Petuleht: kuulmisanalüsaator. Kuulmisanalüsaator Kuulmisanalüsaator lühidalt

JÄTA MEELDE

Küsimus 1. Mis tähtsus on kuulmisel inimese jaoks?

Kuulmise abil tajub inimene helisid. Kuulmine võimaldab tajuda teavet märkimisväärse vahemaa tagant. Artikuleeritud kõne on seotud kuulmisanalüsaatoriga. Inimene, kes on sünnist saati kurt või varases lapsepõlves kuulmise kaotanud, kaotab kõnevõime.

2. küsimus. Millised on mis tahes analüsaatori põhiosad?

Iga analüsaator koosneb kolmest peamisest lülist: retseptorid (perifeerne vastuvõtulüli), närviteed (juhtlüli) ja ajukeskused (keskne töötlemislüli). Analüsaatorite kõrgemad osad asuvad ajukoores ja igaüks neist hõivab teatud ala.

KÜSIMUSED LÕIGULE

Küsimus 1. Milline on kuulmisanalüsaatori ehitus?

Kuulmisanalüsaator sisaldab kuulmisorganit, kuulmisnärvi ja ajukeskusi, mis analüüsivad kuulmisinfot.

Küsimus 2. Milliseid kuulmishäireid teate ja mis on nende peamised põhjused?

Vahel koguneb väliskuulmekäiku liiga palju vaha ja tekib punn, mis vähendab kuulmistravust. Sellise korgi eemaldamine on vajalik väga ettevaatlikult, kuna see võib kahjustada kuulmekile. Ninaneelust keskkõrva õõnsusse võivad tungida erinevat tüüpi patogeenid, mis võivad põhjustada keskkõrvapõletikku – keskkõrvapõletikku. Õige ja õigeaegse ravi korral taandub keskkõrvapõletik kiiresti ega mõjuta kuulmistundlikkust. Samuti võivad mehaanilised vigastused põhjustada kuulmislangust – verevalumid, löögid, kokkupuude ülitugevate helistiimulitega.

1. Tõesta, et "kuulmisorgan" ja "kuulmisanalüsaator" on erinevad mõisted.

Kuulmisorgan on kõrv, mis koosneb kolmest osast: välis-, kesk- ja sisekõrvast. Kuulmisanalüsaator sisaldab kuulmisretseptorit (see asub sisekõrvas), kuulmisnärvi ja ajupoolkerade kuulmiskooret, mis paiknevad oimusagaras.

2. Sõnasta kuulmishügieeni põhireeglid.

Selleks, et vältida kuulmisteravuse langust ja kaitsta kuulmisorganeid väliskeskkonna kahjulike mõjude, viiruste tungimise ja ohtlike haiguste tekke eest, on vaja järgida kuulmishügieeni põhireegleid ja jälgida nende seisundit. Teie kõrvade puhtus ja kuulmisseisund on pidevalt ja tingimata vajalikud.

Kuulmishügieen ütleb, et kõrvu ei tohi puhastada rohkem kui kaks korda nädalas, välja arvatud juhul, kui need on tugevalt määrdunud. Kuulmekäigus olevast väävlist pole vaja liiga ettevaatlikult lahti saada: see kaitseb inimkeha haigustekitajate sissetungimise eest, eemaldab prahi (nahasoomused, tolm, mustus), niisutab nahka.

MÕTLE!

Millised kuulmisanalüsaatori omadused võimaldavad inimesel määrata kaugust heliallikast ja suunda sellele?

Kuulmisanalüsaatori oluline omadus on selle võime määrata heli suunda, mida nimetatakse ototoopideks. Ototoop on võimalik ainult siis, kui tavaliselt on kaks kuulmist, st hea binauraalne kuulmine. Heli suuna määramise tagavad järgmised tingimused: 1) kõrvaga tajutava heli tugevuse erinevus, kuna heliallikale lähemal asuv kõrv tajub seda valjemana. Siin on oluline ka see, et üks kõrv on helivarjus; 2) heli ühte ja teise kõrva jõudmise minimaalsete ajavahemike tajumine. Inimestel on minimaalsete ajavahemike eristamise võime lävi 0,063 ms. Heli suuna lokaliseerimise võime kaob, kui helilaine pikkus jääb alla kahekordse kõrvadevahelise kauguse, mis on keskmiselt 21 cm, Seetõttu on ototoopilised kõrged helid rasked. Mida suurem on helivastuvõtjate vaheline kaugus, seda täpsem on selle suuna määramine; 3) võime tajuda mõlemasse kõrva sisenevate helilainete faaside erinevust.

Horisontaaltasandil eristab inimene kõige täpsemalt heli suunda. Seega määratakse teravate löökide helide, näiteks laskude suund 3-4 ° täpsusega. Orientatsioon heliallika suuna määramisel sagitaaltasandil sõltub teatud määral kõrvaklappidest.

Teema:"Kuulmise analüsaator"


Plaan

1. Analüsaatorite mõiste ja nende roll ümbritseva maailma tundmisel

2. Kuulmisorgani ehitus ja funktsioonid

3. Kuulmisanalüsaatori tundlikkus

4. Lapse kuulmishügieen

5. Avalda oma rühma laste kuulmisanalüsaatori töös kõrvalekalle normist


1. Analüsaatorite mõiste ja nende roll ümbritseva maailma tundmisel

Keha ja välismaailm on üks. Meid ümbritseva keskkonna tajumine toimub meeleelundite ehk analüsaatorite abil. Isegi Aristoteles kirjeldas viit põhimeelt: nägemine, kuulmine, maitsmine, lõhn ja kompimine.

Tähtaeg "analüsaator"(lagundamine, tükeldamine) võttis I. P. Pavlov kasutusele 1909. aastal, viidates moodustiste kogumile, mille tegevus tagab organismi mõjutavate stiimulite lagunemise ja analüüsi närvisüsteemis. "Analüsaatorid on sellised seadmed, mis lagundavad välismaailma elementideks ja muudavad ärrituse seejärel aistinguteks" (I. P. Pavlov, 1911–1913).

Analüsaator ei ole ainult kõrv või silm. See on närvistruktuuride kogum, sealhulgas perifeerne tajuaparaat (retseptorid), mis muundab ärritusenergia konkreetseks ergastusprotsessiks; juhtiv osa, mida esindavad perifeersed närvid ja juhtivuskeskused, kannab see tekkiva erutuse üle ajukoorele; keskosa - ajukoores paiknevad närvikeskused, mis analüüsivad sissetulevat informatsiooni ja moodustavad vastava sensatsiooni, mille järel töötatakse välja teatud keha käitumise taktika. Analüsaatorite abil tajume objektiivselt välismaailma sellisena, nagu see on. See on probleemi materialistlik arusaam. Vastupidi, maailma tundmise teooria idealistliku kontseptsiooni pakkus välja saksa füsioloog I. Müller, kes sõnastas spetsiifilise energia seaduse. Viimane on I. Mulleri sõnul põimitud ja moodustunud meie meeleorganitesse ning me tajume seda energiat ka teatud aistingute näol. Kuid see teooria ei ole õige, kuna see põhineb ärritusel, mis on antud analüsaatori jaoks ebapiisav. Stiimuli intensiivsust iseloomustab aistingu (taju) lävi. Absoluutne aistingu lävi on stiimuli minimaalne intensiivsus, mis tekitab vastava aistingu. Diferentsiaallävi on minimaalne intensiivsuse erinevus, mida subjekt tajub. See tähendab, et analüsaatorid suudavad kvantifitseerida tundlikkuse suurenemist selle suurenemise või vähenemise suunas. Seega suudab inimene eristada eredat valgust vähem eredast, hinnata heli selle kõrguse, tooni ja helitugevuse järgi. Analüsaatori perifeerset osa esindavad kas spetsiaalsed retseptorid (keele papillid, haistmiskarvarakud) või kompleksne organ (silm, kõrv). Visuaalne analüsaator võimaldab tajuda ja analüüsida valguse stiimuleid ning kujundada visuaalseid kujutisi. Visuaalse analüsaatori kortikaalne osa asub ajukoore kuklasagaras. Visuaalne analüsaator on kaasatud kirjaliku kõne elluviimisse. Kuulmisanalüsaator võimaldab tajuda ja analüüsida helistiimuleid. Kuulmisanalüsaatori kortikaalne osa asub ajukoore ajalises piirkonnas. Kuulmisanalüsaatori abil viiakse läbi suuline kõne.

