神经生物学概论_ 听觉系统_61听觉系统简介_

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生理学:10-4-2 神经系统的感觉功能---听觉

生理学:10-4-2 神经系统的感觉功能---听觉

③听骨链使声压增
Z1=430
强1.3倍
Z2=1.48X106
总增压效应:
R=0.999419
17×1.3×2≈44倍=32.8dB
10lg(1-R)=-32.5dB
3、维持中耳鼓室恒定声压 神奇
三、内耳的作用 耳蜗的结构
耳蜗为什么是底粗顶细的螺旋状结构 耳蜗内为什么分三个管道
1、耳蜗的频率分析作用
4600 1300
频 370 率 4600
1300 370
高频声波最大振幅区
低频声波最大振幅区
2、骨螺旋板造就基底膜的宽窄 神奇
3、螺旋结构精妙 同部位声压的恒定性
4、内外毛细胞排列与支持隧道 神奇而精妙
毛细胞声电转换的整流性与信息传递的准确性 内外毛细胞分别反应声波上下两部分
第三章 神经系统
第一节 神经元与神经胶质细胞 第二节 神经元间的信息传递 第三节 反射活动的一般规律
第四节 神经系统的感觉功能---听觉 第五节 神经系统对躯体运动的调节 第六节 神经系统对内脏活动的调节
第七节 脑的高级功能与电活动
听觉器官的构成与生理过程

听 觉 的 产 生 过 程
声波振动→外耳(耳廓→外耳道)→中耳(鼓膜→听小 骨→卵圆窗)→内耳(耳蜗的内淋巴液→螺旋器→声-电转 换)→神经冲动→听觉中枢→听觉。












听觉 一、耳廓与外耳道的作用
1、集音和放大作用 神奇 2、声音上下定位作用 精妙 3、决定个人感音与发音特性
二、中耳的作用
1、声音的传递与放大
2、声阻抗匹配 精妙
①鼓膜是卵圆窗

听觉、神经系统的组成

听觉、神经系统的组成

听觉1、耳的结构和功能:外耳:(收集声波)(声音经过的地方)中耳:(产生振动)(能将信号传递到内耳)鼓室咽鼓管内耳:(能感受头部位置变动的情况,与维持身体平衡有关)(有对声波敏感的细胞)2、听觉的形成:外界的声波→→→→(有对声波敏感的细胞)→→(形成听觉)3、遇到巨大声响时的措施:,使咽鼓管张开;或。

4、嗅觉——鼻腔上端的膜对气味十分敏感的细胞。

味觉——舌的上表面和两侧对味道十分敏感的突起。

触觉——皮肤----感受外界等刺激。

第二节神经系统的组成1、神经系统的组成:(包括脑和脊髓)和(脑神经和脊神经)2、脑包括、和(如图)大脑1(具有、、等多种神经中枢)小脑2(,维持)脑干3(有专门调节、、等生命活动中枢。

)脊髓4(能对外界或体内的刺激产生有规律性的反应,还能将这些刺激的反应传导到大脑,是脑与脑干、内脏之间的联系通路)脑神经(由脑发出的神经,大部分分布到头部的感觉器官、皮肤、肌肉等处)脊神经(由脊髓发出的神经,分布在躯干,四肢的皮肤和肌肉等处)3、神经系统结构和功能的基本单位是 (即神经细胞)。

