Спиральный (кортиев) орган. Орган спиральный Как получить необходимую информацию

) выступ нижней стенки улиткового протока, содержащий рецепторный аппарат слухового анализатора.

Большой медицинский словарь . 2000 .

Смотреть что такое "орган спиральный" в других словарях:

    Расположенный в улитке внутреннего уха орган, который преобразует звуковые сигналы в нервные импульсы, затем поступающие в головной мозг через нерв улитки. (Кортиев орган, расположенный на базилярной мембране, образованной примерно из 23 000… … Медицинские термины

    ОРГАН КОРТИЕВ (ORGAN OF CORTI), ОРГАН СПИРАЛЬНЫЙ - (spiral organ) расположенный в улитке внутреннего уха орган, который преобразует звуковые сигналы в нервные импульсы, затем поступающие в головной мозг через нерв улитки. (Кортиев орган, расположенный на базилярной мембране, образованной примерно … Толковый словарь по медицине

    См. Орган Кортиев. Источник: Медицинский словарь … Медицинские термины

    См. Орган спиральный … Большой медицинский словарь

    - … Википедия

    - (а. М. Corti) см. Орган спиральный … Большой медицинский словарь

    КОРТИЕВ ОРГАН - (КбHiker), названный по имени итальянского гистолога Корти (Corti), впервые подробно описавшего его [синоним papilla acustica basilaris (G. Retzi us)], представляет собой концевой аппарат улитковой ветви слухового нерва (ram. ■cochlearis n … Большая медицинская энциклопедия

    - (по имени А. Корти), спиральный орган (organum spirale), рецепторная часть слуховой системы у млекопитающих; преобразует энергию звуковых колебаний в нервное возбуждение. В процессе эволюции формируется на основе улитки позвоночных как высшая… … Биологический энциклопедический словарь

    Периферическая часть звуковоспринимающего аппарата (рецептор слухового анализатора (См. Слуховой анализатор)) у млекопитающих животных и человека. Открыт итальянским гистологом А. Корти (A. Corti; 1822 76). В процессе эволюции возникает… … Большая советская энциклопедия

    - (ы) (organum, a, PNA; organon, BNA, JNA; греч. organon орудие, орган) часть организма, представляющая собой эволюционно сложившийся комплекс тканей, объединенный общей функцией, структурной организацией и развитием. Орган акцессорный (о.… … Медицинская энциклопедия

Кортиев орган - периферический (рецепторный) отдел слухового анализатора, расположенный внутри перепончатого лабиринта улитки млекопитающих. Представляет собой совокупность волосковых (сенсорно-эпителиальных) клеток, расположенных на базилярной пластинке улиткового протока, которые осуществляют преобразование звукового раздражения в физиологический акт слухового восприятия путём передачи нервного импульса слуховым нервным волокнам, расположенным в канале внутреннего уха , и далее в слуховую зону коры больших полушарий , где и анализируются звуковые сигналы. Таким образом в кортиевом органе начинается первичное формирование анализа звуковых сигналов.

Кортиев орган
лат. organum spirale
Иннервация cochlear nerve [d]
Каталоги
Медиафайлы на Викискладе

История изучения

Анатомия

Строение Кортиева органа

1 - перилимфа ; 2 - эндолимфа ; 3 - текториальная мембрана ; 4 - клетки кортиева органа: 5 и 6 - внутренние и внешние волосковые , 7 и 8 - внутренние и внешние столбовые, 9 - фаланговые (клетки Дейтерса), 10 - пограничные (клетки Гензена), 11 - поддерживающие (клетки Клаудиса); 12 - базилярная мембрана ; 13 - улитковый канал ; 14 - кортиев туннель ; 15 - внутренняя спиральная борозда ; 16 - барабанная лестница ; 17 - спиральный лимб ; 18 - нервные волокна слухового нерва : 19 - афферентное , 20 - эфферентное

Расположение

Кортиев орган располагается в спирально завитом костном канале внутреннего уха - улитковом ходе, заполненном эндолимфой и перилимфой. Верхняя стенка хода прилегает к т. н. лестнице преддверия и называется вестибулярной мембраной (рейснеровой перепонкой); нижняя стенка, граничащая с так называемой барабанной лестницей, образована базилярной мембраной, прикрепляющейся к спиральной костной пластинке.

Структура и функции

Кортиев орган расположен на базилярной мембране и состоит из внутренних и наружных волосковых клеток , внутренних и наружных опорных клеток (столбовых, клеток Дейтерса, Клаудиуса, Гензена), между которыми находится туннель, где проходят направляющиеся к основаниям волосковых клеток отростки нервных клеток, лежащих в спиральном нервном ганглии . Воспринимающие звук волосковые клетки располагаются в нишах, образуемых телами опорных клеток, и имеют на поверхности, обращённой к покровной перепонке, по 30-60 коротких волосков. Опорные клетки выполняют также трофическую функцию, направляя поток питательных веществ к волосковым клеткам.

