Разделы презентаций


СЛУХ

Содержание

АЛЛЕГОРИЯ «СЛУХ»Ян БРЕЙГЕЛЬ (1568-1625) «Аллегория пяти чувств»

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1СЛУХ

СЛУХ

Слайд 2АЛЛЕГОРИЯ «СЛУХ»
Ян БРЕЙГЕЛЬ (1568-1625) «Аллегория пяти чувств»

АЛЛЕГОРИЯ «СЛУХ»Ян БРЕЙГЕЛЬ (1568-1625) «Аллегория пяти чувств»

Слайд 3УХО – периферическая часть слухового анализатора
Наружное ухо
Среднее ухо
Внутреннее ухо
(улитка)
Вестибуло-
кохлеарный
нерв (VIII пара)

УХО – периферическая часть слухового анализатораНаружное ухоСреднее ухоВнутреннее ухо(улитка)Вестибуло-кохлеарныйнерв (VIII пара)

Слайд 4СРЕДНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ УХО
Вестибуло-
кохлеарный
нерв (VIII пара)
Слуховые косточки:

Молоточек

Наковальня

Стремечко
(и овальное окно)


Барабанная
Перепонка



ПРЕДДВЕРИЕ
УЛИТКИ



Круглое окно
УЛИТКА
Евстахиева

труба
ПОЛУКРУЖНЫЕ
КАНАЛЫ

СРЕДНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ УХОВестибуло-кохлеарныйнерв (VIII пара)Слуховые косточки:МолоточекНаковальняСтремечко(и овальное окно)БарабаннаяПерепонкаПРЕДДВЕРИЕУЛИТКИКруглое окноУЛИТКАЕвстахиева трубаПОЛУКРУЖНЫЕКАНАЛЫ

Слайд 5ФУНКЦИИ СРЕДНЕГО УХА
1. Передача звуковых колебаний из воздушной среды на

жидкость внутреннего уха.
2. Усиление звукового давления в 22 раза
(в 17

раз - за счет большей площади барабанной перепонки по сравнению с площадью овального окна,
и ещё в 1,3 раза – за счёт системы рычагов слуховых косточек).
3. Ослабление звука путем сокращения мышц, что необходимо для защиты улитки от разрушения под действием сильных вибраций.
Сокращение мышц улучшает восприятие речи, так как больше всего снижается сила звуков частотой до 1000 Гц (т.е. шумовой фон)

ФУНКЦИИ СРЕДНЕГО УХА1. Передача звуковых колебаний из воздушной среды на жидкость внутреннего уха.2. Усиление звукового давления в

Слайд 6СТРОЕНИЕ УЛИТКИ
Вестибулярная
лестница
Рейснерова
(вестибулярная)
мембрана
Средняя
лестница
Базилярная мембрана



Барабанная
лестница
ПЕРИЛИМФА
ПЕРИЛИМФА
ЭНДОЛИМФА
++++++
Сосудистая полоска
(секреция
эндолимфы
с высоким
содержанием
ионов КАЛИЯ)
Потенциал
эндолимфы
+ 80 мВ
СПИРАЛЬНЫЙ

ГАНГЛИЙ –
чувствительные нейроны, синаптически связанные
с рецепторными клетками (1-ый нейрон

слухового пути)

КОРТИЕВ ОРГАН,
где находятся
рецепторные клетки

СТРОЕНИЕ УЛИТКИВестибулярнаялестницаРейснерова(вестибулярная)мембранаСредняялестницаБазилярная мембранаБарабаннаялестницаПЕРИЛИМФАПЕРИЛИМФАЭНДОЛИМФА	++++++Сосудистая полоска	(секреция	эндолимфы	с высоким	содержанием	ионов КАЛИЯ)	Потенциал	эндолимфы	  + 80 мВСПИРАЛЬНЫЙ ГАНГЛИЙ – чувствительные нейроны, синаптически связанныес рецепторными

Слайд 7КОРТИЕВ ОРГАН
Покровная мембрана




Внутренние
волосковые
клетки (1 ряд)





Нервные волокна

Кортиев туннель
Наружные
волосковые
клетки (3 ряда)

Опорные клетки
разных типов





Базилярная
мембрана
Ретикулярная
(сетчатая)
пластинка

КОРТИЕВ ОРГАНПокровная мембранаВнутренние волосковыеклетки (1 ряд) Нервные волокна			    Кортиев туннельНаружныеволосковыеклетки (3 ряда)Опорные клеткиразных типовБазилярнаямембранаРетикулярная(сетчатая)пластинка

Слайд 8КОЛЕБАНИЕ БАЗИЛЯРНОЙ МЕМБРАНЫ
Базилярная мембрана полощется,
Как флаг на ветру

