Скачать презентацию  по предмету АНАТОМИЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ Скачать презентацию по предмету АНАТОМИЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ

Гаянова.проводящие пути.ppt

  • Количество слайдов: 18

ПРЕЗЕНТАЦИЯ по предмету АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ СЛУХА И РЕЧИ Ø ТЕМА ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ по предмету АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ СЛУХА И РЕЧИ Ø ТЕМА ПРОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ЗВУКОВОГО РАЗДРАЖЕНИЯ, ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ И ЦЕНТР ЗВУКОВОГО АНАЛИЗАТОРА ВЫПОЛНИЛА Гаянова Екатерина

МЕХАНИЗМ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКА Ø Звуковые колебания воздуха, проходя через наружный слуховой проход, вызывают колебания МЕХАНИЗМ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКА Ø Звуковые колебания воздуха, проходя через наружный слуховой проход, вызывают колебания барабанной перепонки и через слуховые косточки в усиленном виде передаются на перепонку овального окна, ведущего в преддверие улитки. Возникшее колебание приводит в движение перилимфу и эндолимфу внутреннего уха и воспринимается волокнами основной мембраны, несущей на себе клетки кортиева органа.

РЕЦЕПТОРНЫЙ АППАРАТ Кортиев орган — рецепторная часть слухового анализатора, расположенная внутри перепончатого лабиринта. Ø РЕЦЕПТОРНЫЙ АППАРАТ Кортиев орган — рецепторная часть слухового анализатора, расположенная внутри перепончатого лабиринта. Ø Воспринимает колебания волокон, расположенных в канале внутреннего уха, и передаёт в слуховую зону коры больших полушарий, где и формируются звуковые сигналы. В кортиевом органе начинается первичное формирование анализа звуковых сигналов. Ø

ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ Ø кортиев орган состоит из рецепторных клеток с выступающими волосками (волосковые клетки) ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ Ø кортиев орган состоит из рецепторных клеток с выступающими волосками (волосковые клетки) с нависающей над ними покровной мембраной. С волосковыми клетками контактируют чувствительные окончания нервных волокон.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА РЕЦЕПТОРНЫХ КЛЕТОК Ø Ø Ø Ø На основной мембране расположены внутренние РАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА РЕЦЕПТОРНЫХ КЛЕТОК Ø Ø Ø Ø На основной мембране расположены внутренние и наружные рецепторные клетки. Внутренние волосковые клетки расположены в 1 ряд (3, 5 тыс. ) Наружные расположены в 3 -4 ряда. (12 -20 тыс. ) Каждая волосковая клетка имеет удлинённую форму. Один ее полюс фиксирован на основной мембране, второй – в полости перепончатого канала. На свободном конце клетки есть 30 -40 волосков длиной 4 -5 млмикрон. Это внутренняя клетка. На каждой наружной клетке число волосков 65 -120, они тоньше и длиннее. Волоски рецепторных клеток омываются эндолимфой и контактируют с покровной мембраной

Ø При действии звуков основная мембрана начинает колебаться. При ее колебании волоски рецепторных клеток Ø При действии звуков основная мембрана начинает колебаться. При ее колебании волоски рецепторных клеток касаются такториальной мембраны и деформируются. Это вызывает генерацию электрических потенциалов и возбуждение волокон слухового нерва. То есть в них идёт превращение энергии звуковых колебаний в физиологический процесс нервного возбуждения. По нервным волокнам слухового нерва возбуждение передается в слуховой анализатор коры головного мозга.

РЕЗОНАНСНАЯ ТЕОРИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА Различение звуков основано на явлении резонанса, возникающего в волокнах основной мембраны. РЕЗОНАНСНАЯ ТЕОРИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА Различение звуков основано на явлении резонанса, возникающего в волокнах основной мембраны. Ø Ширина основной мембраны, т. е. длина ее волокон, неодинакова: волокна длиннее у вершины улитки и короче у ее основания, хотя ширина канала улитки здесь больше. От длины волокон зависит их собственная частота колебаний: чем короче волокно, тем на звук большей частоты оно резонирует. Когда в ухо поступает звук высокой частоты, то на него резонируют короткие волокна основной мембраны, расположенными у основания улитки, и возбуждаются расположенные на них чувствительные клетки. При этом возбуждаются не все клетки, а только те, которые находятся на волокнах определенной длины. Низкие звуки воспринимаются чувствительными клетками кортиева органа, расположенными на длинных волокнах основной мембраны у вершины улитки. Ø

Ø Функция Кортиева органа — преобразование энергии звуковых колебаний в процесс нервного возбуждения. Ø Функция Кортиева органа — преобразование энергии звуковых колебаний в процесс нервного возбуждения.

