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人类手掌和足底的无毛皮肤专门适应于机械性交互,其特征包括乳头嵴、毛囊缺失以及较厚的角质层。尽管诸如足底角质层更厚等宏观形态差异已有充分文献记载,但与单个嵴相关的精细尺度结构特征,以及这些特征是否有助于解释触觉感知差异,仍然知之甚少。在本研究中,我们采用光学相干断层扫描、自动图像分割和三维重建技术,对27名受试者手部和足部六个位点的角质层与活性表皮进行了高分辨率建模。我们的形态学分析显示,尽管足底的角质层比手部更厚,但活性表皮的厚度在所有位点之间都表现出显著的一致性。此外,乳头嵴宽度沿远端至近端方向增加,且在足部更大。我们还发现,内部嵴结构明显比皮肤表面可观察到的地形起伏更为显著。将这些结构参数与心理物理学测量结果,特别是绝对力阈值和两点辨别阈值进行关联分析后发现,触觉敏感性具有不同的决定因素。力阈值主要由皮肤厚度与神经支配密度的共同作用决定,而在足部还额外受到乳头嵴宽度和内部嵴深度的影响。相比之下,空间分辨能力的最佳预测因子是神经支配和乳头嵴宽度。这些发现对无毛皮肤形态进行了精确量化,并通过强调组织结构可能如何促进人类触觉感知,为机械转导过程提供了新的见解。
h.saal{at}sheffield.ac.uk
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人体手掌和足底的无毛皮肤专门适应机械性交互,其特征包括乳头嵴、毛囊缺失以及较厚的角质层。尽管已有文献充分记录了整体形态学差异,例如足底角质层厚度增加,但与单个嵴相关的精细尺度结构特征,以及这些特征是否有助于解释触觉感知差异,仍知之甚少。在持有人为作者/资助方,其已授予 bioRxiv 永久展示该预印本的许可。
本文依据 CC-BY 4.0 国际许可协议 公开提供。
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发布于 2026 年 5 月 30 日。
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手足无毛皮肤中的表皮微结构与触觉敏感性
James RE Hall , Gabriela Gonzalez Salas Duhne , Olivia M Wallis , Clare Howarth , Hannes P Saal
bioRxiv 2026.05.27.728083; doi: https://doi.org/10.64898/2026.05.27.728083
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手足无毛皮肤中的表皮微结构与触觉敏感性
James RE Hall , Gabriela Gonzalez Salas Duhne , Olivia M Wallis , Clare Howarth , Hannes P Saal
bioRxiv 2026.05.27.728083; doi: https://doi.org/10.64898/2026.05.27.728083
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.05.27.728083v1?rss=1
🏷️ 无毛皮肤 表皮微结构 触觉敏感性 乳头嵴 心理物理学