耳朵的解剖
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• 人的外耳只引导声音并 给予一定程度的增强, 因此我们需处于较好的 位置对准声音传来的方 向。
GN ReSound China Technical Support
外耳
• 外耳会引起大约在1.5kHz~7kHz的频率范
围内,使声音增强或扩
大10-15分贝,这是由
于共振。外耳道频
Fra Baidu bibliotek
率大约为2.5kHz, 耳廓的共振频率
响度的感觉
• 响度的感觉似乎与被刺激的毛细胞数 量有关。
GN ReSound China Technical Support
骨传导
• 前面所述,我们察觉的声音都是通过中耳 (气导).声音可通过鼓膜传送给头骨,并直 接传输到耳蜗(骨导).骨导与气导的灵敏 度不同,气导比骨导强.
GN ReSound China Technical Support
外耳
• 外耳是由耳的可见部 分(耳廓)和通向鼓 膜的外耳道组成。人 类的耳廓主要由软骨 和肌肤组成。这使得 它非常柔软。耳郭的 深部中心部分称为耳 甲腔),它通向外耳 道口。
GN ReSound China Technical Support
耳郭 耳甲腔 耳垂
外耳
• 外耳是大部分传输声音 的通道,但没有感觉声 音的功能。
成的空腔,空腔内装满流体。岩石般的
骨头起保护作用。 由于内耳将振动
半规管
的声波转变为
神经脉冲,因
而非常重要。
前庭
耳蜗
GN ReSound China Technical Support
内耳
• 从解剖学的观点来看,内耳由三部分主
成:前庭、半规管及耳蜗。在它的外壁
有两个窗一个称为卵圆窗并与镫骨的踏
板连接另一个称圆窗。前庭与半规管和
• 通过基底膜和Reissner’s膜将耳蜗分成三 部分:前庭阶、中阶和鼓阶。
前庭阶和鼓阶含
有外淋巴液, Reissner’s膜 毛细胞
而中阶含有 前庭阶
盖膜
耳蜗沟
内淋巴液。
GN ReSound China Technical Support
听神经 鼓阶 柯蒂氏器 基底膜
柯蒂氏器
• 柯蒂氏器位于中阶的基底膜表面,顶部 有盖膜,盖膜与基底平行。
– .中耳肌还能起保护作用,中耳肌收缩使通 过听骨链的声压传递减低使得人们能减少暴 露于大响度声音中
GN ReSound China Technical Support
咽鼓管
• 它连接鼓室腔与咽腔,咳嗽或吞咽时它是 开放的.它有调节鼓室内压,维持鼓室压力 与外界大气压平衡功能.
GN ReSound China Technical Support
GN ReSound China Technical Support
高频
低频
中频
音调的感觉
• 由于基膜的结构相当复杂,不是所有的振 动都能到达基膜的全部.事实上,行波沿膜 从窗口到耳蜗顶部就类似波浪在池塘的 表面传开.振幅逐渐地增加一个最大值然 后急剧减少.产生最大值的地方取决于声 音的频率.
GN ReSound China Technical Support
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蜗后
• 听神经含有30000条神经纤维(神经元) , 95% 的 神 经 纤 维 与 内 毛 细 胞 相 连 , 只 有5%与外毛细胞相连。
• 这些神经元是传人神经纤维,它将冲动 信号从耳蜗传向大脑,而传出神经纤维 则把神经冲动从大脑传向耳蜗,控制外 毛细胞的主动活动机制。
声波
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听觉的过程
1.声波震动鼓膜
4.沿着听觉神经, 传送到大脑
2.鼓膜牵动中耳 内的听骨,把震 动加以放大及传 到内耳的卵圆窗
3.震动引起迷 路内的淋巴液 波动刺激耳蜗 内的毛细胞, 触发连接的神 经纤维
音调的感觉
• 基膜的顶部感受低频,底部感受高频。不 同的毛细胞被刺激感受不同的频率。
GN ReSound China Technical Support
ALAN CHEN
导言
• 以下我们将讨论人耳的解剖和生理学。 • 解剖帮助我们了解身体各个器官的结构。 • 生理则涉及这些器官的功能。耳朵的生理
学帮助我们认识声音是如何传输到耳朵并 产生感觉。
GN ReSound China Technical Support
GN ReSound China Technical Support
听觉的过程
• 由于流体无法压缩而圆窗是灵活的,所以 当卵圆窗向前推进则圆窗向反方向移动, 基膜也因此产生运动, 运动结果造成毛细 胞纤毛的剪切应力运动并刺激神经纤维...
