घर पल्पाइटिस मानव मध्य कान की शारीरिक रचना. मानव श्रवण यंत्र: कान की संरचना, कार्य, विकृति

मानव मध्य कान की शारीरिक रचना. मानव श्रवण यंत्र: कान की संरचना, कार्य, विकृति

"कान की शारीरिक रचना" विषय की सामग्री तालिका:
1. वेस्टिबुलोकोक्लियर ऑर्गन, ऑर्गनम वेस्टिबुलोकोक्लियर। संतुलन अंग की संरचना (पूर्व-कर्णावत अंग)।
2. मनुष्यों में श्रवण और गुरुत्वाकर्षण (संतुलन) के अंग का भ्रूणजनन।
3. बाहरी कान, ऑरिस एक्सटर्ना। ऑरिकल, ऑरिकुला। बाह्य श्रवण नलिका, मीटस एक्यूस्टिकस एक्सटर्नस।
4. कान का पर्दा, झिल्ली टिम्पनी। बाहरी कान की वाहिकाएँ और नसें। बाहरी कान को रक्त की आपूर्ति.
5.
6. श्रवण अस्थियां: हथौड़ा, मैलियस; निहाई, इनकस; रकाब, स्टेप्स। हड्डियों के कार्य.
7. मांसपेशी टेंसर टिम्पनी, एम। टेंसर टाइम्पानी। स्टेपेडियस मांसपेशी, एम. Stapedius मध्य कान की मांसपेशियों के कार्य.
8. श्रवण ट्यूब, या यूस्टेशियन ट्यूब, ट्यूबा ऑडिटिवा। मध्य कान की वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ। मध्य कान को रक्त की आपूर्ति.
9. भीतरी कान, भूलभुलैया। अस्थि भूलभुलैया, भूलभुलैया ओसियस। बरोठा, बरोठा।
10. अस्थि अर्धवृत्ताकार नहरें, कैनालेस अर्धवृत्ताकार ओसेई। घोंघा, घोंघा.
11. झिल्लीदार भूलभुलैया, भूलभुलैया झिल्ली।
12. श्रवण विश्लेषक की संरचना. सर्पिल अंग, ऑर्गन सर्पिल। हेल्महोल्त्ज़ का सिद्धांत.
13. भीतरी कान की वाहिकाएँ (भूलभुलैया)। आंतरिक कान (भूलभुलैया) को रक्त की आपूर्ति।

मध्य कान, ऑरिस मीडिया। टाम्पैनिक कैविटी, कैविटास टिम्पेनिका। तन्य गुहा की दीवारें।

मध्य कान, ऑरिस मीडिया, सम्मिलित है स्पर्शोन्मुख गुहाऔर सुनने वाली ट्यूब नासॉफरीनक्स के साथ कर्ण गुहा को जोड़ना।

टाम्पैनिक कैविटी, कैविटास टिम्पेनिका, पिरामिड के आधार पर रखा गया कनपटी की हड्डीबाहरी श्रवण नहर और भूलभुलैया (आंतरिक कान) के बीच। इसमें तीन छोटी हड्डियों की एक श्रृंखला होती है जो ध्वनि कंपन संचारित करती है कान का परदाभूलभुलैया के लिए.

स्पर्शोन्मुख गुहाइसका आकार बहुत छोटा है (आयतन लगभग 1 सेमी 3) और इसके किनारे पर रखे डफ जैसा दिखता है, जो दृढ़ता से बाहर की ओर झुका हुआ है कान के अंदर की नलिका. तन्य गुहा में छह दीवारें होती हैं:

1. पार्श्व दीवारटाम्पैनिक कैविटी, पैरीज़ मेम्ब्रेनियस, कान के पर्दे और बाहरी श्रवण नलिका की हड्डी की प्लेट से बनता है। तन्य गुहा का ऊपरी गुम्बद के आकार का विस्तारित भाग, रिकेसस मेम्ब्रेन टिम्पानी सुपीरियर, दो श्रवण अस्थि-पंजर शामिल हैं; मैलियस और इनकस का सिर। बीमारी की स्थिति में पैथोलॉजिकल परिवर्तनइस अवकाश में मध्य कान सबसे अधिक स्पष्ट होता है।

2. तन्य गुहा की औसत दर्जे की दीवारभूलभुलैया के निकट, और इसलिए कहा जाता है भूलभुलैया, पैरीज़ भूलभुलैया. इसमें दो खिड़कियाँ हैं: गोल, घोंघा खिड़की - फेनेस्ट्रा कोक्ली, कोक्लीअ में ले जाकर कस दिया गया मेम्ब्राना टाइम्पानी सेकुंडरिया, और अंडाकार, वेस्टिबुल की खिड़की - फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली, खुल रहा है वेस्टिबुलम भूलभुलैया. तीसरे का आधार अंतिम छेद में डाला जाता है। श्रवण अस्थि-पंजर- रकाब.

3. तन्य गुहा की पिछली दीवार, पैरीज़ मास्टोइडस, ले जाता है एमिनेंस, एमिनेंटिया पिरामिडैलिस, परिसर के लिए एम। Stapedius. रिकेसस मेम्ब्रेन टिम्पानी सुपीरियर पीछे की ओर गुफा में जारी रहता है कर्णमूल प्रक्रिया, एंट्रम मास्टोइडियम, जहां वायुमार्ग खुलते हैं उत्तरार्द्ध की कोशिकाएं, सेल्युला मास्टोइडी.
एंट्रम मास्टोइडियम एक छोटी गुहा है जो मास्टॉयड प्रक्रिया की ओर उभरी हुई है बाहरी सतहजिससे यह स्पाइना सुप्रामीटिका के ठीक पीछे श्रवण नहर की पिछली दीवार की सीमा से लगी हड्डी की एक परत से अलग हो जाती है, जहां गुफा आमतौर पर मास्टॉयड प्रक्रिया में दमन के दौरान खुलती है।