包括和两个部分。

突起包括和。

1.在听觉的形成过程中,振动刺激产生兴奋的部位和听觉形成的部位分别在()。

A. 鼓膜和大脑皮层B. 听神经和耳蜗C. 耳蜗和大脑皮层D. 鼓膜和耳蜗2.春节放爆竹和礼花时,若你在一旁观看,为保护鼓膜不受损伤,下列做法中正确的是①张开嘴②张开嘴并捂住耳朵③闭上嘴④闭上嘴并捂住耳朵A. ①②B. ①③C. ①④D. ②③3. 乘坐飞机的乘客在飞机起降时最好张开嘴,或闭嘴和堵耳,这种做法主要是为了()A. 保护耳蜗内的听觉感受器B. 防止大脑中的听觉中枢受损C. 保持半规管的平衡D. 保持鼓膜内外的气压平衡4.下列与维持身体的平衡有关的结构是()A. 半规管和耳蜗B. 前庭和半规管C. 鼓膜和听小骨D. 前庭和耳蜗5.盲人“阅读”盲文时,接受文字信号的感受器是在()A. 内耳B. 手指皮肤C. 手指血管D. 视觉6.味蕾能辨别的四种基本味觉是( )A. 酸、甜、苦、咸B. 酸、甜、苦、辣C. 甜、咸、苦、辣D. 麻、酸、甜、咸7.下列关于神经系统结构和功能的叙述,不正确的是()A. 神经系统结构和功能的基本单位是神经元B. 神经系统由脑、脊髓以及它们发出的神经组成C. 中枢神经系统由脑和脑发出的神经组成D. 神经系统调节生命活动的基本方式是反射8.某人后脑部分受损,心跳和呼吸立即停止,受损的部位最可能是()A. 小脑B. 大脑C. 脑干D. 脊髓9.人体中最高级的神经中枢位于()A. 脊髓B. 脑干C. 小脑D. 大脑10.神经系统结构和功能的基本单位是()A. 神经B. 脑C. 脊髓D. 神经元11.神经元是神经系统结构和功能的基本单位,它主要的生理功能是()A. 能够产生兴奋B. 能够产生运动C. 保护和营养功能D. 受刺激能产生兴奋和传导兴奋12.人在酒驾时明显表现为反应慢、动作不协调,从而影响各项操作.造成人动作不协调的主要原因是酒精麻痹了人的()A. 大脑B. 小脑C. 脑干D. 脊髓13.组成脑的三部分结构是()A. 大脑、中脑、小脑B. 大脑、小脑、脑干C. 大脑、小脑、脑桥D. 大脑、小脑、间脑14.在做题的时候,我们一般先要仔细审题,认真思考,在书写作答完成审题思考等活动的神经中枢存在下列哪个结构中()A. 大脑皮层B. 小脑C. 脊髓D. 神经15.(2015•丰南区)某体操运动员在训练中不慎摔倒,造成脊髓横断,尽管下肢没有受到任何损伤,却丧失了运动功能.原因是()A. 大脑无法发出运动指令B. 大脑中的运动中枢受到损伤C. 大脑与下肢之间的联系被切断D. 脊髓中的运动中枢受到损伤16.如图为耳的基本结构图,根据此图完成下列各题.(1)具有收集声波功能的是外耳道和________ .(填结构名称下同)(2)声波进入外耳道,可以引起③________ 振动.(3)听觉感受器位于________ ,中听觉的形成在大脑皮层的一定区域.(4)感冒以后,病菌可以沿⑩________ 进入中耳,引起中耳炎.(5)人除了能用眼感受光的刺激,用耳感受声音的刺激,还能用鼻感受气味的刺激,用舌感受味道的刺激,用________ 感受冷、热、触、痛、压的刺激.17.随着现代科技的进步,我们目前已经能够借助人工电子耳来改善这些病人界的声音。