GN ReSound China Technical Support
• 从解剖学的观点,耳朵分成三部分:
中耳
内耳
外耳
GN ReSound China Technical Support
• 生理学上又可分为传导部分(包括外耳、 中耳)和感觉部分(包括内耳、听觉神经 及最终感觉声音的大脑中枢)。
• 严格地讲,迷路中的流体起传导作用,通 常整个耳蜗都被视为感觉部分。
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耳蜗相连接。半规管涉及声音的理解,
它还是平衡器官
的重要部分。
半规管
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前庭
耳蜗
耳蜗
• 耳蜗如同一条直径逐渐变小的管,呈螺 旋状并逐渐旋转变尖类似蜗牛的外壳。
GN ReSound China Technical Support
耳蜗
耳蜗
中耳
• 在解剖学上,中耳较复杂,它始于耳道 的末端处的鼓膜。鼓膜朝内耳方向呈锥 状,半透明,它将中耳腔或鼓室与耳道 分隔开。中耳腔的主要部分位于鼓膜和 一个骨性壁(骨岬)之间, 腔内充满空气并通过咽 鼓管与咽部相通。
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听小骨
• 中耳有三块听小 骨:锤骨、砧骨 、镫骨,也可统 称听骨链,它们 将鼓膜与内耳连 接起来,将声音 使鼓膜产生的振 动传送到内耳。
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听觉的过程
• 以下我们将详细地了解人耳是如何感觉 声音:
• 起始点是周围环境声源,空气压力的变 化传到耳朵时使得耳鼓膜产生振动,锤骨 的手柄连结鼓膜因此也产生振动,并传递 给砧骨和镫骨及与镫骨踏板相连的卵圆 窗,卵圆窗将振动传递给迷路的流体(淋巴 液),
锤骨 耳道
鼓膜 中耳腔
砧骨 卵 圆 窗
镫骨 咽鼓管
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中耳肌
• 中耳有两块小肌肉:鼓膜张肌和镫骨肌 。鼓膜张肌与锤骨柄连接(鼓膜依附着 锤骨柄)。镫骨肌与鼓室壁连接。这些 小肌肉有以下两个功能:
– .中耳肌是听骨链悬挂系统的重要组成部分 .
开放
闭合
中耳的作用
• 中耳是个换能器,将来自鼓膜的声能转 化成机械能,送到卵圆窗。
• 听骨链的杠杆作用以及鼓膜(60平方毫米) 与卵圆窗(3平方毫米)面积大小的差异, 大 约提升30dB增益.
30dB 增益
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内耳
• 内耳(迷路)是耳朵最复杂的部分。它 位于中耳的后方,是由岩石般的骨头构
2.5kHz
接近5kHz。
5kHz
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外耳
• 大多数的动物的外耳有肌肉,因此它更 具有意义,它们通常可以竖起耳朵。
• 人的外耳也有这些 肌肉但实际上无 法使耳朵竖起来。
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毛细胞
盖膜
中阶
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柯蒂氏器 基底膜
毛细胞
• 柯蒂氏器上有内毛细胞约3500个,外毛 细胞约12000个有序地排列着。每个毛细 胞都对特定的频率的声音起反应,并将 信息转化为电信号,通过听神经传到大 脑产生听觉。
• 外毛细胞较敏感,它容易被巨大噪声和 耳毒性药物损害。
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外耳
• 外耳会引起大约在1.5kHz~7kHz的频率范
围内,使声音增强或扩
大10-15分贝,这是由
于共振。外耳道频
Fra Baidu bibliotek
率大约为2.5kHz, 耳廓的共振频率
响度的感觉
• 响度的感觉似乎与被刺激的毛细胞数 量有关。
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骨传导
• 前面所述,我们察觉的声音都是通过中耳 (气导).声音可通过鼓膜传送给头骨,并直 接传输到耳蜗(骨导).骨导与气导的灵敏 度不同,气导比骨导强.
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外耳
• 外耳是由耳的可见部 分(耳廓)和通向鼓 膜的外耳道组成。人 类的耳廓主要由软骨 和肌肤组成。这使得 它非常柔软。耳郭的 深部中心部分称为耳 甲腔),它通向外耳 道口。
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耳郭 耳甲腔 耳垂
外耳
• 外耳是大部分传输声音 的通道,但没有感觉声 音的功能。
成的空腔,空腔内装满流体。岩石般的
骨头起保护作用。 由于内耳将振动
半规管
的声波转变为
神经脉冲,因
而非常重要。
前庭
耳蜗
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内耳
• 从解剖学的观点来看,内耳由三部分主
成:前庭、半规管及耳蜗。在它的外壁
有两个窗一个称为卵圆窗并与镫骨的踏
板连接另一个称圆窗。前庭与半规管和
• 通过基底膜和Reissner’s膜将耳蜗分成三 部分:前庭阶、中阶和鼓阶。
前庭阶和鼓阶含
有外淋巴液, Reissner’s膜 毛细胞
而中阶含有 前庭阶
盖膜
耳蜗沟
内淋巴液。
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听神经 鼓阶 柯蒂氏器 基底膜
柯蒂氏器
• 柯蒂氏器位于中阶的基底膜表面,顶部 有盖膜,盖膜与基底平行。
– .中耳肌还能起保护作用,中耳肌收缩使通 过听骨链的声压传递减低使得人们能减少暴 露于大响度声音中
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咽鼓管
• 它连接鼓室腔与咽腔,咳嗽或吞咽时它是 开放的.它有调节鼓室内压,维持鼓室压力 与外界大气压平衡功能.