4. तन्य गुहा की पूर्वकाल की दीवारकहा जाता है पेरीज़ कैरोटिकस, चूँकि भीतर वाला इसके करीब है ग्रीवा धमनी. इस दीवार के शीर्ष पर है श्रवण नलिका का आंतरिक उद्घाटन, ओस्टियम टिम्पेनिकम ट्यूबे ऑडिटिवे, जो नवजात शिशुओं और बच्चों में प्रारंभिक अवस्थाव्यापक रूप से गैप, जो नासॉफरीनक्स से मध्य कान गुहा में और आगे खोपड़ी में संक्रमण के लगातार प्रवेश की व्याख्या करता है।

कान एक महत्वपूर्ण अंग है मानव शरीर, अंतरिक्ष में श्रवण, संतुलन और अभिविन्यास प्रदान करना। यह सुनने का अंग और वेस्टिबुलर विश्लेषक दोनों है। मानव कान की संरचना काफी जटिल होती है। इसे तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: बाहरी, मध्य और आंतरिक। यह विभाजन विभिन्न रोगों में उनमें से प्रत्येक की कार्यप्रणाली और क्षति की विशेषताओं से जुड़ा है।


बाहरी कान

मानव कान में बाहरी, मध्य और शामिल हैं भीतरी कान. प्रत्येक भाग अपना कार्य करता है।

यह विभाग श्रवण विश्लेषकबाह्य श्रवण नहर और से मिलकर बनता है कर्ण-शष्कुल्ली. उत्तरार्द्ध टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ और मास्टॉयड प्रक्रिया के बीच स्थित है। इसका आधार लोचदार उपास्थि ऊतक से बना होता है, जिसमें एक जटिल राहत होती है, जो दोनों तरफ पेरीकॉन्ड्रिअम और त्वचा से ढकी होती है। ऑरिकल (लोब) का केवल एक हिस्सा वसा ऊतक द्वारा दर्शाया जाता है और इसमें उपास्थि का अभाव होता है। ऑरिकल का आकार इसके आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है भिन्न लोग. हालाँकि, आम तौर पर इसकी ऊंचाई नाक के पुल की लंबाई के अनुरूप होनी चाहिए। इस आकार से विचलन को मैक्रो- और माइक्रोओटिया के रूप में माना जा सकता है।

ऑरिकल, फ़नल के रूप में एक संकीर्णता बनाते हुए, धीरे-धीरे श्रवण नहर में चला जाता है। यह लगभग 25 मिमी लंबी, विभिन्न व्यास की एक घुमावदार ट्यूब की तरह दिखती है, जिसमें कार्टिलाजिनस और हड्डी के खंड होते हैं। ऊपर, बाहरी श्रवण नहर की सीमा मध्य कपाल फोसा से लगती है, नीचे - से लार ग्रंथि, सामने - टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ के साथ और पीछे - मास्टॉयड कोशिकाओं के साथ। यह मध्य कान गुहा के प्रवेश द्वार पर समाप्त होता है, जो कर्णपट द्वारा बंद होता है।

आस-पास की संरचनाओं में रोग प्रक्रिया के प्रसार को समझने के लिए इस पड़ोस के बारे में डेटा महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार, रोगी को कान नहर की पूर्वकाल की दीवार की सूजन का अनुभव हो सकता है गंभीर दर्दजब चबाने में शामिल होने के कारण पैथोलॉजिकल प्रक्रियाकर्णपटी एवं अधोहनु जोड़। इस मार्ग की पिछली दीवार (मास्टॉयड प्रक्रिया की सूजन) से प्रभावित होती है।

बाहरी कान की संरचना को ढकने वाली त्वचा विषमांगी होती है। इसकी गहराई में यह पतला और कमजोर होता है, और इसके बाहरी हिस्सों में बड़ी संख्या में बाल और ग्रंथियां होती हैं जो कान का मैल पैदा करती हैं।


बीच का कान

मध्य कान को कई वायु-वाहक संरचनाओं द्वारा दर्शाया जाता है जो एक दूसरे के साथ संचार करते हैं: तन्य गुहा, मास्टॉयड गुफा और यूस्टेशियन ट्यूब। बाद वाले की मदद से बीच का कानग्रसनी के साथ संचार करता है और बाहरी वातावरण. यह एक चैनल की तरह दिखता है त्रिकोणीय आकारलगभग 35 मिमी लंबा, जो निगलने पर ही खुलता है।

तन्य गुहा एक घन के समान एक छोटी, अनियमित आकार की जगह है। अंदर से यह एक श्लेष्मा झिल्ली से ढका होता है, जो नासॉफरीनक्स की श्लेष्मा झिल्ली का एक विस्तार है और इसमें कई तह और जेबें होती हैं। यहीं पर श्रवण अस्थि-पंजर की श्रृंखला स्थित होती है, जिसमें इनकस, मैलियस और स्टेप्स शामिल होते हैं। वे जोड़ों और स्नायुबंधन का उपयोग करके आपस में एक गतिशील संबंध बनाते हैं।

कर्ण गुहा में छह दीवारें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक मध्य कान के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