Motoorne kõneanalüsaator võimaldab tajuda ja analüüsida kõneorganitest tuleva informatsiooni. Motoorse kõne analüsaatori kortikaalne osa asub ajukoore posttsentraalses gyruses. Ajukoorest hingamis- ja artikulatsiooniorganite lihastes olevate motoorsete närvilõpmeteni tulevate pöördimpulsside abil reguleeritakse kõneaparaadi aktiivsust.

2. Kuulmisorgani ehitus ja funktsioonid

Kuulmis- ja tasakaaluorgan, inimesel vestibulokohleaarne organ, on keerulise ehitusega, tajub helilainete vibratsiooni ja määrab kehaasendi orientatsiooni ruumis.

Vestibulokohleaarne organ jaguneb kolmeks osaks: välimine, keskmine ja sisekõrv. Need osad on anatoomiliselt ja funktsionaalselt tihedalt seotud. Välis- ja keskkõrv juhivad helivibratsiooni sisekõrva ja on seega helijuhtimisseade. Sisekõrv, milles eristuvad luu- ja kilelabürindid, moodustab kuulmis- ja tasakaaluorgani.

väliskõrv hõlmab kõrvaklappi, väliskuulmekäiku ja trummikilet, mis on loodud helivibratsiooni püüdmiseks ja juhtimiseks. Auricle koosneb elastsest kõhrest ja on keerulise konfiguratsiooniga, väljastpoolt kaetud nahaga. Kõhre alumises osas, nn lobulis ehk kõrvanibu, puudub. Kesta vaba serv on mähitud ja seda nimetatakse lokiks ja sellega paralleelselt kulgevat rullikut nimetatakse antiheliksiks. Aurikli esiservas paistab silma eend - tragus ja selle taga on antitragus. Auricle on sidemete abil oimusluu külge kinnitatud, sellel on algelised lihased, mis on loomadel hästi väljendunud. Auricle on konstrueeritud nii, et see kontsentreeriks võimalikult palju helivibratsiooni ja suunaks need väliskuulmisavasse.

Väline kuulmekäik See on S-kujuline toru, mis avaneb väljastpoolt kuulmisavaga ja lõpeb pimesi sügavuses ning on keskkõrvaõõnest trummikilega eraldatud. Täiskasvanu kõrvakanali pikkus on umbes 36 mm, läbimõõt alguses ulatub 9 mm ja kitsas kohas 6 mm. Kõhreosa, mis on kõrvakõhre jätk, on 1/3 selle pikkusest, ülejäänud 2/3 moodustab oimusluu luu kanal. Ühe osa ülemineku punktis teisele on väline kuulmisosa kitsendatud ja kõver. See on vooderdatud nahaga ja rikas rasvnäärmetega, mis eritavad kõrvavaha.

Kuulmekile- õhuke poolläbipaistev ovaalne plaat mõõtmetega 11x9 mm, mis asub välis- ja keskkõrva piiril. See asub kaldu, kusjuures kuulmiskanali alumine sein moodustab terava nurga. Trummi membraan koosneb kahest osast: suurest alumisest - venitatud osast ja väiksemast ülemisest - lahtisest osast. Väljast on see kaetud nahaga, selle aluse moodustab sidekude, seestpoolt on see vooderdatud limaskestaga. Kuulmetõri keskosas on süvend - naba, mis vastab kinnitusele, mis asub trumli käepideme siseküljel.

Keskkõrv sisaldab limaskestaga vooderdatud ja õhuga täidetud trummiõõnt (mahuga umbes 1 cm3) ja kuulmistoru (Eustachia toru). Keskkõrva õõnsus ühendub mastoidkoopaga ja selle kaudu mastoidprotsessi mastoidrakkudega.

Trummiõõs paikneb oimuluu püramiidi paksuses, trummikile külgmiselt ja luulabürindi vahel mediaalselt. Sellel on kuus seina: 1) ülemine tegmentaalne - eraldab selle koljuõõnest ja asub ajalise luu püramiidi ülemisel pinnal; 2) alumine kägiluu - sein eraldab Trummiõõnt kolju välispõhjast, asub oimuluu püramiidi alumisel pinnal ja vastab kägilohu piirkonnale; 3) mediaalne labürint – eraldab trummiõõne sisekõrva luulabürindist. Sellel seinal on ovaalne ava - vestibüüli aken, mis on suletud jalusaluse alusega; veidi kõrgemal sellel seinal on näokanali eend ja allpool on kõrvakõrva aken, mis on suletud sekundaarse trummikilega, mis eraldab kuuliõõnt scala tympani'st; 4) tagumine mastoid - eraldab trummiõõne mastoidprotsessist ja sellel on ava, mis viib mastoidkoopasse, viimane omakorda on ühendatud mastoidrakkudega; 5) eesmine karotiid - piirneb unekanaliga. Siin on kuulmistoru trummikile avaus, mille kaudu trummikile on ühendatud ninaneelu; 6) lateraalmembraanne – moodustub trummikilest ja oimuluu ümbritsevatest osadest.

Trummiõõnes on kolm kuulmisluu, mis on kaetud limaskestaga, samuti sidemed ja lihased. Kuulmisluud on väikesed. Omavahel ühendades moodustavad nad keti, mis ulatub trummikilest kuni foramen ovale'ini. Kõik luud on omavahel ühendatud liigeste abil ja on kaetud limaskestaga. Malleus on käepidemega kokku sulatatud trummikilega ja pea ühendatakse liigendi abil alasiga, mis omakorda on liikuvalt ühendatud jalus. Jalustaja alus sulgeb vestibüüli akna.

Trummiõõnes on kaks lihast: üks läheb samanimelisest kanalist malleuse käepidemeni ja teine, jaluslihas, kulgeb tagaseinast jalus tagumise jala juurde. Stapediuse lihase kokkutõmbumisel muutub aluse rõhk perilümfile.

kuuldav trompet mille keskmine pikkus on 35 mm, laius 2 mm on ette nähtud õhu tarnimiseks neelust Trummiõõnde ja säilitab õõnes sama rõhu kui välises, mis on helijuhtimise normaalseks toimimiseks väga oluline. aparaat. Kuulmistorus on kõhrelised ja luulised osad, mis on vooderdatud ripsmelise epiteeliga. Kuulmistoru kõhreline osa algab ninaneelu külgseinal oleva neeluavaga, läheb allapoole ja külgsuunas, seejärel kitseneb ja moodustab maakitsuse. Luuosa on kõhreosast väiksem, asetseb samanimelise ajalise luupüramiidi poolkanalis ja avaneb kuulmistoru avanemisega Trummiõõnde.

sisekõrv paikneb oimusluu püramiidi paksuses, trummiõõnest oma labürintseinaga eraldatud. See koosneb luulabürindist ja sellesse sisestatud membraansest labürindist.

Luulabürint koosneb sisekõrvast, vestibüülist ja poolringikujulistest kanalitest. Eeskoda on väikese suurusega ja ebakorrapärase kujuga õõnsus. Külgseinal on kaks ava: esiku aken ja kohleaaraken. Vestibüüli mediaalsel seinal asub vestibüüli hari, mis jagab vestibüüli õõnsuse kaheks süvendiks - eesmise sfäärilise ja tagumise elliptilise kujuga. Tagumises seinas oleva avause kaudu on vestibüüli õõnsus ühendatud luude poolringikujuliste kanalitega ning esiseinal oleva ava kaudu on vestibüüli sfääriline süvend ühendatud sisekõrva luulise spiraalkanaliga.

