Reyssnerova membrána hlemýždě. Spirála vaz a cévní pruh šneci
Hlavní membrána Skládá se ze tří vrstev. Střední (vlákna) je vyroben z radiálních vláken podobat kolagenu. Tato vlákna (sluchové struny), tam je asi 24 000. Jsou to ty dlouhé a husté na vrcholu hlemýždě a většina z nich je krátká a štíhlá na jeho základně.
Horní, vestibulární vrstvou, což je Cortiho orgán, velmi tenké a sestává z lehkého homogenní látku. Spodní kryt, bubínkový vrstva bohatých buněk. Díky pozorování technika a postup intravitální uzavřeným oknem v hlemýždi, vibrační mechanické struktury vnitřního ucha během akustické stimulace (Bekesy) zjistili, že hlavní membrána má různé impedance po celé své délce.
impedanceje struktura odpor vibrační pohyb podrobí působení má za následek její pohybové síly -rezultiruet tří základních funkcí: setrvačnost obyazanpoy hmotnost, pevnost, pružnost povinen odpor povinen treniyu- účinek těchto tří vlastností matematicky kombinovány v jednotce známé jako mechanické impedance struktury s ohledem na vibrace.
Struktury kochleární kanál vyvíjet relativně konstantní impedanci po celé své délce ve vztahu k silám, což vede k jejich pohybu v perilymph, s výjimkou bazální membrány. Impedance se jedná o druhý nejvyšší v dolní části a v horní části s nízkou. Pokračování veriruyuschy mechanické impedance membrány s výsledným průběžně měnící rychlost deformace vlny způsobené pohybem třmínků desky. Bekesy zjištěno, že při velmi nízkých frekvencí, hlavní pohyb membrány shoduje ve fázi s pohybem třmínku desky, a pokud frekvence fázové zpoždění v pohybu mezi třmenem a membrány se zvyšuje.
Tak znělo podráždění Rozkládá se přes membránu jako vlnou, zkracuje se zvyšující se frekvencí.

Reyssnerova membrána se začíná vestibulární povrchu kostní spirála lamina a je připojen k horní části spirálového vazu. Jedná se o tenký spojovací deska s malým množstvím elastických vláken, avaskulární. Na vestibulární straně je pokryta vrstvou endoteliálních buněk, a na straně kochleární kanálu-homogenní dlaždicového epitelu.
Perimyelis obložení uvnitř perilymfatické prostor hlemýždě, prochází na vnější zvlnění hlemýždě, výrazně tlustší vrstva pojivové tkáně, opatřenou četnými cév a má tvar průřezu v srpovitých lig. spirála. Spirála vaz celém hlemýždě je vnější hranice dvou žebříků a kochleární kanál (ductus cochlearis). Vnitřní povrch má spirálový vazů středový výstupek válcování přímo na hlavní membrány.
Spirála vaz je jemných kolagenových vláken a malého množství pojivové tkáně hvězdicových buněk. Na straně kochleárního kanálu je lemována tzv stria vascularis (cévní pruhu). Cévní pás tvořen vysoké vrstvy epitelu, pod kterým se nachází několik vrstev epiteliálních buněk, z nichž nejhlubší je zkonstruována z nižších buněk. Mezi vrstvami epitelu prochází velký počet kapilár a precapillaries.
vysoký epitel Výtěžek z jedné strany na dlaždicového epitelu rayssnerovoy membrány v ostatních Claudius buněk. V hlubších vrstev epitelu cévních proužky testovány četné kapiláry ve dvou vrstvách, jsou v těsném kontaktu s epiteliálními buňkami, pojivové tkáně bez mezivrstvy. Existuje tedy epitelu obsahující nádoby, pravou cévní epitel. Většina buněčných elementů cévní pásu chromofilní týká skupiny buněk. Histochemické studie ukázala, že pigment vaskulární rýha je vytvořen a transformace plazmatické jádro. V přítomnosti intracelulární pigmentu a Golgiho aparátu má určitý vztah. Bazální Část buněk a vždy v Golgiho aparátu je produkován endolymph [Fiandt a Saxe (Fieandt a N. A. Saxen)].
Podle nejnovějších autoři, Zvýšení endolymphatic tlaku ve vnitřním uchu je zachycen podporuje vlákna chromofilní buňky a krevní cévy. Mechanický kompresní krevních cév je doprovázena sníženou sekrecí endolymph, což vede k obnovení normálního tlaku v průběhu kochleární. S klesající tlak opačný mechanismus probíhá: vazodilataci se zvýšenou sekrecí a snížení endolabirintnogo tlaku.
Lícního nervu embryo. fetální sluchový nerv
Struktura folikulů. Doba zrání folikulů
Vývoj hlemýždě. Tvorba Corti (spirály) těla embryo uší
Regulace hladiny zvuku bubínku. fyziologie hlemýždě
Přenos zvukových vln v hlemýždi. Kolísání bazilární membrány z hlemýždě
Cortiho orgánu. Fyziologie a funkce Cortiho orgánu
Funkční anatomie vnějšího, středního a vnitřního ucha
Klinický význam bubínku membrán. Funkční blokáda bubínkový fistulae.
Fossa výklenkem šneci. V horní části mysu.
Struktury vnitřního ucha. Anatomické spojení bludiště.
Eva. Stěny vestibulu vnitřního ucha.
Eferentní inervace hlemýždě. Autonomní nervová vlákna hlemýždě.
Centrální vestibulární syndrom. Membranózní kochleární potrubí.
Půlkruhové kostnaté labyrintu kanálů. Snail VNITŘNÍ ucho
Membranózní hlemýžď. Bazilární membrány z hlemýždě
Přívod krve do vnitřního ucha. Cortiho orgán
Tegmentální membrána je Cortiho orgán. Inervace vnitřního ucha
Eferentní vlákna ve vnitřním uchu. Přívod krve do vnitřního ucha
Helmholtz teorie. Teorie fungující kochleu
Žilní odtok labyrint. Vídeňská vnitřní ucho
Kostní vedení. funkce hlemýždě