  1. कान का पर्दा जो मध्य कान को अलग करता है पर्यावरण, उसकी है बाहरी दीवारे. यह झिल्ली बहुत पतली, लेकिन लोचदार और कम लोचदार संरचनात्मक संरचना वाली होती है। यह केंद्र में कीप के आकार का होता है और इसमें दो भाग होते हैं (तनावग्रस्त और तनावरहित)। तनावग्रस्त भाग में दो परतें (एपिडर्मल और श्लेष्मा) होती हैं, और तनावहीन भाग में एक मध्य (रेशेदार) परत जोड़ी जाती है। इस परत में हथौड़े का हैंडल बुना जाता है, जो ध्वनि तरंगों के प्रभाव में कान के परदे की सभी गतिविधियों को दोहराता है।
  2. इस गुहा की भीतरी दीवार भी भूलभुलैया की दीवार है भीतरी कान, इस पर वेस्टिबुल की एक खिड़की और कोक्लीअ की एक खिड़की है।
  3. ऊपरी दीवार मध्य कान को कपाल गुहा से अलग करती है; इसमें छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से रक्त वाहिकाएं वहां प्रवेश करती हैं।
  4. तन्य गुहा का निचला भाग गले के खात की सीमा में स्थित गले की नस के बल्ब से घिरा होता है।
  5. इसकी पिछली दीवार गुफा और मास्टॉयड प्रक्रिया की अन्य कोशिकाओं के साथ संचार करती है।
  6. श्रवण नलिका का मुंह तन्य गुहा की पूर्वकाल की दीवार पर स्थित होता है, और कैरोटिड धमनी इससे बाहर की ओर निकलती है।

अलग-अलग लोगों में मास्टॉयड प्रक्रिया की संरचना अलग-अलग होती है। इसमें कई वायु कोशिकाएं हो सकती हैं या यह स्पंजी ऊतक से बनी हो सकती है, या यह बहुत घनी हो सकती है। हालाँकि, संरचना के प्रकार की परवाह किए बिना, इसमें हमेशा एक बड़ी गुहा होती है - एक गुफा, जो मध्य कान से संचार करती है।

भीतरी कान


कान का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व.

आंतरिक कान में झिल्लीदार और हड्डीदार लेबिरिंथ होते हैं और यह टेम्पोरल हड्डी के पिरामिड में स्थित होता है।

झिल्लीदार भूलभुलैया अस्थि भूलभुलैया के अंदर स्थित होती है और बिल्कुल इसके घुमावों का अनुसरण करती है। इसके सभी विभाग एक दूसरे से संवाद करते हैं। इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है - एंडोलिम्फ, और झिल्लीदार और हड्डी वाली भूलभुलैया के बीच - पेरिलिम्फ। ये तरल पदार्थ जैव रासायनिक और इलेक्ट्रोलाइट संरचना में भिन्न होते हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और विद्युत क्षमता के निर्माण में भाग लेते हैं।

भूलभुलैया में वेस्टिबुल, कोक्लीअ और अर्धवृत्ताकार नहरें शामिल हैं।

  1. कोक्लीअ श्रवण विश्लेषक से संबंधित है और इसमें एक घुमावदार नहर की उपस्थिति होती है जो रॉड के चारों ओर ढाई चक्कर लगाती है हड्डी का ऊतक. एक प्लेट इससे नहर में फैली हुई है, जो कर्णावत गुहा को दो सर्पिल गलियारों में विभाजित करती है - स्केला टिम्पनी और स्केला वेस्टिब्यूल। उत्तरार्द्ध में, कर्णावत वाहिनी का निर्माण होता है, जिसके अंदर एक ध्वनि-प्राप्त करने वाला उपकरण या कॉर्टी का अंग होता है। इसमें बाल कोशिकाएं (जो रिसेप्टर्स हैं), साथ ही सहायक और पोषण करने वाली कोशिकाएं शामिल हैं।
  2. बोनी वेस्टिब्यूल आकार में एक गोले के समान एक छोटी सी गुहा होती है, इसकी बाहरी दीवार वेस्टिब्यूल की खिड़की के कब्जे में होती है, पूर्वकाल की दीवार पर कोक्लीअ की खिड़की का कब्जा होता है, और पीछे की दीवारअर्धवृत्ताकार नहरों की ओर जाने वाले खुले स्थान हैं। झिल्लीदार वेस्टिबुल में ओटोलिथिक उपकरण युक्त दो थैलियाँ होती हैं।
  3. अर्धवृत्ताकार नहरें तीन घुमावदार नलिकाएं होती हैं जो परस्पर लंबवत तलों में स्थित होती हैं। और तदनुसार उनके नाम हैं - पूर्वकाल, पश्च और पार्श्व। उनमें से प्रत्येक के अंदर वेस्टिबुलर संवेदी कोशिकाएं हैं।

कान के कार्य और शरीर क्रिया विज्ञान

मानव शरीर ध्वनि का पता लगाता है और कर्ण-द्वार का उपयोग करके उनकी दिशा निर्धारित करता है। कान नहर की संरचना से कान के पर्दे पर ध्वनि तरंग का दबाव बढ़ जाता है। इसके साथ, मध्य कान प्रणाली, श्रवण अस्थि-पंजर के माध्यम से, आंतरिक कान तक ध्वनि कंपन की डिलीवरी सुनिश्चित करती है, जहां उन्हें कॉर्टी अंग की रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा माना जाता है और तंत्रिका तंतुओं के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रेषित किया जाता है।

वेस्टिबुलर थैली और अर्धवृत्ताकार नहरें वेस्टिबुलर विश्लेषक के रूप में काम करती हैं। उनमें स्थित संवेदी कोशिकाएँ विभिन्न त्वरणों का अनुभव करती हैं। उनके प्रभाव में, शरीर में विभिन्न वेस्टिबुलर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं (पुनर्वितरण)। मांसपेशी टोन, निस्टागमस, वृद्धि रक्तचाप, मतली उल्टी)।

निष्कर्ष

अंत में, मैं यह नोट करना चाहूंगा कि कान की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में ज्ञान ओटोलरींगोलॉजिस्ट, साथ ही चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे विशेषज्ञों को सही ढंग से निदान करने, उपचार निर्धारित करने और कार्यान्वित करने में मदद मिलती है सर्जिकल हस्तक्षेप, साथ ही रोग के पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी करें और संभव विकासजटिलताएँ. लेकिन सामान्य विचारयह उस सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपयोगी हो सकता है जिसका चिकित्सा से सीधा संबंध नहीं है।

"मानव कान की शारीरिक रचना" विषय पर शैक्षिक वीडियो:

यह वायु कंपन का उपयोग करके प्रसारित होता है, जो सभी चलती या कांपती वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होता है, और मानव कान इन कंपनों (कंपन) को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अंग है। मानव कान की संरचना इस कठिन समस्या का समाधान प्रदान करती है।

मानव कान के तीन भाग होते हैं: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। उनमें से प्रत्येक की अपनी संरचना होती है, और साथ में वे एक प्रकार की लंबी ट्यूब बनाते हैं जो मानव सिर में गहराई तक जाती है।

मानव बाहरी कान की संरचना

बाहरी कान की शुरुआत ऑरिकल से होती है। यह मानव कान का एकमात्र भाग है जो सिर के बाहर होता है। ऑरिकल का आकार फ़नल जैसा होता है, जो पकड़ता है ध्वनि तरंगेंऔर उन्हें कान नहर पर पुनर्निर्देशित करता है (यह सिर के अंदर स्थित है, लेकिन इसे बाहरी कान का हिस्सा भी माना जाता है)।

कान नहर का आंतरिक सिरा एक पतले और लोचदार विभाजन द्वारा बंद होता है - कान का पर्दा, जो कान नहर से गुजरने वाली ध्वनि तरंगों के कंपन को प्राप्त करता है, कांपना शुरू कर देता है और उन्हें मध्य कान तक पहुंचाता है और इसके अलावा, मध्य को अलग कर देता है। हवा से कान. आइए देखें कि यह कैसे होता है।

मानव मध्य कान की संरचना

मध्य कान तीन कान की हड्डियों से बना होता है जिन्हें मैलियस, इनकस और स्टेप्स कहा जाता है। ये सभी छोटे-छोटे जोड़ों द्वारा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

मैलियस सिर के अंदर से कान के परदे से सटा होता है, इसके कंपन को अवशोषित करता है, इनकस को कांपने का कारण बनता है, और बदले में, रकाब। स्टेप्स अब कान के परदे की तुलना में अधिक तेज़ कंपन करता है और ऐसे प्रवर्धित ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाता है।

मानव आंतरिक कान की संरचना

आंतरिक कान का उपयोग ध्वनि को समझने के लिए किया जाता है। यह खोपड़ी की हड्डियों से मजबूती से जुड़ा होता है, लगभग पूरी तरह से एक हड्डी के आवरण से ढका होता है जिसमें एक छेद होता है जिससे रकाब सटा होता है।

आंतरिक कान का श्रवण भाग एक सर्पिल आकार की बोनी ट्यूब (कोक्लीअ) है जो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी और एक सेंटीमीटर से भी कम चौड़ी होती है। अंदर से, आंतरिक कान का कोक्लीअ तरल पदार्थ से भरा होता है, और इसकी दीवारें बहुत संवेदनशील बाल कोशिकाओं से ढकी होती हैं।

मनुष्य के आंतरिक कान की संरचना को जानकर यह समझना बहुत आसान है कि यह कैसे काम करता है। कोक्लीअ की दीवार में छेद से सटे स्टेप्स इसके कंपन को इसके अंदर के तरल पदार्थ तक पहुंचाते हैं। तरल पदार्थ का कंपन बालों की कोशिकाओं द्वारा महसूस किया जाता है, जो श्रवण तंत्रिकाओं का उपयोग करके मस्तिष्क तक इस बारे में संकेत पहुंचाते हैं। और मस्तिष्क, इसका श्रवण क्षेत्र, इन संकेतों को संसाधित करता है, और हम ध्वनियाँ सुनते हैं।

सुनने की क्षमता के अलावा व्यक्ति के कान की संरचना उसकी संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी सुनिश्चित करती है। एक विशेष, अर्धवृत्ताकार नहरें, आंतरिक कान में स्थित होती हैं।

कान - कशेरुकियों और मनुष्यों में सुनने और संतुलन का अंग।
कान श्रवण विश्लेषक का परिधीय भाग है।

शारीरिक दृष्टि से मानव कान को विभाजित किया गया है तीन विभाग.

  • बाहरी कान,को मिलाकर कर्ण-शष्कुल्ली और बाह्य श्रवण नलिका ;
  • बीच का कान,संकलित स्पर्शोन्मुख गुहा और होना उपांग- यूस्टेशियन ट्यूब और मास्टॉयड कोशिकाएं;
  • भीतरी कान (भूलभुलैया),को मिलाकर घोंघे(श्रवण भाग), बरोठाऔर अर्धाव्रताकर नहरें (संतुलन का अंग).

यदि हम इसमें मस्तिष्क की परिधि से लेकर टेम्पोरल लोब के कॉर्टेक्स तक श्रवण तंत्रिका को जोड़ दें, तो पूरे परिसर को कहा जाएगा श्रवण विश्लेषक.

कर्ण-शष्कुल्ली मानव शरीर में एक कंकाल होता है - उपास्थि, जो पेरीकॉन्ड्रिअम और त्वचा से ढका होता है। खोल की सतह पर कई प्रकार के गड्ढे और उभार हैं।
मनुष्यों में टखने की मांसपेशियां टखने को सहारा देने का काम करती हैं सामान्य स्थिति. बाहरी श्रवण नहर एक अंधी नली (लगभग 2.5 सेमी लंबी) होती है, जो कुछ हद तक घुमावदार होती है, जो कान के पर्दे द्वारा अपने आंतरिक सिरे पर बंद होती है। एक वयस्क में, श्रवण नहर का बाहरी तीसरा हिस्सा कार्टिलाजिनस होता है, और आंतरिक दो तिहाई हड्डी होती है, जो अस्थायी हड्डी का हिस्सा होती है। बाहरी श्रवण नहर की दीवारें त्वचा से पंक्तिबद्ध होती हैं, जिसके कार्टिलाजिनस खंड और हड्डी के प्रारंभिक भाग में बाल और ग्रंथियां होती हैं जो चिपचिपा स्राव (ईयरवैक्स) स्रावित करती हैं, साथ ही वसामय ग्रंथियां भी होती हैं।

