Back to chapter

19.7:

Улитка

JoVE 核
生物学
需要订阅 JoVE 才能查看此.  登录或开始免费试用。
JoVE 核 生物学
The Cochlea

Languages

分享

звуковые волны передаются к улитке во внутреннем ухе косточками, вибрирующие в овальном окне, которое проталкивает жидкость через улитку, вызывая вибрацию базилярной мембраны. Базилярная мембрана уже и жёстче на базальном конце, стороне, ближайшей к овальному окошку. И более широкая и гибкая на апикальном конце.В результате, базальный конец максимально вибрирует в ответ на высокие частоты, а апикальный конец вибрирует максимально в ответ на низкие частоты, создавая тонотопию, топографическую карту высоты. Вибрация базилярной мембраны создаёт сдвигающее усилие на волосковые клетки, которые находятся между ними, и более жёсткую текториальную мембрану, генерируя нейронный сигнал на слуховом нерве клетки в этом месте. Поэтому, высокие частоты активируют клетки слухового нерва на базальном конце улитки, в то время, как низкие частоты активируют клетки апикального конца.Эта тонотопия сохраняется через слуховые пути к мозгу, где это помогает в различении высоты тона.

19.7:

Улитка

Улитка является спиральной структурой во внутреннем ухе, которая содержит волосковые клетки-сенсорные рецепторы слуховой системы. Звуковые волны передаются в улитку мелкими костями, прикрепленными к барабанной перепонке, называемой косточки, которые вибрируют овальное окно, которое приводит к внутреннему уху. Это приводит к жидкости в камерах улитки двигаться, вибрируя базилярной мембраны.

Базилярная мембрана простирается от базального конца улитки возле овального окна до апического конца на кончике. Хотя улитка сама сужается к апическому концу, базилярная мембрана имеет противоположную геометрию, становясь более широкой и гибкой к апическому концу.

В первую очередь из-за этих физических характеристик, апический конец базилярной мембраны максимально вибрирует при воздействии низкочастотных звуков, в то время как более узкий, жесткий базальный конец максимально вибрирует при воздействии высоких частот. Этот градиент частотной реакции создает тонотопию – топографическая карта шага – в улитке.

Волосковые клетки стимулируются сдвигающей силой, создаваемой вибрацией базилярной мембраны под ними по сравнению с более жесткой текториальной мембраной над ними. Из-за тонотопии базилярной мембраны волосковые клетки максимально стимулируются разными частотами в зависимости от того, где они находятся в улитке. Те, что на базальном конце, лучше всего реагируют на высокие частоты, а те, что на апикальном конце, лучше всего реагируют на низкие частоты. Следовательно, их постсинаптические клетки & mdash; клетки слухового нерва & mdash; имеют одинаковый тонотопический паттерн ответов.

Эта тонотопия сохраняется на протяжении всего слухового пути, при этом информация из разных областей улитки проходит организованными параллельными путями через мозг. В конечном итоге первичная слуховая кора содержит «карту». входов от базального до апикального конца улитки. Нейроны, которые стимулируются на этой карте, коррелируют с слышимыми частотами, помогая различать высоту звука.

Таким образом, улитка играет жизненно важную роль как в преобразовании звуковой информации в нейронные сигналы, так и в начальном кодировании высоты звука.

Suggested Reading

Lenarz, Thomas. “Cochlear Implant – State of the Art.” GMS Current Topics in Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery 16 (February 19, 2018). [Source]

Wong, Ann C. Y., and Allen F. Ryan. “Mechanisms of Sensorineural Cell Damage, Death and Survival in the Cochlea.” Frontiers in Aging Neuroscience 7 (April 21, 2015). [Source]

Elliott, Stephen J, and Christopher A Shera. “The Cochlea as a Smart Structure.” Smart Materials & Structures 21, no. 6 (June 2012): 064001. [Source]