fisiología de la audición

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Fisiología de la audición Nevárez Remírez Alessa Paola 1222971

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Page 1: Fisiología de la audición

Fisiología de la audiciónNevárez Remírez Alessa Paola

1222971

Page 2: Fisiología de la audición

Audición en el oído externoMovemos la cabeza para escuchar

• Conduce el sonido a la membrana timpánica

• Protege con sinuosidades, secreción de cerumen y pelo.

• Contribuye a la regulación de la temperatura endo y exotimpánica

• Transforma las ondas sonoras esféricas en planas.

Page 3: Fisiología de la audición

Conducción de sonido desde la membrana timpánica hasta la cóclea

Membrana timpánica - El martillo – Yunque – Estribo – laberinto membranoso de la

cóclea

Page 4: Fisiología de la audición

La membrana timpánica se mantiene tensa gracias a su músculo tensor del tímpano.Permite las vibraciones sonoras.Gracias a los ligamentos que sostienen los huesecillos del oído medio se puede generar su función de palanca.

Page 5: Fisiología de la audición

El yunque empuja al estribo hacia adelante, entonces este empuja igualmente a la ventana oval.El liquido que se encuentra en la cóclea se mueve simultáneamente

Page 6: Fisiología de la audición

Emparejamiento de la impedanciaCohesión P2 (agua) > P1 (aire)

Elasticidad E2 (agua) < E1 (aire)R = P x E

1. Diferencia de tamaño entre tímpano y ventana oval2. Acción de palanca de primer grado de la cadena de

huesecillos

Page 7: Fisiología de la audición

Diferencia de tamaño entre membrana timpánica y ventana oval

60 mm2 : 3 mm220:1

Fisiológico 16:1

La energía sonora resulta 20 veces más intensa al llegar a la platina del estribo

Page 8: Fisiología de la audición

Por la acción de palanca de primer grado en la cadena de huesecillos

El sistema osicular vibra como un solido rígido hasta altas intensidades de estimulación sonora.

Fuerte intensidad Movimiento entre ellos

Cizallamiento

interauricular

Protección Cambios en eje de rotación

Page 9: Fisiología de la audición

Atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano

Reduce la intensidad de sonidos de baja frecuencia 30-40 dB• Protege la

cóclea• Oculta sonidos

de baja frecuencia

Page 10: Fisiología de la audición

Comparación o relación entre dos sonidos porque en los estudios sobre

acústica fisiológica se vio que un oyente, al que se le hace escuchar un solo

sonido, no puede dar una indicación fiable de su intensidad, mientras que, si

se le hace escuchar dos sonidos diferentes, es capaz de distinguir la

diferencia de intensidad.

Page 11: Fisiología de la audición

Función de la trompa de EustaquioIguala la función aérea endo y exotimpánica.

Disminución de presión endotimpánica y enrarecimiento de aire – excitan cuerda del tímpano – rama del n. facial (V3) – lingual – secreción de saliva –

deglución – apertura de trompas

Page 12: Fisiología de la audición

Audición por vía ósea paratimpánica El sonido puede llegar al oído interno a través del LCR puesto en

vibración Los sonidos que sobrepasan los 50 dB se perciben por vía ósea

Nuestra voz resuena en la cavidad laringo – faringo – buco – nasal

Vibran las estructuras esqueléticas maxilares, transmiten el sonido al peñasco del temporal y de ahí al LCR

Llega a los líquidos perilinfáticos a través del acueducto coclear

Page 13: Fisiología de la audición

CócleaTúbulos en espiral1) Rampa vestibular

Membrana Reissner2) Conducto coclear (rampa media) 3) Rampa timpánica Lamina

basilar

Page 14: Fisiología de la audición

Estímulos electromecánicos (cel. ciliadas)

Reissner: muy delgada Su función es mantener

dentro el liquido especial para el funcionamiento de las cel. Ciliadas

Page 15: Fisiología de la audición

• Ligamento anular

holgado

Rampa vestibula

rVentana

ovalHuesecillos

Vibración sonora

Page 16: Fisiología de la audición

Lamina basilarMembrana fibrosaRígida, elástica, como lengüeta.Fijas al componente óseo central

y distalmente a la membranaVibranVentana oval – base de la cóclea

(vértice o cúpula) LONGITUD: 0,04 mm – 0,5 mm. DIÁMETRO: desciende 100 veces

Page 17: Fisiología de la audición

Transmisión de ondas sonoras en la cócleaBase del estribo contra

ventana oval

Ventana redonda se abomba hacia afuera

Lamina basilar se dobla en dirección a

ventana redonda

Pone en marcha la onda de líquido

Page 18: Fisiología de la audición

Distribución tonotópica

Page 19: Fisiología de la audición

Órgano de CortiReceptor de la vibración de la

lamina basilarGenera impulsos nerviosos

Células ciliadas internas: 1 fila, 3,500

Células ciliadas externas: 3 o 4 filas, 12,000

Hacen sinapsis con terminaciones nerviosas cocleares. N. coclear acústico SNC Superior al bulbo

Page 20: Fisiología de la audición
Page 21: Fisiología de la audición

Mecanismos auditivos centralesVías nerviosas auditivas

Muchas colaterales pasa al sistema reticular de activación en el tronco del encéfaloAscendentes difusas por tronco del encéfaloDescendentes a medula espinalActivan el sistema nervioso como respuesta a

sonidos fuertesOtras colaterales van a la vermis del cerebelo

con activación instantánea en caso de ruido brusco

Page 22: Fisiología de la audición

Superior V Posterior VLateral h SACULO UTRICULO: LINEALES

Quinocilio Estereocilios

Page 23: Fisiología de la audición

APARATO VESTIBULAR