कर्ण-शष्कुल्ली:
1 - त्रिकोणीय फोसा; डी-डार्विन का ट्यूबरकल; 3 - रूक; 4 - हेलिक्स का तना; 5 - सिंक कटोरा; 6 - शैल गुहा; 7 - एंटीहेलिक्स;
8 - कर्ल; 9 - एंटीट्रैगस; 10 - लोब; 11 - इंटरट्रैगल पायदान; 12 - ट्रैगस; 13-सुप्रालोकुलर ट्यूबरकल; 14-सुप्राट्रैगल नॉच; 15 - एंटीहेलिक्स के पैर।

कान का परदा एक वयस्क में (ऊंचाई में 10 मिमी और चौड़ाई में 9 मिमी) यह बाहरी कान को मध्य कान से, यानी कर्ण गुहा से पूरी तरह से अलग कर देता है। कान के परदे में घूम गया हथौड़े का हैंडल- श्रवण अस्थि-पंजरों में से एक का भाग।

स्पर्शोन्मुख गुहा एक वयस्क का आयतन लगभग 1 सेमी^ होता है; श्लेष्मा झिल्ली से आच्छादित; इसकी ऊपरी हड्डी की दीवार कपाल गुहा की सीमा बनाती है, निचले खंड में पूर्वकाल की दीवार यूस्टेशियन ट्यूब में गुजरती है, ऊपरी खंड में पीछे की दीवार कर्ण गुहा को मास्टॉयड प्रक्रिया की गुहा (गुफा) से जोड़ने वाले अवकाश में जाती है। तन्य गुहा में वायु होती है। इसमें श्रवण अस्थियाँ होती हैं (हथौड़ा, इनकस, रकाब), जोड़ों के साथ-साथ दो मांसपेशियों से भी जुड़ा हुआ है (स्टेपेडियस और टेंसर टाइम्पेनिक झिल्ली) और स्नायुबंधन।

भीतरी दीवार पर दो छेद हैं; उनमें से एक अंडाकार है, जो स्टेप्स प्लेट से ढका हुआ है, जिसके किनारे रेशेदार ऊतक के साथ हड्डी के फ्रेम से जुड़े होते हैं, जिससे स्टेप्स की गतिशीलता संभव हो जाती है; दूसरा गोल है, एक झिल्ली (तथाकथित द्वितीयक कर्णपटह झिल्ली) से ढका हुआ है।

कान का उपकरण स्पर्शोन्मुख गुहा को नासोफरीनक्स से जोड़ता है। यह आमतौर पर ढही हुई अवस्था में होता है; निगलते समय, नली खुल जाती है और हवा इसके माध्यम से तन्य गुहा में चली जाती है।

मानव सही श्रवण अंग की संरचना का आरेख (बाहरी श्रवण नहर के साथ अनुभाग):
1 - कर्ण-शष्कुल्ली; 2 - बाहरी श्रवण नहर; 3 - कान का परदा; 4- स्पर्शोन्मुख गुहा; ओ- .हथौड़ा;
6 - निहाई; 7-रकाब; 8- यूस्टेशियन ट्यूब; 9- अर्धवृत्ताकार नहरें; 10 - घोंघा; 11 - श्रवण तंत्रिका; 12 - कनपटी की हड्डी.

नासॉफिरिन्क्स में सूजन प्रक्रियाओं के दौरान, ट्यूब के अस्तर की श्लेष्मा झिल्ली सूज जाती है, ट्यूब का लुमेन बंद हो जाता है, और तन्य गुहा में हवा का प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे कान में जमाव महसूस होता है और सुनने की क्षमता कम हो जाती है।

तन्य गुहा और बाहरी श्रवण नहर के पीछे अस्थायी हड्डी की मास्टॉयड प्रक्रिया की कोशिकाएं होती हैं, जो मध्य कान के साथ संचार करती हैं, जो आमतौर पर हवा से भरी होती हैं। पर शुद्ध सूजनस्पर्शोन्मुख गुहा (देखें ) सूजन प्रक्रियामास्टॉयड प्रक्रिया की कोशिकाओं में जा सकता है ( मास्टोइडाइटिस)।

आंतरिक कान की संरचना बहुत जटिल होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है भूलभुलैया
इसका एक श्रवण भाग है (घोंघा), जिसका आकार समुद्री घोंघे जैसा है और 2 1/2 कर्ल बनाता है, और तथाकथित वेस्टिबुलर भाग,एक टैंक से मिलकर, या बरोठा, और तीन अर्धवृत्ताकार नहरें, तीन अलग-अलग तलों में स्थित है। अस्थि भूलभुलैया के अंदर एक झिल्लीदार भूलभुलैया होती है जो पारदर्शी तरल पदार्थ से भरी होती है। दोलन करने में सक्षम एक प्लेट कॉकलियर हेलिक्स के लुमेन में चलती है, और उस पर कॉकलियर स्थित होता है, या कॉर्टि के अंग, श्रवण कोशिकाएं युक्त, श्रवण विश्लेषक का ध्वनि-बोधक भाग।

श्रवण की फिजियोलॉजी.

