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Anatomía y Fisiología del Oído: Un Curso de Fisiología II, Diapositivas de Fisiología

Fisiología de la audición, la membrana timpanica y el sistema de huesecillos, coclea, mecanismos auditivos centrales, alteraciones de la audicion.

Tipo: Diapositivas

2018/2019

Subido el 06/07/2019

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CURSO DE FISIOLOGIA II
4TO SEMESTRE
LA PAZ- BOLIVIA
2019
DAYANA VARGAS ONOFRE
UNIVERSIDAD CENTRAL
CARRERA DE MEDICINA
SENTIDO DE LA
AUDICION
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¡Descarga Anatomía y Fisiología del Oído: Un Curso de Fisiología II y más Diapositivas en PDF de Fisiología solo en Docsity!

CURSO DE FISIOLOGIA II

4TO SEMESTRE

LA PAZ- BOLIVIA

DAYANA VARGAS ONOFRE

UNIVERSIDAD CENTRAL CARRERA DE MEDICINA SENTIDO DE LA AUDICION

ANATOMIA DE OÍDO OÍDO EXTERNO

OÍDO INTERNO

LA MEMBRANA TIMPANICA Y EL SISTEMA DE HUESECILLOS

  • (^) Conduce el sonido desde la membrana timpánica hasta lo que es la cóclea a través del oído medio 1. La membrana timpánica se fija al mango del martillo. 2. El martillo unido al yunque. 3. El yunque con el estribo. 4. Y la base del estribo se une con el laberinto membranoso de la cóclea.
  • (^) Los huesecillos del oído medio están suspendidos por ligamentos.
  • (^) El martillo y el yunque actúan en combinación como una sola palanca.
  1. Empuje hacia adelante la ventana oval y el liquido coclear.
  2. Tira del liquido hacia atrás cada vez que el martillo se desplaza hacia afuera.
  • (^) El órgano de CORTI contiene

células ciliadas.

  • (^) Estos generan impulsos

nerviosos como respuesta a

las vibraciones sonoras.

MEMBRANA DE REISSNER

  • (^) Mantiene dentro del conducto coclear un liquido especial para el funcionamiento normal de las células ciliadas receptoras del sonido.
  • (^) Las vibraciones sonoras entran a la rampa vestibular por la ventana oval procedentes de la base del estribo.
  • (^) El desplazamiento del sonido hacia dentro, hace que el liquido avance por la rampa vestibular y el conducto coclear.
  • (^) La longitud de la fibras basilares aumenta progresivamente a partir de la ventana oval …
  • (^) Las dimensiones pasan de unos 0,04 mm cerca de las ventanas oval y redonda hasta 0.5 mm en el extremo de la cóclea.
  • (^) El diámetro de las fibras disminuyen desde la ventana oval hacia el helicotrema.
  • (^) Las fibras cortas y rigidas vibran mejor a una frecuencia muy alta.
  • (^) Las fibras largas y flexibles vibran mejor a una frecuencia baja.
  • (^) La resonancia de las frecuencias altas en la lamina basilar se produce cerca de su base.
  • (^) La resonancia de las frecuencias bajas suceden cerca del helicotrema. LAMINA BASILAR Y RESONANCIA EN LA COCLEA

EXITACION DE LAS CELULAS CILIADAS

  • (^) Estereocilios
  • (^) Membrana tectoria
  • (^) Membrana reticular sostenida por los pilares de Corti.

POTENCIAL ENDOCLEAR

  • (^) POTENCIAL ELECTRICO DE +80 mV entre la endolinfa y la perilinfa, siendo positivo el conducto coclear y negativo el exterior.
  • (^) Se genera por la secreción continua de iones potasio positivos.
  • (^) La perilinfa baña las rampas vestibular y timpánica.
  • (^) La endolinfa es el líquido de la rampa media o canal coclear, muy rico en potasio secretado por la estría vascular y que posee un potencial positivo de +80mV con respecto a la perilinfa.

DETERMINACION DEL VOLUMEN

  • (^) El sistema auditivo determina el volumen recurriendo a 3 procedimientos.
    1. Según sube el volumen sonoro, también en amplitud de la vibración en la lamina basilar y en células ciliadas que excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia mas rápida.
    2. A medida que aumenta la amplitud de la vibración que hace a que se estimule un numero cada vez mayor de células ciliadas , lo que da lugar a una sumación espacial; es decir que la transmisión a través de muchas fibras nerviosas en vez de solo unas pocas.
    3. Las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que la vibración de la lamina basilar alcanza una intensidad elevada y comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte.