Слуховая сенсорная система. Слуховой анализатор

Содержание

Слайд 2

Слуховая сенсорная система (слуховой анализатор) состоит из периферического, проводникового и центрального

Слуховая сенсорная система (слуховой анализатор) состоит из периферического, проводникового и центрального

отделов.
Во внутреннем ухе расположен периферический отдел слухового анализатора.
Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слуховая система

Слуховая система

Слайд 6

ВНУТРЕННЕЕ УХО (ушной лабиринт): Расположен в толще височной кости. Состоит из

ВНУТРЕННЕЕ УХО (ушной лабиринт):

Расположен в толще височной кости. Состоит из преддверия,

полукружных каналов и улитки.
Полукружные каналы: задний, верхний и наружный.
Преддверие и полукружные каналы образуют вестибулярный аппарат – периферический отдел вестибулярного анализатора.
Слайд 7

Слайд 8

Улитка – спиральный костный канал, идущий вокруг костной колонки и образующий

Улитка – спиральный костный канал, идущий вокруг костной колонки и образующий

2,5 завитка.
Основной мембраной костный канал разделен на лестницы – преддверную и барабанную.
Преддверная лестница рейснеровой мембраной делится на собственно преддверную лестницу и улитковый ход (перепончатый канал улитки).
Слайд 9

Разрез улиткового хода

Разрез улиткового хода

Слайд 10

В улитковом ходе расположен кортиев орган.


В улитковом ходе расположен кортиев орган.

Слайд 11

Пути слуховой сенсорной системы Волосковые клетки органа Корти Спиральный ганглий Кохлеарные

Пути слуховой сенсорной системы

Волосковые клетки органа Корти
Спиральный ганглий
Кохлеарные ядра
Верхняя олива
Нижнее двухолмие
Медиальные

коленчатые тела
Слуховая кора

перекрест

Слайд 12

Центральный отдел слухового анализатора расположен в коре височных долей. Центральный отдел

Центральный отдел слухового анализатора расположен в коре височных долей.
Центральный отдел одного

полушария связан с периферическими рецепторами обеих сторон.
Слайд 13

ФИЗИОЛОГИЯ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ Звук – колебательные движения частиц упругой среды, распространяющиеся

ФИЗИОЛОГИЯ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ

Звук – колебательные движения частиц упругой среды, распространяющиеся в

виде волн.
Звуки делят на тоны и шумы.
Если колебание осуществляется ритмично, т.е. через определенные промежутки времени повторяются одинаковые фазы звуковой волны, то образующийся звук воспринимается как тон.
Простейший вид тона – гармоническое колебание – чистый тон, например, звук камертона.
Шум – совокупность сложных колебаний, не связанных между собой какой-либо зависимостью (скрип, стук, шорох, скрежет…).
Слайд 14

Физический и физиологический аспекты восприятия звуков. Акустический сигнал – звук –

Физический и физиологический аспекты восприятия звуков.

Акустический сигнал – звук – характеризуется

основными физическими параметрами, которым соответствуют определенные физиологические параметры слуховых ощущений.
Основные свойства звука: сила, высота, тембр.
Слайд 15

К физическим параметрам относится частота звука, чему соответствует физиологическое качество –

К физическим параметрам относится частота звука, чему соответствует физиологическое качество –

высота звука. Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне 16-20 до 20-22000 Гц ( Гц – число колебаний в 1с). Ухо человека наиболее чувствительно к звукам в диапазоне от 500 до 4000 Гц.
Слайд 16

Физическому параметру амплитуда соответствует физиологический – интенсивность, который субъективно воспринимается как

Физическому параметру амплитуда соответствует физиологический – интенсивность, который субъективно воспринимается как

громкость звука. Чем больше амплитуда колебаний, тем сильнее звук, тем он воспринимается как более громкий. Сила звука измеряется в относительных единицах – дБ.
Слайд 17

Длительность одинакова для физического и физиологического ощущения. При увеличении длительности субъективная

Длительность одинакова для физического и физиологического ощущения. При увеличении длительности субъективная

громкость увеличивается. Необходимое время для измерения громкости сигнала в среднем 150 мс.
Слайд 18

Спектр, интенсивность и длительность звучания определяют физиологическую характеристику – тембр звука

Спектр, интенсивность и длительность звучания определяют физиологическую характеристику – тембр звука

(окраска). Одинаковые по высоте и силе звуки, издаваемые разными источниками отличаются тембром.
Слайд 19

