Back to chapter

19.5:

Слух

JoVE Core
Biologia
É necessária uma assinatura da JoVE para visualizar este conteúdo.  Faça login ou comece sua avaliação gratuita.
JoVE Core Biologia
Hearing

Idiomas

COMPARTILHAR

когда мы слышим звук, наша нервная система обнаруживает звуковые волны, волны давления молекул воздуха, где частота волны воспринимается, как высота звука, а амплитуда воспринимается, как громкость. Собираются звуковые волны с помощью наружного воздуха, а усиливается во время прохождения через ушной канал. Когда они достигают среднего уха, они заставляют вибрировать барабанную перепонку, ушной барабан, заставляя прикреплённые осцилли, набор маленьких косточек, двигаться.Косточки заставляют вибрировать овальное окно улитки, структуры во внутреннем ухе, что приводит к перемещению жидкости внутри неё. Движение улавливается системой волосковых клеток, которые трансформируют стимулы в нервные сигналы. Эти сигналы передаются через слуховой нерв в мозг, куда они попадают через ряд нейронов, до таламуса мозга, а затем к первичной слуховой коре.Во время процесса, информация о звуках сохраняется, таким образом, как только сигнал достигает первичной слуховой коры, основные характеристики, такие как высота, можно идентифицировать и воспринимать. Оттуда, звуковая информация отправляется в близлежащие районы коры головного мозга для более высокого уровня обработки, например, в область Вернике, которая очень важна для понимания речи.

19.5:

Слух

Когда мы слышим звук, наша нервная система улавливает звуковые волны – волны давления механической энергии, проходящие через среду. Частота волны воспринимается как высота тона, а амплитуда – как громкость.

Звуковые волны собираются наружным ухом и усиливаются по мере прохождения через слуховой проход. Когда звуки достигают места соединения наружного и среднего уха, они вызывают вибрацию барабанной перепонки. Возникающая в результате механическая энергия заставляет прикрепленные косточки – набор мелких костей в среднем ухе – двигаться.

Косточки вибрируют в овальном окне, самой внешней части внутреннего уха. В лабиринте внутреннего уха энергия звуковой волны передается в улитку – спиральную структуру во внутреннем ухе – заставляя жидкость внутри нее перемещаться. Улитка содержит рецепторы, которые преобразуют механические звуковые волны в электрические сигналы, которые могут интерпретироваться мозгом. Звуки в диапазоне слышимости вызывают вибрацию базилярной мембраны улитки и улавливаются волосковыми клетками кортиева органа, места трансдукции.

По основным слуховым путям сигналы передаются через слуховой нерв к ядрам улитки в стволе мозга. Отсюда они попадают в нижний бугорок среднего мозга и вверх к таламусу, а затем в первичную слуховую кору. На этом пути сохраняется информация о звуке, так что как только сигнал достигает первичной слуховой коры, можно идентифицировать и воспринимать основные характеристики (например, высоту звука). Из первичной слуховой коры звуковая информация отправляется в близлежащие области коры головного мозга для обработки на более высоком уровне & mdash; например, в область Вернике, которая имеет решающее значение для понимания речи.

Leitura Sugerida

Moser, T., and A. Starr. “Auditory Neuropathy – Neural and Synaptic Mechanisms” 12, no. 3 (March 1, 2016): 135–49. [Source]

Mittal, Rahul, Desiree Nguyen, Amit P. Patel, Luca H. Debs, Jeenu Mittal, Denise Yan, Adrien A. Eshraghi, Thomas R. Van De Water, and Xue Z. Liu. “Recent Advancements in the Regeneration of Auditory Hair Cells and Hearing Restoration.” Frontiers in Molecular Neuroscience 10 (July 31, 2017). [Source]