耳道結構圖 耳道結構圖及位置


耳道結構圖 耳道結構圖及位置

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大家好,小問來為大家解答以上問題 。耳道結構圖及位置,耳道結構圖這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!
1、用我進有的知識給你解釋一下吧!希望可以讓你比較容易理解.耳朵分為3部分:外耳,中耳,內耳. 外耳包括我們平常就可以可到的耳朵(即耳郭) , 以及到鼓膜之間的部分(即外耳道). 中耳是在顳骨巖壁內.包括鼓室,乳突竇 , 乳突小房.鼓室內有聽小骨,有3塊骨頭構成.分別是錘骨、砧骨和鐙骨,三骨以滑膜關節相連成鏈,由韌帶連于鼓室壁 。
2、聽小骨鏈的外側端(錘骨柄)附著于鼓膜,內側端(鐙骨底)附著于內耳的前庭窗 。
3、聽小骨把聲波所引起的鼓膜震動傳入內耳 。
4、內耳主要由迷路構成.包括膜迷路和骨迷路.外層骨質為骨迷路 , 其內有依骨迷路分布的膜管和膜囊,名膜迷路 。
5、膜迷路與骨迷路之間的腔隙,充滿外淋巴液,膜迷路內含內淋巴被,兩種淋巴液系統互不相通 。
6、又可分為前庭、三個半規管、耳蝸及內耳道四個部分 。
7、 膜迷路膜迷路由膜管和膜囊組成 。
8、借纖維固定于骨迷路內,二者的間隙充滿外淋巴液 。
9、膜迷路分為橢圓囊、球囊、膜半規管及蝸管各部相互溝通 。
10、.骨傳導骨傳導是聲波直接經顱骨途徑使外淋巴發生相應波動,并激動耳蝸的螺旋器產生聽覺 。
11、骨傳導的主要途徑是顱骨振動直接傳入內耳,并有兩種傳導方式 。
12、(1).移動式骨導當聲波振動顱骨時 , 整個頭顱包括迷路在內,即作為一個整體而反復來回移動 。
13、迷路內的淋巴由于惰性而在來回移動中稍落后于迷路骨壁,因而耳蝸的淋巴甚似水瓶內之水來回地晃動 。
14、故當每個移動開始時,淋巴液則向相反的方向移動,因而基底膜發生往返的位移,使毛細胞受到刺激而感音 。
15、聽骨鏈的惰性在移動式骨導時也起到一定作用 。
16、由于聽骨鏈是借前庭宙較松馳地附著于顱骨上,故當顱骨移動時 , 聽骨的活動亦稍落后于迷路骨壁 。
17、因而鐙骨底板的活動類似通常氣導引起的振動 。
18、當頻率低于800赫的聲波振動顱骨時,移動式骨導起主要作用 。
19、(2).壓縮式骨導當聲波振動顱骨并在其疏密時的相對作用下,顱骨包括骨迷路呈周期性的壓縮與彈回 。
【耳道結構圖 耳道結構圖及位置】20、在聲波密部作用下,迷路骨壁被壓縮 , 但內耳淋巴液的可壓縮性很小,故只能向蝸窗或前庭窗移動 。
21、前庭階與鼓階的容量之比為5:3,即前庭階的外淋巴比鼓階的多,而蝸窗的活動度較前庭宙大5倍 。
22、故當迷路骨壁被壓縮(密相)時,則半規管和前庭內的淋巴被壓入容量較大的前庭階,再向鼓階流動,使蝸窗膜外凸 , 因而基底膜向下移位 。
23、迷路骨壁彈回(疏相)時,淋巴恢復原位,基底膜亦隨之向上移位 。
24、由于聲波疏密相的交替作用致使基底膜反復振動,因而有效地刺激毛細胞而感音,當頻率高于800赫的聲波振動顱骨時,壓縮式骨導起主要作用 。
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