中耳的作用是什么
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你好,中耳的作用有以下几点:
1、听骨链的运动
声能从中耳传至内耳耳蜗段的传输路径中,由锤骨、砧骨和镫骨构成的听骨链可被看成是一个杠杆系统。鼓膜首先使锤骨柄运动,接着,带动砧骨长脚和砧骨柄一起运动因为锤砧关节本质上是固定的,相反,砧镫关节却是灵活的。由于镫骨的后下缘是固定的,鼓膜的运动导致它在卵圆窗内外摇动。
在声强从100到110 dB时,听骨链的振动模式发生变化,即在声强较低时镫骨底板围绕它的短轴旋转,声强较高时则围绕长轴转动。这种变化导致通过中耳的强声传输的效能降低,这种机制很可能发挥一种保护性作用。
有趣的是,振动模式的改变发生在不适阈处,这表明由过强的声音导致的躯体感觉很可能是中耳的骨骼和肌腱感受器感知听小骨振动的变化所致。
2、中耳肌反射
在灵长类动物,镫骨肌附着在镫骨上并且由面神经的镫骨肌支所支配,它在强声刺激下反应性收缩。而对附着于锤骨的鼓膜张肌由三叉神经所支配。在猫、兔子和豚鼠等实验动物身上,两块肌肉都对强声刺激有反射性收缩。
然而,鼓膜张肌的阈值通常比镫骨肌的阈值高。由听神经的传入神经纤维、蜗腹侧核神经元、上橄榄体内侧神经元和面运动神经元构成的四神经元反射弧组成了兔子的镫骨肌反射通路。
鼓膜张肌的反射弧的有点不同,因为它还包括外侧丘系的腹侧核神经元。声反射的临床异常主要涉及到低位脑干水平的病变。
中耳肌的功能除支持和固定听骨链外,还能通过产生的声反射活动保护内耳细胞不受到过分暴露到过度暴露噪声的伤害。例如,贝尔麻痹是一种镫骨肌完全麻痹的疾病,这类患者受噪声的影响后出现了比有正常镫骨肌反射耳更大的阈移。
中耳肌还有减弱低频掩蔽声以减少对听觉功能的干扰,如减弱了咀嚼和其他面部及躯体运动过程中肌肉收缩所产生的低频声,从而保持对外界高频声音的敏感性。发声前肌肉收缩产生的低频减弱同样有着重要的作用。
3、咽鼓管的功能
在正常情况下,咽鼓管是连接鼓室和鼻咽部的唯一通道,平时处于微微闭合状态,在吞咽、打哈欠或者打喷嚏时会瞬间开放。它的主要功能有:
①保持鼓膜两侧气压平衡:当鼓室内压力与外界大气压平衡时,有利于鼓膜和听骨链的振动,声音传入到中耳的顺应性最好;
②引流中耳的分泌物:鼓室粘膜和咽鼓管粘膜中的杯状细胞与粘液腺分泌的粘液,借助咽鼓管粘膜上皮的纤毛运动向鼻咽部排出;
③阻声作用:正常时,微微闭合的咽鼓管能够阻隔说话、呼吸、心搏等自体声响的声波经鼻咽腔、咽鼓管,直接传入鼓室。
在咽鼓管异常开放时,这种阻声作用消失,使得自体声直接传入中耳腔,产生自听过响症状。此外,咽鼓管还有消声和防止逆行性感染的作用。
希望我的回答能给你带来帮助!
