1、聽小骨有什麼功能
聽小骨能把鼓膜的振動傳給內耳,傳導過程還像放大器一樣,把聲音信號放大十倍,所以即使很輕微的聲音人們也能聽到。
聽骨為人體中最小的骨,又稱為聽小骨。
聽骨由錘骨、砧骨及鐙骨組成,大部分居於上鼓室內,借韌帶及關節相連接組成聽骨鏈。
錘骨柄在鼓膜的內側面,位於粘膜層與纖維層之間。
鐙骨足板為環韌帶連接於卵圓窗。
錘、鐙骨之間為砧骨。
聽骨韌帶:有錘前韌帶,錘外側韌帶,錘上韌帶,砧骨上韌帶,砧骨後韌帶和鐙骨後韌等,將聽骨固定於鼓室內,鼓室內有兩條小肌肉,為鼓膜張肌及鐙骨肌。
2、下列哪種軟骨發育的最終結果為中耳的砧骨和錘骨、蝶錘韌帶?
帝森特口腔醫考為您解答 答案】 A
【答案解析】 下頜軟骨對下頜骨發育幾乎無貢獻,只是作為下頜骨發育的一個支架。其命運是後部形成中耳的砧骨和錘骨、蝶錘韌帶。
3、聽骨鏈指的是什麼?
聽骨鏈,為人體中最小的一組小骨,包括錘骨、砧骨和鐙骨,三者相互銜接而成聽骨鏈,介於鼓膜和前庭窗之間,其功能為將鼓膜感受到的聲波傳入內耳。
中文名
聽骨鏈
外文名
ossicular chain
概述
1、錘骨
位於中耳鼓室內,呈錘狀,有1頭、1柄、2突。錘骨小頭與砧骨體形成關節,借韌帶系於鼓室上隱窩。錘骨柄細長,末端附於鼓膜臍處。在小頭和柄的交接處發出前突和外側突。
2、砧骨
位於中耳鼓室內,分1體和長、短2腳。砧骨體與錘骨小頭形成關節,短腳向後,長腳與鐙骨小頭形成關節。包括:①砧骨體(Bodyofincus);②砧骨短腳(Shortcrusofincus);③砧骨長腳(Longcrusofincus);④豆狀突(Lenticularprocess);⑤關節面(Surfaceofjoint)。參與傳導聲波至內耳,產生聽覺。
1851年合信《全體新論·耳官妙用論》:「中竅內常有氣,又有四骨極小。第一名椎骨,形似打鐵之椎,貼在中竅之間,柄尾垂下,近接耳膜;第二名砧骨,形如打鐵之砧,與椎骨相接,亦有砧尾下垂;第三名小珠骨,形如小珠;第四名馬鐙骨,甚如馬鐙。小珠骨接連砧骨之尾巴,馬鐙骨橫放其環,連接小珠骨。」1880年柯為良譯《全體闡微》卷三:「砧骨,亦因形名,分一體二支,體式方,其頂有凹,與椎骨相連。」
3、鐙骨
位於中耳鼓室內,形如馬鐙。此骨分頭、前腳、後腳、鐙骨底等4部。小頭與鑽骨長腳封閉於前庭窗上,其功能是與其他聽骨一起連接傳導聲波的震動。1880年柯為良譯《全體闡微》卷三:「鐙骨,式如馬鐙,分頭、頸、底,頭接砧骨,頭下縮小處曰頸,以麗鐙肌。」
傳聲機制
中耳結構微小、精細而復雜,鼓膜聽骨鏈系統可以感知並傳遞百萬倍范圍內的聲壓變化。當聲音經外耳道傳導至鼓膜,鼓膜收集聲能再經聽骨鏈傳遞至內耳。為了補償/匹配從低阻抗(外耳道內的空氣)到高阻抗(內耳外淋巴)之間的聲能損失(99.9%),中耳結構(鼓膜、聽骨鏈及其肌腱韌帶和關節系統)協同實現變壓增益機制,補償部分聲能損失。