КОЛЕБАНИЕ БАЗИЛЯРНОЙ МЕМБРАНЫБазилярная мембрана полощется,Как флаг на ветру

Слайд 9КОЛЕБАНИЕ БАЗИЛЯРНОЙ МЕМБРАНЫ
Схема бегущей волны, вызванная постоянной частотой
(в два

разных момента времени)
1 2

3 см

Максимальная
амплитуда
колебаний
соответствует
звуку данной
частоты

Трёхмерная реконструкция бегущей волны

КОЛЕБАНИЕ БАЗИЛЯРНОЙ МЕМБРАНЫСхема бегущей волны, вызванная постоянной частотой (в два разных момента времени)1

Слайд 10КОЛЕБАНИЕ БАЗИЛЯРНОЙ МЕМБРАНЫ
1 2 3

см
На схеме
бегущей волны
максимальная
амплитуда
колебаний
соответствует
звуку данной
частоты
Трёхмерная
реконструкция
бегущей волны

КОЛЕБАНИЕ БАЗИЛЯРНОЙ МЕМБРАНЫ1	    2		  3  смНа схемебегущей волнымаксимальнаяамплитудаколебанийсоответствуетзвуку даннойчастотыТрёхмерная реконструкциябегущей волны

Слайд 11ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДНОГО МАКСИМУМА ОТ ЧАСТОТЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗВУКА
1 2

3 см
Круглое окно

3000 Гц

Овальное окно

700 Гц

Звуки высокой частоты
воспринимаются клетками,
расположенными ближе
к основанию улитки







Звуки низкой частоты
воспринимаются клетками,
расположенными ближе
к вершине улитки

ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДНОГО МАКСИМУМА ОТ ЧАСТОТЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗВУКА1    2   3  смКруглое окно

Слайд 12ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ЗВУКА
ВРЕМЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ: частота импульсов в

волокнах
слухового нерва соответствует частоте звука от 16 до 200 Гц
(максимум

до 1000 Гц)
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ: клетки, воспринимающие
звуки частотой от 200 до 20000 Гц расположены в разных частях
Кортиева органа.
ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ЗВУКАВРЕМЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ: частота импульсов в волокнахслухового нерва соответствует частоте звука от 16

Слайд 13ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ СИЛЫ ЗВУКА

ВРЕМЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ: чем больше сила

звука,
тем больше частота импульсов в волокнах
слухового нерва (до 1000

Гц)

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ: чем больше сила звука,
тем больше рецепторных клеток возбуждается в данном
участке Кортиева органа
ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ СИЛЫ ЗВУКА	ВРЕМЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ: чем больше сила звука, тем больше частота импульсов в волокнахслухового

Слайд 14ВОЗБУЖДЕНИЕ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК
Движение стремечка в овальном
вовлекает в колебательный
процесс жидкость внутреннего


уха и базилярную мембрану.

Волоски рецепторных клеток,
погруженное в желеобразную
покровную мембрану, сгибаются.

Когда

смещение волосков идёт
в сторону длинной стереоцилии,
происходит деполяризация.

Когда волоски смещаются в
другую сторону, происходит
гиперполяризация.

Рецепторный потенциал
возникает очень быстро, т.к.
и электрический, и концетраци-
онный градиенты высокие, а
в клетку поступают ионы натрия,
кальция и калия (!).

покой

колебание

ВОЗБУЖДЕНИЕ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОКДвижение стремечка в овальномвовлекает в колебательныйпроцесс жидкость внутреннего уха и базилярную мембрану.Волоски рецепторных клеток,погруженное в

Слайд 15ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ
Опорные клетки


Афферентные
волокна


Эфферентные
волокна
ВНУТРЕННИЕ ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ
Их 3500.
Они контактируют с 90% афферентных

волокон
нейронов спирального ганглия
(дивергенция сигналов).

Имеется эфферентная иннервация
чувствительных волокон, связанных
с волосковой клеткой

(оливокохлеарные
эфференты от ядер верхних олив).

Основная слуховая информация в ЦНС
поступает от этих клеток.

(НАРУЖНЫЕ)

ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИОпорные клеткиАфферентныеволокнаЭфферентныеволокнаВНУТРЕННИЕ ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИИх 3500.Они контактируют с 90% афферентных волоконнейронов спирального ганглия(дивергенция сигналов).Имеется эфферентная иннервациячувствительных волокон,

Слайд 16ВОЛОСКОВЫЕ
КЛЕТКИ
Опорные клетки


Афферентные
волокна


Эфферентные
волокна
НАРУЖНЫЕ ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ
Их 15000.
Они контактируют с 10% афферентных волокон
нейронов

спирального ганглия (конвергенция сигналов).