人体的听觉系统

人体的听觉系统

人体的听觉系统人体的听觉系统听觉的外周感受器官是耳,耳的适宜刺激是一定频率范围内的声波振动。

耳由外耳、中耳和内耳迷路中的耳蜗部分组成。

由声源振动引起空气产生疏密波,后者通过外耳道、鼓膜和听骨链的传递,引起耳蜗中淋巴液和基底膜的振动,使耳蜗科蒂器官中的毛细胞产生兴奋。

科蒂器官和其中所含的毛细胞,是真正的声音感受装置,外耳和中耳等结构只是辅助振动波到达耳蜗的传音装置。

听神经纤维就分布在毛细胞下方的基底膜中;振动波的机械能在这里转变为听神经纤维上的神经冲动。

并以神经冲动的不同频率和组合形式对声音信息进入编码,传送到大脑皮层听觉中构,产生听觉。

听觉对动物适应环境和人类认识自然有重要的意义;在人类,有声语言是互通信息交流思想的重要工具。

因此,在耳的生理功能研究中主要解决的问题是:声音怎样通过外耳、中耳等传音装置传到耳蜗,以及耳蜗的感音装置如何把耳蜗淋巴液和基底膜的振动转变成为神经冲动。

一、人耳的听阈和听域耳的适宜刺激是空气振动的疏密波,但振动的频率必须在一定的范围内,并且达到一定强度,才能被耳蜗所感受,引起听觉。

通常人耳能感受的振动频率在16-20000Hz之间,而且对于其中每一种频率,都有一个刚好能引起听觉的最小振动强度,称为听阈。

当振动强度在吸阈以上继续增加时,听觉的感受也相应增强,但当振动强度增加到某一限度时,它引起的将不单是听觉,同时还会引起鼓膜的疼痛感觉,这个限度称为最大可听阈。

由于对每一个振动频率都有自己的听阈和最大或听阈,因而就能绘制出表示人耳对振动频率和强度的感受范围的坐标图,如图9-14所示。

其中下方曲线表示不同频率振动的听阈,上方曲线表示它们的最大听阈,两得所包含的面积则称为听域。

凡是人所能感受的声音,它的频率和强度的坐标都应在听域的范围之内。

由听域图可看出,人耳最敏感的频率在1000-3000Hz之间;而日常语言的频率较此略低,语音的强度则在听阈和最大可听阈之间的中等强度处。

二、外耳和中耳的传音作用(一)耳廓和外耳道的集音作用和共鸣腔作用外耳由耳廓和外耳道组成。

听觉系统的解剖与生理

听觉系统的解剖与生理

单元一听觉系统的解剖与生理人类听觉系统是接受、传输、分析、处理声音信息的特殊感觉系统。

声波由外耳、中耳传递至内耳,经听神经传输至听觉中枢进行处理,最终经大脑皮层分析、整合,成为我们能够理解的信息,其过程非常复杂,需要整个听觉系统的正常工作,如果听觉系统的任何部分出现病变而导致其功能改变,均可导致听力障碍。

