Homeosztatikus regulációban szerep: ionegyensúly, alacsony szinaptikus ingerületátvivő anyagszínt biztosítása. Regeneráció: retina sérülésekor Müller glia képes de-differenciációra neuronal progenitor sejtté és pótolja a sérült neuronokat. Élő optikai csatorna: fényt a csapokhoz és pálcikákhoz vezeti.

Hallás A fül a hallás és az egyensúlyozás érzékszerve. Három része van: a külső, középső és a belső fül. A hang rendszerint levegőrezgések útján éri el a fület. A hallójáraton át bejutva mozgásba hozza a dobhártyát. A dobhártya rezgéseit a hallócsontocskák: az üllő, a kalapács és a kengyel adják tovább az ovális ablakra, ahonnan a hullám folyadékban fut végig a csigában. A Corti-féle szerven a mechanikai inger, a rezgés ingerületet vált ki, amit a hallóideg majd az agyon belüli hallópályák a nagyagykéreg megfelelő központjáig vezetnek.

Belső fül szövettana: Belső fül: csontos csigában helyezkedik el a hártyás csiga, amely a Corti féle szervet is tartalmazza. A hullám az ovális ablak felől a scala vestibulin (felül) halad, majd a helicotremán átfordul és a scala tympanin (alul) jön vissza. Középen a hártyás csiga ürege van (scala media), amit endolimfa tölt ki. A hártyás csiga együtt rezeg a perilimfával.

Hanghullámok terjedése: kengyel ovális ablak vesztibuláris csatornában (scala vestibuli) levő perilimfa csigavezetékben (scala media) levő endolimfára ráterjed illetve a dobvezetéken (scala tympani) végighaladva a rugalmas kerek ablaknál (fenestra rotunda) megszűnik. Corti féle szerv a membrana basalison helyezkedik el, a membrana tectoria borítja. Tonotopia: a membrana basilaris szélessége nő a bázistól távolodva, a mély hangok (alacsony frekvencia) a csúcson rezegtetik meg, a magas hangok (magas frekvencia) viszont a bázis közelében külön futó ingerületek, a feldolgozásuk is külön-külön történik a hallóközpontban a hang erősségét a membrán kilengése adja Szőrsejtek: narancssárga csúcsúak.

Corti féle szerv érzékelő (szőrsejtek) támasztó pillér sejtekből épül fel. A külső és belső pillérsejtek hozzák létre a Corti alagutat (inner tunnel a képen). A külső pillérsejtek és a támasztósejtek pedig a Nuel féle rést (Corti alagút melletti jelöletlen üreg). Az alagutakban cortilympha van. A külső szőrsejteket a membrana tectorialis és a membrana basilaris elmozdulása, a belső szőrsejteket pedig az endolimfa rezgései ingerlik.

Egyensúlyozás szerve

Belső fülben. Tömlőcskéből (utriculus) zsákocskából (sacculus) és három félköríves járatból (ductus semicirculares) áll. Az utriculus és sacculus érzékfoltjai a macula utriculi illetve macula sacculi. A félköríves járatok ampulláiban pedig érzéktaréjok (crista ampullaris) vannak. A félköríves vezetékeket endolimfa tölti ki.

Crista ampullaris felépítése: Érzéksejtekből és támasztósejtekből épül fel. Érzéksejtek felületén hosszú sztereocilium és egy csillangó található amely kocsonyás anyagba (cupula) merül.

Macula: Hasonló felépítésű a crista ampularishoz, csak a cupulában mészkőkristályok is találhatók. Benignus paroxizmális pozícionális vertigo (BPPV) szindróma: ezek a kristályok leszakadhatnak, és a félkörös ívjáratba sodródhatnak, folyamatosan forgásérzetet okozva (vertigo). Megfelelő manőverekkel ki lehet onnan mozdítani, és megszűnik.

Szaglás: Szaglóhámban alapvetően kétféle sejttípus: Támasztósejt: fejlett szekréciós apparátussal rendelkezik, apikálisan mukopoliszacharid tartalmú vezikulák halmozódnak fel. Érzéksejt: Bipoláris érzősejtek. Dendritikus nyúlványukban sok mikrotubulus. A dendritikus nyúlvány a felszínre érve csillangókban végződik. A szaganyagokat megkötő receptorok a csillangók felszínén találhatók. Sejtenkét csak pár szaglóreceptor típus.

Szaglóhám: Bowmann féle mirigyek: savós végkamrájú mirigyek, felszíni nyálkát részben ezek, részben a kehelysejtek termelik.

Szaglógumó (szaglóhagyma, bulbus olfactorius) M - Mitrális sejtek; T - bojtos interneuronok; Gr - Granula sejtek PG - Periglomeruláris sejtek OSN - Szaglósejtek a szaglóhámban GL: glomerulus olfactorius Az szaglógumó nem szimpla átkapcsolóhely, hanem a szaglóinformáció jelentős mértékű feldolgozását végző struktúra.