Tigu- luulabürindi esiosa, see on siguvõsa keerdunud spiraalkanal, mis moodustab 2,5 pööret ümber sisekõrva telje. Sisekõrva põhi on suunatud mediaalselt sisemise kuulmislihase poole; sisekõrva kupli ülaosa – trummiõõne suunas. Sisekõrva telg asetseb horisontaalselt ja seda nimetatakse kõrvuti luuvarreks. Varda ümber on mähitud luu spiraalplaat, mis blokeerib osaliselt kõrvakõrva spiraalkanali. Selle plaadi põhjas on varda spiraalkanal, kus asetseb košlea spiraalne ganglion.

luud poolringikujulised kanalid on kolm kaarekujulist kõverat õhukest toru, mis asetsevad kolmel üksteisega risti asetseval tasapinnal. Ristlõikel on iga luulise poolringikujulise kanali laius umbes 2 mm. Eesmine (sagitaalne, ülemine) poolringikujuline kanal asub teiste kanalite kohal ja selle ülemine punkt püramiidi esiseinal moodustab kaarekujulise kõrguse. Tagumine (eesmine) poolringikujuline kanal asub paralleelselt ajalise luu püramiidi tagumise pinnaga. Külgmine (horisontaalne) poolringikujuline kanal ulatub veidi trumliõõnde. Igal poolringikujulisel kanalil on kaks otsa – luud jalad. Üks neist on lihtluuvars, teine ​​ampullaarne luuvars. Poolringikujulised kanalid avanevad viie auguga vestibüüli õõnsusse ning eesmise ja tagumise klapi külgnevad jalad moodustavad ühise luujala, mis avaneb ühe auguga.

membraanne labürint oma kuju ja struktuuri poolest langeb see kokku luulabürindi kujuga ja erineb ainult suuruse poolest, kuna see asub luulabürindi sees.

Luu- ja kilelabürindi vahe on täidetud perilümfiga ning membraanse labürindi õõnsus on täidetud endolümfiga.

Kilelabürindi seinad moodustavad sidekoekiht, põhimembraan ja epiteelikiht.

Kilejas vestibüül koosneb kahest süvendist: elliptilisest, mida nimetatakse emakaks, ja sfäärilisest süvendist, kotti. Kott läheb endolümfikanalisse, mis lõpeb endolümfikotiga.

Mõlemad süvendid koos membraansete poolringikujuliste kanalitega, millega emakas on ühendatud, moodustavad vestibulaarse aparatuuri ja on tasakaaluorganiks. Need sisaldavad vestibüüli närvi perifeerset aparaati.

Kilejastel poolringikujulistel kanalitel on ühine membraanne pedikel ja need on sidekoe nööride kaudu ühendatud luude poolringikujuliste kanalitega, milles nad asuvad. Kott suhtleb kohleaarse kanali õõnsusega.

Kilene kohlea, mida nimetatakse ka kohleaarseks kanaliks, hõlmab kohleaarnärvi perifeerset aparaati. Sisekõrva kanali basilarplaadil, mis on luu spiraalplaadi jätk, on neuroepiteeli eend, mida nimetatakse spiraaliks või Corti organiks.

See koosneb põhimembraanil paiknevatest tugi- ja epiteelirakkudest. Neile lähenevad närvikiud - peamise ganglioni närvirakkude protsessid. See on Corti organ, mis vastutab helistiimulite tajumise eest, kuna närviprotsessid on vestibulokokleaarse närvi kohleaarse osa retseptorid. Spiraalse elundi kohal on terviklik membraan.


3. Kuulmisanalüsaatori tundlikkus

Inimkõrv suudab tajuda helisageduste vahemikku üsna laias vahemikus: 16–20 000 Hz. Heli, mille sagedus on alla 16 Hz, nimetatakse infrahelideks ja neid, mis on üle 20 000 Hz, nimetatakse ultraheliks. Iga sagedust tajuvad teatud kuulmisretseptorite piirkonnad, mis reageerivad teatud helile. Kuulmisanalüsaatori kõrgeimat tundlikkust täheldatakse keskmise sagedusega piirkonnas (1000 kuni 4000 Hz). Kõne puhul kasutatakse helisid vahemikus 150–2500 Hz. Kuulmeluud moodustavad hoobade süsteemi, mille abil paraneb helivibratsiooni ülekandumine kuulmekäigu õhust sisekõrva perilümfile. Erinevus kangi põhja (väike) ja trummikile pindala (suur) vahel, samuti luude eriline liigendus, mis toimib hoobadena; rõhk ovaalse akna membraanile suureneb 20 korda või rohkem kui trummikile, mis aitab kaasa heli võimendamisele. Lisaks on ossikulaarne süsteem võimeline muutma kõrgete helirõhkude tugevust. Niipea kui helilaine rõhk läheneb 110-120 dB-le, muutub luude liikumise iseloom oluliselt, väheneb jaluse rõhk sisekõrva ümarale aknale ja kaitseb kuulmisretseptori aparaati pikaajalise heli eest. ülekoormused. See rõhumuutus saavutatakse keskkõrva lihaste kokkutõmbumisega (malleuse ja jaluse lihased) ja jaluse vibratsiooni amplituud väheneb. Kuulmisanalüsaator on kohandatav. Helide pikaajaline toimimine viib kuulmisanalüsaatori tundlikkuse vähenemiseni (kohanemine heliga) ja helide puudumine suurendab selle tundlikkust (kohanemine vaikusega). Kuulmisanalüsaatori abil saate suhteliselt täpselt määrata kauguse heliallikast. Kõige täpsem hinnang heliallika kaugusele toimub umbes 3 m kaugusel Heli suund määratakse binauraalse kuulmise tõttu, heliallikale lähemal olev kõrv tajub seda varem ja seetõttu on rohkem helilt intensiivne. Samas määratakse ka viivitusaeg teel teise kõrva. On teada, et kuulmisanalüsaatori läved ei ole rangelt konstantsed ja kõiguvad inimesel olulistes piirides, olenevalt organismi funktsionaalsest seisundist ja keskkonnategurite toimest.

Helivõnke edastamist on kahte tüüpi – helijuhtivus õhust ja luust. Heli õhujuhtimisel püütakse helilained kõrvaklaasi ja edastatakse väliskuulmekanali kaudu trummikile ning seejärel kuulmisluude süsteemi kaudu perilümfi ja endolümfi. Õhujuhtivusega inimene on võimeline tajuma helisid vahemikus 16 kuni 20 000 Hz. Luuline helijuhtimine toimub läbi kolju luude, millel on ka helijuhtivus. Heli õhujuhtivus on parem kui luu juhtivus.

4. Lapse kuulmishügieen

Samuti tuleks lapsele võimalikult varakult sisendada üks isikliku hügieeni oskusi – hoida oma nägu korras, eriti kõrvad. Peske oma kõrvu, hoidke need puhtad, eemaldage eritis, kui neid on.

Lapsel, kellel on kõrvast mädane, isegi, mis tundub olevat kõige ebaolulisem, tekib sageli väliskuulmekäigu põletik. Ekseemi kohta, mille põhjusteks on sageli mädane keskkõrvapõletik, samuti kuulmekäigu puhastamise käigus tekkinud mehaanilised, termilised ja keemilised kahjustused. Kõige olulisem on sel juhul kõrvahügieeni järgimine: see on vajalik mädast puhastada, mädase keskkõrvapõletiku korral kurnata, määrida kuulmekäiku vaseliiniõliga, praod jooditinktuuriga. Arstid määravad tavaliselt kuiva kuumuse, sinise valguse. Haiguse ennetamine seisneb peamiselt mädase keskkõrvapõletikuga kõrva hügieenilises korrashoius.

Kõrvad tuleb puhastada kord nädalas. Eelnevalt tilgutage mõlemasse kõrva 5 minutiks vesinikperoksiidi 3% lahus. Väävlimassid pehmenevad ja muutuvad vahuks, neid on lihtne eemaldada. “Kuivpuhastusega” on suur oht suruda osa väävelmassidest sügavale väliskuulmekäiku, trummikile (nii tekib väävelkork).

Kõrvanibu on vaja läbistada ainult ilusalongides, et mitte põhjustada kõrvapõletikku ja selle põletikku.

Regulaarne kokkupuude mürarikka keskkonnaga või lühiajaline, kuid väga intensiivne kokkupuude heliga võib põhjustada kuulmislangust. Kaitske oma kõrvu liiga valjude helide eest. Teadlased on leidnud, et pikaajaline kokkupuude valju müraga kahjustab kuulmist. Tugevad teravad helid põhjustavad kuulmekile rebenemist ja pidev valju heli põhjustab kuulmekile elastsuse kaotust.

