Карта сайта
|
|
наружное, среднее и внутреннее ухо
Ухо человека — один из самых важных органов, который не только позволяет слышать звуки, которые нас окружают, но и помогает сохранять равновесие.
Из каких частей состоит орган слуха человека
- Наружное ухо
- Среднее ухо
- Внутреннее ухо.
Наружное ухо
Наружное ухо – единственная внешне видимая часть органа слуха. Оно состоит из:
- Ушной раковины, которая собирает звуки и направляет их в наружный слуховой проход.
- Наружного слухового прохода, который предназначен для проведения звуковых колебаний от ушной раковины в барабанную полость среднего уха. Его длина у взрослых примерно 2,6 см. Так же поверхность наружного слухового прохода содержит сальные железы, которые выделяют ушную серу, защищающую ухо от микробов и бактерий.
- Барабанной перепонки, которая отделяет наружное ухо от среднего уха.
Среднее ухо – это заполненная воздухом полость за барабанной перепонкой. Она связана с носоглоткой с помощью евстахиевой трубы, которая выравнивает давление по обе стороны барабанной перепонки. Именно поэтому, если у человека закладывает уши, он рефлекторно начинает зевать или совершать глотательные движения. Так же в среднем ухе находятся самые маленькие кости скелета человека: молоточек, наковальня и стремечко. Они не только отвечают за передачу звуковых колебаний из наружного ухо во внутреннее, но и усиливают их.
Внутреннее ухоВнутреннее ухо – наиболее сложный отдел слуха, который, в связи с его замысловатой формой, называют так же лабиринтом. Оно состоит из:
- Преддверия и полукружных каналов, которые отвечают за чувство равновесия и положения тела в пространстве.
- Улитки, заполненной жидкостью. Именно сюда в виде вибрации попадают звуковые колебания. Внутри улитки находится кортиев орган, который непосредственно отвечает за слух. Он содержит около 30000 волосковых клеток, которые улавливают звуковые колебания и передают сигнал к слуховой зоне коры головного мозга. Интересно, что каждая из волосковых клеток реагирует на определенную звуковую чистоту, именно поэтому, при их гибели происходит нарушение слуха и человек перестает слышать звуки той частоты, за которую отвечала погибшая клетка.
Посмотрите познавательное видео о том, как работает наш слух, как мы слышим, принимаем и обрабатываем звуковые сигналы.
Слуховые проводящие пути – это совокупность нервных волокон, отвечающих за передачу нервных импульсов от улитки к слуховым центрам, которые расположены в височных долях головного мозга. Именно там происходит обработка и анализ комплексных звуков, к примеру, речи. Скорость передачи слухового сигнала от наружного уха к центрам мозга примерно 10 милисекунд.
Восприятие звука
Ухо последовательно преобразует звуки в механические колебания барабанной перепонки и слуховых косточек, затем в колебания жидкости в улитке и, наконец, в электрические импульсы, которые по проводящим путям центральной слуховой системы передаются в височные доли мозга для распознавания и обработки.
Получая нервные импульсы, мозг не только преобразует их в звук, но и получает дополнительную, важную для нас информацию. Так мы различаем высоту и громкость звука и интервал времени между моментами улавливания звука правым и левым ухом, что позволяет нам определять направление, по которому приходит звук. При этом мозг анализирует не только информацию, полученную от каждого уха в отдельности, но и объединяет ее в единое ощущение. Кроме того в нашем мозгу хранятся так называемые «шаблоны» знакомых нам звуков, что помогает мозгу быстрее отличить их от незнакомых. При снижении слуха мозг получает искаженную информацию, звуки становятся более тихими и это приводит к ошибкам в их интерпретации. Такие же проблемы могут возникать в результате старения, травм головы и неврологических болезнях. Это доказывает лишь одно: для хорошего слуха важна работа не только органа слуха, но и мозга!