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高频
低频
中频
音调的感觉
• 由于基膜的结构相当复杂,不是所有的振 动都能到达基膜的全部.事实上,行波沿膜 从窗口到耳蜗顶部就类似波浪在池塘的 表面传开.振幅逐渐地增加一个最大值然 后急剧减少.产生最大值的地方取决于声 音的频率.
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蜗后
• 听神经含有30000条神经纤维(神经元) , 95% 的 神 经 纤 维 与 内 毛 细 胞 相 连 , 只 有5%与外毛细胞相连。
• 这些神经元是传人神经纤维,它将冲动 信号从耳蜗传向大脑,而传出神经纤维 则把神经冲动从大脑传向耳蜗,控制外 毛细胞的主动活动机制。
声波
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听觉的过程
1.声波震动鼓膜
4.沿着听觉神经, 传送到大脑
2.鼓膜牵动中耳 内的听骨,把震 动加以放大及传 到内耳的卵圆窗
3.震动引起迷 路内的淋巴液 波动刺激耳蜗 内的毛细胞, 触发连接的神 经纤维
音调的感觉
• 基膜的顶部感受低频,底部感受高频。不 同的毛细胞被刺激感受不同的频率。
GN ReSound China Technical Support
ALAN CHEN
导言
• 以下我们将讨论人耳的解剖和生理学。 • 解剖帮助我们了解身体各个器官的结构。 • 生理则涉及这些器官的功能。耳朵的生理
学帮助我们认识声音是如何传输到耳朵并 产生感觉。
GN ReSound China Technical Support
GN ReSound China Technical Support
听觉的过程
• 由于流体无法压缩而圆窗是灵活的,所以 当卵圆窗向前推进则圆窗向反方向移动, 基膜也因此产生运动, 运动结果造成毛细 胞纤毛的剪切应力运动并刺激神经纤维...
GN ReSound China Technical Support
• 从解剖学的观点,耳朵分成三部分:
中耳
内耳
外耳
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• 生理学上又可分为传导部分(包括外耳、 中耳)和感觉部分(包括内耳、听觉神经 及最终感觉声音的大脑中枢)。
• 严格地讲,迷路中的流体起传导作用,通 常整个耳蜗都被视为感觉部分。
GN ReSound China Technical Support
耳蜗相连接。半规管涉及声音的理解,
它还是平衡器官
的重要部分。
半规管
GN ReSound China Technical Support
前庭
耳蜗
耳蜗
• 耳蜗如同一条直径逐渐变小的管,呈螺 旋状并逐渐旋转变尖类似蜗牛的外壳。
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耳蜗
耳蜗
中耳
• 在解剖学上,中耳较复杂,它始于耳道 的末端处的鼓膜。鼓膜朝内耳方向呈锥 状,半透明,它将中耳腔或鼓室与耳道 分隔开。中耳腔的主要部分位于鼓膜和 一个骨性壁(骨岬)之间, 腔内充满空气并通过咽 鼓管与咽部相通。
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听小骨
• 中耳有三块听小 骨:锤骨、砧骨 、镫骨,也可统 称听骨链,它们 将鼓膜与内耳连 接起来,将声音 使鼓膜产生的振 动传送到内耳。
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听觉的过程
• 以下我们将详细地了解人耳是如何感觉 声音:
• 起始点是周围环境声源,空气压力的变 化传到耳朵时使得耳鼓膜产生振动,锤骨 的手柄连结鼓膜因此也产生振动,并传递 给砧骨和镫骨及与镫骨踏板相连的卵圆 窗,卵圆窗将振动传递给迷路的流体(淋巴 液),
锤骨 耳道
鼓膜 中耳腔
砧骨 卵 圆 窗
镫骨 咽鼓管
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中耳肌
• 中耳有两块小肌肉:鼓膜张肌和镫骨肌 。鼓膜张肌与锤骨柄连接(鼓膜依附着 锤骨柄)。镫骨肌与鼓室壁连接。这些 小肌肉有以下两个功能:
– .中耳肌是听骨链悬挂系统的重要组成部分 .
开放
闭合
中耳的作用
• 中耳是个换能器,将来自鼓膜的声能转 化成机械能,送到卵圆窗。
• 听骨链的杠杆作用以及鼓膜(60平方毫米) 与卵圆窗(3平方毫米)面积大小的差异, 大 约提升30dB增益.
30dB 增益
GN ReSound China Technical Support
内耳
• 内耳(迷路)是耳朵最复杂的部分。它 位于中耳的后方,是由岩石般的骨头构
2.5kHz
接近5kHz。
5kHz
GN ReSound China Technical Support
外耳
• 大多数的动物的外耳有肌肉,因此它更 具有意义,它们通常可以竖起耳朵。
• 人的外耳也有这些 肌肉但实际上无 法使耳朵竖起来。
GN ReSound China Technical Support
毛细胞
盖膜
中阶
GN ReSound China Technical Support
柯蒂氏器 基底膜
毛细胞
• 柯蒂氏器上有内毛细胞约3500个,外毛 细胞约12000个有序地排列着。每个毛细 胞都对特定的频率的声音起反应,并将 信息转化为电信号,通过听神经传到大 脑产生听觉。
• 外毛细胞较敏感,它容易被巨大噪声和 耳毒性药物损害。