Statolitovy prístroj. Kinocilia úloha vestibulárneho analyzátora.
Statolitovy jednotka reaguje na lineárne zrýchlenie - sa pohybuje hore a dole, dopredu a dozadu pohyb v ruke. naklápacie hlavu k pravému a ľavému ramene. Pod vplyvom lineárneho zrýchlenia posuny statolitovaya membránové bunky vlasov ohýbať pod ťarchou otolitových. Takže tam je impulz, ktorý dosiahne koncovky saccular alebo utricular nervy.
Zistili sme, že polkruhovej kanáliky Majú rôzne smerové citlivosti vďaka špeciálnemu usporiadaniu kinocilia buniek.
kinocilia v citlivých buniek horizontálnej polkruhovej potrubia orientované eliptického vaku a vertikálne kanály smerujú v opačnom smere z eliptického vrecka.
Vzhľadom k tejto orientácii, kinocilia aferentných nervov vodorovné polkruhové kanály alebo stimulované ampulopetalnym utrikulopetalnym prúd endolymfy (pohyb tekutiny v smere eliptického sáčku a ampulky). Vlákno aferentných nervov zvislé polkruhové kanály aktivovaný ampulofugalnym endolymph alebo utrikulofugalnym prúd (prúd tekutiny. Odvrátené od ampuliek a z eliptického až vaku jednoduchým nohy polkruhovej kanála).
V akomkoľvek smere bez ohľadu na to, čo sa deje otáčania hlavy, endolymph sa bude pohybovať vo všetkých kanáloch, ale tí na maximum, ktoré lietadlo je v súčasnej dobe najbližšie k rovine otáčania.

predpis všetky vestibulárny To sa vykonáva pomocou prepínania spárovaná doublers - efektory receptorové mozgovej regulátory - súmernosť asymetrie a naopak. Podľa IA Sklyut a SG Tsemahova (1990). "Vestibulárny systém funguje v rovnováhe, ale je schopný kontinuálneho výstupu (asymetria) a vracať sa v tomto stave (symetria)." Pojem funkčné asymetria bol položený Ch. Sherrington (1883). Podľa L. Pavlov a NF Ovchinnikov (1978). totiž asymetria bol silný impulz pre ďalší vývoj živých organizmov, ich pohybu vpred. Význam dynamických asymetriou stáva zrozumiteľnejší keď si spomenieme, ako očné reflexy nastať s polkruhovými kanáloch.
pohybujúce endolymph polkruhovými potrubie spôsobuje rytmické očné reakcie. Prvá reakcia na podráždenie labyrintu je pomalý odchýlka oko. V prípade, že labyrint stimulácia pokračuje, alebo v prípade, že je tak veľký, že nemôže byť kompenzovaná pomalé pohyby očí, je s rýchlymi očnými pohybmi v opačnom smere. Kombinácia pomalých a rýchlych pohybov buľvy v opačnom smere sa nazýva nystagmus.
nystagmus Skladá sa z rýchlych a pomalých zložiek, ktoré smerujú v opačných smeroch. Rýchla zložka ľahšie pozorovať, ale v klinickej praxi smere nystagmus určí jeho rýchle zložky. Avšak, pomalé zložka nystagmus nastane oveľa skôr, a ako presne to sa odkazuje na skutočnom stave ušného labyrintu.
Rovina pohybu oka To sa zhoduje s rovinou otáčania. Rýchle zložka nystagmus smeruje k otáčanie hlavy a v smere opačnom k smeru posunu endolymph. Pomalá zložka opačný rotačný rovine nystagmus, a to zodpovedá aktuálnemu smeru endolymph.
v Labyrinthology zdieľať Flurana pohľadu, pričom každá polkruhová kanál nystagmus vedie k jeho rovine usporiadania. Ak je smer pohybu endolymph sa môžu objaviť iné senzorické, somatických a autonómnych reakcie bludisko.
V statokinetic spoty kinocilia tiež nerovný smer. Každý bod je rozdelený statokinetic strioloy (krivka) na vnútorné a vonkajšie oblasť. Eliptický mieste prívesok kinocilia zameraný na striole (vpred i vzad), a v mieste guľového vaku - z strioly (pravé a ľavé).
zvláštnu pozornosť kinocilia a vysvetľuje, prečo statolitovaya eliptické membrána vak obzvlášť citlivé na pohyb hlavy dopredu a dozadu, a statolitovaya guľový membránový vak - priblížiť k pravej a ľavé rameno.
Spots eliptické vrecia sa nachádza v dolnej časti kapsičiek horizontálne. Naklonenie hlavy dopredu alebo dozadu sa zvýši aktivitu buniek umiestnených mediálne od strioly. a znižuje aktivitu buniek postranných častí.
Spots sférické vačky sa nachádza v sagitálnej rovine, a ich citlivé bunky do činnosti pri ohýbaní hlavy vo frontálnej rovine. United vektory škvrny pokrývajú celý rad ustanovení hlavy a tela v priestore.
V klinickej praxi, Je dôležité posúdiť situáciu, v ktorej existujú zmyslové hlavy (závraty. Pocit zlyhania), a vegetatívny príznaky (zvracanie, rýchla alebo pomalá srdcová frekvencia). Ak sa tieto javy pozorujú pri sklonoch hlavy až k pravej a ľavé rameno, to ukazuje na zmenu vo funkcii otoliths guľový vaku. Vznik senzorické a autonómne príznaky pri ohýbaní hlavu dopredu a dozadu k porušeniu eliptických funkcií otolitových vaku.
Rozvoj vnútorného ucha plodu. Tvorba sluchového vaku embrya
Závrat
Proaktívna funkcie z polkruhových kanálikov. Vestibulárny očné stabilizačné mechanizmy
Funkcia utrikulusa a sacculus. Vyhodnotenie hlavy závitov
Klinická anatómie vestibulárneho analyzátora. vzdelanie receptor
Štúdia vestibulárny analyzátor
Klinická anatómia vestibulárny analyzátor
O vestibulárny chronaximetry
Eva. Steny vestibule vnútorného ucha.
Membranózna labyrint. Štruktúra membranózna labyrint.
Sférický bag. Membránové polkruhovej kanály. Vestibulárny analyzátor.
Intermediate vestibulárny analyzátor. Centrálne vestibulárny analyzátor.
Periférne vestibulárny analyzátor. Bunky vestibulárneho aparátu.
Vestibulo-očné reflex. Mechanizmy vestibulo očného reflexu.
Polkruhové kostnaté labyrintu kanálov. Snail VNÚTORNÉ ucho
Vlasové bunky labyrintu. Membránové polkruhovej kanáliky labyrintu
Zákony vestibulárny nystagmus. Význam stanovenia nystagmom
Štúdia vertikálnych polkruhových kanálikov. Cupule z polkruhových kanálikov
Orientácia vestibulárnych reflexov. vestibulárny nystagmus
Prah citlivosti vestibulárneho aparátu. Analyzátor kalorický stimul vestibulárny
Mechanické stimuly vestibulárneho aparátu. vestibulárny fistula