1、听骨链的运动
声能从中耳传至内耳耳蜗段的传输路径中,由锤骨、砧骨和镫骨构成的听骨链可被看成是一个杠杆系统。鼓膜首先使锤骨柄运动,接着,带动砧骨长脚和砧骨柄一起运动因为锤砧关节本质上是固定的,相反,砧镫关节却是灵活的。由于镫骨的后下缘是固定的,鼓膜的运动导致它在卵圆窗内外摇动。
在声强从100到110 dB时,听骨链的振动模式发生变化,即在声强较低时镫骨底板围绕它的短轴旋转,声强较高时则围绕长轴转动。这种变化导致通过中耳的强声传输的效能降低,这种机制很可能发挥一种保护性作用。
有趣的是,振动模式的改变发生在不适阈处,这表明由过强的声音导致的躯体感觉很可能是中耳的骨骼和肌腱感受器感知听小骨振动的变化所致。
2、中耳肌反射
在灵长类动物,镫骨肌附着在镫骨上并且由面神经的镫骨肌支所支配,它在强声刺激下反应性收缩。而对附着于锤骨的鼓膜张肌由三叉神经所支配。在猫、兔子和豚鼠等实验动物身上,两块肌肉都对强声刺激有反射性收缩。
然而,鼓膜张肌的阈值通常比镫骨肌的阈值高。由听神经的传入神经纤维、蜗腹侧核神经元、上橄榄体内侧神经元和面运动神经元构成的四神经元反射弧组成了兔子的镫骨肌反射通路。
鼓膜张肌的反射弧的有点不同,因为它还包括外侧丘系的腹侧核神经元。声反射的临床异常主要涉及到低位脑干水平的病变。
中耳肌的功能除支持和固定听骨链外,还能通过产生的声反射活动保护内耳细胞不受到过分暴露到过度暴露噪声的伤害。例如,贝尔麻痹是一种镫骨肌完全麻痹的疾病,这类患者受噪声的影响后出现了比有正常镫骨肌反射耳更大的阈移。
中耳肌还有减弱低频掩蔽声以减少对听觉功能的干扰,如减弱了咀嚼和其他面部及躯体运动过程中肌肉收缩所产生的低频声,从而保持对外界高频声音的敏感性。发声前肌肉收缩产生的低频减弱同样有着重要的作用。
3、咽鼓管的功能
在正常情况下,咽鼓管是连接鼓室和鼻咽部的唯一通道,平时处于微微闭合状态,在吞咽、打哈欠或者打喷嚏时会瞬间开放。它的主要功能有:
①保持鼓膜两侧气压平衡:当鼓室内压力与外界大气压平衡时,有利于鼓膜和听骨链的振动,声音传入到中耳的顺应性最好;
②引流中耳的分泌物:鼓室粘膜和咽鼓管粘膜中的杯状细胞与粘液腺分泌的粘液,借助咽鼓管粘膜上皮的纤毛运动向鼻咽部排出;
③阻声作用:正常时,微微闭合的咽鼓管能够阻隔说话、呼吸、心搏等自体声响的声波经鼻咽腔、咽鼓管,直接传入鼓室。
在咽鼓管异常开放时,这种阻声作用消失,使得自体声直接传入中耳腔,产生自听过响症状。此外,咽鼓管还有消声和防止逆行性感染的作用。
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中耳的主要作用是将来自外耳的声能传递到耳蜗的淋巴液。陆生动物的听觉需要声音从空气中传送至液体环境。当能量在两种具有不同阻抗的介质中传播时,绝大部分能量都会被两种介质之间的界面反射回来。声波从空气传至淋巴液时有99.9%的声能因反射而损失了,导致约30DB的声能损失,当阻抗匹配时,声波从一种介质传到另一种介质能达到最好的能量转换,人的中耳担当起阻抗匹配的角色,同时中耳具有强声下的保护作用。
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中耳的作用有以下几点:1、听骨链的运动声能从中耳传至内耳耳蜗段的传输路径中,由锤骨、砧骨和镫骨构成的听骨链可被看成是一个杠杆系统。鼓膜首先使锤骨柄运动,接着,带动砧骨长脚和砧骨柄一起运动因为锤砧关节本质上是固定的,相反,砧镫关节却是灵活的。由于镫骨的后下缘是固定的,鼓膜的运动导致它在卵圆窗内外摇动。在声强从100到110
dB时,听骨链的振动模式发生变化,即在声强较低时镫骨底板围绕它的短轴旋转,声强较高时则围绕长轴转动。这种变化导致通过中耳的强声传输的效能降低,这种机制很可能发挥一种保护性作用。有趣的是,振动模式的改变发生在不适阈处,这表明由过强的声音导致的躯体感觉很可能是中耳的骨骼和肌腱感受器感知听小骨振动的变化所致。2、中耳肌反射在灵长类动物,镫骨肌附着在镫骨上并且由面神经的镫骨肌支所支配,它在强声刺激下反应性收缩。而对附着于锤骨的鼓膜张肌由三叉神经所支配。在猫、兔子和豚鼠等实验动物身上,两块肌肉都对强声刺激有反射性收缩。然而,鼓膜张肌的阈值通常比镫骨肌的阈值高。由听神经的传入神经纤维、蜗腹侧核神经元、上橄榄体内侧神经元和面运动神经元构成的四神经元反射弧组成了兔子的镫骨肌反射通路。鼓膜张肌的反射弧的有点不同,因为它还包括外侧丘系的腹侧核神经元。声反射的临床异常主要涉及到低位脑干水平的病变。中耳肌的功能除支持和固定听骨链外,还能通过产生的声反射活动保护内耳细胞不受到过分暴露到过度暴露噪声的伤害。例如,贝尔麻痹是一种镫骨肌完全麻痹的疾病,这类患者受噪声的影响后出现了比有正常镫骨肌反射耳更大的阈移。
dB时,听骨链的振动模式发生变化,即在声强较低时镫骨底板围绕它的短轴旋转,声强较高时则围绕长轴转动。这种变化导致通过中耳的强声传输的效能降低,这种机制很可能发挥一种保护性作用。有趣的是,振动模式的改变发生在不适阈处,这表明由过强的声音导致的躯体感觉很可能是中耳的骨骼和肌腱感受器感知听小骨振动的变化所致。2、中耳肌反射在灵长类动物,镫骨肌附着在镫骨上并且由面神经的镫骨肌支所支配,它在强声刺激下反应性收缩。而对附着于锤骨的鼓膜张肌由三叉神经所支配。在猫、兔子和豚鼠等实验动物身上,两块肌肉都对强声刺激有反射性收缩。然而,鼓膜张肌的阈值通常比镫骨肌的阈值高。由听神经的传入神经纤维、蜗腹侧核神经元、上橄榄体内侧神经元和面运动神经元构成的四神经元反射弧组成了兔子的镫骨肌反射通路。鼓膜张肌的反射弧的有点不同,因为它还包括外侧丘系的腹侧核神经元。声反射的临床异常主要涉及到低位脑干水平的病变。中耳肌的功能除支持和固定听骨链外,还能通过产生的声反射活动保护内耳细胞不受到过分暴露到过度暴露噪声的伤害。例如,贝尔麻痹是一种镫骨肌完全麻痹的疾病,这类患者受噪声的影响后出现了比有正常镫骨肌反射耳更大的阈移。
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如果声波直接传入内耳即由空气内传播变为在内耳淋巴液里传播,需要克服的阻力变大了,会使声音的强度减弱大约30 dB。中耳的作用正是补偿这部分损失,换言之,中耳会把声音放大30dB,它是通过什么办法放大呢?
①扩能,鼓膜、镫骨底板面积比:64.3mm2: 3.2mm2 。相当于按图钉时,按压的力量会集中在针尖上而穿透固定体。同样,鼓膜就相当于图钉的帽,镫骨足板就相当于针尖,声音的能量集中在一点上对局部就放大了声音(约17倍)。②由锤骨、砧骨、镫骨组成的听骨链具有杠杆的作用,大约放大声音1.3倍 (约2dB)。③弧形鼓膜增压。④前庭窗和蜗窗的相位差。上述功能会补偿声波从气体进入液体造成的强度损失(30dB)。
①扩能,鼓膜、镫骨底板面积比:64.3mm2: 3.2mm2 。相当于按图钉时,按压的力量会集中在针尖上而穿透固定体。同样,鼓膜就相当于图钉的帽,镫骨足板就相当于针尖,声音的能量集中在一点上对局部就放大了声音(约17倍)。②由锤骨、砧骨、镫骨组成的听骨链具有杠杆的作用,大约放大声音1.3倍 (约2dB)。③弧形鼓膜增压。④前庭窗和蜗窗的相位差。上述功能会补偿声波从气体进入液体造成的强度损失(30dB)。
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中耳的主要作用是将来自外耳的声能传递到耳蜗的淋巴液。陆生动物的听觉需要声音从空气中传送至液体环境。当能量在两种具有不同阻抗的介质中传播时,绝大部分能量都会被两种介质之间的界面反射回来。声波从空气传至淋巴液时有99.9%的声能因反射而损失了,导致约30DB的声能损失,当阻抗匹配时,声波从一种介质传到另一种介质能达到最好的能量转换,人的中耳担当起阻抗匹配的角色,同时中耳具有强声下的保护作用。
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