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第四节耳的听觉功能
听觉器官:耳声波、次声波、超声波
适宜刺激:空气振动的疏密波,振动频率为20-20000Hz之间
听觉产生过程:由声源振动引起空气产生疏密波,通过外耳道、鼓膜和听小骨的传递,引起内淋巴振动,从而使耳蜗螺旋器的毛细胞发生兴奋,将声音信息转变为神经冲动,经听神经将神经冲动传入听觉中枢,产生听觉。◆;听阈(Hearingthreshold):
每一种频率的声波能引起听觉的最小强度
最大可听阈
听域(frequencyrangeofhearing):
最大可听阈和听阈间的面积
乐音、噪音与情绪、心理。音乐疗法;第9章耳1;一、外耳和中耳的功能;(二)中耳的功能;第9章耳1; S鼓膜:S卵圆窗膜=18.6:1
听骨链L长臂:L短臂=1.3:1;第9章耳1;功能特点;3、鼓膜和听骨链的增压减幅效应
鼓膜有效振动面积59.4mm2,卵圆窗面积3.2mm2,为18.6:1,增加17倍
锤骨柄(长臂)与砧骨突(短臂)之比1.3:1,增压1.3倍。(如图)
18.6×1.3=24.2倍;4、中耳肌的功能
声强大于70dB时:保护作用。对突发性爆炸声的保护作用不大。
5、咽鼓管的功能
保持鼓室内压与外界大气压压力平衡
意义:维持鼓膜的正常位置、形状和振动性能。
咽鼓管因炎症阻塞后
;1、气传导(airconduction)(主要)
声波?外耳,鼓膜?听骨链?卵圆窗?耳蜗
?鼓室空气?圆窗?
2、骨传导(boneconduction)
声波?颅骨振动?耳蜗内淋巴(颞骨)
;二、内耳(耳蜗)的功能;◆?耳蜗的结构特点(图);;第9章耳1;第9章耳1;螺旋神经节;(二)耳蜗的感音换能作用
基底膜振动,毛细胞感音换能作用
1、基底膜的振动和行波理论
*内耳振动传递过程:
声波?卵圆窗膜内移?前庭阶中外淋巴?前庭膜和基底膜下移?鼓阶中外淋巴?圆窗膜外移。卵圆窗膜外移
*耳蜗内结构发生振动的必要条件:圆窗膜缓冲耳蜗内压力变化的作用。;行波(travellingwave)学说;;第9章耳1;基底膜对声音频率初步分析;2.毛细胞兴奋与感受器电位;;第9章耳1;第9章耳1;参考内容;;?(三)耳蜗的生物电现象
三种电位
无声音刺激,直流电位
----耳蜗内电位(静息电位)
声音刺激,交流电位
----微音器电位(感受器电位)
耳蜗神经动作电位;大小:+80mV(鼓阶外淋巴:零电位)
产生:血管纹细胞内Na+-K+依赖式ATP酶
意义:维持毛细胞对机械性感受的敏感性
毛细胞内静息电位:
-70~-80mV
;2、耳蜗微音器电位
(microphonicpotential)
;三、听神经的动作电位;(一)听神经复合动作电位;(二)听神经单纤维动作电位;声音频率和强度编码;对声音强度的辨别
冲动的频率和参与的神经纤维的数目不同。
;?第五节前庭器官的功能
正常姿势的维持依赖于前庭器官、视觉器官和本体感觉感受器的协同活动来完成,其中前庭器官的作用最为重要。
前庭器官:三个半规管、椭圆囊和球囊
是人体对自身运动状态和头在空间位置的感受器,在保持身体的平衡中占有重要地位。;;;前庭器官毛细胞动、静纤毛;第9章耳1;毛细胞感受外界刺激时的一般规律;1、当纤毛都处于自然状态时,细胞膜内外存在着约-8OmV的静息电位
2、静纤毛朝向动纤毛一侧偏转时,细胞膜电位减小(去极化)
3、动纤毛朝向静纤毛一侧弯曲时,则毛细胞膜电位增大(超极化)
;半规管(semicircularcanal):三个
壶腹(ampulla)
感受装置:壶腹嵴(cristaampularis)
壶腹(cupula)
外半规管=水平半规管;;(二)前庭器官的适宜剌激和生理功能;旋转轴心
;内淋巴向壶腹方向移动时,使壶腹崎中毛细胞顶部的静毛向动毛一侧弯曲,于是,引起该侧壶腹向中枢发放大量的神经冲动。
惯性作用
人脑正是根据来自两侧水平半规管传人信号的不同来判定旋转方向和旋转状态的。
;;椭圆囊和球囊的感受装置及适宜刺激
感受装置:囊斑(macula)
位砂(otoliths)
适宜刺激:直线变速运动(加速度)
人直立时:
椭圆囊(utricle):水平方向
球囊(saccule):垂直方向
椭圆囊囊斑的平面与地面平行;
球囊斑的平面与地面垂直
功能引起相应感觉
保持身体平衡;;第9章耳1;第9章
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