中耳主要通過鼓膜與鐙骨底板面積差實現聲能增益。鼓膜厚度為30~90µm,其特有的纖維排列決定了其特殊的功能。鼓膜外側面呈120°錐形,緊張部的放射狀纖維(外縱內環)呈拋物線樣交織,最後集中於鼓膜臍部。而鬆弛部纖維雜亂無章,主要是彈性纖維,對低頻聲能有壓力保護作用。鼓膜收集聲能後通過聽骨鏈傳遞至鐙骨底板。鼓膜面積為鐙骨底板面積的20倍,因此鐙骨底板接受並傳遞至內耳的聲壓是鼓膜外表面接受聲壓的20倍,換算後鼓膜聽骨鏈系統增益26dB。另外一種增益機制是沿錘骨前韌帶與砧骨後韌帶之間連線的軸振動的錘骨柄與砧骨長腳之間的長度比約為1:3,換算後增益2dB。綜上所述,鼓膜聽骨鏈系統理論增益為28dB。
生理聲強度刺激條件下,鼓膜聽骨鏈振動幅度很小,錘砧關節與砧鐙關節是相對固定的,以整體類似活塞樣將振動傳遞至內耳,臨床常用的光學手術顯微鏡解析度大於1微米,無法觀察到鼓膜與鐙骨生理刺激條件下的振動。如,94dBSPL刺激鼓膜時,鐙骨振幅約20~30納米。並且,錘骨與砧骨振動的軸具有頻率特異性,不是固定不變的。當鼓膜兩側氣壓不一致時,可導致錘砧關節與砧鐙關節相對滑動,進而導致砧骨上下活動,避免鐙骨過度刺激內耳。此外,強聲刺激引起的鐙骨肌收縮,導致鐙骨底板前部翹起、後部稍深入前庭,使低頻(250~500Hz)聲能減少10~20dB,而高頻區(2000~4000Hz)聲能輕度增強。
4、鼓室內的結構有哪些
鼓室的結構由顳骨岩部、鱗部、鼓部和鼓膜構成。
鼓室是中耳最主要的部分,由顳骨岩部、鱗部、鼓部和鼓膜圍成,與矢狀面近於平行的扁平腔隙。向前藉助咽鼓管與鼻咽部相通,向後藉助鼓竇入口與鼓竇及乳突氣房相通,內側借鼓岬、前庭窗和蝸窗與內耳相鄰,外側借鼓膜與外耳道相隔。
鼓室分上鼓室、中鼓室、下鼓室、後鼓室,鼓室上下徑約15mm,前後徑與上下徑相近,橫徑(內、外寬度)在上鼓室約6mm、下鼓室約4mm,中鼓室最窄,在鼓臍處僅為2mm。鼓室的容積1~2ml,鼓室內面襯有黏膜,腔內含有聽骨、韌帶、黏膜皺襞、肌及神經等結構。
(4)錘骨韌帶擴展資料
通常臨床上將鼓室看成具有6壁的腔隙。
1、外側壁:鼓室外側壁分膜部和骨部兩部分。膜部為鼓膜,是鼓室外側壁主要部分。骨部為鼓膜周邊的骨性外側壁,主要由骨性鼓環和鼓室盾板構成。
2、上壁:上壁即鼓室蓋,或稱鼓室天蓋,鼓室憑此骨板與顱中窩相隔。鼓室蓋上有岩鱗裂,一般2歲以後才閉合,故小兒患急性中耳炎時可出現腦膜刺激症狀。正常情況下鼓室蓋位於眶下緣與外耳道上緣連線之上5~10mm,否則為鼓室蓋低位。
3、下壁:下壁稱頸靜脈壁,為一狹窄的薄骨板將鼓室與頸靜脈球隔開。鼓室下壁的表面不規則,有很多氣房,在靠近後份有一個明顯的突起,稱為莖突隆凸,與莖突根部相對應。
4、前壁:前壁有頸動脈壁,上寬下窄。上部有鼓膜張肌半管及位於其內的鼓膜張肌,其下為咽鼓管鼓口,鼓室藉此與鼻咽相通。兩管之間有薄骨片相隔,此骨片向後向外延伸形成匙突。
5、後壁:後壁又稱乳突壁,上寬下窄,面神經垂直段通過此壁之內側。後壁上段相當於上鼓室的後壁有一小孔,為鼓竇入口,上鼓室藉此與鼓竇相通。鼓竇入口之內側有外半規管隆凸,鼓竇入口之底部、適在面神經管水平段和垂直段相交處之後方,有一容納砧骨短腳的小窩,叫砧骨窩。
