Det inre örat

synonymer

Latin: Auris interna

Engelsk: inre örat

definition

Det inre örat är beläget i petrosbenet och innehåller hörsel- och balansorganen. Den består av en membranös eller membranös labyrint, som är omgiven av en liknande formad benig labyrint.

Anatomi och funktion

Figur inre örat

Hörselorganet:

Spetsen är en del av hörselorganet / örat i det inre örat (cochlea).
Det består av cochlea Labyrint med en membranformad spiralkanal (Chochlear kanal). Den innehåller sensoriskt epitel med två olika receptorceller, den så kallade Corti-Organ. Sniglets spets pekar framåt och inte uppåt.

Den beniga snigelkanalen (Canalis spiralis cochleae) i innerörat är cirka 30-35 mm långt. Det lindas omkring 2,5 gånger Modiolus, dess beniga axel, som penetreras av flera håligheter och det Ganglion spiral (Nervar för impulsmottagning av frekvenserna) innehåller. Det inre öratets basala cochlea är från den tympaniska kaviteten (mellanörat) som ett utsprång (Udde) att känna igen.

De membranfacken lagras i tvärsnitt. Ovan och nedan är med perilymfa (Ultrafiltrat i blodplasma; liknar den extracellulära vätskan) fyllda utrymmen: Scala vestibuli och den Scala tympani. I mitten av det inre örat finns det ett annat utrymme, Cochlear kanalsom med endolymfan (liknar kompositionen för den intracellulära vätskan) är fylld. Den slutar blindt mot snigeln, medan Scala vestibuli och Scala tympani vid snigelhålet (Helicotrema) är anslutna till varandra vid spetsens spets i innerörat. I tvärsnittet Cochlear kanal triangulär och separeras av det så kallade Reissner-membranet Scala vestibuli och genom basilarmembranet från Scala tympani Skära. På sidoväggen finns ett särskilt metaboliskt aktivt område (Stria vascularis) vem endolymfan utsöndras.

De Basilar membran uppstår från ett benutsprång och blir bredare och bredare från snigelns botten till sniglets spets. Det är här den sensoriska apparaten finns med de inre och yttre hårcellerna, som har ett förhållande av 1: 3. Hårcellerna har olika längder Stereovilli. De minsta av dem är anslutna till varandra med proteintrådar. Det är här en extern stimulans omvandlas till en fysiologisk signal (transduktion) sker via vissa jonkanaler. De Corti-Organ används av Tektoriellt membran täckt. I vila, d.v.s. utan yttre stimulans, är det bara de yttre hårcellerna i det inre örat som rör det tectoriella membranet Fibrer i hörselnerven nära de inre hårcellerna (Cochlea nerv), som vidarebefordrar informationen till hjärnan. Hörselorganets funktion är att konvertera de inkommande ljudvågorna till elektriska impulser. De exakta transduktionsprocesserna och principen för ljudledning beskrivs nedan.

Figur örat

Figurera hörsel och balansorgan

A - yttre örat - Auris externa
B - mellanörat - Auris media
C - innerörat - Auris interna

  1. Örband - Helix
  2. Räknare - antihelix
  3. Auricle - Auricula
  4. Öronhörn - tragus
  5. Öronsnibben -
    Lobulus auriculae
  6. Extern öronkanal -
    Meatus acousticus externus
  7. Tinningbenet - Tinningbenet
  8. Eardrum -
    Trumhinnan
  9. Trappor - stigbygeln
  10. Eustachian tub (tub) -
    Tuba auditiva
  11. Slug - cochlea
  12. Hörselnerv - Cochlea nerv
  13. Jämviktsnerv -
    Vestibulär nerv
  14. Inre öronkanal -
    Meatus acousticus internus
  15. Utvidgning (ampull)
    av den bakre halvcirkelformade kanalen -
    Ampulla membranacea posterior
  16. Archway -
    Halvcirkulär kanal
  17. Anvil - städet
  18. Hammer - Hammare
  19. Tympanic hålighet -
    Cavitas tympani

Du kan hitta en översikt över alla Dr-Gumpert-bilder på: medicinska illustrationer

Transduktionsprocesser och principen för ljudbehandling i det inre örat

Im Inre örat inkommande ljud överförs via ytteröra till trumhinnan riktad. Där överförs de resulterande vibrationerna till ossikulär kedja hammare, städ och bygel i Mellan öra föras upp till det ovala fönstret till det inre örat. Det ovala fönstret gränsar till Scala vestibuli. Stapelfotplattan ställer in inneröratvätskan och membranen i cochleaen i rörelse genom kontinuerliga rörelser inåt och utåt. Det är här signaltransduktionsprocessen börjar, som kan delas in i tre steg:

  1. Skapande av en resande våg
  2. Excitation av de yttre hårcellerna
  3. Excitation av de inre hårcellerna genom att förstärka den rörliga vågen genom de yttre hårcellerna

1. Skapande av en resande våg:

EN Resevåg uppstår i innerörat genom böljande rörelser. Det börjar vid det ovala fönstret och kör sedan Scala vestibuli upp till snigelspetsen. Skulle vara cochlea Partitionera en homogen struktur, en synkron svängning skulle inträffa. Men deras styvhet minskar från skruvbasen till skruvspetsen. Av detta följer att partitionen oscillerar i form av en rörlig våg. Totalt sett finns det en amplitud (oscillation) maximalt för varje frekvens. Om excitationsfrekvensen för den yttre ljudstimulan är lika med den naturliga frekvensen för det basila membranet följer ett amplitudmaksimum. Denna princip av Frekvensspridning (Frekvens-lokaliseringskartläggning, rumslig teori) tillåter en karakteristisk tilldelning av frekvenser (Tonotopy). Höga frekvenser finns vid basen av snigeln i det inre örat, medan låga frekvenser finns vid spetsens spets i det inre örat.

2. Excitation av de yttre hårcellerna

Vid maximal vågrörelse, Stereovilli av de yttre hårcellerna böjde mest. Det finns skjuvningsrörelse mellan det basila och tectoriella membranet. Tipplänkarna är sträckta eller avslappnade av rörelser uppåt och nedåt. Detta öppnar eller stänger jonkanaler i det inre örat och förändrar hårcells potential. De ändrar sedan aktivt sin längd och stärker den resande vågen. Frekvensselektiviteten förbättras alltså.

3. Stimulering av de inre hårcellerna

De inre hårceller i det inre örat upphetsas endast av förstärkningsmekanismen i de yttre hårcellerna. Nu kommer de också delvis i kontakt med det tektoriella membranet och skjuvningen av Stereovilli säkerställer frisättningen av en neurotransmitter vid basen av hårcellen, som sedan irritera av hörselnerven (Cochlea nerv) upphetsad. Härifrån fortsätter informationen till hjärna hanteras och bearbetas.

Vibrationerna i det inre örat leder till strålning av ljudenergi till utsidan. Resevågen fortsätter från Scala vestibuli över snigelspetsen till Scala tympani, som slutar vid det runda fönstret. Ljud som kommer från örat kan mätas som så kallade framkallade otoakustiska utsläpp. Utsläpp i det inre örat utlöst av "klick" kan spelas in med en mikrofon och användas för hörselskärmning, särskilt hos nyfödda.

Sammanfattning

De Inre örat representerar en komplex struktur med hjälp av vilken vi kan orientera oss i rymden. Ljuduppfattning spelar också en oerhört viktig roll i vår sociala samexistens.