Cesta zvukové vlny. Aferentní inervace hlemýždě.
zvukový signál Vstupuje do zevního zvukovodu se provádí na bubínku a řetězu sluchových kůstek, dosahující třmen. Základem třmínku vibruje, což současný perilymph nahoře zádveří. Perilymph hlemýždě vrcholu a dosahuje přes gelikotremu pohání scala tympani perilymph.
pod vlivem perilymfatické tekutina kompresní kanál membránové hlemýžď kompenzovat endolymfě bazilární membrány a ohýbání vláskových buněk stereocilia. Hlavní funkcí hlemýždě je převést mechanických vibrací do nervových impulsů přicházejících do sluchového nervu.
Aferentní inervace hlemýždě
Aferentní inervace hlemýždě Je prováděna neurony. přenos informací do centrálního nervového systému. Vlasové buňky přes synapse spojené s periferní procesy bipolární gangliových buněk, které se nacházejí ve spirále kochleární (I neuronu). Centrální procesy bipolárních buňkách jsou poslány zpět do kochleární vestibulocochlear nervu, proudící ve vnitřním zvukovodu.

V cerebellopontine úhlu kochleární kořenové vlákna zadat hlaveň mozga- konec vlákna na vnějším rohu kosodélníkových otvorů ve ventrální (přední) a dorzální (zadní) kochleárních jader (II neuronů).
od každého ventrální jádro Odjíždí na dvou nosnících. Dlouhé svazek pohybuje na opačné straně mostu, a dosáhne mediální prodloužení jádra olivový a lichoběžníkové těleso (III neuron). Krátký svazek vláken končí ve stejných struktur na odpovídající straně.
Axony lepší olivová komplexní, část neurony z dorzální a ventrální jader a axony lichoběžníkové tělo jader, vytvořených před zvukovou stimulační systém - boční smyčky
boční smyčky stoupá až do spodních jader valy středního mozku střechu, která tvoří přechod (přechod Gooden) s vlákny bočních protilehlých stranách smyčky. Jejich způsob boční smyčka končí v mediální geniculate těla (IV neuronu). Axony vynikající olivary složité a lichoběžníkový základní těleso vytvořené subkortikální center pro prostorové slyšení.
Z mediálního geniculate těla axony procházejí podél zadní nohy na vnitřní kapsle časové gyrus Geshlja (V neuronu). Sluchové analyzátory patří pole 22,41 a 42, které jsou spojeny s různými asociativní systémem.
Receptorové potenciály vlasových buněk. endocochlear potenciál
Regulace hladiny zvuku bubínku. fyziologie hlemýždě
Přenos zvukových vln v hlemýždi. Kolísání bazilární membrány z hlemýždě
Cortiho orgánu. Fyziologie a funkce Cortiho orgánu
Klinická anatomie audio analyzátorem
Barotrauma. Poškození středního ucha v důsledku náhlých změn v klimatickým změnám tlaku. Nastane,…
Fossa výklenkem šneci. V horní části mysu.
Připojení středního ucha tepny. Komunikace pyramidy tepny.
Struktury vnitřního ucha. Anatomické spojení bludiště.
Eva. Stěny vestibulu vnitřního ucha.
Membranózní labyrint. Struktura membranózní labyrint.
Sférický bag. Membránové polokruhové kanály. Vestibulární analyzátor.
Eferentní inervace hlemýždě. Autonomní nervová vlákna hlemýždě.
Topografie endolymphatic kanálu a vaku. Instalatérské šneci.
Úzké akvadukt syndrom šneky. Diagnostika úzký akvadukt hlemýždě.
Široký akvadukt syndrom šneky. Diagnóza široká akvadukt hlemýždě.
Syndrom úzký vnitřní zvukovod. Syndrom široký vnitřní zvukovod.
Vnitřní zvukovod. Anatomie vnitřního zvukovodu.
Sluchový nerv. Neurologická cesta sluchového nervu
Membranózní hlemýžď. Bazilární membrány z hlemýždě
Tegmentální membrána je Cortiho orgán. Inervace vnitřního ucha