Имеется эфферентная иннервация самих
волосковых клеток холинергическими

нервными
волокнами, которые через N-холинорецепторы
вызывают их сокращение.

Укорочение наружных волосковых клеток влияет на
положение базилярной мембраны и её свойства,
что увеличивает амплитуду колебаний.

(ВНУТРЕННИЕ)

ВОЛОСКОВЫЕКЛЕТКИОпорные клеткиАфферентныеволокнаЭфферентныеволокнаНАРУЖНЫЕ ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИИх 15000.Они контактируют с 10% афферентных волоконнейронов спирального ганглия (конвергенция сигналов).Имеется эфферентная иннервация самих

Слайд 17ЗНАЧЕНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАРУЖНЫХ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКОВ ОПРЕДЕЛЁННОЙ

ЧАСТОТЫ
Амплитуда колебаний
базилярной мембраны
с участием сократительного
эффекта наружных
волосковых клеток





Резкое снижение

амплитуды
колебаний базилярной
мембраны на тот же звуковой
раздражитель на фоне блокады
сократительного эффекта.
ЗНАЧЕНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАРУЖНЫХ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК  ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКОВ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЧАСТОТЫАмплитуда колебаний базилярной мембраныс участием сократительного

Слайд 18МИКРОФОТОГРАФИЯ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК
Волосковая
клетка
Отросток
волосковой
клетки
Волоски
рецепторной
клетки






Ретикулярная
пластинка
Тела внутренних волосковых клеток погружены в перилимфу,
а волоски (по

ту сторону ретикулярной мембраны)
омываются эндолимфой.

Потенциал перилимфы = 0
Потенциал эндолимфы =

+ 80 мВ
Потенциал покоя клетки = - 70 мВ
Таким образом, разность потенциалов мембраны волосков = 150 мВ
МИКРОФОТОГРАФИЯ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОКВолосковаяклеткаОтростокволосковойклеткиВолоскирецепторнойклеткиРетикулярнаяпластинкаТела внутренних волосковых клеток погружены в перилимфу,а волоски (по ту сторону ретикулярной мембраны)омываются эндолимфой.Потенциал перилимфы

Слайд 19ОСНОВНЫЕ СЛУХОВЫЕ ПУТИ
Ядра
улитки
(VIII пара)
Ядра
верхней
оливы
Нижние бугры
четверохолмия
Медиальные
коленчатые
тела
Верхняя
височная
извилина
Вторичная слуховая
кора – ассоциация


звуковых, зрительных,
соматосенсорных
модальностей

Первичная слуховая
кора – восприятие,
формирование
звукового образа



Коллатерали к ретикулярной
формации, к

червю мозжечка –
активация всей ЦНС в ответ
на сильные, внезапные звуки.

Четверохолмный
сторожевой рефлекс.

Локализация источника
звука
(учитывается разница во
времени, разница громкости,
деформация звуковых волн
ушной раковиной)

Улитка

ОСНОВНЫЕ СЛУХОВЫЕ ПУТИЯдраулитки(VIII пара)Ядра верхней оливыНижние бугрычетверохолмияМедиальныеколенчатыетелаВерхняявисочнаяизвилинаВторичная слуховаякора – ассоциация звуковых, зрительных,соматосенсорныхмодальностей Первичная слуховаякора – восприятие,формированиезвукового образаКоллатерали

Слайд 20ТОНАЛЬНАЯ АУДИОГРАФИЯ

ТОНАЛЬНАЯ АУДИОГРАФИЯ

Слайд 21ТОНАЛЬНАЯ АУДИОМЕТРИЯ – определение порогов слышимости при исследовании воздушной и костной проводимости

звука
Определяют, на сколько дБ слуховой порог
у больного выше нормы.
Эту разницу

оценивают как утрату слуха.
На аудиограмме наносят её ниже нулевой линии
(которая соответствует норме).

Возрастная тугоухость (нейро-
сенсорная)

Отосклероз – нарушение воздушной
проводимости (кондуктивная глухота)

ТОНАЛЬНАЯ АУДИОМЕТРИЯ –  определение порогов слышимости при исследовании воздушной и костной проводимости звукаОпределяют, на сколько дБ

Слайд 22ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ
мешочек
маточка
ПОЛУКРУЖНЫЕ КАНАЛЫ:
Верхний

Задний

Горизонталь-
ный
Ампула
Ампулы
УТРИКУЛУС
(МАТОЧКА)
Стремечко в
овальном окне
Круглое окно
САККУЛА
(МЕШОЧЕК)
УЛИТКА