Kokkuvõtteks tuleb rõhutada, et beebi hügieeniline haridus lasteaias ja kodus on loomulikult tihedalt seotud muud tüüpi haridusega - vaimse, tööjõu, esteetilise, moraalse, st isiksusekasvatusega.

Oluline on järgida kultuuriliste ja hügieeniliste oskuste süstemaatilise, järkjärgulise ja järjepideva kujundamise põhimõtteid, võttes arvesse beebi vanust ja individuaalseid iseärasusi.

5. Avalda oma rühma laste kuulmisanalüsaatori töös kõrvalekalle normist

Eelkooliealiste laste kuulmise pedagoogilise uurimise meetod sõltub sellest, kas laps räägib või mitte.

Rääkivate laste kuulmise uurimiseks valitakse neile kättesaadav testimaterjal. See peaks koosnema lapsele hästi tuntud sõnadest, mis vastavad teatud akustilistele parameetritele. Seega on vene keelt kõnelevate laste puhul soovitatav kasutada L.V.Neimani (1954) valitud sõnu, et uurida laste kuulmist sosinal ja kaasata võrdne arv kõrg- ja madalsageduslikke sõnu. Kõik sõnad (kokku 30) on eelkooliealistele lastele hästi teada.

Eelkooliealiste laste jaoks valisime nende 30 sõna hulgast 10 madala sagedusega sõna (vova, maja, meri, aken, suits, hunt, kõrv, seep, kala, linn) ja 10 kõrgsageduslikku sõna (jänku, kell, Sasha , tee, muhk, kapsasupp, tass, lind, kajakas, tikk), tuntud kõigile üle 3-aastastele lastele.

Juba mainitud, et nendest sõnadest on koostatud kaks loendit, millest igaühes on 5 madala sagedusega ja 5 kõrgsageduslikku sõna:

jänku, maja, Vova, muhk, kala, käekell, lind, kõrv, tee, hunt;

seep, suits, tass, aken, kapsasupp, Sasha, linn, kajakas, meri, tikk.

Laste kuulmise uurimisel esitatakse iga loendi sõnad juhuslikus järjekorras.

Kuulmistest rääkivatele koolieelikutele

Olukord A

Lapse uuringuks ettevalmistamiseks kasutatakse abisõnaloendit, mis koosneb 10 lastele tuttavate mänguasjade nimetusest, näiteks: nukk, pall, pall, jalutuskäru, karu, koer, auto, kass, püramiid, kuubikud. Need sõnad ei tohiks olla põhisõnaloendis. Põhi- ja abiloendi sõnadele valitakse vastavad pildid.

Inspektor püüab last võita, rahustab teda, kui ta on mures. Uuring algab alles pärast kontakti loomist lapsega. Täiskasvanu eemaldub temast 6 m ja ütleb: "Kuule, mis pildid mul on (nuku, karu juures). Ma räägin vaikselt, sosinal ja sina kordad valjult. Näo kirjutuspaberilehega kattes sosistab ta ühe abiloendi sõna, näiteks "pall" ja palub lapsel, kes istub või seisab näoga tema poole, seda sõna korrata. Kui ta ülesandega hakkama saab (st kordab nimelist sõna valjult või vaikselt), näitab täiskasvanu (või mänguasi) talle vastavat pilti, kinnitades sellega lapse õiget vastust, kiidab teda ja pakub kuulata lapse teist sõna. abinimekiri. Kui laps kordab seda, tähendab see, et ta sai ülesandest aru ja on eksamiks valmis.

Uurimise kord

Rita seisab külili õpetaja poole. Vastaskõrva sisestatakse vatitups, mille pind on veidi niisutatud mingi õliga, näiteks vaseliiniga. Ritale esitatakse juhuslikus järjekorras ühe kahest vastavast loendist sõnad. Sõnu hääldatakse sosinal 6 m kauguselt. Kui ta pärast topeltesitlust sõna ei korda, tuleks läheneda talle 3 m võrra ja korrata sõna uuesti sosinal. Kui sel juhul Rita seda sõna ei kuulnud, hääldatakse see lapse läheduses sosinal. Kui sel juhul sõna ei tajuta, siis korratakse seda vestlushäälega tema lähedal ja seejärel sosinal 6 m kauguselt. Samamoodi pakub õpetaja Ritale järgmisi loendi sõnu, mida ta hääldab sosin lapsest 6 m kaugusel. Vajadusel (kui sõna ei taju) läheneb õpetaja Ritale. Uuringu lõpus korratakse jälle 6 m kauguselt sosinal piltide nimesid, mille tajumisel oli lapsel raske. Iga kord kontrollsõna õige kordamisega kinnitab õpetaja oma vastuse vastava pildiga.

Olukord B

Õpetaja esitab sõna sosinal alates 6 m. Kui Dima ei anna õiget vastust, korratakse sama sõna vestluse helitugevusega. Õige vastuse korral hääldatakse järgmine sõna jälle sosinal. Sõna, mis tekitas raskusi, esitatakse uuesti pärast seda, kui laps kuulab ära järgmised kaks-kolm sõna loendist või kontrollimise lõpus. See valik vähendab uuringu aega.

Seejärel tehakse Dimale ettepanek seista teise küljega õpetaja poole ja samamoodi uuritakse teist kõrva, kasutades teist sõnade loendit.

Nii vaadati koos kasvatajaga kogu rühma lapsed läbi auditoorse analüsaatori töö. 26 lapsest suudeti ühel lapsel tuvastada kõrvalekalle normist. Ülejäänud 25 last täitsid kõik ülesanded esimesel korral hästi.

Märkus vanematele.

Kallid lapsevanemad, kaitske oma lapse kuulmist!

Iga päev puutuvad miljonid inimesed kokku müraga, mida eksperdid määratlevad kui "kõrva ärritavat ja tervist kahjustavat". Ja tõepoolest, olenemata sellest, kas elate suur- või väikelinnas, võite tabada 87% inimestest, kellel on oht kaotada aja jooksul osa oma kuulmisest.

Lapsed on eriti haavatavad müraga seotud kuulmislanguse suhtes, mis on tavaliselt valutu ja järkjärguline. Liigne müra kahjustab lapse sisekõrva mikroskoopilisi sensoorseid retseptoreid. Neid retseptoreid on sisekõrvas 15 000–20 000 ja kahjustatud retseptorid ei suuda enam heliinformatsiooni ajju edastada. Olukorda halvendab asjaolu, et liigsest mürast tingitud kuulmiskahjustus on peaaegu pöördumatu.

Varajase diagnoosimise tähtsus

Eksperdid usuvad, et lapse arengu jaoks on kõige olulisemad paar esimest eluaastat. Hea kuulmise puudumine võib oluliselt aeglustada lapse vaimset arengut. Ja kui kuulmislangus diagnoositakse hilja, võib kriitiline aeg aju kuulmiskeskustesse viivate kuulmiskäikude stimuleerimiseks vahele jääda. Lapsel võib esineda kõne arengu hilinemist, mis toob kaasa suhtlemis- ja õppimisoskuste aeglustumise.

Kahjuks avastatakse enamik kuulmisprobleeme üsna hilja. Kuulmiskaotuse algusest kuni hetkeni, mil märkate oma lapsel ilmseid kuulmislanguse märke, võib kuluda üsna kaua aega. Olenevalt lapse vanusest on mitmeid märke, mille järgi saate aru, kas tema kuulmisega on kõik korras:

Vastsündinu: peaks alustama käte plaksutamist 1-2 meetri kaugusel ja rahunema oma hääle kuuldes.

6 kuni 12 kuud: peab pöörama pead, kuuldes tuttavaid helisid, ja andma häält vastuseks talle suunatud inimkõnele.

1,5 aastat: Peab rääkima lihtsaid ühesilbilisi sõnu ja osutama kehaosadele, kui seda küsitakse.

2 aastat: peab järgima lihtsaid häälega antud käsklusi ilma žestide abita ja kordama lihtsaid sõnu täiskasvanu järel.

3 aastat: peab pöörama pea otse heliallika poole.

4 aastat: peab kordamööda täitma kahte lihtsat käsku (näiteks “Pese käsi ja söö suppi”).

5 aastat: peaks suutma pidada lihtsat vestlust ja omama rohkem või vähem artikuleeritud kõnet.