Функция Кортиева органа - преобразование энергии звуковых колебаний в процесс нервного возбуждения.

Физиология

Звуковые колебания воспринимаются барабанной перепонкой и через систему косточек среднего уха передаются жидким средам внутреннего уха - перилимфе и эндолимфе. Колебания последних приводят к изменению взаиморасположения волосковых клеток и покровной перепонки Кортиева органа, что вызывает сгибание волосков и возникновение биоэлектрических потенциалов, улавливаемых и передаваемых в центральную нервную систему отростками нейронов спирального ганглия, подходящими к основанию каждой волосковой клетки.

По другим представлениям, волоски звуковоспринимающих клеток - лишь чувствительные антенны, деполяризующиеся под действием приходящих волн за счёт перераспределения ацетилхолина эндолимфы. Деполяризация вызывает цепь химических превращений в цитоплазме волосковых клеток и возникновение нервного импульса в контактирующих с ними нервных окончаниях. Различающиеся по высоте звуковые колебания воспринимаются различными отделами Кортиевого органа: высокие частоты вызывают колебания в нижних отделах улитки, низкие - в верхних, что связано с особенностями гидродинамических явлений в ходе улитки.

Продольно по всей длине спирально закрученной, базилярной мембраны улиткового хода имеется утолщение, исследования которого под микроскопом, обнаружили в нем рецепторные, слуховые клетки. Рецепторные, слуховые клетки представляют собой сенсорный, периферический рецепторный орган слуховой системы, или звуковоспринимающий орган слуха, который называют спиральным органом, или органом Кортий (имя ученого, его открывшего). Спиральный орган располагается на основной мембране в виде ее эпителиального утолщения, за исключением самого начала основания улитки и самой ее верхушки. Спиральный органа не имеет кровеносных сосудов, за трофику рецепторных слуховых клеток, расположенных в спиральном органе отвечает сосудистая полоска костной стенки улиткового хода. Спиральный орган состоит из трех рядов наружных и одного ряда внутренних волосковых клеток, лежащих вдоль спирально закрученной основной мембраны, между которыми находится треугольный туннель. Дуги туннеля образованы из внутренних и наружных столбовых клеток , их нижние концы находятся на основной мембране, а верхние концы наклонены друг к другу, и образуют треугольное пространство туннеля, спирально проходящее через все завитки улитки.

Рис.5 Общий вид спирального органа на основной мембране.

11 Дендриты слухового ганглия у основания внутренних слуховой клеток. 12 Внутренние волосковые клетки. 13 Покровная мембрана спирального органа. 14 Наружные волосковые клетки.

Рис. 6 Улитковый ход и спиральный (кортиев) орган. 1 Преддверная лестница. 2 Барабанная лестница. 3Улитковый ход. 4 Преддверная мембрана (Рейсснера). 5 Внутренний эпителий. 6 Сосудистая полоска. 7 Костная спиральная пластинка. 8 Утолщение костной спиральной пластинки. 9 Место отхождения преддверной мембраны и покровной мембраны. 10 Перепончатая спиральная мембрана. 11Клетки Дейтерса и Клаудиуса. 12 Покровная мембрана. 13 Стержень улитки. 14 Костная стенка завитка улитки.

Рис 7 Спиральный орган – орган Кортий. Tectorial membrane – покровная мембрана, Stereocillia – волоски, Afferent axons – восходящие волокна, Basilar Membrane – основная мембрана, Inner hair cells – внутренние волосковые клетки, Tunnel of Corti – туннель Корти, Efferent axsons – нисходящие волокна, Outer hair cells – наружные волосковые клетки.

На внутреннем скате туннеля, расположенном ближе к стержню улитки, продольно по отношению к основной мембране располагаются внутренние волосковые клетки (ВВК), которые в поперечном направлении состоят из одного ряда. ВВК имеют утолщенную книзу форму, общее их количество по всей длине основной мембраны примерно 3500. ВВК находятся между столбовыми клетками, удерживаются внутренними опорными клетками, и не доходят до основной мембраны.На верхней поверхности каждой ВВК находятся 50 – 70 коротких стереоцилий, расположенных поперечно в один ряд, и омываемых эндолимфой улиткового хода, Внутренние волосковые клетки высоко специфичны к восприятию частот, и воспринимают интенсивные звуки.

Рис 9 Строение внутренней и наружной, волосковых клеток спирального органа.

За наружным скатом туннеля продольно основной мембране располагаются примерно 20000 наружных волосковых клеток НВК, которые в поперечном направлении составляют три ряда.НВК поддерживаются тремя рядами опорных клеток Дейтерса, нижние, закругленные концы НВК не доходят до основной мембраны. Кнаружи от НВК располагаются несколько рядов опорных клеток Гензена и цилиндрической формы опорных клеток Клаудиуса, которые доходят до сосудистой полоски наружной костной стенки завитков улитки.

Рис. 10 Общий вид наружных волосковых клеток.

Наружные волосковые клетки имеют удлиненную форму цилиндра, из утолщенной верхней поверхности НВК выходит от 40 до 150 стереоцилий, или волосков в виде буквы W, основание которой обращено к наружной, костной стенке улиткового хода, и омывается эндолимфой.

Наружные волосковые клетки содержат сократительные белки, благодаря чему являются источником звуковых колебаний. Движения наружных волосковых клеток возникают как спонтанно, так и в ответ на звуковое раздражение из наружного слухового прохода и вызывают колебания барабанной перепонки. Такой процесс получил название отоакустической эмиссии, которую исследуют с помощью чувствительного микрофона, в наружном слуховом проходе. Отсутствие колебаний НВК указывает на глухоту, которую можно зафиксировать у новорожденного на второй день после родов, что очень ценно для их реабилитации. Наружные волосковые клетки соединяют между собой звуки, создают комплексное звуковое ощущение, воспринимают слабые, тихие звуки, наиболее ранимы и быстро повреждаются

Наружные и внутренние волосковые клетки покрыты сетчатой мембраной , через отверстия которой выходят стереоцилии, то есть сетчатая мембрана, сверху удерживает волосковые клетки, а столбовые клетки, расположенные вокруг волосковых клеток, соединяют ее с основной мембраной снизу, создавая прочное объединение. Сетчатая мембрана изолирует спиральный орган от эндолимфы, тогда как стереоцилии омываются эндолимфой.

Поверх стереоцилий располагается покровная мембрана , она так же как основная, похожа на закрученную по спирали ленту, среди ее волокнистой, почти желеобразной структуры находятся прочные коллагеновые (белковое вещество) волокна, которые помогают ей сохранять положение мембраны. Покровная мембрана начинается от верхнего края костной спиральной пластинки, располагается над волосковыми клетками по всему улитковому протоку, и не закреплена снаружи, а свободно плавает в эндолимфе. Именно это обстоятельство дает возможность покровной мембране совершать движения относительно стереоцилий волосковых клеток, которые к ней примыкают. Наибольшее воздействие покровная мембрана оказывает на НВК, поскольку снаружи она не закреплена. В результате постоянного воздействия покровной мембраны на стереоцилии волосковых клеток во время прохождения звуковой волны, стереоцилии деформируются, что приводит к образованию нервного импульса. Нервный потенциал или импульс поступает на базилярную мембрану и на нервное волокно в ней проходящее, после чего направляется к нервным клеткам улитки, а затем и вступает в слуховой нерв.

Волосковые клетки имеют ядро, в клетках сконцентрированы митохондрии и комплекс Гольджи, которые способствуют интенсивному обмену в клетках и тем самым способствуют преобразованию механической энергии звуковой волны в энергию нервного импульса.

Поэтому «восприятию» ребенка нельзя научить, можно воспользоваться остаточным слухом в виде «восприятия» и научить прислушиваться, узнавать знакомые слова.



Мы закончили рассмотрение периферического отдела слуховой системы, в котором различают две части: звукопроведение и звуковосприятие. Звукопроведение в наружном и среднем ухе происходит в воздушной среде, а во внутреннем ухе звуковые волны передаются жидкостью, скорость распространения которой превышает воздушную в четыре раза, и составляет 1500 м /сек. Звуковосприятие это физико-химический процесс, происходящий в спиральном органе, благодаря которому звуковая волна трансформируется в нервный импульс. Из спирального органа нервный импульс проходит в структуры мозга, которые называются проводниковый и корковый отделы.

Рис.8 Общая схема строения слуховой системы, включая строение волосковых клеток. Balanse organ – вестибулярный орган, Auditore nerve – слуховой нерв, Cochlea – улитка, Ear drum – барабанная перепонка, Tectorial membrane – покровная мембрана, Hair bundle – внутренняя волосковая клетка, Pillar cells – столбовые клетки, Nerve fibres – нервные волокна, Basilar membrane – базилярная мембрана, Circumferential filaments – переплетенные волокна, Membrane proteins – белковая мембрана.

Многих интересует кортиев орган и его функции. Иметь хотя бы сжатое представление о нем должен каждый человек. Кортиевым органом называется периферическая часть слухового аппарата. Она находится в В ходе эволюции на базе органов боковой линии (а именно их структур) и развилась данная часть слухового анализатора.

