L'oreille interne

Synonymes

Latin: Auris interna

Anglais: oreille interne

définition

L'oreille interne est située à l'intérieur de l'os pétreux et contient les organes de l'audition et de l'équilibre. Il se compose d'un labyrinthe membraneux ou membraneux, qui est entouré d'un labyrinthe osseux de forme similaire.

Anatomie et fonction

Figure oreille interne

L'organe auditif:

La cochlée fait partie de l'organe auditif / de l'oreille dans l'oreille interne (Limaçon).
Il se compose du cochléaire Labyrinthe avec un canal spiralé membraneux (Canal chochléaire). Il contient l'épithélium sensoriel avec deux cellules réceptrices différentes, les soi-disant Corti-Organe. La pointe de l'escargot pointe vers l'avant et non vers le haut.

Le conduit d'escargot osseux (Canalis spiralis cochleae) dans l'oreille interne mesure environ 30 à 35 mm de long. Il s'enroule autour d'environ 2,5 fois Modiolus, son axe osseux, qui est pénétré par plusieurs cavités et que Spirale ganglionnaire (Nerfs pour la réception impulsionnelle des fréquences) contient. La cochlée basale de l'oreille interne provient de la cavité tympanique (oreille moyenne) en tant que protrusion (Promontoire) reconnaître.

Les compartiments membraneux sont étagés en coupe transversale. Ci-dessus et ci-dessous sont avec Périlymphe (Ultrafiltrat du plasma sanguin; ressemble au liquide extracellulaire) espaces remplis: le Scala vestibuli et le Scala tympani. Au milieu de l'oreille interne, il y a un autre espace, le Canal cochléairequi avec Endolymphe (ressemble à la composition du liquide intracellulaire) est rempli. Il se termine aveuglément vers la pointe de l'escargot, tandis que le Scala vestibuli et Scala tympani au trou d'escargot (Hélicotrème) sont reliés les uns aux autres à la pointe de l'escargot dans l'oreille interne. Dans la coupe transversale, le Canal cochléaire triangulaire et est séparé par la soi-disant membrane Reissner Scala vestibuli et à travers la membrane basilaire du Scala tympani Couper. Sur la paroi latérale se trouve une zone particulièrement métaboliquement active (Strie vasculaire) qui le Endolymphe sécrété.

le Membrane basilaire provient d'une saillie osseuse et devient de plus en plus large de la base de l'escargot à la pointe de l'escargot. C'est là que se trouve l'appareil sensoriel avec les cellules ciliées internes et externes, qui ont un rapport de 1: 3. Les cellules ciliées portent des longueurs différentes Stereovilli. Les plus petits d'entre eux sont reliés les uns aux autres par des fils de protéines. C'est là qu'un stimulus externe est converti en un signal physiologique (Transduction) se déroulent via certains canaux ioniques. le Corti-Organ est utilisé par le Membrane tectorielle couvert. Au repos, c'est-à-dire sans stimulus externe, seules les cellules ciliées externes de l'oreille interne touchent la membrane tectorale. Fibres du nerf auditif proches des cellules ciliées internes (Nerf cochléaire), qui transmet les informations au cerveau. La fonction de l'organe auditif est de convertir les ondes sonores entrantes en impulsions électriques. Les processus de transduction exacts et le principe de la conduction sonore sont décrits ci-dessous.

Figure oreille

Figure des organes auditifs et équilibrés

A - oreille externe - Auris externe
B - oreille moyenne - Auris médias
C - oreille interne - Auris interna

  1. Bande d'oreille - Hélix
  2. Barre de comptoir - Antihelix
  3. Auricule - Auricule
  4. Coin d'oreille - Tragus
  5. Lobe de l'oreille -
    Lobulus auriculae
  6. Canal auditif externe -
    Meatus acoustus externus
  7. Os temporal - Os temporal
  8. Tympan -
    Tympan
  9. Etriers - Stapes
  10. Trompe d'Eustache (tube) -
    Tuba auditiva
  11. Limace - Limaçon
  12. Nerf auditif - Nerf cochléaire
  13. Nerf d'équilibre -
    Nerf vestibulaire
  14. Canal auditif interne -
    Meatus acoustus internus
  15. Agrandissement (ampoule)
    du canal semi-circulaire postérieur -
    Ampoule membranacée postérieure
  16. Archway -
    Conduit semi-circulaire
  17. Anvil - Enclume
  18. Marteau - Marteau
  19. Cavité tympanique -
    Cavitas tympani

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Processus de transduction et principe du traitement du son dans l'oreille interne

Le im Oreille interne le son entrant est transmis via le l'oreille externe à la tympan dirigé. Là, les vibrations résultantes sont transférées à la chaîne ossiculaire marteau, enclume et étrier dans le Oreille moyenne porté à la fenêtre ovale de l'oreille interne. La fenêtre ovale jouxte le Scala vestibuli. La plaque de base de l'étrier met en mouvement le fluide de l'oreille interne et les membranes de la cochlée par des mouvements continus vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est là que commence le processus de transduction du signal, qui peut être divisé en 3 étapes:

  1. Création d'une onde progressive
  2. Excitation des cellules ciliées externes
  3. Excitation des cellules ciliées internes en amplifiant l'onde progressive à travers les cellules ciliées externes

1. Création d'une onde progressive:

UNE Vague itinérante se pose dans l'oreille interne par des mouvements ondulés. Il commence à la fenêtre ovale puis exécute le Scala vestibuli jusqu'à la pointe d'escargot. Serait cochléaire Partitionner une structure homogène, une oscillation synchrone se produirait. Mais leur rigidité diminue de la base de la vis à la pointe de la vis. Il s'ensuit que la cloison oscille sous la forme d'une onde progressive. Dans l'ensemble, il existe une amplitude (oscillation) maximale pour chaque fréquence. Si la fréquence d'excitation du stimulus sonore externe est égale à la fréquence naturelle de la membrane basilaire, un maximum d'amplitude suit. Ce principe de Dispersion de fréquence (Cartographie fréquence-localisation, théorie spatiale) permet une attribution caractéristique des fréquences (Tonotopie). Les hautes fréquences se trouvent à la base de l'escargot dans l'oreille interne, tandis que les basses fréquences se trouvent à l'extrémité de l'escargot dans l'oreille interne.

2. Excitation des cellules ciliées externes

Au maximum du mouvement des vagues, le Stereovilli des cellules ciliées externes les plus pliées. Il y a un mouvement de cisaillement entre la membrane basilaire et tectoriale. Les maillons de pointe sont étirés ou détendus par des mouvements ascendants et descendants. Cela ouvre ou ferme les canaux ioniques dans l'oreille interne et modifie le potentiel des cellules ciliées. Ils modifient alors activement leur longueur et renforcent l'onde progressive. La sélectivité en fréquence est ainsi améliorée.

3. Stimulation des cellules ciliées internes

le cellules ciliées internes dans l'oreille interne ne sont excités que par le mécanisme d'amplification des cellules ciliées externes. Maintenant, ils entrent aussi partiellement en contact avec la membrane tectorielle et le cisaillement de la Stereovilli assure la libération d'un neurotransmetteur à la base de la cellule ciliée, qui ennuyer du nerf auditif (Nerf cochléaire) excité. De là, les informations continuent à cerveau gérés et traités.

Les vibrations dans l'oreille interne entraînent le rayonnement de l'énergie sonore vers l'extérieur. L'onde progressive continue du Scala vestibuli sur la pointe de l'escargot jusqu'à la Scala tympani, qui se termine à la fenêtre ronde. Le son provenant de l'oreille peut être mesuré comme ce que l'on appelle des émissions otoacoustiques évoquées. Les émissions dans l'oreille interne déclenchées par des «clics» peuvent être enregistrées avec un microphone et utilisées pour le dépistage auditif, en particulier chez les nouveau-nés.

Résumé

le Oreille interne représente une structure complexe à l'aide de laquelle nous pouvons nous orienter dans l'espace. La perception sonore joue également un rôle extrêmement important dans notre coexistence sociale.