Koolipoiss: Koolilaste kuulmispuue väljendub sageli tähelepanematusena tundides, keskendumisvõime puudumise, halva õppimisvõime, sagedaste külmetushaiguste ja kõrvavaluna.

Kui märkate, et teie laps on kuulmise ja/või kõne arengus maha jäänud või tal on kuulmisprobleemid, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Linnades elavad lapsed on eriti vastuvõtlikud müra kahjulikele mõjudele. Kõige sagedamini kannatab kuulmine lastel, kelle kodud või koolid asuvad tiheda liiklusega maanteede või raudteede läheduses. Kuid kodune keskkond on sama oluline. Püüdke hoida oma last eemal meile harjumuspärastest valjudest müraallikatest, nagu teler, kodukino või suure helitugevusega stereo. Kiireloomulise vajaduse korral, näiteks puuriga töötades, on parem panna lapsele pähe vaigistatud kõrvaklapid.

Kodus aitavad kõige lihtsamad nipid kaitsta teie lapse kuulmist välise müra eest:

Põrandavaibad seinast seina.

Paneelid laes ja seintel.

Hästi paigaldatud ja tihedalt liibuvad aknad ja uksed.

Potentsiaalselt kahjulik müra

Meditsiiniliste andmete kohaselt võib pikaajaline kokkupuude müraga üle 85 detsibelli põhjustada kuulmislangust. Allpool on mõned erinevate helide tasemed, mida laps oma keskkonnas kuuleb.

Suure liiklusega rada: 85 detsibelli

Müra restoranist või kohvikust: 85 detsibelli

Muusikapleier keskmise helitugevusega: 110 detsibelli

Mootorsaan: 110 detsibelli

Kiirabi sireen: 120 detsibelli

Rokk-kontsert: 120 detsibelli

Valjuhäälsed muusikalised mänguasjad: 125 detsibelli

Ilutulestik ja ilutulestikud: 135 detsibelli

Drill: 140 detsibelli

elundi kuulmisanalüsaatori heli


BIBLIOGRAAFIA

1. Agadzhanyan N.A., Vlasova I.G., Ermakova N.V., Torshin V.I. Inimese füsioloogia alused: õpik. Ed. 2., rev. - M.: RUDN Ülikooli kirjastus, 2005. - 408 lk.: ill.

2. Laste ja noorukite anatoomia ja füsioloogia: Proc. toetus õpilastele. ped. ülikoolid / M. R. Sapin, Z. G. Bryksina. – 4. väljaanne, muudetud. ja täiendavad - M.: Kirjastuskeskus "Akadeemia", 2005. - 432 lk.

3. Batuev A.S. Kõrgema närvitegevuse ja sensoorsete süsteemide füsioloogia: õpik ülikoolidele. - 3. väljaanne - Peterburi: Peeter, 2006. - 317 lk: ISBN 5-94723-367-3

4. Galperin S.I. Inimese ja loomade füsioloogia. Proc. toetus kõrgete karusnahast saabaste ja ped. seltsimees. M., "Kõrgem. kool”, 1977. - 653 lk. haigest. ja vahekaart.

5. N.A. Fomin Inimese füsioloogia: Proc. toetus teaduskonna üliõpilastele. füüsiline kultuuri ped. in-tov, - 2. väljaanne, parandatud. - M.: Valgustus, 1991. - 352 lk. – ISBN 5-09-004107-5

6. IN Fedjukovitši anatoomia ja füsioloogia: õpik. - Rostov - n / a .: kirjastus "Phoenix", 2000. - 416 lk.

7. N.I. Fedjukovitši anatoomia ja füsioloogia: Proc. toetust. - Mn.: Polifakt - Alfa LLC, 1998. - 400 lk.: ill.

8. Nekulenko T.G. Vanuse füsioloogia ja psühhofüsioloogia /T.G.Nikulenko. - Rostov n / a: Phoenix, 2007. - 410, lk. - (Kõrgharidus).

9. Sapin M.R., Sivoglazov V.I. Inimese anatoomia ja füsioloogia (koos lapse keha vanusega seotud omadustega): õpik. toetus õpilastele. keskm. ped. õpik asutused. - 2. väljaanne, stereotüüp. - M .: Kirjastuskeskus "Akadeemia", 1999. - 448 lk, ill. ISBN 5-7695-0259-2

Vanuse anatoomia ja füsioloogia Antonova Olga Aleksandrovna

5.5. kuulmisanalüsaator

5.5. kuulmisanalüsaator

Kuulmisorganite põhiülesanne on õhukeskkonna kõikumiste tajumine. Kuulmisorganid on tihedalt seotud tasakaaluorganitega. Kuulmis- ja vestibulaarsüsteemi retseptorid asuvad sisekõrvas.

Fülogeneetiliselt on neil ühine päritolu. Mõlemat retseptori aparaati innerveerivad kolmanda kraniaalnärvide paari kiud, mõlemad reageerivad füüsilistele näitajatele: vestibulaaraparaat tajub nurkkiirendusi, kuulmisaparaat õhuvibratsiooni.

Kuulmistaju on kõnega väga tihedalt seotud – varases lapsepõlves kuulmise kaotanud laps kaotab kõnevõime, kuigi tema kõneaparaat on täiesti normaalne.

Embrüos arenevad kuulmisorganid kuulmispõiekesest, mis algul suhtleb keha välispinnaga, kuid embrüo arenedes katkeb see naha küljest lahti ja moodustab kolm poolringikujulist kanalit, mis paiknevad kolmes üksteisega risti asetsevas tasapinnas. Primaarse kuulmisvesiikuli osa, mis neid kanaleid ühendab, nimetatakse vestibüüliks. See koosneb kahest kambrist - ovaalne (emakas) ja ümmargune (kott).

Vestibüüli alumises osas moodustub õhukestest kilekambritest õõnes eend ehk keel, mis embrüodes pikendatakse ja seejärel kõrikujuliselt keerdutakse. Keel moodustab Corti organi (kuulmisorgani tajuv osa). See protsess toimub emakasisese arengu 12. nädalal ja 20. nädalal algab kuulmisnärvi kiudude müelinisatsioon. Emakasisese arengu viimastel kuudel algab kuulmisanalüsaatori kortikaalses osas rakkude diferentseerumine, mis kulgeb eriti intensiivselt esimesel kahel eluaastal. Kuulmisanalüsaatori moodustumine lõpeb 12-13. eluaastaks.

Kuulmisorgan. Inimese kõrv koosneb väliskõrvast, keskkõrvast ja sisekõrvast. Väliskõrv on mõeldud helide püüdmiseks, selle moodustavad auricle ja välimine kuulmisosa. Kõrvaosa moodustab elastne kõhr, mis on väljastpoolt kaetud nahaga. Kõrva all on täiendatud nahavolt - laba, mis on täidetud rasvkoega. Heli suuna määramine inimestel on seotud binauraalse kuulmisega, see tähendab kahe kõrvaga kuulmisega. Igasugune külgheli jõuab ühte kõrva enne teist. Vasaku ja parema kõrva poolt tajutav helilainete saabumise ajaline erinevus (mitu murdosa millisekundist) võimaldab määrata heli suuna. Kui üks kõrv on kahjustatud, määrab inimene heli suuna, pöörates pead.

Täiskasvanu väliskuulmelihase pikkus on 2,5 cm, maht 1 kuupmeeter. vt Kuulmekäiku vooderdaval nahal on peened karvad ja muudetud higinäärmed, mis toodavad kõrvavaha. Nad mängivad kaitsvat rolli. Kõrvavaik koosneb pigmenti sisaldavatest rasvarakkudest.

Välis- ja keskkõrva eraldab trummikile, mis on õhuke sidekoeplaat. Trummi membraani paksus on umbes 0,1 mm, väljastpoolt on see kaetud epiteeliga ja seest - limaskestaga. Trummi membraan paikneb kaldu ja hakkab helilainete tabamisel võnkuma. Kuna kuulmekile ei ole oma võnkeperioodi, siis see kõigub mis tahes heliga vastavalt oma lainepikkusele.

