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Asignatura: Psicobiología sistémica, Profesor: Fernando Rodríguez Fernández, Carrera: Psicología, Universidad: US
Tipo: Apuntes
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Cristina Jiménez Rodríguez GRUPO 5 MARZO 2015
Audición. Cuestiones 1.
1. Exponga las características y funciones del oído medio y la organización interna de la cóclea.
El oído medio comprende desde el tímpano, hasta el estribo. El tímpano, es una membrana fina, que sella el conducto auditivo, que vibra con la presión de las ondas sonoras transmitidas por el aire. Tras el tímpano, existe un espacio hueco, que ocupa un volumen equivalente a unos 2 ml. Comprende los llamados “huesecillos del oído”, yunque, martillo, y estribo; que vibran gracias al tímpano (están unidos al él). El martillo se conecta con el tímpano y transmite vibraciones por medio del yunque y el estribo hasta la cóclea. La placa base del estribo presiona la membrana que hay bajo la ventana oval, una abertura situada en la apófisis ósea que rodea la cóclea.
Los huesecillos del oído medio amplifican la intensidad de los sonidos (la vibración) y los dirige al oído interno. Mediante su estructura, permite que las ondas de sonido transmitidas por medio aéreo, pasen a un medio acuático, ya que la cóclea está llena de líquido.
La cóclea, tiene forma de caracol, con vueltas de dos y tres cuartos de un cilindro de 35 mm de longitud que se ahusan de forma gradual. Se divide en tres secciones, la rampa vestibular, la rampa media, y la rampa timpánica.
El órgano receptor de la audición (órgano de Corti) situado en la cóclea, consta de membrana basilar, las células ciliadas y la membrana tectoria. Las células ciliadas están ancadas a través de las células de Deiters cilíndricas, a la membrana basilar. Los cilios de las células ciliadas pasan a través de la membrana reticular y los extremos de algunos de ellos se unen a la membrana tectoria.
2. La transducción del estímulo auditivo.
Dentro de la cóclea, las ondas sonoras hacen que la membrana basilar se mueva en relación a la membrana tectoria, lo que curva los cilios de las células ciliadas. Esta flexión produce potenciales del receptor.
Existen dos tipos de células ciliadas, internas y externas, sobre la membrana basilar. Estas células forman sinapsis con dendritas de neuronas bipolares cuyos axones transmiten información auditiva al encéfalo.
Las ondas sonoras hacen que la membrana basilar y la membrana tectoria se comben hacia arriba y hacia abajo. Estos movimientos doblan los cilios de las células ciliadas en una dirección o en la otra. Las puntas de los cilios de las células ciliadas externas se unen directamente a la membrana tectoria. Los cilios de las células ciliadas internas no tocan la membrana tectoria situada encima, pero el movimiento relativo de las dos membranas hace que el líquido presente dentro de la cóclea fluya a través de ella, haciendo que se inclinen también hacia atrás y hacia adelante.
Los cilios contienen un núcleo de filamentos de actina rodeado de filamentos de miosina y estas proteínas aportan rigidez y dureza. Los cilios adyacentes están ligados entre sí por filamentos elásticos conocidos como uniones de punta. Cada unión está unida al extremo de un cilio y al
lado de un cilio adyacente. Los puntos de unión se denominan placas de inserción, y es ahí donde surgen los potenciales del receptor. El movimiento del haz de los cilios en la dirección del más corto de ellos estira más estas fibras de unión, y el movimiento opuesto las relaja.
El líquido que rodea las células auditivas es rico en potasio. Cada placa de inserción contiene un solo canal de cationes. Cuando el haz de cilios se endereza, la probabilidad de que se abra un solo canal iónico es aproximadamente un 10%. Esto supone que una pequeña cantidad de K+^ y Ca2+^ se difunde al interior del cilio. Cuando el haz de cilios se mueve hacia el más alto, el aumento de la tensión aumenta el flujo de cationes hacia los cilios y la membrana se despolariza. Por esto, la liberación del neurotransmisor por la célula ciliada se incrementa. Cuando el haz de cilios se mueve hacia el cilio mas corto, la tensión se relaja, permitiendo cerrarse a los canales iónicos. La entrada de cationes cesa, la membrana se hiperpolariza, y la liberación del neurotransmisor disminuye.
3. Explique el papel de las células ciliadas externas e internas en la transducción auditiva.
Las células ciliadas externas e internas de la cóclea, permiten, mediante la generación de tensión entre sus uniones, que se creen los potenciales de receptor que iniciarán el procesamiento de la información auditiva. La diferencia de tamaño entre los dos tipos de células ciliadas y el hecho de unas se unan a la membrana y otras no, hace posible que se abran y cierren los canales iónicos, y como hemos mencionado antes, se creen los potenciales del receptor.
Las células externas, al contrario que las internas, son más numerosas. Sin embargo su tasa de inervación es menor. Es decir tienen menos axones conectados mientras que las células ciliadas internas tienen muchos axones conectados. La lesión de las células ciliadas internas produce sordera. Las células ciliadas externas tienen conexión eferente sobre el soma de la neurona que regula su sensibilidad. Cuando recibe su eferencia cambia de tamaño, ajustando su sensibilidad, permitiendo discriminar en un ambiente ruidoso.
4. Organización de las vías auditivas.
El órgano de Corti envía información auditiva al encéfalo por medio del nervio coclear, una rama del nervio auditivo.
Los axones de estas células penetran en el núcleo coclear ventral, y establecen sinapsis allí. Este núcleo envía axones al complejo olivar superior, y los axones que salen de este complejo pasan a través de un gran haz de fibras llamado lemnisco lateral, hasta llegar al colículo inferior.
Las neuronas envían allí sus axones al núcleo geniculado medial del tálamo, que envía sus axones a la corteza auditiva del lóbulo temporal.
Cada hemisferio recibe información de los dos oídos pero sobre todo del contra lateral. La información auditiva se transmite al cerebelo y también a la formación reticular.
5. Mecanismos de codificación del tono y del timbre.
Existen dos mecanismos de codificación del tono. Codificación por lugar, y por frecuencia.
En la codificación por lugar, el sistema por el que la información sobre diferentes frecuencias se codifican es mediante sus diferentes localizaciones en la membrana basilar.
Sin embargo, en la codificación por frecuencia, la información sobre diferentes frecuencias se codifica mediante la frecuencia de disparo de las neuronas en el sistema auditivo.
Si desenrolláramos la membrana basilar en una tira plana y siguiéramos el recorrido de los axones aferentes que sirven a puntos sucesivos a lo largo de su longitud, alcanzaríamos puntos sucesivos en los núcleos del sistema auditivo y finalmente puntos sucesivos a lo largo de la superficie de la corteza auditiva primaria. El extremo basal de la membrana basilar está representado en la zona más medial de la corteza auditiva y el extremo apical está representado en la zona más lateral. Esta relación entre la corteza y la membrana basilar se denomina representación tonotópica (de “tono” y “topos” que significa lugar).
Cuestiones Vestibular
El sistema vestibular recoge la información relativa a la posición de la cabeza para el control postural. Proporciona información del equilibrio y contribuye al mantenimiento de la cabeza en una posición vertical y al ajuste de los movimientos de los ojos para compensar los movimientos de la cabeza. Funciona en coordinación con los sistemas visual y propioceptivo.
El sistema vestibular lo componen los canales semicirculares, los sacos vestibulares (utrículo y sáculo) y el nervio vestibular. Los sacos vestibulares detectan cambios en la posición de la cabeza, y la aceleración lineal, mientras que los canales semicirculares detectan la aceleración angular (rotación de la cabeza).