Она улавливает вибрации волн, находящихся в лабиринте а затем посылает их на слуховой участок коры больших полушарий, в результате чего и происходит восприятие звуков. Кортиев орган выполняет важную функцию. Именно в нем осуществляется начальное формирование анализа всевозможных Данный орган впервые обнаружил Альфонсо Корти - итальянский гистолог.

Где находится кортиев орган?

Расположен он в улитковом ходе, в котором находится перилимфа, а также эндолимфа, и представляет собой костный лабиринт, похожий на спираль. Верхняя часть хода соседствует с так называемой вестибулярной лестницей. Именуется она рейснеровой мембраной. А нижняя часть, находящаяся возле барабанной лестницы, состоит из основной перепонки, соприкасающейся с костной спиральной пластинкой.

Предназначение и структура

Кортиев орган находится на основной перепонке, он сформирован наружными, а также внутренними волосковыми и поддерживающими клетками. В качестве примера можно привести столбовые. Также сюда относятся клетки Гензена, Клаудиуса и Дейтерса. Из них и состоит кортиев орган. Между ними расположен тоннель, по которому проходят аксоны, находящиеся в нервном спиральном узле. Они устремляются к реагирующим на волосковым клеткам. Последние, в свою очередь, лежат в выемках, созданных телами поддерживающих клеток. На их поверхности, повернутой к покровной мембране, расположено от 30 до 60 недлинных волосков. Поддерживающие клетки осуществляют также трофическую функцию. Как именно? Они посылают к волосковым клеткам питательные элементы. Роль кортиева органа - трансформация энергии звуковых вибраций в нервное возбуждение. Для этого, собственно говоря, он и нужен. Вот какую функцию выполняет кортиев орган. Гистология позволяет познакомиться еще и с его строением.

Физиология

Барабанная перепонка улавливает звуковые вибрации, которые посредством косточек, расположенных в среднем ухе, попадают в жидкие среды - эндолимфу, а также перилимфу. Их движения способствуют тому, что покровная мембрана кортиева органа немного удаляется от волосковых клеток. Что же происходит в результате? Сначала сгибаются волоски.

Затем появляются биопотенциалы, которые воспринимаются спиральным ганглием (а если точнее, отростками его нейронов). Они подходят к нижней части всех волосковых клеток. Строение кортиева органа представляет большой интерес для многих исследователей.

Еще одна теория

Существует также другое мнение на этот счет. Согласно ему, волоски клеток, улавливающих звуковые сигналы, - всего лишь чуткие антенны, которые деполяризуются в результате воздействия прибывающих волн. Значительную роль здесь играет эндолимфатический ацетилхолин. Деполяризация запускает последовательность химических трансформаций в волосковых клетках, а именно в их цитоплазме. После этого в соприкасающихся с ними нервных окончаниях появляется нервный импульс. У звуковых вибраций бывает разная высота. Для каждой из них предназначена отдельная часть кортиева органа. Высокие частоты провоцируют вибрацию на участках улитки, расположенных ближе к основанию, а низкие - вверху. Это объясняется гидродинамическими явлениями в улитке. Кортиев орган, функции которого вам теперь известны, играет во всем этом процессе значительную роль.

Почему этот процесс так важен?

Благодаря вышеприведенным особенностям, мозг может незамедлительно отзываться на определенные звуковые сигналы, а не осуществлять прибегая к помощи математики (кстати, для этого ему недостает вычислительных возможностей), чтобы рассортировать улавливаемую информацию по источникам. Это было бы слишком сложно. Легче понять, что такое кортиев орган, чем представить себе такой процесс.

Как получить необходимую информацию?

Чтобы узнать больше сведений об угловом направлении источника сигнала, нужно обратить внимание на поляризацию звуковых гармоник. Это важное условие. Получается, что ухо позволяет завладеть сведениями о поляризации. Также можно узнать об амплитуде всех гармоник звуковых сигналов. В случае с мозг и ухо, помимо всего прочего, получают сведения, касающиеся фазы гармоник, а значит, можно проследить направление вибрации. Что для этого нужно сделать? Просто высчитать разность фаз звука от левого, а также правого уха. Достаточно легко, не правда ли? Хотя, конечно, проще разобраться в том, что собой представляет кортиев орган.

Особенность добавочного сжатия звуковой информации позволяет заметно уменьшить время на то, чтобы проанализировать сведения, которые были получены. Улитка является закрученной, и благодаря этому появляется возможность снимать спектр, одновременно совмещая октавы.

Теперь вам известно, что представляет собой кортиев орган и какую он имеет структуру. Также вы в курсе выполняемых им функций. Все это очень важно и полезно знать.