听觉系统分为外周部分和中枢部分。

外周部分包括耳和听神经。

中枢部分是指脑干及大脑与听觉相关的部分。

一、外周部分听觉系统外周部分包括外耳、中耳、内耳和听神经,各部分在声音传导过程中都起着非常重要的作用。

(一)外耳外耳由耳廓和外耳道组成。

耳廓的形状有利于声波能量的聚集、收集声音,还可以判断声源的位置。

1.外耳的结构(1)耳廓人类耳廓与头颅的夹角约为30°。

以软骨为支架,被覆皮肤,借韧带和肌肉附着于头颅两侧。

分前面和后面。

耳廓前面的主要表面标志有:耳轮、耳轮脚、耳舟、对耳轮、三角窝、耳甲艇、耳甲腔、耳屏、对耳屏、耳屏间切迹和耳垂等。

耳廓后面较平整而稍隆起,其附着处称为耳廓后沟,为耳科手术的重要标志。

(2)外耳道起自耳甲腔底,向内止于鼓膜,由外侧软骨部(占1/3)和内侧骨部(占2/3)组成,略呈“S”形弯曲,管道长2.5~3.5cm,宽0.8 cm。

1岁以下的婴儿外耳道几乎为软骨所组成。

外耳道有两处较狭窄,一为骨部与软骨部交界处,另一为骨部距鼓膜约0.5cm处,后者称外耳道峡。

外耳道软骨在前下方常有2~3个垂直的、由结缔组织充填的裂隙,此裂隙可增加耳廓的可动性,同时也是外耳道与腮腺之间感染互为传染的途径。

外耳道骨部的后上方由颞骨鳞部组成,其深部与颅中窝仅隔一层骨板,故外耳道骨折时可累及颅中窝。

外耳道皮下组织甚少,皮肤与软骨膜和骨膜相贴紧密,故当感染肿胀时易致神经末梢受压而引起剧痛。

软骨部皮肤较厚,含有耵聍腺,能分泌耵聍,并富有毛囊和皮脂腺。

骨性外耳道皮肤很薄,毛囊和耵聍腺较少,顶部有少量皮脂腺。

人体的听觉系统

人体的听觉系统

人体的听觉系统人体的听觉系统听觉的外周感受器官是耳,耳的适宜刺激是一定频率范围内的声波振动。

耳由外耳、中耳和内耳迷路中的耳蜗部分组成。

由声源振动引起空气产生疏密波,后者通过外耳道、鼓膜和听骨链的传递,引起耳蜗中淋巴液和基底膜的振动,使耳蜗科蒂器官中的毛细胞产生兴奋。

科蒂器官和其中所含的毛细胞,是真正的声音感受装置,外耳和中耳等结构只是辅助振动波到达耳蜗的传音装置。

听神经纤维就分布在毛细胞下方的基底膜中;振动波的机械能在这里转变为听神经纤维上的神经冲动。

并以神经冲动的不同频率和组合形式对声音信息进入编码,传送到大脑皮层听觉中构,产生听觉。

听觉对动物适应环境和人类认识自然有重要的意义;在人类,有声语言是互通信息交流思想的重要工具。

因此,在耳的生理功能研究中主要解决的问题是:声音怎样通过外耳、中耳等传音装置传到耳蜗,以及耳蜗的感音装置如何把耳蜗淋巴液和基底膜的振动转变成为神经冲动。

一、人耳的听阈和听域耳的适宜刺激是空气振动的疏密波,但振动的频率必须在一定的范围内,并且达到一定强度,才能被耳蜗所感受,引起听觉。

通常人耳能感受的振动频率在16-20000Hz之间,而且对于其中每一种频率,都有一个刚好能引起听觉的最小振动强度,称为听阈。

当振动强度在吸阈以上继续增加时,听觉的感受也相应增强,但当振动强度增加到某一限度时,它引起的将不单是听觉,同时还会引起鼓膜的疼痛感觉,这个限度称为最大可听阈。

由于对每一个振动频率都有自己的听阈和最大或听阈,因而就能绘制出表示人耳对振动频率和强度的感受范围的坐标图,如图9-14所示。

其中下方曲线表示不同频率振动的听阈,上方曲线表示它们的最大听阈,两得所包含的面积则称为听域。

凡是人所能感受的声音,它的频率和强度的坐标都应在听域的范围之内。

