Education, study and knowledge

Улитка: что это такое, части, функции и сопутствующие патологии

Слух, как следует из названия, - это термин, охватывающий физиологические процессы, которые дать людям возможность слышать и относиться к своей среде на основе этого чувства существенный.

В очень общих чертах процесс слуха можно разделить на следующие события: ухо получает Звуковые волны, которые передаются через слуховой проход к барабанной перепонке, производят серию вибрации. Они достигают цепочки косточек и передают их во внутреннее ухо через овальное окно.

Именно в этот момент он вступает в игру улитка или улитка, важная часть слуховой системы млекопитающих. Погрузитесь вместе с нами в мир слуховой анатомии, потому что сегодня мы расскажем вам, что такое улитка, ее части, функции, которые она выполняет, и что происходит, когда она выходит из строя.

  • Связанная статья: «10 частей уха и процесс получения звука»

Что такое улитка?

Улитка спирально намотанная трубчатая структура, расположенная во внутреннем ухе, точнее, в височной кости. В целом, у взрослого человека эта структура имеет длину около 34 миллиметров, и следует отметить, что внутри нее находится кортиев орган.

instagram story viewer
Реснички слуховой системы

Кортиев орган необходим для понимания процесса слуха, так как он состоит из ряда сенсорные клетки (около 16 000), расположенные в ряд, называемые "клетками" реснитчатый ». Эти последние отвечают за «интерпретацию» звуковых волн, принимаемых внешним ухом, поскольку они преобразуют их в электрические импульсы, которые достигают слухового нерва, а оттуда - в мозг.

Части улитки

Еще не время описывать сложный процесс, связанный с интеграцией звуков на церебральном уровне, поскольку нам еще предстоит разрезать много ткани в анатомическом поле. В первую очередь можно сказать, что улитка состоит из трех основных частей. Опишем каждый из них:

  • Колумелла: центральный конус, в котором находится улитковый нерв.
  • Ретикулярная пластинка: окружает колумеллу.
  • Спиральный лист: на который опирается внутренняя стенка сетчатого листа.

Следует отметить, что помимо описания тканей, наблюдаемых в структурном разрезе, дополнительная информация дает нам возможность взглянуть на три продольные камеры, составляющие улитку. Это следующие:

  • Барабанная впадина.
  • Вестибулярная рампа.
  • Средняя рампа.

Барабанная лестница и вестибульная лестница содержат перилимфу (жидкость, подобную сыворотке) и являются общаются друг с другом через небольшой канал, называемый геликотрема, расположенный в конце улитка. Это обеспечивает связь и перилимфическую жидкость между обеими структурами. В свою очередь, средний пандус или улитковый канал расположен между вестибулярным и барабанным пандусами и содержит эндолимфу. Эта структура представляет собой довольно сложную с точки зрения терминологии анатомию, поэтому мы ограничимся сказать, что он треугольный и что, наконец, между барабанной лестницей и scala media находится уже названный орган Корти.

Помимо этого конгломерата, мы должны также подчеркнуть, что эти три камеры (барабанная лестница, вестибулярная и средняя) разделены мембранами двух типов: мембрана Рейсснера и базилярная мембрана.

Мембрана Рейсснера разделяет щечную и медиальную аппарели, и ее функция заключается в сохранении эндолимфы в протоке улитки, где она должна оставаться. С другой стороны, базилярная мембрана отвечает за разделение среднего и барабанного пандусов. Его функцию даже в этом случае не так-то просто объяснить, так как на нем покоится кортиев орган. Давайте подробнее остановимся на этой особенной мембране.

Роль базилярной мембраны в слухе

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что реакция базилярной мембраны на определенные звуки будет зависеть от их механических свойств, которые постепенно меняются от основания к вершине.

На конце, ближайшем к овальному окну и барабанной перепонке, эта мембрана имеет более жесткую, толстую и узкую морфологию. Следовательно, его резонансная частота высока для высоких тонов. С другой стороны, на дистальном конце базилярная мембрана шире, мягче и гибче, что улучшает реакцию на низких частотах. Как любопытный факт, мы можем сказать, что эта структура дает уменьшение жесткости в десять тысяч раз от проксимального до дистального конца.

В каждой точке этой особой мембраны есть настройка, а место, где происходит наибольшее смещение на определенной частоте, называется «характеристической частотой». Другими словами, диапазон резонансных частот, доступных в базальной мембране, определяет слуховую способность человека, которая составляет от 20 Гц до 20 000 Гц.

Орган Корти

Базилярная мембрана анализирует частоты, но орган Корти, отвечающий за расшифровку этой информации и отправку ее в мозг. Давайте начнем с самого начала, чтобы понять, как это работает.