कार्यात्मक मेंकान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

  • ध्वनि-संचालन (शंख, बाह्य श्रवण नलिका, कर्णपटह झिल्ली और कर्णगुहा, भूलभुलैया द्रव) और
  • ध्वनि-बोधक (श्रवण कोशिकाएं, श्रवण तंत्रिका अंत); ध्वनि-बोधक तंत्र में संपूर्ण श्रवण तंत्रिका, केंद्रीय कंडक्टर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा शामिल है।
    ध्वनि-प्राप्त करने वाले उपकरण के पूर्ण नुकसान से उस कान में सुनने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है - बहरापन, और एक ध्वनि-संचालन उपकरण - केवल आंशिक (सुनने की हानि)।

कर्ण-शष्कुल्ली मानव श्रवण शरीर क्रिया विज्ञान में कोई भूमिका नहीं निभाता है बड़ी भूमिका, हालाँकि यह स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष में ध्वनि स्रोत के सापेक्ष अभिविन्यास में मदद करता है। बाहरी श्रवण नहर मुख्य चैनल है जिसके माध्यम से ध्वनि तथाकथित के दौरान हवा के माध्यम से यात्रा करती है। वायु चालन; यह लुमेन के हेमेटिक ब्लॉकेज (जैसे) से बाधित हो सकता है। ऐसे मामलों में, ध्वनि मुख्य रूप से खोपड़ी की हड्डियों (तथाकथित हड्डी ध्वनि संचरण) के माध्यम से भूलभुलैया में प्रेषित होती है।

कान का परदा, मध्य कान (टाम्पैनिक कैविटी) को भली भांति बंद करके अलग करना बाहर की दुनिया, इसे वायुमंडलीय हवा में मौजूद बैक्टीरिया से बचाता है, साथ ही ठंडक से भी बचाता है। श्रवण के शरीर विज्ञान में, कान का परदा (साथ ही उससे जुड़ी संपूर्ण श्रवण श्रृंखला) होता है बडा महत्वनिम्न, यानी बास ध्वनियाँ प्रसारित करने के लिए; जब झिल्ली या श्रवण अस्थियाँ नष्ट हो जाती हैं, तो धीमी ध्वनियाँ खराब या बिल्कुल नहीं समझी जाती हैं, मध्यम और उच्च ध्वनियाँ संतोषजनक ढंग से सुनी जाती हैं। तन्य गुहा में निहित हवा श्रवण अस्थि-पंजर की श्रृंखला की गतिशीलता में योगदान करती है, और इसके अलावा, यह स्वयं मध्यम और निम्न स्वरों की ध्वनि को सीधे स्टेप्स प्लेट तक और शायद गोल खिड़की की द्वितीयक झिल्ली तक भी ले जाती है। तन्य गुहा में मांसपेशियां ध्वनि की ताकत के आधार पर ईयरड्रम के तनाव और श्रवण अस्थि-पंजर (एक अलग प्रकृति की ध्वनियों के लिए अनुकूलन) की श्रृंखला को विनियमित करने का काम करती हैं। अंडाकार खिड़की की भूमिका भूलभुलैया (इसके तरल पदार्थ) तक ध्वनि कंपन का मुख्य संचरण है।

मध्य कान की भीतरी (भूलभुलैया) दीवार (टाम्पैनिक कैविटी)।

के माध्यम से कान का उपकरण तन्य गुहा में हवा लगातार नवीनीकृत होती रहती है, जिससे उसका रखरखाव होता रहता है वातावरणीय दबावपर्यावरण; यह वायु क्रमिक पुनर्वसन से गुजरती है। इसके अलावा, पाइप कर्ण गुहा से कुछ हानिकारक पदार्थों को नासोफरीनक्स में निकालने का कार्य करता है - संचित निर्वहन, आकस्मिक संक्रमण, आदि। जब मुह खोलोकुछ ध्वनि तरंगें पाइप के माध्यम से तन्य गुहा तक पहुंचती हैं; यह बताता है कि क्यों कुछ लोग जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है वे बेहतर सुनने के लिए अपना मुंह खोलते हैं।

श्रवण के शरीर क्रिया विज्ञान में अत्यधिक महत्व है भूलभुलैया अंडाकार खिड़की और अन्य तरीकों से यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगें कंपन को वेस्टिबुल के भूलभुलैया तरल पदार्थ तक पहुंचाती हैं, जो बदले में उन्हें कोक्लीअ के तरल पदार्थ तक पहुंचाती है। भूलभुलैया द्रव से गुजरने वाली ध्वनि तरंगें इसे कंपन का कारण बनती हैं, जो संबंधित श्रवण कोशिकाओं के बालों के अंत को परेशान करती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रसारित यह जलन, श्रवण संवेदना का कारण बनती है।

कान की वेस्टिबुल और अर्धवृत्ताकार नलिकाएँ वे एक संवेदी अंग हैं जो अंतरिक्ष में सिर और शरीर की स्थिति के साथ-साथ शरीर की गति की दिशा में परिवर्तन को समझते हैं। सिर के घूमने या पूरे शरीर की गति के परिणामस्वरूप, तीन परस्पर लंबवत स्थित अर्धवृत्ताकार नहरों में द्रव की गति होती है! समतल, अर्धवृत्ताकार नहरों में संवेदनशील कोशिकाओं के बालों को विक्षेपित करता है और जिससे तंत्रिका अंत में जलन होती है; ये चिड़चिड़ेपन संचरित होते हैं तंत्रिका केंद्र, में स्थित मेडुला ऑब्लांगेटा, सजगता का कारण बनता है। वेस्टिबुल और अर्धवृत्ताकार नहरों में गंभीर जलन वेस्टिबुलर उपकरण(उदाहरण के लिए, शरीर को घुमाते समय, जहाजों पर या हवाई जहाज पर हिलते समय) चक्कर आना, पीलापन, पसीना आना, मतली, उल्टी की भावना पैदा होती है। उड़ान और समुद्री सेवा के चयन में वेस्टिबुलर प्रणाली का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।

मानव श्रवण संवेदी प्रणाली ध्वनियों की एक विशाल श्रृंखला को समझती है और उनमें अंतर करती है। उनकी विविधता और समृद्धि हमारे लिए आसपास की वास्तविकता में वर्तमान घटनाओं के बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में और भावनात्मक और भावनात्मक को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है। मानसिक हालतहमारा शरीर। इस लेख में हम मानव कान की शारीरिक रचना के साथ-साथ इसकी कार्यप्रणाली की विशेषताओं पर भी गौर करेंगे। परिधीय भागश्रवण विश्लेषक.