由听域图可看出,人耳最敏感的频率在1000-3000Hz之间;而日常语言的频率较此略低,语音的强度则在听阈和最大可听阈之间的中等强度处。

二、外耳和中耳的传音作用(一)耳廓和外耳道的集音作用和共鸣腔作用外耳由耳廓和外耳道组成。

声音与听觉系统

声音与听觉系统

声音与听觉系统听觉是人类感知世界的重要方式之一,而声音作为听觉的媒介,起着至关重要的作用。

在本文中,我们将探讨声音、听觉系统及其在人类生活中的应用。

一、声音的基本概念及特性声音是由物体振动引起的机械波,通过介质传播到人耳,使我们能够听到声音。

声音的主要特性包括音调、音量和音色。

音调是声音的高低程度,由振动频率决定,频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。

音量是声音的强弱程度,由振幅的大小决定,振幅越大,音量越大;振幅越小,音量越小。

音色指的是不同乐器或声源的声音特点,是由波形的复杂程度和频谱成分决定的。

二、听觉系统的结构和功能听觉系统是由外耳、中耳、内耳和听觉神经组成的系统。

其主要功能是接收和处理声音信号,并将其转化为我们能够理解的信息。

外耳包括耳廓和外耳道,其主要作用是接收声音并将其传导到中耳。

中耳包括鼓膜和听小骨,它们的作用是将声音信号从外耳传递到内耳。

内耳由耳蜗和三个半规管组成,耳蜗是听觉系统中最重要的器官之一,负责将声音信号转化为神经信号,并通过听觉神经传递到大脑。

三、声音在人类生活中的应用声音在人类的生活中具有广泛的应用,以下是几个常见的例子。

1. 语言交流:声音是人类最主要的交流方式之一,我们通过声音来交流思想、传达信息。

语言是一种特殊的声音形式,通过单词和语法的组合,我们能够用声音表达出无限的含义。

2. 音乐艺术:音乐是通过声音的艺术形式,通过音调、音量和音色的组合,表达情感、传达美感。

音乐不仅能够给人们带来愉悦的感受,还有助于情绪的调节和思维的启发。

3. 警报和信号:声音还被广泛应用于警报和信号系统中,如火警报警器、交通信号灯等。

这些声音信号能够吸引注意力,起到提醒和警示的作用,保障人们的安全。

4. 影视娱乐:在电影、电视剧和广播等娱乐领域,声音是不可或缺的元素。

通过声音的合成和处理,能够为观众创造出更加逼真的感官体验,增强故事情节的感染力。

综上所述,声音是人类听觉的重要组成部分,通过听觉系统,我们能够感知和理解声音。

人类的听觉系统是由哪些部分组成的?

人类的听觉系统是由哪些部分组成的?
人类的听觉系统极为重要,它可以让我们听到外部声音,欣赏动听的旋律,侦测环境变化,关系到日常生活中各个方面,但是很多人都不清楚,其实人类的听觉系统由哪些部分组成,今天就由我们来探讨。

一、人类耳朵
人类耳朵是听觉系统的组成部分,其主要由三个部分组成:外耳、中耳、内耳。

外耳是听觉器官的最外层,它外形类似伞,它的作用是将声音导入体内,它又由外边界,中央皮褶,耳廓组成。

中耳由鼓室组成,一条鼓膜将声音传送至内耳,在鼓膜两侧分别有三个小腔,分别是曲膜窦、短的淋巴管和颞骨窦组成的。

内耳是听觉器官的最重要的部分,它内部有一个鞭梢状的机构——晶体球。

二、听觉神经
听觉神经能够将内耳听觉信号传送至大脑,以使人们能够辨别不同的声音。

听觉神经还会与生理机制有关,它们分布在耳朵和脑部,是听觉处理能力的重要组成部分。

三、耳蜗
耳蜗是一个小型腔体,位于中耳和内耳之间,能够收集中期声音,包
括声音的产生源、声音的出现时间和声音的强度信息,在处理听觉信号的能力中扮演着很重要的角色。