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТмешочекматочкаПОЛУКРУЖНЫЕ КАНАЛЫ:ВерхнийЗаднийГоризонталь-ныйАмпулаАмпулыУТРИКУЛУС(МАТОЧКА)Стремечко вовальном окнеКруглое окноСАККУЛА(МЕШОЧЕК)УЛИТКА

Слайд 23ОТОЛИТОВ АППАРАТ
Желатиновый
слой
Отолиты
Стереоцилия
Нервное
волокно
Волосковые
клетки
Опорные
клетки

ОТОЛИТОВ АППАРАТЖелатиновый слойОтолиты Стереоцилия Нервное волокноВолосковыеклеткиОпорныеклетки

Слайд 24АМПУЛА ПОЛУКРУЖНЫХ КАНАЛОВ
КУПУЛА
Рецепторные
клетки
Опорные
клетки

АМПУЛА ПОЛУКРУЖНЫХ КАНАЛОВКУПУЛАРецепторныеклеткиОпорныеклетки

Слайд 25ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ РЕЦЕПТОР
Киноцилия
Стереоцилии Стереоцилии
Волосковая клетка
2-го типа
Волосковая клетка
1-го типа
Бокаловидное
нервное окончание
Эфферентное
волокно
Афферентное волокно Афферентное волокно

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ РЕЦЕПТОРКиноцилия Стереоцилии			СтереоцилииВолосковая клетка2-го типаВолосковая клетка1-го типаБокаловидноенервное окончаниеЭфферентноеволокноАфферентное волокно				Афферентное волокно

Слайд 26МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЦЕПТОРА
Смещение в сторону киноцилии
приводит к открытию
К – каналов

в стереоцилиях
К+
К+
Са2+
Са2+
Вход Са2+
в клетку –
выделение
медиатора.
Афферентный аксон –
возбуждение
Высокая
концентрация
КАЛИЯ
в

эндолимфе –
вход
калия в клетку

ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ

Смещение от киноцилии
приводит к закрытию
К – каналов

ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ

МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЦЕПТОРАСмещение в сторону киноцилииприводит к открытиюК – каналов в стереоцилияхК+К+Са2+Са2+Вход Са2+в клетку – выделениемедиатора.Афферентный аксон

Слайд 27ЯЗЫК – ОРГАН ВКУСА

ЯЗЫК – ОРГАН ВКУСА

Слайд 28ВКУСОВЫЕ СОСОЧКИ

ВКУСОВЫЕ СОСОЧКИ

Слайд 29ВКУСОВАЯ ПОЧКА

ВКУСОВАЯ ПОЧКА

Слайд 30ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ
(эпителиальный
натриевый канал)

ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ(эпителиальныйнатриевый канал)

Слайд 31ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ

ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ

Слайд 32ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ

ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ

Слайд 33ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ

ВОЗБУЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОЙ КЛЕТКИ

Слайд 34НОС – ОРГАН ОБОНЯНИЯ

НОС – ОРГАН ОБОНЯНИЯ

Слайд 35РЕЦЕПТОРНАЯ КЛЕТКА – ПЕРВЫЙ НЕЙРОН ОБОНЯТЕЛЬНОГО ПУТИ

РЕЦЕПТОРНАЯ КЛЕТКА –  ПЕРВЫЙ НЕЙРОН ОБОНЯТЕЛЬНОГО ПУТИ

Слайд 36МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЦЕПТОРА

МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЦЕПТОРА

Слайд 37ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЙРОНА

ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЙРОНА

Слайд 38ОРБОНЯТЕЛЬНАЯ ЛУКОВИЦА

ОРБОНЯТЕЛЬНАЯ ЛУКОВИЦА

Слайд 39КОНЕЦ ЛЕКЦИИ

КОНЕЦ  ЛЕКЦИИ

Слайд 40СООТНОШЕНИЕ СИЛЫ ЗВУКА И ГРОМКОСТИ. Изофоны – кривые одинаковой громкости разных

тонов
140


120


100


80


60


40


20


0
Уровень звукового давления (децибел, дБ)
Уровень

громкости (фон)

фон

Болевой порог
130 фонов

Пневматическая дрель
120 фонов

Шум транспорта
70 - 90 фонов

Мирная беседа
50 - 70 фонов

Шепот
20 - 40 фонов

Абсолютный порог
слышимости
4 фона

Частота (герц, Гц)

20 63 250 1000 4000 16000

ФОН – громкость звука силой 1 дБ, частотой 1000 Гц

РЕЧЕВОЕ
ПОЛЕ

СООТНОШЕНИЕ СИЛЫ ЗВУКА И ГРОМКОСТИ. Изофоны – кривые одинаковой громкости разных тонов140120100 80 60 40 20

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика