Reyssnerova мембрана на ушната мида. Спиралния лигамент и съдови скоростни охлюви
Основната мембрана Тя се състои от три слоя. Среден (влакна) е изградена от радиални влакна прилича на колаген. Тези влакна (слухови конци), има около 24 000 Те са най-дългите и дебели на върха на ушната мида и повечето са къси и тънки в основата му.
Горна, вестибуларния слой, който е орган на Corti, много тънка и се състои от светлина хомогенна субстанция. Долна, Капакът, богати tympanal слой клетки. Благодарение на наблюдението на техниката и процедура интравитална направено през прозореца в ушната мида, вибрациите механични структури на вътрешното ухо време на акустична стимулация (Bekesy) са установили, че основната мембрана е различна импеданс по цялата му дължина.
импедансе структурата на резистентност вибрационно движение подлага на действието в резултат на силите на движение -rezultiruet на три основни функции: инерция obyazanpoy тегло, якост, еластичност длъжен резистентност длъжен treniyu- ефект на тези три свойства са математически комбинирани в единична известен като механичното съпротивление на структурата по отношение на вибрации.
Структурите на кохлеарната канал упражнява относително постоянно съпротивление по цялата му дължина по отношение на сили, в резултат на движението им в перилимфа, с изключение на базалната мембрана. В импеданс на последния е най-високата в долната и в горната част на ниска. Продължавайки veriruyuschy механичното съпротивление на мембраната с получената непрекъснато изменение на скоростта на щам вълна, причинени от движението на плочата скоба. Békésy установено, че при много ниски честоти, основното движение на мембраната съвпада във фаза с движението на стреме плоча, и когато честотата на изоставането фаза в движение между скобата и увеличава мембрана.
По този начин, звучи раздразнение Тя се простира през мембраната като бягаща вълна, като става по-къс с увеличаване на честотата.

Reyssnerova мембрана започва да вестибуларния повърхностно костната спирала ламина и е прикрепена към горната част на спиралния лигамент. Това е тънък съединителната плоча с малко количество от еластични влакна, аваскуларна. На вестибуларния страна е покрита със слой от ендотелиални клетки, и от страна на кохлеарна канала хомогенна плоскоклетъчен епител.
Perimyelis облицовка perilymphatic пространство на ушната мида, преминаване на външната страна на извивката на ушната мида, значително по-дебел слой съединителна тъкан, снабдена с множество съдове и имайки формата на сърп-МИГ на напречното сечение. Spirale. Спирала сухожилие по време на ушната мида е външната граница на двете стълби и кохлеарната канал (дуктус cochlearis). Вътрешната повърхност има спиралния лигамент център издатина подвижния директно към основната мембрана.
Спирала лигамент е на деликатни колагенови влакна и малко количество на съединителната тъкан на звездовидни клетки. От страна на кохлеарна канал е облицована с т.нар канелюр васкуларис (съдов ивица). Съдова лента, образувана от висок слой от епител, при които се намира на няколко слоя от епителни клетки, най-дълбокото от които е изградена на долните клетки. Между слоеве на епитела преминава голям брой капиляри и precapillaries.
високо епителий продължават от едната страна на плоския епител rayssnerovoy мембрана в другите, Клавдий клетки. В по-дълбоките слоеве на епителни тествани множество капиляри в двата слоя съдови лентите са в близък контакт с епителни клетки, съединителна тъкан, без междинен слой. Следователно, налице е епителни съдържащ съдове, истинската съдов епител. Повечето от клетъчни елементи на съдова лента chromophilic на отнася до група от клетки. Хистохимични проучване показа, че пигмент съдова ивица е оформена и превръщането на плазмената ядрото. В присъствието на вътреклетъчния пигмент и Golgi апарат има определена връзка. На базалната част на клетките и винаги в апарата на Голджи се произвежда от ендолимфата [Fiandt и Сакс (Fieandt и N. A. Saxen)].
Според последните автори, увеличаване endolymphatic налягане във вътрешното ухо е хванат в подкрепа влакна chromophilic клетки и кръвоносните съдове. Механичната компресия на кръвоносните съдове е придружена от намалена секреция на ендолимфата, което води до възстановяване на нормално налягане в продължение на кохлеарния. С намаляване на налягането срещу механизъм се извършва: вазодилатация с повишена секреция и намаляване на налягането endolabirintnogo.
Развитието на ушната мида. Получаване на Corti (спирала) на тяло ембриони ухо
Определяне на честотата на звука. Определяне на силата на звука
Регулиране на нивото на звука на тъпанчевата мембрана. физиология на ушната мида
Предаване на звукови вълни в ушната мида. Колебанията базиларната мембрана на кохлеата
Органът на Корти. Физиология и функцията на органа на Корти
Функционална анатомия на външната, средното и вътрешното ухо
Fossa нишови охлюви прозорец. В горната част на носа.
Ефективна инервация на ушната мида. Вегетативната нервни влакна на ушната мида.
Пътят на звуковата вълна. Аферентните инервация на ушната мида.
Централна синдром вестибуларен. Мембранозна кохлеарен канал.
Развитието на средното ухо. Bookmark Ушната мида
Вътрешното ухо. Bony лабиринт и неговата топография
Полукръгли костни лабиринта канали. Охлюв ВЪТРЕШЕН ухо
Мембранозна охлюв. Базиларната мембрана на кохлеата
Подаването на кръв към вътрешното ухо. орган на Корти
Тегментум мембрана е орган на Corti. Инервация на вътрешното ухо
Хелмхолц теория. Теории функционират охлюв
Венозна изтичане лабиринт. вътрешното ухо на Виена
Костната проводимост. функцията на кохлеата
Biotoki охлюви. Потенциала на покой и възбуждане на ушната мида
Теорията на Флетчър-roafa. Пространствените теория звуци