四、大脑
最后,听觉神经传送的声音信号还需要被大脑处理,大脑可以辨别不同声音,理解语言、知晓方位和形状,还可以欣赏音乐和感受到声音的情感内涵。

总结
人类的听觉系统是由外耳、中耳、内耳、听觉神经、耳蜗和大脑这几个部分组成的。

外耳、中耳和内耳接收外界声音,耳蜗处理信号,听觉神经传送信号至大脑,然后大脑分辨并理解声音的内涵。

这一系统的构成丰富,各个部分之间协作无间,如此,我们才能在社会生活中顺利进行听觉活动。

听觉


听觉神经
它是支配内耳的脑神经, 它是支配内耳的脑神经,其中又可分为掌管听力 的耳蜗神经、掌管平衡的前庭神经。 的耳蜗神经、掌管平衡的前庭神经。 听神经将内耳中 毛细胞)的讯息传递到大脑。 的感觉细胞 (毛细胞)的讯息传递到大脑。一方面由耳 蜗神经(亦作听神经)所构成,负责传递听觉的讯息; 蜗神经(亦作听神经)所构成,负责传递听觉的讯息; 另一方面则是前庭神经,传递平衡的讯息。 另一方面则是前庭神经,传递平衡的讯息。听神经受 损会导致耳聋及平衡失调。 损会导致耳聋及平衡失调。
内耳
内耳由于结构复杂,又称为迷路, 内耳由于结构复杂,又称为迷路,全部埋藏于颞骨岩部骨 质内,介于鼓室与内耳道底之间,由骨迷路和膜迷路构成。 质内,介于鼓室与内耳道底之间,由骨迷路和膜迷路构成。骨迷 路由致密骨质围成,是位于颞骨岩部内曲折而不规则的骨性隧道。 路由致密骨质围成,是位于颞骨岩部内曲折而不规则的骨性隧道。 膜迷路是套在骨迷路内的一封闭的膜性囊。 膜迷路是套在骨迷路内的一封闭的膜性囊。膜迷路内充满内淋巴 骨迷路和膜迷路之间的腔隙内被外淋巴液填充,且内、 液,骨迷路和膜迷路之间的腔隙内被外淋巴液填充,且内、外淋 巴液互不相通。 巴液互不相通。
中耳
鼓室内侧壁上有两个小孔:上方的孔呈卵圆形, 鼓室内侧壁上有两个小孔:上方的孔呈卵圆形, 通向内耳的前庭,称前庭窗,被镫骨底封闭; 通向内耳的前庭,称前庭窗,被镫骨底封闭;下方 的孔为圆形,与耳蜗的起始部相接,称蜗窗, 的孔为圆形,与耳蜗的起始部相接,称蜗窗,活体 时被第二鼓膜封闭, 时被第二鼓膜封闭,此膜对耳蜗内的外淋巴的波动 具有缓冲作用。 具有缓冲作用。 内耳的骨、 内耳的骨、内淋巴液相对于空气而言属于声密 当空气振动直接传给内耳时, 质,当空气振动直接传给内耳时,会导致能量极大 损失。 损失。中耳利用鼓膜和听骨系统实现从空气向他们 传递的高效率,并进行增压。中耳具有传音、 传递的高效率,并进行增压。中耳具有传音、增压 和保护功能。 和保护功能。

耳朵和听觉系统的构造和功能

耳朵和听觉系统的构造和功能耳朵是人体的重要感觉器官之一,负责接收外界声波并将其转化为神经信号,传递给大脑进行处理。

听觉系统由耳朵和与之相关的神经、大脑部分组成。

本文将详细介绍耳朵和听觉系统的构造和功能。

一、耳朵的构造耳朵分为外耳、中耳和内耳三部分。

1. 外耳外耳包括耳廓和外耳道。

耳廓负责收集声波,将其引导至外耳道。

外耳道起到管道作用,将声波传输到中耳。

2. 中耳中耳包括鼓膜、听骨和耳咽管。

鼓膜是一块椭圆形的薄膜,声波撞击鼓膜使其振动。

听骨包括锤骨、砧骨和镫骨,它们通过关节连接,形成听骨链。

听骨链的作用是将鼓膜的振动放大并传递到内耳。

耳咽管连接中耳和鼻咽部,起到平衡中耳内压力和排出中耳分泌物的作用。

3. 内耳内耳包括耳蜗、前庭和半规管。

耳蜗是听觉感受器,负责将振动转化为神经信号。

前庭和半规管负责感知头部位置和运动,与平衡有关。

二、听觉系统的功能听觉系统的主要功能是接收、传递和处理声波信息。

1. 接收声波外耳道将声波传输到鼓膜,鼓膜振动。

听骨链将鼓膜的振动放大并传递到内耳。

2. 传递振动耳蜗内部有许多听毛细胞,它们位于基底膜上。

当振动通过听骨链传递到耳蜗时,听毛细胞发生形变,激活听觉神经。

3. 转化为神经信号激活的听毛细胞将声波振动转化为神经冲动,通过听觉神经传递给大脑。

4. 大脑处理大脑收到来自听觉神经的信号后,对声波信息进行处理,识别声音的频率、强度和音色,从而实现听觉感知。

三、耳朵和听觉系统的保健为了保持耳朵和听觉系统的健康,我们需要注意以下几点:1.避免长时间暴露在嘈杂环境中,减少噪声对耳朵的损害。

2.避免用尖锐物品挖耳,以免损伤耳道和鼓膜。

3.保持耳部清洁,避免耳部感染。

4.及时治疗耳部疾病,如中耳炎、耳聋等。

5.定期检查听力,发现问题及时就诊。

6.注意饮食,保持身体健康,有助于耳朵和听觉系统的健康。

总之,耳朵和听觉系统对人体至关重要。

了解其构造和功能,有助于我们更好地保护听力,享受美好的声音世界。

人体内的听觉系统包括哪些组成部分?

