当前课程知识点:人体科学 > 第三章 人体感觉 > 第三节 听觉 > 第三节听觉视频3
同学们好
上次我们讲了耳的结构
今天我们来讲讲听觉是怎么样形成的
首先我们了解一下耳蜗
的这个感音换能作用
要想讲耳蜗的感音换能呢
首先我们还是要了解一些电学的
生物电的一些现象
先来看一看耳蜗内的一些电位
我们看这张图
这是一个前庭阶 鼓阶 蜗管
这是盖膜
这是螺旋器
那么在这个里面
它们的电位是什么样的呢
我们去看这张图
鼓阶和前庭阶是通的
它们的电位
我们假设这是0的话
作为一个参考电位的话
你看作为参考电位的话
然后我们把毛细胞内的电位给它导出来
我们发现毛细胞内的电位呢
大概在负的70到负的80MV
我们就记住负的80MV就行了
负的80MV
好
然后呢
这是一个内淋巴液
也就是蜗管内的液体
它和鼓阶
和前庭阶的液体是不通的
里面的液体和这里相比呢
是正的80MV
正的80MV
里面充满了钾离子
主要是因为这一层纹状缘
它可以不断的把钾离子分泌出来
好
所以在这里是正的80MV
这里是0
这个细胞内
相对0来讲
是负的80MV
那么这个细胞以及它所处的细胞外环境
实质上这个毛就是直接接触到内淋巴液的
它俩的电位差是多少呢
是160MV
也就是说
这不是正的160MV
它们的差值是160MV
细胞内和细胞外相比
细胞内
或者说细胞外是0的话
细胞内是负160
或者说细胞内是0的话
那细胞外是正的160
相对的
它俩之间有160MV的电位差
所以这一个是耳蜗内的电位差值
所以当这个稍微有一点膜通透一些改变的话
那么有大量的正离子
会流入到这个毛细胞里面去
从而会产生兴奋
我们再看一看
下面就是声电的换能过程一个概述
我们把它一起交代一下
声波
这是一个模式图
声波通过外耳道
然后作用到鼓膜
鼓膜产生振动
这个振动就会通过锤骨 砧骨 镫骨
被这个听骨链的机械振动呢
产生
最后形成镫骨
对卵圆窗进行来回的振动
这个振动和声波频率是一致的
大小也是响应声波的大小
那么这个振动呢
就引起了
我们看前庭阶外淋巴的一个振动
这个外淋巴的振动它会作用于到蜗管上面
蜗管是一个膜性的管道
这个管道作用上去之后呢
因为这个液体压力从这儿进来之后呢
它是从这个圆窗出去
所以会引起这个整个蜗管产生振动
蜗管振动的结果
主要是基底膜产生振动
然后基底膜的振动呢
引起整个螺旋器跟着一起上下振动
毛细胞的听毛与盖膜
毛细胞的听毛与盖膜呢
就发生交错的移行运动
刚才已经讲过
毛细胞的听毛会弯曲
弯曲之后
里面的机械门控的通道
就会打开
于是
正离子
淋巴液中的正离子就会顺着电化学梯度
进入到毛细胞里面去
那么就产生了感受器电位
这个就产生感受器电位
这时候的感受器电位
我们又称它为微音器电位
那么这个感受器电位会激活毛细胞
底部的电压依赖性的钙离子通道
最后呢
导致毛细胞释放递质
于是
毛细胞下面是有神经纤维的
引起这个神经纤维产生传入冲动
于是就产生了听觉
传到中枢就产生了听觉
这是一个听觉形成的整个过程
那么在这个过程中
任何一环的损伤
都会引起你听觉消失
我们下面呢
简单解释一下里面所涉及到的所谓的微音器电位
为什么叫它微音器电位
是因为我们把引导电极放在耳蜗内
或者附近
可以记录到声波频率和振幅变化相一致的电位波动
这个电位波动
我们就把它叫作微音器电位
实质上就是麦克风
Microphonic potential
就是它有一个麦克风的性质
我们也做过一个实验
就是把一个豚鼠麻醉了之后
你把这个电极就插在那个液体里面
然后你对着豚鼠放音乐
对着豚鼠放音乐
然后我们就把那个电极呢
就把那个电极导出来
它在放大
放大之后
在一个显示屏上放
我们就可以记录到你这一个音乐
的这个整个波形的一些变化
它完全是Match了这个起初的这个音乐的
如果你把我们放大了波形
再接到一个扬声器上
就相当于我们收到的这个声音