Ø Ø Ø Человеческое ухо способно воспринимать звуки частотой от 20 до 20 000 Ø Ø Ø Человеческое ухо способно воспринимать звуки частотой от 20 до 20 000 Гц. Физически звуки характеризуются частотой (числом периодических колебаний в секунду) и силой (амплитудой колебаний). Физиологически этому соответствуют высота звука и его громкость. Третья важная характеристика звуковой спектр, т. е. состав дополнительных периодических колебаний (обертонов), возникающих наряду с основной частотой и превышающих его. Звуковой спектр выражается тембром звука. Именно так различают звуки разных музыкальных инструментов и человеческого голоса.

Периферический отдел слухового анализатора соединяется с центральным, или корковым, концом проводящими нервными путями, состоящими Периферический отдел слухового анализатора соединяется с центральным, или корковым, концом проводящими нервными путями, состоящими из четырех отрезков, или нейронов. Ø К кортиеву органу подходят нервные волокна из спирального нервного узла, расположенного в основании спирального костного гребня улитки. Этот узел состоит из нервных клеток с двумя отростками (биполярных клеток). Один из этих отростков направляется к кортиеву органу и подходит к небольшой группе волосковых клеток, а другой — входит в состав слухового нерва. Ø

СЛУХОВОЙ НЕРВ Ø Слуховой нерв содержит около 17 000 нервных волокон, каждое из которых СЛУХОВОЙ НЕРВ Ø Слуховой нерв содержит около 17 000 нервных волокон, каждое из которых состоит из осевого цилиндра, являющегося собственно нервным волокном, и особой жировой миэлиновой оболочки. Ø Таким образом, слуховой нерв построен наподобие телефонного кабеля, состоящего из отдельных изолированных проводов.

ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО СЛУХОВОМУ НЕРВУ Импульсы, возникающие в волосковых клетках, поступают в проводящие ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО СЛУХОВОМУ НЕРВУ Импульсы, возникающие в волосковых клетках, поступают в проводящие пути, далее в подкорковые и корковые слуховые центры. Ø В коре височных долей больших полушарий осуществляется внешний анализ звуковых раздражений. Ø Центр головного мозга переводит энергию нервного возбуждения в слуховые ощущения Ø

СХЕМА СЛУХОВЫХ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ЦЕНТРОВ Ø Ø Ø 1 — улитка; 2 — СХЕМА СЛУХОВЫХ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ЦЕНТРОВ Ø Ø Ø 1 — улитка; 2 — слуховые ядра в продолговатом мозгу; 3, 4, 5 – подкорковые слуховые центры; 6 — проводящие пути в головном мозгу; 7 — кора височной доли головного мозга

Слуховой анализатор Ø воспринимающей частью слухового анализатора является ухо, Ø проводящей частью слухового анализатора Слуховой анализатор Ø воспринимающей частью слухового анализатора является ухо, Ø проводящей частью слухового анализатора является слуховой нерв Ø центральной частью слухового анализатора является слуховая зона коры головного мозга

Ø Таким образом, первичный анализ звуковых сигналов начинается уже в кортиевом органе, с которого Ø Таким образом, первичный анализ звуковых сигналов начинается уже в кортиевом органе, с которого возбуждение по волокнам слухового нерва передается в слуховой центр коры головного мозга в височной доле, где происходит их качественная оценка.

СМЫСЛОРАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА Ø Кора головного мозга играет важную роль работе слухового СМЫСЛОРАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА Ø Кора головного мозга играет важную роль работе слухового анализатора, в смыслоразличительной деятельности. Ø Способность смыслоразличения единиц -фонем обеспечивается наличием центра речи, расположенного в заднем отделе верхневисочной извилины левого полушария головного мозга.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ КАК ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗАТОР ПРОИЗВОДИТ ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ И ПРЕОБРАЗУЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗВУКА В СЛУХОВОЙ АППАРАТ КАК ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗАТОР ПРОИЗВОДИТ ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ И ПРЕОБРАЗУЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗВУКА В СПЕЦИФИЧЕСК УЮ ЭНЕРГИЮ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПЕРЕДАЮТ ВОЗБУЖДЕНИЯ В МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ В ОЩУЩЕНИЯ

Ø Слуховой анализатор человека наиболее чувствителен к звукам с частотой 2000 -4000 Гц. Некоторые Ø Слуховой анализатор человека наиболее чувствителен к звукам с частотой 2000 -4000 Гц. Некоторые животные (летучие мыши, дельфины) слышат звуки значительно большей частоты - до 100 000 Гц; они служат им для эхолокации.