人体内的听觉系统包括哪些组成部分?
人体内的听觉系统可以说是一个非常复杂的系统,它主要由耳和大脑
的构成部分组成。

1、耳朵:耳朵的主要组成部分有外耳、中耳和内耳三个部分,外耳和
中耳的主要作用是将声音通过转换它的振动和形态将声音送入内耳;
内耳的作用主要是负责分析声音和重新生成应答信号,使声音更加清晰。

2、中枢神经:中枢神经系统主要由双侧耳神经、下丘脑、丘脑、延髓、深部结核等部分组成,它们负责在耳外这一侧声音会被感受,经由耳
神经传送信号到重新定向的中枢神经中,这样便能分辨出声源的位置
和运动方向。

3、大脑:大脑是整个视觉系统的中枢,它可以接收、调节和处理声音
信号,以便我们能够清晰辨认出声音的信息。

另外,大脑还具有记忆
功能,能够按类归类、整理我们听到过的声音,加以运用。

4、耳膜:耳膜是耳外声音传递的第一道阻碍,主要由屏障、耳鼓(也
称中耳膜)组成,它们可以确保能够充分地反射给我们耳来的声音信号,同时阻止外界的噪音刺激。

5、蜗牛外、额叶和海马体:蜗牛外、额叶和海马体都是大脑中的重要
结构,它们是处理听觉信息和连接声音与空间运动之间的通道,起着重要的作用。

经过上面一一分析,可以看出,人体内的听觉系统包括耳朵、中枢神经、大脑、耳膜以及蜗牛外、额叶和海马体等多个部分组成,它们能够相互促进,协同行动,最终帮助我们接收声音信息,加深听觉的认知能力。

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听觉系统简介
声音的物理指标
1. 声音的高低取决于频率,就是每秒钟的振动次数,以赫兹Hz 表示。人类的听觉感受范围20-20000Hz,低于为次声,高于 为超声。
2. 声音的强弱取决于振动幅度,以能量表示为声强,以B)是常用度量单位,为20×log(实测声压/ 基准声压)。人类能检测到的最低声压接近基准声压,为 2×10-5帕斯卡,称为声压级(SPL)。
如何实现不同频率声波的特异性编码
w 毛细胞特异性:自身的电震荡特性 w 基膜上的位置特异性:行波理论
毛细胞的换能机制
机械敏感性K+通道 电压依赖性Ca 2+通道 Ca 2+ 依赖性K+
毛细胞的电位振荡机制
频率选择性的行波理论
如何检测极宽的声强范围?
外毛细胞和内毛细胞传入和传出 特性的不同
3. 音调是频率的主观反映,响度是强度的主观反映,但是它们 都不是线性对应。音色是声音频谱特性的总和。
不同物种的听觉
皮层位置和大小 有显著差异
听觉的功能柱
耳精密的结构与功能
听器官 的解剖结构
耳蜗的解剖结构
螺旋神经节
声波的机械能转化为毛细胞的膜 电压变化
纤毛不同方向的牵拉造成了K离子 通道的开关
上橄榄复核
轴突粗, 传递快
Ach
传出:1对多
传入:1对1, 间接 轴突细, 传递慢
传出:多对1
传入:1对多, 直接
外毛细胞的电动性 (electromotility)
外毛细胞增加内毛细胞的反应敏感性
外毛细胞去极化
无外毛细胞参与
外毛细胞超极化 外毛细胞参与
外毛细胞调节动态范围、克服噪声干扰
橄榄复核神经元兴奋,释放Ach,外毛细胞K离子通道打开,超极化,内毛细胞 反应性降低,阈值升高,动态范围扩大。 在持续噪声的背景下给予刺激,在没有上橄榄复核的介入时,低强度刺激时,由 于噪声的存在,一直存在一定的反应;高强度时,由于在刺激间歇期的噪声存在, 使得本应该大的反应出现了适应。上橄榄复核的反馈,使得持续噪声引起的反应 显著降低,同时高强度刺激时的适应现象也随之消失。
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