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13耳和听觉公开课
目录contents耳朵结构与功能听觉原理与过程常见耳部疾病及其影响听力保健与预防措施听力辅助设备及技术介绍听力康复训练方法探讨
01耳朵结构与功能
收集声波并引导其进入外耳道。耳廓外耳道耵聍腺将声波传导至鼓膜,并具有一定的共振作用。分泌耵聍,保持外耳道清洁。030201外耳部分
分隔外耳与中耳,将声波的振动传递给听小骨。鼓膜由锤骨、砧骨和镫骨组成,将鼓膜的振动放大并传递给内耳。听小骨连接鼓室和鼻咽部,维持鼓室内外气压平衡。咽鼓管中耳部分
内耳部分前庭窗和蜗窗分别连接鼓室和内耳的前庭阶和外淋巴腔,传递声波振动。前庭阶和蜗阶充满外淋巴液,与基底膜相连,传递声波振动。基底膜和螺旋器基底膜上分布有螺旋器,是听觉感受器,将声波振动转化为神经信号。
将螺旋器产生的神经信号传递给大脑皮层听觉中枢。听神经对听神经传递的信号进行分析和处理,产生听觉感知。听觉中枢包括听神经、脑干听觉通路和大脑皮层听觉中枢等多个环节,共同完成听觉功能。听觉传导通路听觉传导路径
02听觉原理与过程
声波传播及接收声波是一种机械波,通过空气、水等介质传播,引起介质中分子的振动。人耳接收声波的范围通常在20Hz至20000Hz之间,超出此范围的声波人耳无法感知。外耳包括耳廓和外耳道,主要功能是收集声波并将其引导至鼓膜。
内耳中的耳蜗是一个螺旋状的器官,内部充满液体。当声波经过中耳传递至耳蜗时,引起耳蜗内液体的振动。耳蜗内有一种特殊的感受器——毛细胞,对液体振动非常敏感。毛细胞能够将液体振动转化为神经信号。中耳由鼓膜、听小骨和鼓室组成,将外耳传来的声波放大并传递至内耳。耳蜗内液体振动与毛细胞感应
毛细胞将液体振动转化为神经信号后,通过听神经传递至大脑皮层。听神经是第八对脑神经,负责将内耳传来的听觉信号传递至大脑皮层。在传递过程中,神经信号经过多个中继站进行加工和处理,以确保信号的准确性和可靠性。神经信号传递至大脑皮层
大脑皮层是听觉信息的最终处理中心,负责识别和理解声音信息。当听神经将听觉信号传递至大脑皮层时,大脑皮层会对信号进行进一步的分析和处理。大脑皮层通过比较不同声音信号的特征、结合已有的知识和经验,最终识别出声音的内容和意义。大脑皮层识别声音信息
03常见耳部疾病及其影响
外耳道炎由细菌感染引起,表现为耳痛、耳痒、分泌物增多等。耳廓畸形包括先天性耳廓发育不全、外伤性耳廓缺损等,影响外观和听力。外耳道疖肿外耳道皮肤毛囊或皮脂腺的局限性化脓性炎症,导致局部红肿、疼痛。外耳疾病
分为急性和慢性两种,常导致听力下降、耳痛、耳鸣等症状。中耳炎可由中耳炎、外伤等引起,导致听力下降和感染风险增加。鼓膜穿孔一种良性肿瘤,可破坏周围骨质并引起听力下降。中耳胆脂瘤中耳疾病
03内耳畸形包括先天性内耳发育不全、后天性疾病引起的内耳结构异常等,导致听力下降和平衡障碍。01梅尼埃病一种内耳疾病,表现为反复发作的旋转性眩晕、波动性听力下降等。02突发性耳聋原因不明的感音神经性听力损失,可伴有耳鸣、眩晕等症状。内耳疾病
传导性听力损失感音神经性听力损失混合性听力损失听力损失程度评估听力损失类型和程度评估由外耳或中耳疾病引起,可通过医疗手段改善。既有传导性又有感音神经性成分,治疗难度较大。由内耳或听神经病变引起,往往难以恢复。根据听力测试结果,可分为轻度、中度、重度和极重度听力损失。
04听力保健与预防措施
0102避免长时间暴露于噪音环境应尽量避免长时间暴露于噪音环境,或采取适当的保护措施,如佩戴耳塞或耳罩等。噪音是导致听力损失的主要因素之一。长时间处于高噪音环境中,如工厂、机场、音乐会等,会对听力造成损害。
耳朵感染,如中耳炎等,也会对听力造成损害。应保持耳朵清洁干燥,避免用不干净的物品挖耳,以防感染。游泳时应佩戴耳塞,避免脏水进入耳朵。注意个人卫生习惯,防止感染
长时间使用耳机听音乐、看电影等,也会对听力造成损害。应控制音量大小和使用时间,避免过度使用。选择质量好的耳机,以减少对听力的损害。合理使用耳机等听力设备
定期进行听力检查可以及早发现听力问题,避免病情恶化。对于已经出现的听力损失,应根据医生建议采取相应的治疗措施。建议每年进行一次听力检查,或在出现听力问题时及时就医。定期进行听力检查
05听力辅助设备及技术介绍
根据听力损失程度和用户需求,助听器可分为盒式、耳背式、耳道式和深耳道式等多种类型。助听器类型选择助听器时,需考虑听力损失程度、耳朵形状、预算和使用习惯等因素。选择原则使用助听器时,应注意保持设备清洁干燥,避免过度放大声音造成听力进一步损伤,以及定期调试和更换零件。使用注意事项助听器类型选择和使用注意事项
人工耳蜗植入手术是一种通过植入电子装置来恢复或改善听力的方法,适用于重度或极重度感音神经性耳聋患者。手术简介手术包括植入电极、安装接收
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