ध्वनि कंपन को अलग करने का तंत्र

वैज्ञानिकों ने पाया है कि ध्वनि की धारणा, जो श्रवण विश्लेषक में अनिवार्य रूप से वायु कंपन है, उत्तेजना की प्रक्रिया में बदल जाती है। श्रवण विश्लेषक में ध्वनि उत्तेजनाओं की अनुभूति के लिए जिम्मेदार इसका परिधीय भाग है, जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं और यह कान का हिस्सा है। यह 16 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज़ की सीमा में कंपन आयाम, जिसे ध्वनि दबाव कहा जाता है, को मानता है। हमारे शरीर में श्रवण विश्लेषक भी यह कार्य करता है महत्वपूर्ण भूमिका, स्पष्ट भाषण और संपूर्ण मनो-भावनात्मक क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार प्रणाली के काम में भागीदारी के रूप में। सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य योजनाश्रवण अंग की संरचना.

श्रवण विश्लेषक के परिधीय भाग के अनुभाग

कान की शारीरिक रचना तीन संरचनाओं को अलग करती है जिन्हें बाहरी, मध्य और आंतरिक कान कहा जाता है। उनमें से प्रत्येक विशिष्ट कार्य करता है, न केवल परस्पर जुड़ा हुआ है, बल्कि सामूहिक रूप से ध्वनि संकेतों को प्राप्त करने और उन्हें तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करने की प्रक्रियाओं को भी अंजाम देता है। वे श्रवण तंत्रिकाओं के साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब में संचारित होते हैं, जहां ध्वनि तरंगें विभिन्न ध्वनियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं: संगीत, पक्षियों का गायन, समुद्री लहरों की ध्वनि। फाइलोजेनेसिस के दौरान जैविक प्रजातिसुनने के अंग "होमो सेपियन्स" ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने मानव भाषण जैसी घटना की अभिव्यक्ति सुनिश्चित की। श्रवण अंग के अनुभागों का गठन के दौरान किया गया था भ्रूण विकासबाहरी रोगाणु परत से मानव - एक्टोडर्म।

बाहरी कान

परिधीय खंड का यह भाग वायु कंपन को पकड़ता है और उसे कर्णपटह तक निर्देशित करता है। बाहरी कान की शारीरिक रचना कार्टिलाजिनस शंख और बाहरी श्रवण नहर द्वारा दर्शायी जाती है। यह किस तरह का दिखता है? ऑरिकल के बाहरी आकार में विशिष्ट वक्र - घुंघराले होते हैं, और यह व्यक्ति-दर-व्यक्ति में बहुत भिन्न होता है। उनमें से एक में डार्विन का ट्यूबरकल हो सकता है। इसे एक अवशेषी अंग माना जाता है और यह मूल रूप से नुकीले अंग के समान है शीर्ष बढ़तस्तनधारियों, विशेषकर प्राइमेट्स के कान। नीचे के भागइसे लोब कहा जाता है और यह त्वचा से ढका हुआ एक संयोजी ऊतक है।

श्रवण नहर बाहरी कान की संरचना है

आगे। श्रवण नहर एक ट्यूब है जिसमें उपास्थि और आंशिक रूप से हड्डी के ऊतक होते हैं। यह संशोधित युक्त उपकला से ढका होता है पसीने की ग्रंथियों, सल्फर जारी करता है, जो मार्ग गुहा को मॉइस्चराइज़ और कीटाणुरहित करता है। स्तनधारियों के विपरीत, अधिकांश लोगों में टखने की मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं, जिनके कान सक्रिय रूप से बाहरी ध्वनि उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। कान की संरचना की शारीरिक रचना में गड़बड़ी की विकृति मानव भ्रूण के गिल मेहराब के विकास की प्रारंभिक अवधि में दर्ज की जाती है और लोब के विभाजन, बाहरी श्रवण नहर या एजेनेसिस के संकुचन का रूप ले सकती है - पूर्ण अनुपस्थितिकर्ण-शष्कुल्ली।

मध्य कान गुहा

श्रवण नहर एक लोचदार फिल्म के साथ समाप्त होती है जो बाहरी कान को उसके मध्य भाग से अलग करती है। यह कान का परदा है. यह ध्वनि तरंगें प्राप्त करता है और कंपन करना शुरू कर देता है, जिससे श्रवण अस्थि-पंजर - हथौड़ा, इनकस और स्टेप्स, मध्य कान में स्थित, टेम्पोरल हड्डी की गहराई में समान गति का कारण बनता है। हथौड़ा अपने हैंडल के साथ कान के परदे से जुड़ा होता है, और इसका सिर इनकस से जुड़ा होता है। यह, बदले में, अपने लंबे सिरे से स्टेप्स के साथ बंद हो जाता है, और यह वेस्टिबुल की खिड़की से जुड़ा होता है, जिसके पीछे आंतरिक कान स्थित होता है। सब कुछ बहुत सरल है. कानों की शारीरिक रचना से पता चला है कि एक मांसपेशी मैलियस की लंबी प्रक्रिया से जुड़ी होती है, जो ईयरड्रम के तनाव को कम करती है। और तथाकथित "विरोधी" इस श्रवण अस्थि-पंजर के छोटे हिस्से से जुड़ा हुआ है। एक विशेष मांसपेशी.