你也可以把它再放大
所以起到一个麦克风一样的一个效应
所以把它叫做Microphonic potential
叫做微音器电位
是这么来的
在这张图上
就是这一个
就是这一块
这一个
这是一个
我们给它的不是一个音乐
是哒
一个声音
一个波
很有有意思的
你这个波如果是往上的
它就是往上
如果你这个波一开始向下的
它也向下
这也是频率 相位
完全是一致的
所以我们把这一个叫微音器电位
它有以下特征
实际上和感受器电位一样的
一个是在一定范围内
它与声波的频率 极性 幅度
完全相同
第二个呢
它是没有不应期的
对缺氧等等
它有很大的耐受性
一般情况下动物死了
微音器电位还有
它是一种交流性的一个电位
它会来回振动
神经动作电位
这个神经元就是这张图的后面几个动作电位
实质上它不是
我们在外面记录到的话
这个电位不是一根神经纤维的电位
它是一组神经纤维
在声音在刺激下产生一种放电
所记录到的一个复合电位
通常有N1 N2 N3这样几个波
那么这个没有太大的意义
它只是说在声音
产生声音的时候
它是有这种组合的传入冲动在里面
那么下面我们来了解一下
耳蜗对声音的这个初步分析
有人认为声音的分析是在大脑皮层的
但是在耳蜗也能够形成一些分析
最主要的分析
一个是它对响度的分析
响度的分析主要是基底膜振幅大小
振幅越大
声音就越响
声音越响
当然
这个我们讲的和背景声音也有关系的
如果外面声音很噪的时候呢
你对这个声强的敏感度会下降
比如说我们在说话
外面突然很吵
你我说话就听不见
那么这
其实我们响度都是一样的
那为什么呢
就是噪音可以减弱你对声音的一些敏感性
或者说是妨碍你对这个
某一种声音的一种敏感性
这是一个
那么第二个对声音的分析
主要是音频
就是音调
高音 低音
我们怎么辨别的
这个有一个叫行波学说
这个行波学说是这样
主要依靠基底膜的振动部位
首先第一个
是主要依靠基底膜的振动部位
我们又称为叫部位共振学说
基底膜呢
现在已经很清楚了
在耳蜗的底部
注意
耳蜗的底部
也就是我们讲基底膜最窄的那个地方
感受的是高音调
在耳蜗的顶部
感受的是低音调
感受的是低音调
这是所谓的部位原则
那么那不同的介于中间的音调呢
就在中间部位
有人呢
就提出了这样一个所谓的行波学说
所谓的行波学说
所以看看行波学说
当声音振动一直传
传导基底膜方向振动之后呢
我们就发现这个振动波以行波
的方式从蜗底一直像蜗顶传播
同时
振幅也逐渐加大
叫基底膜的某一个部位
振幅达到最大
然后振幅就消失
不再往前传了
那么振幅最大的部位
那个部位
你才产生听觉
由于部位不同
所以进入到中枢之后
就形成了频率的一种不同的感觉
它是这么样来理解的
这么样来解释的
我们可以看
在最底部的时候
比如说8000赫兹在这里
4000赫兹在这里
2000赫兹
100赫兹到50赫兹呢
已经是到基底膜的最上端
耳蜗的顶部了
这一张图呢
也是显示了
我们看这是在耳蜗底部的
那是高频音
那不同的频率的声音
它的这个包络线
就相当于我们是这样一个振动波一直往前传
一直往前传
低音的
大家看
传传传
传到这儿最大
传到这儿最大
于是
你会感觉到这是低音
像这个中音的
传到这儿最大
然后就消失了
那么这边你感觉是中音
高音的话
传出来最大
然后就消失了
这时候
引起你的感觉就是高音调
最后我们看看听觉的传导通路
听觉的传导通路
它是首先从这儿
因为这是一个螺旋的
耳蜗是一个螺旋的
所以这里面神经
我们叫它螺旋神经
它一组神经传出来
传到这儿呢
到耳蜗神经核
它是在延髓
耳蜗神经核
然后呢
到上橄榄核
也是在延髓背侧
上橄榄核呢
再往上走
就到丘脑的内侧膝状体
最后就到颞叶的听中枢
这是听觉的传导通路
好了
听觉我们就讲到这儿
谢谢大家
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