6、內壁:為內耳的外側壁,其結構與內耳的迷路系統有關。有如下結構:鼓岬系由耳蝸基底轉的起始部向外隆起形成,其表面有一溝槽,有鼓室神經通過。
5、鼓室的作用
鼓室介於外耳與內耳之間,是顳骨岩部內的一個不規則的小氣腔,其外側壁為鼓膜,內側壁即內耳的外壁。
鼓室內含有三塊聽小骨、兩塊肌肉、一根神經和與大氣壓力相等的空氣。三塊聽小骨連接成一個曲折的杠桿系統,稱聽骨鏈。當聲波振動鼓膜時,經聽骨鏈使鐙骨在前庭窗上不斷擺動,將聲波傳入內耳。鼓膜和聽骨鏈的活動還與兩塊小肌作用有關,兩塊小肌為鼓膜張肌和鐙骨肌。鼓膜張肌收縮時,可使鼓膜緊張;鐙骨肌收縮時,牽拉鐙骨,以調節聲波。這兩塊肌共同作用,可使聽骨之間的連接更加緊密,聽骨鏈運動幅度減小,阻力加大,使外來的聲波減弱,對內耳具有一定的保護作用。
簡單地說,鼓室就是傳入耳朵的聲音信息適當調節後,傳給錘骨等一系列直至聽覺神經。
6、「錘骨」、「砧骨」、「鐙骨」的讀音是什麼?
「錘骨」:chuí gǔ
「砧骨」:zhēn gǔ
「鐙骨」:dèng gǔ
7、人體內有幾塊聽小骨?
聽骨為人體中最小的骨,又稱為聽小骨。
聽骨由錘骨、砧骨及鐙骨組成,大部分居於上鼓室內,借韌帶及關節相連接組成聽骨鏈。
錘骨柄在鼓膜的內側面,位於粘膜層與纖維層之間。
鐙骨足板為環韌帶連接於卵圓窗。
錘、鐙骨之間為砧骨。
聽骨韌帶:有錘前韌帶,錘外側韌帶,錘上韌帶,砧骨上韌帶,砧骨後韌帶和鐙骨後韌等,將聽骨固定於鼓室內,鼓室內有兩條小肌肉,為鼓膜張肌及鐙骨肌。
8、聽小骨的聽骨韌帶
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9、錘骨前韌帶英文怎麼寫
錘骨前韌帶
[詞典] [醫] ligamenta mallei anterius; tensor ligaments;
ligaments
n. 韌帶( ligament的名詞復數 ); 燈絲;
10、聽小骨的作用
聽小骨的作用:相互震動,復制聲源,刺激內耳。
聽小骨是人體中最小的骨頭,主要包括錘骨,砧骨,鐙骨。這三塊骨頭可以構成一個聽力系統,三塊骨頭之間相互震動,復制聲源,可以把鼓膜振動的聲音傳給內耳,在傳導過程中把聲音信號放大到十倍左右,從而使人們可以聽到很輕微的聲音。
大部分居於上鼓室內,借韌帶及關節相連接組成聽骨鏈。錘骨柄在鼓膜的內側面,位於粘膜層與纖維層之間。鐙骨足板為環韌帶連接於卵圓窗。錘、鐙骨之間為砧骨。
(10)錘骨韌帶擴展資料
聽小骨在人的耳內,耳包括外耳、中耳和內耳三部分。外耳包括耳廓和外耳道,耳廓有收集聲波的作用,外耳道有傳送聲波的作用;中耳由鼓膜、鼓室和聽小骨組成,聽小骨有三塊,分別是錘骨、砧骨、鐙骨,他們組成一條「聽骨鏈」。
外耳傳送來的聲波使鼓膜產生振動,進一步振動聽骨鏈,並經此將振動傳導到內耳。內耳分為耳蝸、前庭和半規管,兼有聽覺和感受位置變動的雙重功能。可見三塊聽小骨有傳導聲波的作用。