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鼓膜接收的声音传到镫骨底部,鼓膜的接收面较宽,而镫骨底部较窄,二者的面积比为17∶1。
为了使低密度的空气振动变为水振动,鼓膜上的压力应增大17倍。
声波在经过锤骨、砧骨、镫骨过程中,因杠杆原理振幅逐渐减小,能量向下集中,向水分子传递能量的力量更大。
耳部这样的结构,声波的60%可以自空气传入水中。
膜迷路中**的种类
解剖完中耳之后,下面进入内耳。
这里也是一个由骨头构建的复杂洞穴,由于形状十分复杂,通常称之为迷路。
洞穴中有一个与洞穴形状一模一样的膜质袋子。
骨质洞穴称为骨迷路,膜质洞穴称为膜迷路。
膜迷路内部和外部的**成分是不一样的,膜迷路外部的**是外淋巴,它与血液成分相似,钠含量较高。
膜迷路内部的**是内淋巴,它与细胞成分相似,钾含量高。
膜迷路内外**成分的不同,对于耳部的感觉至关重要。
内耳中负责听觉和平衡的感觉细胞,全部都浸泡在膜迷路中钾浓度含量高的内淋巴液里。
感觉细胞是头部长毛的毛细胞,毛晃动时,内淋巴液中的钾流入细胞体,细胞兴奋,这是内耳感觉细胞的通性,若钠流入细胞体就不会这样,为什么是这样?原因不明。
将迷路按照地形划分成三部分,前面是耳蜗,中部是前庭,后面是半规管。
前方的耳蜗是感觉声音的部分,这里的管道卷曲得如蜗牛的形状一般,所以叫耳蜗;后边的半规管,可以感觉人体在旋转运动时的平衡;中部的前庭,可以感觉人体在直线运动时的平衡。
实际解剖时,操作者根本感觉不到这里是洞穴。
紧贴着膜迷路外侧的壁是质地坚硬的致密骨,再外一层是多孔的海绵质地。
从理论上讲,用骨凿从海绵质地向下凿下去,应碰到坚硬的骨迷路外侧的壁,但是实际情况大多不是这样。
学生用骨凿向下凿下去,往往能看见的是骨迷路断面,只有少数人才能观察到良好状态下的骨迷路内部。
还有更差的情况,解剖外耳时,破坏了中耳和内耳,这种情况下,老师会说:“下面已经没有什么可看的了,你们这个组下课吧。”
当然,还可以取出锤骨和砧骨。
还有更糟糕的情况,学生在撬骨时,听小骨和其他骨结在一起掉下来,这时只能无奈地说:“听小骨肯定在这里面。”
解剖课就是这样,让学生们从不断的失败中理解人体的结构,在此过程中记住各个组织的软硬薄厚以及每个部位的具体操作方法。
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