Мы снова находимся у основания внутреннего уха: когда вибрация передается через косточки от среднего уха до овального окна, есть разница давления между вестибулярным и барабанный. Следовательно, эндолимфа, присутствующая в средней рампе, смещается, создавая бегущую волну, которая распространяется вдоль базилярной мембраны.

Смещения базилярной мембраны заставляют волосковые клетки (помните, что именно они составляют кортиев орган) перемещаться по отношению к ней. и благодаря этому они возбуждаются или тормозятся в зависимости от направления движения. В зависимости от области базилярной мембраны, которая колеблется с наибольшей амплитудой в соответствии с воспринимаемым звуком, активируются различные части волосковых клеток, составляющих кортиев орган.

Наконец, волосковые клетки производят определенные химические компоненты, которые переводятся в нервные сигналы, который будет направлен сначала в слуховой нерв, а затем в слуховой нерв (также известный как черепной нерв VIII). Конечно, нам предстоит путешествие очень сложного понимания, но мы можем резюмировать его в следующей концепции: базилярная мембрана «вибрирует» больше в та или иная точка в зависимости от типа звука, и возбужденные клетки транслируют этот сигнал, который в конечном итоге достигает мозга через серию нервы.

  • Вам может быть интересно: «Кортиев орган: характеристика этой части внутреннего уха»

Что происходит при выходе из строя улитки?

Примечательно волосковые клетки не регенерируютто есть, когда человек получает травму, он или она безвозвратно теряют слух. Люди воспринимают наши чувства как должное, пока мы не потеряем их и, следовательно, Организацию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) помогает нам немного контекстуализировать, что влечет за собой потеря слуха на уровне Общее:

  • Более 460 миллионов человек в мире имеют инвалидизирующую потерю слуха.
  • По оценкам, к 2050 году эта цифра увеличится до 900 миллионов, то есть каждый десятый человек будет иметь нарушение слуха.
  • 1,1 миллиарда молодых людей во всем мире подвержены риску потери слуха из-за чрезмерного шума в местах отдыха.

Основным фактором, способствующим потере слуха (потере слуха), является хроническое воздействие громких звуков.. В этих случаях уже описанные волосковые клетки или нервы, которые их питают, в какой-то момент повреждаются, что вызывает пациент слышит искаженный звук или, например, легче интерпретировать частоты, которые Другие

Наконец, также важно отметить, что возрастная потеря слуха (пресбиакузис), к сожалению, является совершенно нормальным явлением. Этот процесс Наблюдается почти у 80% пожилых людей старше 75 лет., и возникает из-за разрушения структур, расположенных во внутреннем ухе или самом слуховом нерве.

Резюме

Как мы видели в этих строках, улитка хранит для нас гораздо больше секретов, чем мы могли представить. От сложной морфологии до базилярной мембраны и кортиевого органа нам ясна одна концепция: слух - это настоящее произведение инженерного искусства. Может быть, вся эта информация заставит нас дважды подумать, когда в следующий раз мы увеличим громкость в наушниках до максимума, верно?

Библиографические ссылки:

  • Что такое улитка? Audifon, слуховые центры. Забрал 12 ноября в г. https://audifon.es/que-es/c/coclea-o-caracol/
  • Слух и улитка, Medlineplus.gov. Забрал 12 ноября в г. https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000063.htm
  • Улитка, общие сведения: путешествие в мир слуха, cochlea.eu. Забрал 12 ноября в г. http://www.cochlea.eu/es/coclea
  • Cochlea, vestib.org. Забрал 12 ноября в г. https://www.vestib.org/es/coclea.html
  • Глухота, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Забрал 12 ноября в г. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
  • Сото, Э., Вега, Р., Чавес, Х., и Ортега, А. (2003). Физиология слуха: улитка. Автономный университет Пуэблы. Выздоровел от: http://www. физиология. буп. mx / online / DrSotoE / COCLEA, 202003.
  • Террерос, Г., Вип, Б., Леон, А., и Делано, П. ЧАС. (2013). От слуховой коры до улитки: прогресс в слуховой эфферентной системе. Журнал отоларингологии и хирургии головы и шеи, 73 (2), 174-188.

Гипокретин: 6 функций этого нейротрансмиттера

Когда мы думаем о нейротрансмиттерах, такие названия, как серотонин, дофамин, норадреналин, глута...

Читать далее

Первичная моторная кора: характеристики и функции

Первичная моторная кора — основная моторная область мозга, отвечающая за управление всеми действи...

Читать далее

Вызванный потенциал: что это такое и как он помогает в изучении мозга

В психологической оценке различают виды тестов: объективные, субъективные, конструктивные, проект...

Читать далее