Распространение звука в среде подчиняется следующим физическим закономерностям: Реверберация – многократное

Распространение звука в среде подчиняется следующим физическим закономерностям:
Реверберация – многократное

отражение звуковых волн стенами в закрытом помещении.
Дифракция - огибание звуковой волной препятствий.
Резонанс – способность предметов становится вторичными излучателями звука при попадании в поле звучания какого-либо источника.
Слайд 20

БИНАУРАЛЬНЫЙ СЛУХ

БИНАУРАЛЬНЫЙ СЛУХ

Слайд 21

Звукопроведение Функция звукопроведения состоит в передаче звуковых колебаний составными элементами наружного,

Звукопроведение

Функция звукопроведения состоит в передаче звуковых колебаний составными элементами наружного, среднего

и внутреннего уха слуховым рецепторам.
В звукопроведении принимают участие ушная раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка, слуховые косточки, кольцевая связка овального окна, вторичная барабанная перепонка, перилимфа, основная мембрана.
Слайд 22

Ушная раковина помогает направить звук в слуховой проход. Слуховой проход доставляет

Ушная раковина помогает направить звук в слуховой проход. Слуховой проход доставляет

звук к барабанной перепонке. БП обладает частотой колебаний 800-1000 Гц, но отвечает на колебания звуков любой частоты – универсальный резонанс.
Слайд 23

Слуховые косточки трансформируют звуковые колебания с большой амплитудой и малым давлением

Слуховые косточки трансформируют звуковые колебания с большой амплитудой и малым давлением

в колебания с малой амплитудой и большой силой. Эти колебания передаются жидкости лабиринта через овальное окно. Таким образом сила звука увеличивается на 25 – 30 дБ.
Слайд 24

Путь звуковой волны Жидкость в улитке Мембрану овального окна Слуховые косточки

Путь звуковой волны

Жидкость в улитке

Мембрану овального окна

Слуховые косточки

Барабанную перепонку

Звуковая волна

Основную мембрану

Рецепторные


клетки с
волосками

Покровной мембраны

Нервный импульс

Головной мозг

Слайд 25

Звукопроведение

Звукопроведение

Слайд 26

Звуковые колебания могут доставляться к внутреннему уху через кости черепа. Это

Звуковые колебания могут доставляться к внутреннему уху через кости черепа. Это

– костное звукопроведение.
Костное звукопроведение приобретает важное значение при патологиях, нарушающих воздушное звукопроведение.
Слайд 27

ЗВУКОВОСПРИЯТИЕ КОЛЕБАНИЕ ОСНОВНОЙ МЕМБРАНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЛУХОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА Это – начало слухового восприятия

ЗВУКОВОСПРИЯТИЕ

КОЛЕБАНИЕ ОСНОВНОЙ МЕМБРАНЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЛУХОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА
Это – начало слухового

восприятия
Слайд 28

Звуковосприятие При раздражении волосковых клеток кортиева органа происходит превращение физической энергии

Звуковосприятие

При раздражении волосковых клеток кортиева органа происходит превращение физической энергии звуковых

колебаний в физиологический процесс нервного возбуждения. Это начало процесса слухового восприятия.
Область слухового восприятия 16-20000 Гц.
Слайд 29

ОБЛАСТЬ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 16 – 20 000 Гц Звуки с частотой

ОБЛАСТЬ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
16 – 20 000 Гц
Звуки с частотой ниже 16

Гц – инфразвуки
Звуки с частотой выше 20 000 Гц - ультразвуки
Слайд 30

Чувствительность органа слуха Ухо человека наиболее чувствительно к звукам от 500

Чувствительность органа слуха

Ухо человека наиболее чувствительно к звукам от 500 до

4000 Гц – это речевой диапазон частот, ( 1000-3000 Гц).
Минимальная сила звука, способная вызвать ощущение едва слышимого звука – порог слышимости.
Слайд 31

Чем ниже порог слышимости, тем выше чувствительность уха к данному звуку.

Чем ниже порог слышимости, тем выше чувствительность уха к данному звуку.

При нормальном слухе величина порога слухового ощущения 0 дБ. При увеличении силы звука ощущение громкости звука усиливается, но при достижении определенной величины нарастание громкости прекращается и появляется ощущение боли – болевой порог. Расстояние между порогом слышимости и порогом неприятных ощущений в области средних частот – 130 дБ.