Малишевская Галина Валерьевна
Врач-оториноларинголог высшей категории, Стаж работы: более 20 лет. Ведет прием взрослых и детей с рождения.
Ведет прием взрослых и детей:
Минск, ул. Воронянского/Авакяна, 19
Записаться на прием Задать вопрос
Центр хорошего слуха
О чувствах — Двадцать одно чувство
Вероятно, вы можете назвать пять чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Но знаете ли вы, что у людей на самом деле целых 8, 21 или даже 33 различных чувства? Исследователи до сих пор спорят о том, что представляет собой чувство. Однако мы знаем, что наши чувства связаны почти со всем, что мы делаем.
Восемь сенсорных систем | Сенсорная обработка | Проблемы с сенсорной обработкой | Кто пострадал | Как Отображаются Проблемы Сенсорной Обработки | Наш подход | Что мы делаем, чтобы помочь
Восемь сенсорных систем
Существует восемь основных сенсорных систем, признанных профессией трудотерапии (ОТ) и Twenty One Senses. Нажмите ниже, чтобы узнать больше о каждом чувстве, о том, как могут возникнуть проблемы с этим чувством и как помочь решить проблему.
Зрение
Зрительная система отвечает за зрение тела.
Зрение
Обоняние
Обонятельная система отвечает за обоняние организма.
Обоняние
Звук
Слуховая система отвечает за слух в организме.
Слуховая
Вкусовая
Вкусовая система отвечает за чувство вкуса в организме.
Вкусовые ощущения
Осязание
Тактильная система отвечает за осязание тела.
Тактильные
Баланс
Вестибулярная система отвечает за чувство равновесия, движения и пространственной ориентации тела.
Вестибулярный аппарат
Внешнее осознание тела
Проприоцептивная система отвечает за внешнее осознание тела.
Проприоцепция
Внутреннее осознание тела
Интероцептивная система отвечает за внутреннее осознание тела.
Интероцепция
Сенсорная обработка
Человеческий мозг обрабатывает информацию от восьми сенсорных систем. Некоторыми примерами того, как мозг правильно обрабатывает сенсорную информацию, является то, как вы знаете, что нужно надеть куртку, сходить в туалет или успешно пройтись по тротуару по камням.
Все подвержены влиянию сенсорной информации. Вы когда-нибудь чувствовали приступ боли во время громкого фильма или чувствовали себя немного подавленным, делая покупки в ярком, оживленном магазине? Средний человек может иметь некоторую степень сенсорной чувствительности или влечения, даже если он этого не осознает. Вы жуете ручку во время работы, предпочитаете одежду с определенной текстурой или любите кататься на американских горках? Каждый из них является результатом того, как ваш мозг реагирует на сенсорную информацию, часто даже не замечая этого.
Иллюстрация того, как человеческий организм обрабатывает сенсорную информацию.Проблемы с сенсорной обработкой
Проблемы с сенсорной обработкой возникают, когда нарушается способ преобразования мозгом сенсорной информации, поступающей из центральной нервной системы. Мозг может не распознать, неправильно интерпретировать или реагировать неадекватно на ввод. Подсчитано, что у 1 из 20 человек есть какие-либо проблемы с сенсорной обработкой, а 1 из 6 детей сталкивается с сенсорными проблемами в своей повседневной деятельности.
Иллюстрация того, как человеческое тело может иметь проблемы с обработкой сенсорной информации.Кто затронут
Проблемы сенсорной обработки могут быть самостоятельным диагнозом расстройства сенсорной обработки (SPD). Однако на человека могут повлиять проблемы с сенсорной обработкой без диагноза ШРЛ. Многие другие диагнозы могут включать компонент проблем с сенсорной обработкой. Некоторые из этих диагнозов приведены ниже.
- Расстройство аутистического спектра (РАС)
- Травма (простая, хроническая и сложная)
- Тревога
- Синдром Дауна
- Оппозиционные Defiant Disroming
- Мизофония
- Allodynia
- Hyperacresty
- Deporders
- Hyperacusise
- Deporders
- Hyperacusise
- Defersive-Compulsive-Compulsive
- 77778
- Deporders
- Hyperacusise
- . )
- Мигрень
- Беременность
- Фибромиалгия
- Синдром ломкой Х-хромосомы
- Болезнь Лайма
- Temporomandibular Joint DIsorder (TMJ)
- Speech & Language Disorders
- Audio Processing Disorders
- Adjustment Disorder
- Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections (PANDA)
- Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
- Depression
- Сотрясение мозга
- Болезнь Тея-Сакса
- Селективный мутизм
- Синдром Прадера-Вилли
- Болезнь Меньера
- Головокружение
- Нарушения двигательной обработки
- Общие задержки развития
Как проявляются проблемы с сенсорной обработкой
Проблемы с сенсорной обработкой могут проявляться по-разному у разных людей. У человека могут быть разные реакции, в зависимости от ощущения (т.е. сенсорной системы). Например, ребенок может жаждать прикосновений, но при этом избегать громких звуков. Реакция человека на проблему сенсорной обработки будет отображаться в виде одного из следующих:
Сенсорное пристрастие
АКА – Сенсорный искатель
Сенсорные жаждущие, или искатели, имеют неисчерпаемый аппетит к сенсорной стимуляции. Они могут постоянно искать яркий свет, громкую музыку, определенные текстуры или физический контакт с другими.
Может показаться, что искателям нужна постоянная стимуляция. Тем не менее, они, как правило, становятся менее регулируемыми, поскольку получают больше информации.
Сенсорно-сверхчувствительный
АКА – Сенсорно-избегающий
Чрезмерно реагирующие или избегающие люди чувствуют себя перегруженными и подавленными своими чувствами. Их могут беспокоить слабые запахи, изменения температуры или фоновые шумы, которые другие не могут обнаружить.
У избегающих часто бывают резкие или расстраивающие реакции даже на очень слабую стимуляцию.
Сенсорная недостаточность
АКА – Сенсорная недостаточность
Людям с недостаточной реакцией трудно обнаруживать, понимать и реагировать на сенсорные стимулы, такие как звук, свет или прикосновение.
Сенсорные нарушения могут повлиять на способность обнаруживать, интерпретировать и распознавать сенсорные данные.
Наш подход
Когда ребенок занимается общественной деятельностью, он часто сталкивается с толпой людей, громкими/непредсказуемыми шумами, ярким светом, необычными/сильными запахами и другими сенсорными воздействиями со всех сторон. Дети с проблемами сенсорной обработки не реагируют на повседневную сенсорную информацию так, как это делает большинство людей. В результате исследования показали, что эти дети склонны к замкнутости, проявляют признаки беспокойства или депрессии, испытывают социальные трудности и с трудом приспосабливаются к своим сверстникам.
Twenty One Senses предпочитает оставаться независимыми от диагноза, поскольку мы верим, что, сосредоточив внимание на сенсорном уровне, мы сможем помочь большему количеству людей, независимо от их диагноза. Поскольку проблемы с сенсорной обработкой так широко распространены, повышение сенсорной осведомленности и адаптации может оказать чрезвычайно положительное влияние на сообщества с особыми потребностями и травмами в целом. Наша миссия состоит в том, чтобы научить сообщества поддерживать инклюзивность, достоинство и благополучие примерно 17% (каждого шестого) их детей, клиентов, коллег и сверстников, которые в настоящее время живут с невидимыми сенсорными проблемами.
Что мы делаем, чтобы помочь
Ваши 8 чувств | Star Institute
У вас есть восемь сенсорных систем(обратите внимание: рисунки ниже приведены из Википедии)
Описание восемь сенсорных систем
Пять основных сенсорных систем:
1. Визуальные
2. Слуховая
3. Обонятельная (обонятельная) система
4. Повреящая (вкус) Система
5. Тактильная система
Три сенсорных систем Ayres, ориентированных на описание сенсорной интеграции. . Вестибулярная (ощущение движения головы в пространстве) Система
7. Проприоцептивная (ощущения от мышц и суставов тела) Система
Самый недавно обсуждаемый набор ощущений, связанных с внутренними органами
8. Интерфейс
A. Пять базовых сенсорных систем:
1. Визуальная система
Взысканная система ответственна за просмотр визита. .
Основной зрительной областью головного мозга является затылочная доля (см. рисунок). Проекции поступают от сетчатки (через таламус), где кодируются различные типы информации. Типы визуальной информации включают в себя: цвет, форму, ориентацию и движение. От вентрального потока в затылочной доле информация проецируется в височную долю для обработки того, что представляют собой объекты. Из дорсального потока информация поступает в теменные доли для обработки информации о расположении объектов.
2. Слуховая система
Слуховая система отвечает за слух.
Первичная слуховая кора расположена в верхней височной извилине головного мозга (см. рисунок). Определенные звуковые частоты могут быть точно нанесены на первичную слуховую кору. Определенные области слуховой коры обрабатывают изменения частоты или амплитуды звука, в то время как другие области обрабатывают комбинации звуковых частот. Основная область, участвующая в понимании языка (называемая зоной Вернике), у большинства людей расположена в левом полушарии.
3. Обонятельная (обонятельная) система
Обонятельная система отвечает за обработку запахов.
Обонятельная луковица расположена в самой передней части мозга на нижней стороне мозга (см. рисунок). Обонятельная луковица передает информацию о запахе из носа в мозг и, таким образом, необходима для правильного обоняния. В отличие от других сенсорных систем обонятельная луковица имеет только один источник сенсорного входа (нейроны обонятельного эпителия) и один выход. Таким образом, предполагается, что это больше фильтр , чем ассоциативная схема, которая имеет много входов и много выходов.
Обонятельная луковица действительно получает информацию «сверху вниз» из таких областей, как миндалина , неокортекс , гиппокамп и другие. Он выполняет четыре функции:
4. Вкусовая система (вкус)
Вкусовая система отвечает за чувство вкуса.
Это позволяет нам различать безопасные и вредные продукты. Обычно люди предпочитают сладкий и соленый вкус кислому или горькому вкусу. Обнаружение соли имеет решающее значение для поддержания регулируемой и стабильной внутренней среды организма. Этот вкус воспринимается положительно, потому что он облегчает повторное поглощение воды в кровь. Поскольку это помогает выживанию, большинство людей воспринимает соль как приятный вкус.
Кислый вкус может быть хорошим в небольших количествах, но когда он становится слишком кислым, вкус становится неприятным. Это произошло в результате эволюции, чтобы защитить нас от употребления в пищу перезрелых фруктов, гнилого мяса и других испорченных продуктов (опасных из-за бактерий, которые растут в этих средах).
Горький вкус почти полностью неприятен для человека. Это потому, что многие опасные фармакологические агенты имеют горький вкус, в том числе кофеин , никотин и стрихнин . Некоторые горькие вкусы можно преодолеть (обратите внимание, насколько популярен Starbucks во всем мире! Также обратите внимание, как много лекарств при жевании имеют горький вкус, который, по-видимому, интерпретируется нашим организмом как яд). Углеводы содержат большое количество калорий и являются желательными (люди в далеком прошлом не знали, когда произойдет их следующий прием пищи, поэтому они эволюционировали, чтобы хотеть/нужно есть сладкие вкусы).0003
Первичная вкусовая кора расположена рядом с соматотопической областью языка, в островковой коре глубоко в латеральной щели с вторичными вкусовыми областями в покрышках (см. рисунок). Это означает, что это место расположено глубоко внутри коры в латеральной борозде между височной и лобной долями.
5. Тактильная система
Тактильная система отвечает за обработку сенсорной информации от тела.
Тело посылает тактильную информацию в соматосенсорную кору через нервные пути в спинной мозг, ствол головного мозга и таламус. Первичная соматосенсорная кора является основной восприимчивой областью для сенсорных ощущений и расположена в латеральной постцентральной извилине, видной структуре в теменной доле головного мозга человека.
Благодаря многочисленным связям с другими областями мозга соматосенсорная кора является частью нервной системы, которая объединяет прикосновение, давление, температуру и боль.
Тактильная система чрезвычайно важна в НОСИ. Многие люди с этим расстройством имеют тактильные симптомы, такие как тактильная защита или пониженная чувствительность к прикосновениям и боли. Сенсорная система — одна из трех основных систем, используемых в лечении сенсорной интеграции.
B. Три сенсорные системы, на которых Айрес сосредоточился при описании лечения дисфункции сенсорной интеграции:
5. Тактильная система (см. описание выше)
6. Вестибулярная система
Вестибулярная система способствует сохранению равновесия и ориентации в пространстве. Это ведущая система, информирующая нас о движении и положении головы относительно силы тяжести.
Наши движения включают в себя вращение в двух положениях и линейную направленность. Таким образом, вестибулярная система имеет два взаимосвязанных компонента: систему полукружных каналов (связанную с обнаружением вращения) и отолитов (связанную с обнаружением линейного ускорения/замедления).
Вестибулярная система посылает сигналы главным образом нервным частям мозга, которые контролируют движения наших глаз и удерживают нас в вертикальном положении.
Вестибулярная система содержит три полукружных канала , расположенных примерно под прямым углом друг к другу:
горизонтальный канал, определяющий вращение вокруг вертикальной оси (как при вращении на коньках),
передний полукружный канал , обнаруживает движение в плоскости вперед/назад, как при кивательном движении,
задний канал обнаруживает движение во фронтальной плоскости, как при движении колесом.
Канал с каждой стороны имеет почти параллельный аналог с другой стороны. Каждая пара каналов работает по принципу «тяни-толкай»: когда один из них стимулируется, его партнер тормозится. Вместе партнеры позволяют нам ощущать вращение во всех направлениях.
Акцент на функции вестибулярной системы исходит из влияния Айрес, когда она определила расстройства сенсорной обработки как новое состояние. Эта сенсорная система оказывает широкое влияние на многие части мозга, проецируясь на:
- Мозжечок (для движения головы, глаз и позы).
- Черепные нервы III, IV и VI (чтобы позволить глазам фиксироваться на движущемся объекте, оставаясь в фокусе).
- Ретикулярная формация (сигнализирует, как наладить кровообращение и дыхание, когда тело принимает новое положение).
- Спинной мозг (чтобы обеспечить быстрые рефлекторные реакции, связанные с балансировкой).
- Таламус (для контроля моторных реакций головы и тела).
Приведенная выше информация представляет собой простое введение в роль вестибулярной системы в отношении ШРЛ. На рисунке ниже изображена сложная вестибулярная система. Эта цифра находится в открытом доступе с Анатомия Грея (книга).
7. Проприоцепция
Проприоцепция (ощущение движений мышц и/или суставов) Система
Проприоцептивная система (иногда называемая терапевтами сокращенно «опора») воспринимает положение, расположение, ориентацию и движения мышц и суставов тела. Проприоцепция дает нам ощущение относительного положения соседних частей тела и усилия, затрачиваемого на перемещение частей тела.
Проприоцепция активируется входом в проприоцептор на периферии тела. Проприоцептивное чувство объединяет сенсорную информацию от нейронов внутреннего уха (обнаружение движения и ориентации) и рецепторов растяжения в мышцах и поддерживающих сустав связках для опоры.
Существует два типа проприоцепции:
- Осознанная проприоцепция, которая проходит вверх по заднему столбу медиального петлевого пути в головной мозг ; и
- Бессознательная проприоцепция, которая проходит вверх по дорсальному спинно-мозжечковому пути , [20] к мозжечку .
Эйрес считал проприоцепцию основой (с вестибулярными нарушениями) ШРЛ. Это одна из трех сенсорных систем, используемых терапевтами, прошедшими обучение по СИ, в качестве краеугольного камня сенсорного аспекта продвинутого лечения.
Сообщается о временном нарушении проприоцепции в периоды быстрого роста, в основном в подростковом возрасте. Другие значительные увеличения или падения веса/размера тела из-за колебаний содержания жира (например, липосакция) и/или содержания мышц (например, бодибилдинг) также влияют на проприоцепцию.
Проприоцепция иногда нарушается у типично развивающихся людей, например, при усталости. Вообще говоря, мы не замечаем наше проприоцептивное чувство, потому что мы игнорируем посредством привыкания , десенсибилизации или адаптации сенсорных стимулов, которые постоянно присутствуют. По сути, привыкание приводит к исчезновению проприоцептивных сенсорных впечатлений. Одним из практических преимуществ этого является то, что незамеченные ощущения остаются на заднем плане, в то время как внимание человека может переключиться на другую проблему.
Также известно, что временное нарушение проприоцепции происходит из-за передозировки витамина B6 и или цитотоксических факторов, таких как химиотерапия .
8. Интероцепция
Бесплатная загрузка интероцепция
Посмотрите это видео-объяснение
Восьмая, часто игнорируемая, но часто проблематичная сенсорная система в ШРЛ — это интероцептивная система. Интероцепция относится к ощущениям, связанным с физиологическим/физическим состоянием тела. Интерорецепторы — это внутренние датчики, которые обеспечивают ощущение того, что чувствуют наши внутренние органы. Голод и жажда являются примерами интероцепции.
Интероцепция определяет реакции, управляющие регуляцией, включая голод, частоту сердечных сокращений, дыхание и выделение. Интероцептивная стимуляция обнаруживается через нервные окончания, выстилающие дыхательную и пищеварительную слизистые оболочки. Интероцепция работает с вестибулярными и проприоцептивными чувствами, чтобы определить, как человек воспринимает свое тело. Хорошо модулированная интероцепция помогает человеку нормально обнаруживать проприоцептивные и вестибулярные ощущения. Например, если человек чувствует, как бьется его сердце, хотя ему это неприятно, травма от стимуляции маловероятна; и стимуляция не будет желанной. То же самое относится к голоду и жажде, а также к ощущению потребности в мочеиспускании или дефекации.
Интероцепция связана с вегетативным моторным контролем и отличается от механо-рецепции (в коже) и проприоцепции (в мышцах и суставах). Интероцепция расположена в дорсальной задней части островка и создает отчетливые ощущения от тела, включая боль, температуру, зуд, мышечные и висцеральные ощущения, вазомоторную активность, голод, жажду и потребность в воздухе. У людей первичная интероцептивная активность происходит в правой передней части островка, что обеспечивает основу для субъективных ощущений эмоционального осознания.
Некоторые исследователи считают, что наше восприятие благополучия, энергии и стресса основано на ощущениях, отражающих физиологическое состояние нашего тела. Они предполагают, что интероцепция является основой субъективных чувств, эмоций и самосознания. Имеются данные о том, что передняя островково-поясная система может интегрировать интероцептивную информацию с эмоциональной значимостью для формирования субъективного представления о теле; в то время как средняя поясная кора, скорее всего, участвует в мониторинге окружающей среды, выборе реакции и ориентации тела (см. Taylor KS, Seminowicz DA , Davis KD (2009). Две системы связи в состоянии покоя между островковой и поясной корой. Картирование человеческого мозга , 30 (9), 2731-2745).
См. Ниже для общей диаграммы нейроанатомических мест, не указанных выше.