Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Строение слухового аппарата.

Резюме: физические характеристики звука имеют много общего со свойствами электромагнитного светового излучения.

Органы слухового восприятия у различных видов животных могут быть утроены по-разному.

Так, например, долгое время считалось, что богомол лишен слуха, т.к. у него не были обнаружены уши. Но электрофизиологические показатели показали, что некоторые нервные пути этих насекомых реагируют на ультразвук в диапазоне 25-50 кГц. С помощью замазывания всего тела богомола вазелином и последовательного очищения от него лишь отдельных фрагментов, было обнаружено, что органом слуха служит непарное углубление на груди. Как было показано, оно служит лишь для определения высокочастотных звуков, которыми пользуются для поиска добычи летучие мыши – естественные враги богомолов.

Слуховой анализатор (от греч. analysis - разложение, расчленение) - анатомические структуры, за счет работы которых обеспечивается восприятие звуковых колебаний. В него входят механические, рецепторные и нервные структуры. Состоит из наружного, среднего и внутреннего уха, слухового нерва (включающего в себя около 30000 волокон), подкорковых релейных центров и корковых отделов. Наружное ухо действует по принципу приемника и воспринимает звуковые колебания, среднее ухо — усиливает их, а внутреннее — передает импульсы в мозг.

Наружное ухо (auris exterma), как внешний отдел слухового анализатора, состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода и представляет собой изогнутый канал длиной 2,5—3 см. Ушная раковина, образованная эластичным хрящом сложной формы, суживаясь, подобно воронке, переходит в наружный слуховой проход и заканчивается на наружной поверхности барабанной перепонки. Наружное ухо выполняет две функции: улавливает и проводит звуковые волны к месту расположения барабанной перепонки, а также защищает слуховой проход.

Среднее ухо (aurus media) находится в височной кости и отделяется от наружного уха барабанной перепонкой и представляет собой небольшую полость, в которой находятся три слуховые косточки - молоточек, наковаленка и стремечко, соединенные между собой миниатюрными суставами и мышцами. На боковой стенке барабанной полости, напоминающей куб объемом 0,8—1 см3, расположена барабанная перепонка, рабочая площадь которой составляет около 7 мм2. Воспринимая звуковые колебания воздуха, барабанная перепонка передает их дальше – по прочно сращенной с ней звукопроводящей системе среднего уха, слуховым косточкам. Рычажная система слуховых косточек уменьшает амплитуду звуковых колебаний, одновременно увеличивая силу звука в 20 раз. За счет взаимодействия слуховых косточек среднего уха обеспечивается трансформация звуковых колебаний из воздушной среды в жидкую, находящуюся во внутреннем ухе. Мышцы барабанной полости также участвуют в процессе передачи звука через окно преддверия внутреннего уха в перилимфу, препятствуя потере силы звука при переходе из воздушной среды в жидкую. Последнее из слуховых косточек, стремечко имеет непосредственный контакт с внутренним ухом - лабиринтом.

Внутреннее ухо (aurus interma) расположено внутрь от среднего уха. К нему относятся: образование спиралевидной формы (орган слуха), и полукружные канальцы с двумя мешочками (орган равновесия). Эти органы находятся в плотной кости, имеющей форму пирамиды (часть височной кости). Улитка спирально 23/4 раза огибает свою ось. Внутри нее находится перепончатый лабиринт. Просвет улитки разделен на несколько камер, которые заполнены особыми жидкостями: пространство костного лабиринта заполнено улиточной жидкостью, перилимфой, сходной по составу с цереброспинальной жидкостью, а полость перепончатого — эндолимфой. В средней камере улитки располагается так называемый кортиев орган - биологический приемник, способный перекодировать волнообразные механические колебания улитковых структур и жидкостей в электрические сигналы. Улитка разделена тонкой перепончатой перегородкой. Эта перепонка спирально завита и называется основной. Она состоит из фиброзной ткани, включающей около 24 тыс. особых волокон (слуховых струн) разной длины и расположенных поперек вдоль всего хода улитки: самые длинные - у ее вершины, у основания - наиболее укороченные. Над этими волокнами нависают слуховые волосковые клетки - рецепторы. Кортиев орган выстлан волосковыми клетками, имеющими по 30-60 коротких волосков, являющихся чувствительными антеннами. В каждом ухе насчитывается около 15 тыс. волосковых клеток (при рождении их около 32 тыс.; к 65-летнему возрасту утрачивается более 40% волосковых клеток). Волоски рецепторных клеток обращены в полость улитки - эндолимфу, а от самих клеток берет начало слуховой нерв. В волосковых клетках возникает нервный импульс, который передается дальше по преддверноулитковому нерву (VIII пара черепно-мозговых нервов). Слуховая информация поступает в таламус, отсюда одни нейроны проецируются в слуховую кору (так, при узнавании голоса оказывается задействовано 3% всей коры) и в миндалину (эмоциональная память) – при этом второй путь, как более старый, активируется, прежде всего, при стрессе. Затем путь ведет в височные доли обоих полушарий головного мозга, где расположены корковые центры слуха. В этих зонах и происходит, собственно говоря, процесс «слышания» - механические колебания, возникшие во внешней среде, перекодируются в звуки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Физические особенности звуковой волны | Звуковая чувствительность
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 805; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.