Keskkõrv on trummiõõs, millel on väikese lameda trumli kuju, millel on tihedalt venitatud võnkuv membraan ja kuulmistoru. Keskkõrva õõnsuses asuvad kuulmisluud - võll, alasi ja jalus. Malleuse käepide on kootud kuulmekile; malleuse teine ​​ots on ühendatud alasiga ja viimane liigendatakse vuugi abil liikuvalt jalusega. Sisekõrva keskkõrvast eraldava ovaalse akna membraani vastu kinnitub jaluslihas. Kuulmeluude ülesanne on suurendada helilaine rõhku trumli membraanilt ovaalse akna membraanile ülekandmisel. See tõus (umbes 30–40 korda) aitab kuulmekile langevatel nõrkadel helilainetel ületada ovaalse akna membraani takistust ja edastada vibratsiooni sisekõrva, muutudes seal endolümfi vibratsioonideks.

Trummiõõs on ninaneeluga ühendatud 3,5 cm pikkuse ja väga kitsa (2 mm) kuulmistoru (Eustachia) abil, mis hoiab trummikile väljast ja seestpoolt sama survet, luues seeläbi selle jaoks kõige soodsamad tingimused. võnkumine. Toru ava neelus on kõige sagedamini kokkuvarisenud olekus ning neelamise ja haigutamise ajal liigub õhk trumliõõnde.

Sisekõrv asub oimusluu kivises osas ja on luulabürint, mille sees on sidekoe membraanne labürint, mis justkui sisestatakse luulabürinti ja kordab selle kuju. Luu- ja membraanlabürindi vahel on vedelik - perilümf ja membraanse labürindi sees - endolümf. Lisaks ovaalsele aknale on keskkõrva sisekõrvast eraldavas seinas ümar aken, mis võimaldab vedelikul võnkuda.

Luulabürint koosneb kolmest osast: keskel on vestibüül, selle ees on kõrvits ja selle taga poolringikujulised kanalid. Luuline kõrvits on spiraalselt looklev kanal, mis moodustab kaks ja pool pööret ümber koonilise varda. Luukanali läbimõõt kõrvakallu põhjas on 0,04 mm, ülaosas 0,5 mm. Vardast väljub luu spiraalplaat, mis jagab kanali õõnsuse kaheks osaks - trepiks.

Sisekõrva keskmise kanali sees on spiraalne (korti) elund. Sellel on basilaarne (põhi)plaat, mis koosneb umbes 24 tuhandest erineva pikkusega õhukest kiulisest kiust. Need kiud on väga vastupidavad ja üksteisega nõrgalt seotud. Põhiplaadil piki seda viies reas on tugi- ja juuksetundlikud rakud - need on kuulmisretseptorid.

Sisemised karvarakud on paigutatud ühte ritta, neid on kogu membraanikanali pikkuses 3,5 tuhat Välimised karvarakud on paigutatud kolme-nelja rea, neid on 12–20 tuhat. Igal retseptorrakul on pikliku kujuga, sellel on 60–70 kõige väiksemat karva (4–5 mikronit pikk). Retseptorrakkude karvad pestakse endolümfi poolt ja puutuvad kokku nende kohal rippuva katteplaadiga. Juukserakud on kaetud kuulmisnärvi kohleaarse haru närvikiududega. Kuulmisraja teine ​​neuron asub medulla piklikus; seejärel läheb tee, ristudes, neljakesta tagumistesse tuberklitesse ja sealt ajukoore ajalisesse piirkonda, kus asub kuulmisanalüsaatori keskosa.

Ajukoores on mitu kuulmiskeskust. Mõned neist (alumine temporaalne gyrus) on mõeldud lihtsamate helide – toonide ja müra – tajumiseks. Teised on seotud kõige keerulisemate heliaistingutega, mis tekivad siis, kui inimene ise räägib, kõnet või muusikat kuulab.

Heli tajumise mehhanism. Kuulmisanalüsaatori jaoks on heli piisav stiimul. Helilained tekivad õhu kondenseerumise ja vähenemise vaheldumisena ning levivad heliallikast igas suunas. Kõik õhu, vee või muu elastse keskkonna vibratsioonid jagunevad perioodilisteks (toonid) ja mitteperioodilisteks (mürad).

Toonid on kõrged ja madalad. Madalad toonid vastavad väiksemale arvule vibratsioonidele sekundis. Iga helitooni iseloomustab helilaine pikkus, mis vastab teatud arvule võnkumiste arvule sekundis: mida suurem on võnkumiste arv, seda lühem on lainepikkus. Kõrgete helide puhul on laine lühike, seda mõõdetakse millimeetrites. Madalate helide lainepikkust mõõdetakse meetrites.

Täiskasvanu ülemine helilävi on 20 000 Hz; madalaim on 12–24 Hz. Lastel on kõrgem kuulmise ülempiir – 22 000 Hz; vanematel inimestel on see madalam - umbes 15 000 Hz. Kõrv on kõige vastuvõtlikum helidele, mille võnkesagedus jääb vahemikku 1000–4000 Hz. Alla 1000 Hz ja üle 4000 Hz on kõrva erutuvus oluliselt vähenenud.

Vastsündinutel on keskkõrvaõõs täidetud amniootilise vedelikuga. See raskendab kuulmisluude vibreerimist. Aja jooksul vedelik lahustub ja selle asemel siseneb õhk ninaneelu Eustachia toru kaudu. Vastsündinud laps väriseb valjude helide peale, tema hingamine muutub, ta lakkab nutmast. Laste kuulmine muutub selgemaks teise kuu lõpuks – kolmanda kuu alguseks. Kaks kuud hiljem eristab laps kvalitatiivselt erinevaid helisid, 3-4-kuuselt eristab ta heli kõrgust, 4-5-kuuselt muutuvad helid tema jaoks konditsioneeritud refleksstiimuliteks. 1-2-aastaselt eristavad lapsed helisid ühe või kahe ning nelja-viie aasta vanuselt isegi 3/4 ja 1/2 muusikalist tooni.

Analüsaatorid- närvimoodustiste kogum, mis annab teadlikkuse ja hinnangu kehale mõjuvatest stiimulitest. Analüsaator koosneb stimulatsiooni tajuvatest retseptoritest, juhtivast osast ja keskosast - teatud ajukoore piirkonnast, kus tekivad aistingud.

Retseptorid- tundlikud lõpud, mis tajuvad ärritust ja muudavad välise signaali närviimpulssideks. Dirigendi osa analüsaator koosneb vastavast närvist ja radadest. Analüsaatori keskosa on üks kesknärvisüsteemi osakondadest.

visuaalne analüsaatorannab visuaalset infot keskkonnast ja koosneb

kolmest osast: perifeerne - silm, juhtivus - nägemisnärv ja keskne - ajukoore subkortikaalne ja visuaalne tsoon.

Silm koosneb silmamunast ja abiaparaadist, mis hõlmab silmalaugusid, ripsmeid, pisaranäärmeid ja silmamuna lihaseid.

Silmamuna asub orbiidil ja sellel on sfääriline kuju ja 3 kesta: kiuline, mille tagumise osa moodustab läbipaistmatu valk kest ( kõvakesta),veresoonte ja võrk. Koroidi osa, mis sisaldab pigmente, nimetatakse iiris. Iirise keskel on õpilane, mis võib silmalihaseid kokku tõmbudes muuta oma ava läbimõõtu. Tagumine osa võrkkest tajub kerged stiimulid. Selle esiosa on pime ja ei sisalda valgustundlikke elemente. Võrkkesta valgustundlikud elemendid on pulgad(pakkuvad nägemist hämaras ja pimedas) ja koonused(värvinägemise retseptorid, mis töötavad tugevas valguses). Koonused asuvad võrkkesta keskkohale (macula lutea) lähemal ja vardad on koondunud selle perifeeriasse. Nägemisnärvi väljumispunkti nimetatakse varjatud koht.