कान का उपकरण

मध्य कान एक नहर के माध्यम से ग्रसनी से जुड़ा होता है जिसका नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिसने इसकी संरचना का वर्णन किया था, बार्टोलोमियो यूस्टाचियो। पाइप दबाव बराबर करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करता है वायुमंडलीय वायुकान के परदे पर दोनों तरफ: बाहरी श्रवण नहर और मध्य कान गुहा से। यह आवश्यक है ताकि कान के पर्दे के कंपन आंतरिक कान की झिल्लीदार भूलभुलैया के तरल पदार्थ में विरूपण के बिना प्रसारित हो सकें। यूस्टेशियन ट्यूब अपने आप में विषमांगी होती है ऊतकीय संरचना. कानों की शारीरिक रचना से पता चला है कि इसमें सिर्फ एक हड्डी के हिस्से के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। कार्टिलाजिनस भी. मध्य कान गुहा से नीचे उतरते हुए, ट्यूब ग्रसनी उद्घाटन के साथ समाप्त होती है, जो नासॉफिरिन्क्स की पार्श्व सतह पर स्थित होती है। निगलने के दौरान, ट्यूब के कार्टिलाजिनस हिस्से से जुड़े मांसपेशी फाइबर सिकुड़ते हैं, इसका लुमेन फैलता है, और हवा का एक हिस्सा तन्य गुहा में प्रवेश करता है। इस समय झिल्ली पर दबाव दोनों तरफ बराबर हो जाता है। ग्रसनी उद्घाटन के आसपास लिम्फोइड ऊतक का एक क्षेत्र होता है जो नोड्स बनाता है। इसे गेरलाच टॉन्सिल कहा जाता है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है।

आंतरिक कान की शारीरिक रचना की विशेषताएं

परिधीय श्रवण का यह भाग संवेदी तंत्रकनपटी की हड्डी में गहराई में स्थित है। इसमें संतुलन के अंग और हड्डी भूलभुलैया से संबंधित अर्धवृत्ताकार नहरें होती हैं। अंतिम संरचना में कोक्लीअ होता है, जिसके अंदर कॉर्टी का अंग होता है, जो एक ध्वनि प्राप्त करने वाली प्रणाली है। सर्पिल के साथ, कोक्लीअ एक पतली वेस्टिबुलर प्लेट और एक सघन बेसिलर झिल्ली द्वारा विभाजित होता है। दोनों झिल्ली कोक्लीअ को नहरों में विभाजित करती हैं: निचला, मध्य और ऊपरी। उसके पास विस्तृत आधारऊपरी नहर एक अंडाकार खिड़की से शुरू होती है, और निचली नहर एक गोल खिड़की से बंद होती है। ये दोनों तरल सामग्री - पेरिलिम्फ से भरे हुए हैं। इसे एक संशोधित मस्तिष्कमेरु द्रव माना जाता है - एक पदार्थ जो रीढ़ की हड्डी की नलिका को भरता है। एंडोलिम्फ एक अन्य तरल पदार्थ है जो कोक्लीअ की नहरों को भरता है और गुहा में जमा होता है जहां संतुलन के अंग के तंत्रिका अंत स्थित होते हैं। आइए कानों की शारीरिक रचना का अध्ययन करना जारी रखें और श्रवण विश्लेषक के उन हिस्सों पर विचार करें जो उत्तेजना की प्रक्रिया में ध्वनि कंपन को ट्रांसकोड करने के लिए जिम्मेदार हैं।

कोर्टी के अंग का महत्व

कोक्लीअ के अंदर एक झिल्लीदार दीवार होती है जिसे बेसिलर झिल्ली कहते हैं, जिस पर दो प्रकार की कोशिकाओं का संग्रह होता है। कुछ समर्थन का कार्य करते हैं, अन्य संवेदी - बाल जैसे होते हैं। वे पेरिलिम्फ के कंपन को समझते हैं, उन्हें तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें वेस्टिबुलोकोकलियर (श्रवण) तंत्रिका के संवेदी तंतुओं तक पहुंचाते हैं। इसके बाद, उत्तेजना मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित कॉर्टिकल श्रवण केंद्र तक पहुंचती है। यह ध्वनि संकेतों को अलग करता है। क्लिनिकल एनाटॉमीकान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ध्वनि की दिशा निर्धारित करने के लिए हम दोनों कानों से जो सुनते हैं वह महत्वपूर्ण है। यदि ध्वनि कंपन एक साथ उन तक पहुंचते हैं, तो व्यक्ति आगे और पीछे से ध्वनि का अनुभव करता है। और यदि तरंगें एक कान में दूसरे कान की तुलना में पहले पहुंचती हैं, तो धारणा दाएं या बाएं ओर होती है।

ध्वनि धारणा के सिद्धांत

फिलहाल, इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि सिस्टम वास्तव में कैसे काम करता है, ध्वनि कंपन का विश्लेषण करता है और उन्हें रूप में अनुवादित करता है ध्वनि चित्र. मानव कान की संरचना की शारीरिक रचना निम्नलिखित वैज्ञानिक अवधारणाओं पर प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए, हेल्महोल्ट्ज़ के अनुनाद सिद्धांत में कहा गया है कि कोक्लीअ की मुख्य झिल्ली एक अनुनादक के रूप में कार्य करती है और जटिल कंपन को सरल घटकों में विघटित करने में सक्षम है क्योंकि इसकी चौड़ाई शीर्ष और आधार पर असमान है। इसलिए, जब ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि एक तार वाले वाद्ययंत्र में - एक वीणा या पियानो।

एक अन्य सिद्धांत ध्वनि की उपस्थिति की प्रक्रिया को इस तथ्य से समझाता है कि एंडोलिम्फ के कंपन की प्रतिक्रिया के रूप में एक यात्रा तरंग कर्णावर्ती द्रव में दिखाई देती है। मुख्य झिल्ली के कंपन करने वाले तंतु एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, और बाल कोशिकाओं में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। वे श्रवण तंत्रिकाओं के साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अस्थायी भाग तक यात्रा करते हैं, जहां ध्वनियों का अंतिम विश्लेषण होता है। सब कुछ बेहद सरल है. ध्वनि बोध के ये दोनों सिद्धांत मानव कान की शारीरिक रचना के ज्ञान पर आधारित हैं।



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