Glomerulus felépítése: A glomerulusok szférikus képződmények a szaglóhagyma peremén. A glomerulusokban a szaglósejtek (ORN) axonja létesít többszörös szinaptikus kapcsolatot a mitrális sejtek (MC) apikális dendritjeivel. A GABAerg periglomeruláris interneuronok (PG) nyúlványai is a mitrális sejtek dendritjein végződnek. A MC apikális dendritei között gap junction kapcsolatok vannak. Egérben egy glomerulus kb 25000 olfactorikus sejt axonját és 25 mitrális sejt apikális dendritjét tartalmazza.

Ízlelés szerve: nyelv 4 féle nyelvszemölcsöt tartalmaz: papillae fliformes (fonál alakú szemölcsök) ebből van a legtöbb, fokozott szarusodása okozza a nyelvlepedéket tapintási ingert érzékel főként papillae fungiformes (gomba alakú) kiszélesedik a teteje, piros pontként látható a nyelven (erek áttűnnek) dorsalis felszínén néhány ízlelőbimbó papillae foliatae (levél alakú) a nyelv oldalán főleg, köztük árkok 12-100 db ízlelőbimbót tartalmaznak

papillae circumvallatae (körülárkolt) nyelvgyök közelében, egy sorban, összesen 8-12 db, 2-3 mm-esek körülötte nyálmirigyek nyílnak, mossák mindig új ízt érzékel több mint 1000 ízlelőbimbót tartalmaz Ízlelőbimbók: 50-150 ízérzékelő receptor sejtből állnak, és az ízlelőszemölcsökben helyezkednek el. Ízérzékelő sejtek (TRC) az ízlelőpóruson (taste pore) keresztül érintkeznek az ízanyagokkal.

A receptor hámsejtek ötféle ízt érzékelnek: savanyút, sósat, édeset, keserűt és umamit (Naglutamát). Az ízérző reflexek a táplálékfelvételhez, az emésztéshez szükséges nedvek termelését szabályozzák reflexes úton (pl édes íz beindítja az inzulin elválasztást). Új molekuláris biológiai adatok alapján nincs íztérkép, minden ízt minden területen érzékelünk!

Bőr mechanoreceptorai: fájdalomérzékelés: csupasz idegvégződések tapintótestek: mindegyikük tokkal körülvett dendrit.

Meissner féle test: közvetlenül a felszín alatt, irhaszemölcsökben. Kis receptív mezeje van, gyorsan adaptálódó választ ad. Kötőszöveti tokkal burkolt, tojásdad receptorok. Tok állományát kollagén rostok kapcsolják az epidermiszhez. Az axon a tokba belépéskor elveszti mielinhüvelyét, az axont a receptorokban már csak módosult Schwann sejtek kísérik, ezek adják a spirális lefutású axon ágyazatát. Az axon és a módosult Scwann sejtek között szinapszisokhoz hasonló kapcsolat alakul ki. Merkel féle lemezek: közvetlenül a felszín alatt. Kis receptív mezeje van, lassan adaptálódó választ ad. Citoplazmájában a szinaptikus zóna közelében granulumok találhatók. A granulumokból metenkephalint substance P-t mutattak ki. Ontogenezisben is szerepük van, mesenchimára irányuló induktív hatásuk van. Bőr ideghálózatának kialakításában szerepet játszanak, kialakulásuk megelőzi a sőr-sinusok és verejtékmirigyek létrejöttét.

Vater-Pacini testek: mélyen található, nagy receptív mezeje van és gyorsan adaptálódó választ ad. Elsősorban nyomásra, húzódásra, vibrációra reagálnak. Jellegzetes lamellaris szerkezetük van. A Vater-Pacini test hossztengelyében húzódó axon körül egy külső és egy belső tok alakul ki. Az axon axontüskéket alakít ki a lamellák közötti résben A belső tok módosult Schwann sejtek nyúlványaiból a külső tokot módosult fbroblasztok termelik. Lamellák között kollagén rostok találhatók. A Vater-Pacini test axonjának axontüskéi

Rufni végződések: mélyen található, nagy receptív mezeje van, lassan adaptálódó választ ad. A bőr felszínével párhuzamos hosszúkás képlet. Egyetlen aferens rost idegzi be, a szomszédos sejtek közösen használnak egyetlenegy rostot A Rufni végződés a nyomás irányát, nagyságát/erősségét, illetve annak időbeni változását is érzékeli.

Meissner féle tapintótestek: hámszövet alatti irha rétegben: Spirális lefutású axonelágazódások között lapos tapintósejtek helyezkednek el. Kötőszöveti tok burkolja

Pacini testek: specializált idegvégződések, amelyek nyomást és vibrációt érzékelnek.