Silma õõnsus on täidetud klaaskeha. Objektiiv on kaksikkumera läätse kujuga. See on võimeline muutma oma kõverust tsiliaarse lihase kokkutõmbumisega. Lähedasi objekte vaadates lääts tõmbub kokku ja kaugemal asuvaid objekte vaadates laieneb. Seda objektiivi võimet nimetatakse majutus. Sarvkesta ja vikerkesta vahel on silma eeskamber, vikerkesta ja läätse vahel aga tagumine kamber. Mõlemad kambrid on täidetud selge vedelikuga. Objektidelt peegeldunud valguskiired läbivad sarvkesta, märgade kambrite, läätse, klaaskeha ja langevad läätse murdumise tõttu kollane laik võrkkest on parima nägemise koht. See tekitab reaalne, vastupidine, vähendatud kujutis objektist. Võrkkestast, mööda nägemisnärvi, sisenevad impulsid analüsaatori keskossa - ajukoore visuaalsesse tsooni, mis asub kuklasagaras. Ajukoores töödeldakse võrkkesta retseptoritelt saadud infot ja inimene tajub objekti loomulikku peegeldust.

Tavaline visuaalne taju on tingitud:

– piisav valgusvoog;

- pildi teravustamine võrkkestale (võrkkesta ette keskendumine tähendab lühinägelikkust ja võrkkesta taga - kaugnägelikkust);

- majutusrefleksi rakendamine.

Nägemise kõige olulisem näitaja on selle teravus, s.o. silma piirav võime eristada väikseid objekte.

Kuulmis- ja tasakaaluorgan.

kuulmisanalüsaator tagab helilise teabe tajumise ja selle töötlemise ajukoore keskosades. Analüsaatori perifeerse osa moodustavad: sisekõrv ja kuulmisnärv. Keskosa moodustavad kesk- ja vaheosa subkortikaalsed keskused ning ajaline ajukoor.

Kõrv- paarisorgan, mis koosneb välis-, kesk- ja sisekõrvast

väliskõrv hõlmab kõrvaklappi, väliskuulmekäiku ja trummikilet.

Keskkõrv See koosneb trummiõõnest, kuulmisluude ahelast ja kuulmistorust (Eustachia). Kuulmistoru ühendab trummikile õõnsust ninaneelu õõnsusega. See tagab rõhu ühtlustamise mõlemal pool kuulmekile. Kuulmeluud, haamer, alasi ja jalus, ühendavad trummikilet kõrvakallu viiva foramen ovale membraaniga. Keskkõrv edastab helilaineid madala tihedusega keskkonnast (õhk) suure tihedusega keskkonda (endolümf), mis sisaldab sisekõrva retseptorrakke. sisekõrv paikneb oimusluu paksuses ning koosneb selles paiknevast luust ja membraansest labürindist. Nende vaheline ruum on täidetud perilümfiga ja membraanse labürindi õõnsus on täidetud endolümfiga. Luulabürindis on kolm osa - vestibüül, kohlea ja poolringikujulised kanalid. Kuulmiselund on sigu - 2,5 pöördega spiraalne kanal. Sisekõrva õõnsus on jagatud membraanse põhimembraaniga, mis koosneb erineva pikkusega kiududest. Peamisel membraanil on retseptori juukserakud. Trummi membraani vibratsioonid kanduvad edasi kuulmisluudesse. Need võimendavad neid vibratsioone peaaegu 50 korda ja kanduvad läbi ovaalse akna sisekõrva vedelikku, kus neid tajuvad põhimembraani kiud. Sisekõrva retseptorrakud tajuvad kiududest tulevat ärritust ja edastavad selle mööda kuulmisnärvi ajukoore ajalisesse tsooni. Inimkõrv tajub helisid sagedusega 16 kuni 20 000 Hz.

Tasakaalu organ, või vestibulaarne aparaat ,

moodustatud kahest kotid täidetud vedelikuga ja kolm poolringikujulist kanalit. Retseptor juukserakud asub kottide põhjas ja sees. Nendega külgneb kristallidega membraan – kaltsiumioone sisaldavad otoliitid. Poolringikujulised kanalid asuvad kolmes üksteisega risti asetsevas tasapinnas. Kanalite põhjas on juukserakud. Otoliidi aparaadi retseptorid reageerivad sirgjoonelise liikumise kiirendusele või aeglustumisele. Poolringikujuliste kanalite retseptoreid ärritavad pöörlemisliigutuste muutused. Vestibulaaraparaadist tulevad impulsid läbi vestibulaarnärvi sisenevad kesknärvisüsteemi. Siia tulevad ka impulsid lihaste, kõõluste ja taldade retseptoritest. Funktsionaalselt on vestibulaarne aparaat ühendatud väikeajuga, mis vastutab liigutuste koordineerimise, inimese ruumis orienteerumise eest.

Maitseanalüsaator

koosneb keele maitsmispungades paiknevatest retseptoritest, närvist, mis juhib impulsi analüsaatori keskosale, mis asub oimusagara sisepindadel.

Lõhnaanalüsaator

mida esindavad nina limaskestas asuvad haistmisretseptorid. Haistmisnärvi kaudu jõuab retseptorite signaal ajukoore haistmistsooni, mis asub maitsetsooni kõrval.

Nahaanalüsaator koosneb retseptoritest, mis tajuvad survet, valu, temperatuuri, puudutust, radu ja naha tundlikkustsooni, mis paikneb tagumises tsentraalses gyruses.

Helilained on vibratsioonid, mis edastatakse teatud sagedusega kõigis kolmes keskkonnas: vedelal, tahkel ja gaasilisel kujul. Inimese tajumiseks ja analüüsimiseks on kuulmisorgan - kõrv, mis koosneb välimisest, keskmisest ja sisemisest osast, mis on võimeline vastu võtma teavet ja edastama selle töötlemiseks ajju. See inimkeha tööpõhimõte on sarnane silmadele omasele. Visuaalsete ja auditoorsete analüsaatorite ehitus ja funktsioonid on üksteisega sarnased, erinevus seisneb selles, et kuulmine ei sega helisagedusi, ta tajub neid eraldi, pigem isegi eraldades erinevaid hääli ja helisid. Silmad omakorda ühendavad valguslaineid, saades samal ajal erinevaid värve ja toone.

Kuulmisanalüsaator, struktuur ja funktsioonid

Selles artiklis näete fotosid inimkõrva põhiosadest. Kõrv on inimese peamine kuulmisorgan, see võtab heli vastu ja edastab selle edasi ajju. Kuulmisanalüsaatori ehitus ja funktsioonid on palju laiemad kui ainult kõrva võimalused, see on koordineeritud töö impulsside edastamisel kuulmekilest aju tüvele ja kortikaalsetesse osadesse, mis vastutavad saadud andmete töötlemise eest.

Helide mehaanilise tajumise eest vastutav orel koosneb kolmest põhiosast. Kuulmisanalüsaatori osakondade struktuur ja funktsioonid on üksteisest erinevad, kuid nad täidavad üht ühist tööd - helide tajumist ja nende edastamist ajju edasiseks analüüsiks.

Väliskõrv, selle omadused ja anatoomia

Esimene asi, mis kohtub helilainetega teel nende semantilise koormuse tajumiseni, on selle anatoomia üsna lihtne: see on auricle ja väline kuulmekäik, mis on ühenduslüli selle ja keskkõrva vahel. Auricle ise koosneb 1 mm paksusest kõhreplaadist, mis on kaetud perikondriumi ja nahaga, sellel puudub lihaskude ja see ei saa liikuda.

Kesta alumine osa on kõrvanibu, see on nahaga kaetud rasvkude, mis on läbi imbunud paljude närvilõpmetega. Sujuvalt ja lehtrikujuliselt läheb kest kuulmiskanalisse, mida piirab ees traagus ja tagant antitragus. Täiskasvanul on läbipääs 2,5 cm pikkune ja 0,7-0,9 cm läbimõõduga, see koosneb sisemisest ja kile-kõhrelisest osast. Seda piirab trummikile, mille tagant algab keskkõrv.

Membraan on ovaalse kujuga kiudplaat, mille pinnal on eristatavad sellised elemendid nagu malleus, tagumine ja eesmine volt, naba ja lühike protsess. Kuulmisanalüsaatori struktuur ja funktsioonid, mida esindavad sellised osad nagu väliskõrv ja trummikile, vastutavad helide hõivamise, nende esmase töötlemise ja edasikandumise eest keskossa.

Keskkõrv, selle omadused ja anatoomia

Kuulmisanalüsaatori osakondade struktuur ja funktsioonid on üksteisest kardinaalselt erinevad ning kui kõik on välisosa anatoomiaga tuttavad, siis tuleks rohkem tähelepanu pöörata kesk- ja sisekõrva kohta käiva teabe uurimisele. Keskkõrv koosneb neljast omavahel ühendatud õhuõõnsusest ja alasist.

Peamine osa, mis täidab kõrva põhifunktsioone, on ninaneeluga kombineeritud kuulmistoru, selle augu kaudu ventileeritakse kogu süsteem. Õõnsus ise koosneb kolmest kambrist, kuuest seinast ja mida omakorda esindavad vasar, alasi ja jalus. Kuulmisanalüsaatori ehitus ja funktsioonid keskkõrva piirkonnas muudavad välisosast saadud helilained mehaanilisteks vibratsioonideks, misjärel edastavad need vedelikku, mis täidab kõrva sisemise osa õõnsust.

Sisekõrv, selle omadused ja anatoomia

Sisekõrv on kuuldeaparaadi kõigist kolmest osast kõige keerulisem. See näeb välja nagu labürint, mis paikneb ajalise luu paksuses ja on luukapsel ja sellesse kuuluv membraanne moodustis, mis kordab täielikult luulabürindi struktuuri. Tavaliselt on kogu kõrv jagatud kolmeks põhiosaks:

  • keskmine labürint - vestibüül;
  • eesmine labürint - tigu;
  • tagumine labürint - kolm poolringikujulist kanalit.

Labürint kordab täielikult luuosa struktuuri ja nende kahe süsteemi vaheline õõnsus on täidetud perilümfiga, mis meenutab koostiselt plasmat ja tserebrospinaalvedelikku. Õõnsused on omakorda täidetud endolümfiga, mis on koostiselt sarnane rakusisese vedelikuga.

Kuulmisanalüsaator, sisekõrva retseptori funktsioon

Funktsionaalselt jaguneb sisekõrva töö kaheks põhifunktsiooniks: helisageduste edastamine ajju ja inimese liigutuste koordineerimine. Peaosa heli edastamisel ajuosadesse mängib kõrvitsat, mille erinevad osad tajuvad erineva sagedusega vibratsioone. Kõik need vibratsioonid võtavad endasse basilaarmembraan, mis on kaetud karvarakkudega, mille ülaosas on stereoliia kimbud. Just need rakud muudavad vibratsiooni elektrilisteks impulssideks, mis lähevad kuulmisnärvi mööda ajju. Iga membraani karv on erineva suurusega ja võtab heli vastu ainult rangelt määratletud sagedusel.

Vestibulaarse aparatuuri tööpõhimõte

Kuulmisanalüsaatori ehitus ja funktsioonid ei piirdu ainult helide tajumise ja töötlemisega, see mängib olulist rolli kogu inimese motoorses tegevuses. Vestibulaaraparaadi töö eest, millest sõltub liigutuste koordineerimine, vastutavad vedelikud, mis täidavad osa sisekõrvast. Endolümf mängib siin peamist rolli, see töötab güroskoobi põhimõttel. Pea vähimgi kallutamine paneb selle liikuma, mis omakorda paneb liikuma otoliidid, mis ärritavad ripsepiteeli karvu. Keeruliste närviühenduste abil edastatakse kogu see info ajuosadesse, seejärel hakkab selle töö liigutusi ja tasakaalu koordineerima ja stabiliseerima.

Kõigi kõrva- ja ajukambrite koordineeritud töö põhimõte, helivibratsioonide muutmine teabeks

Eespool põgusalt uuritava kuulmisanalüsaatori ülesehitus ja funktsioonid ei ole suunatud mitte ainult teatud sagedusega helide tabamisele, vaid nende muundamisele inimmõistusele arusaadavaks informatsiooniks. Kogu ümberkujundamisega seotud töö koosneb järgmistest põhietappidest:

  1. Helide ülesvõtmine ja nende liigutamine läbi kuulmekäigu, stimuleerides kuulmekile vibreerima.
  2. Sisekõrva kolme kuulmisluu vibratsioon, mis on põhjustatud trummikile vibratsioonist.
  3. Vedeliku liikumine sisekõrvas ja karvarakkude vibratsioon.
  4. Vibratsiooni muundamine elektrilisteks impulssideks nende edasiseks edastamiseks mööda kuulmisnärve.
  5. Impulsside edendamine mööda kuulmisnärvi ajupiirkondadesse ja nende muutmine teabeks.

Kuulmisajukoore ja teabe analüüs

Ükskõik kui hästi toimiv ja ideaalne kõrva kõikide osade töö ka poleks, oleks kõik mõttetu ilma aju funktsioonide ja tööta, mis muundab kõik helilained informatsiooniks ja tegevusjuhisteks. Esimene asi, mis oma teel heliga kokku puutub, on kuulmiskoor, mis asub aju ülemises temporaalses gyruses. Siin on neuronid, mis vastutavad kõigi helivahemike tajumise ja eraldamise eest. Kui need osakonnad on ajukahjustuse, näiteks insuldi tõttu kahjustatud, võib inimene jääda kurdiks või isegi kaotada kuulmise ja kõne tajumise.

Vanusega seotud muutused ja tunnused kuulmisanalüsaatori töös

Inimese vanuse kasvades muutub kõigi süsteemide töö, erandiks pole ka kuulmisanalüsaatori struktuur, funktsioonid ja vanusega seotud omadused. Vanusel inimestel täheldatakse sageli kuulmislangust, mida peetakse füsioloogiliseks, see tähendab normaalseks. Seda ei peeta haiguseks, vaid ainult vanusega seotud muutuseks, mida nimetatakse persbükuusiks ja mida ei ole vaja ravida, kuid mida saab korrigeerida ainult spetsiaalsete kuuldeaparaatide abil.

Teatud vanusepiirini jõudnud inimestel on kuulmislangus võimalik mitmel põhjusel:

  1. Muutused väliskõrvas - kõrvaklapi hõrenemine ja lõtv, kõrvakanali ahenemine ja kõverus, helilainete edastamise võime kaotus.
  2. Kuulmekile paksenemine ja hägustumine.
  3. Sisekõrva luusüsteemi liikuvuse vähenemine, nende liigeste jäikus.
  4. Muutused aju osades, mis vastutavad helide töötlemise ja tajumise eest.

Lisaks tavapärastele funktsionaalsetele muutustele tervel inimesel võivad probleeme süvendada ka varasema keskkõrvapõletiku tüsistused ja tagajärjed, need võivad jätta kuulmekile armid, mis tekitavad tulevikus probleeme.

Pärast seda, kui arstiteadlased uurisid sellist olulist organit nagu kuulmisanalüsaator (struktuur ja funktsioonid), lakkas vanusest tingitud kurtus olemast ülemaailmne probleem. Kuuldeaparaadid, mille eesmärk on parandada ja optimeerida süsteemi iga osakonna tööd, aitavad vanematel inimestel elada täisväärtuslikku elu.

Inimese kuulmisorganite hügieen ja hooldus

Kõrvade tervena hoidmiseks vajavad need, nagu kogu keha, õigeaegset ja täpset hooldust. Kuid paradoksaalsel kombel tekivad pooltel juhtudel probleemid just liigse hoolduse, mitte selle puudumise tõttu. Peamine põhjus on kõrvapulkade või muude vahendite oskamatu kasutamine kogunenud väävli mehaaniliseks puhastamiseks, trummikile katsumine, selle kriimustamine ja juhusliku perforatsiooni võimalus. Selliste vigastuste vältimiseks puhastage ainult läbipääsu väliskülge, ärge kasutage teravaid esemeid.

Tuleviku kuulmise säästmiseks on parem järgida ohutuseeskirju:

  • Piiratud muusika kuulamine kõrvaklappidega.
  • Spetsiaalsete kõrvaklappide ja kõrvatroppide kasutamine mürarikastes ettevõtetes töötamisel.
  • Kaitse vee sattumise eest kõrvadesse basseinis ja tiikides ujumise ajal.
  • Kõrvapõletiku ja katarraalsete haiguste ennetamine külmal aastaajal.

Kuulmisanalüsaatori tööpõhimõtete mõistmine ning hügieeni- ja ohutusreeglite järgimine kodus või tööl aitab säilitada teie kuulmist ja mitte tulevikus silmitsi seista kuulmislanguse probleemiga.

Laadimine...Laadimine...