Her er en sammenbrud af dens rolle:
1. Lydbølger til væskebølger:
* Lydbølger kommer ind i øregangen og vibrerer trommehinden.
* Disse vibrationer transmitteres gennem små knogler (korsler) i mellemøret til det ovale vindue, en membran ved indgangen til cochlea.
* Vibrationen af det ovale vindue skaber trykbølger i væsken inde i cochlea.
2. Sensoriske hårceller:
* Cochlea er opdelt i tre væskefyldte kamre.
* Det midterste kammer, kaldet cochlea -kanalen, indeholder en specialiseret struktur kaldet Cortis organ.
* Corti -organet indeholder tusinder af små sensoriske hårceller.
* Disse hårceller er indlejret i en membran kaldet basilar membranen, der løber langs længden af cochlea.
3. Frekvensdetektion:
* Basilar -membranen er smalere og stivere ved bunden af cochlea og bredere og mere fleksibel ved spidsen.
* Forskellige lydfrekvenser forårsager forskellige dele af basilarmembranen til at vibrere.
* Højfrekvente lyde forårsager vibrationer nær basen, mens lavfrekvente lyde forårsager vibrationer nær spidsen.
* Denne vibration af den basilar membran bøjer hårcellerne i Corti -organet.
4. Signaltransduktion:
* Når hårcellerne er bøjede, frigiver de neurotransmittere.
* Disse neurotransmittere transmitterer signaler til den auditive nerv, der bærer informationen til hjernen.
5. Lydopfattelse:
* Hjernen fortolker signalerne fra den auditive nerv for at skabe opfattelsen af lyd, herunder tonehøjde, lydstyrke og klang.
I resumé konverterer Cochlea lydbølger til elektriske signaler, som hjernen kan fortolke. Dette giver os mulighed for at høre og forstå verden omkring os.
Sidste artikelHvad er slimhindefortykning i ethmoid luftceller?
Næste artikelVariation i en ny generation er han resultatet af?