Reyssnerova membrána slimáky. Špirála väz a cievne pruh slimáky
hlavný membrána Skladá sa z troch vrstiev. Stredná (vlákna) je vyrobený z radiálnych vlákien podobať kolagénu. Tieto vlákna (sluchové struny), tam je asi 24 000. Sú to tie dlhé a husté na vrchole slimáky a väčšina z nich je krátka a štíhla na jeho základni.
Horná, vestibulárny vrstvou, čo je Cortiho orgán, veľmi tenké a pozostáva z ľahkého homogénny látku. Spodný kryt, bubienkový vrstva bohatých buniek. Vďaka pozorovanie technika a postup intravitální uzavretým oknom v slimáky, vibračné mechanické štruktúry vnútorného ucha počas akustickej stimulácie (Békés) zistili, že hlavný membrána má rôzne impedancia po celej svojej dĺžke.
impedanciaje štruktúra odpor vibračný pohyb podrobí pôsobenie má za následok jej pohybové sily -rezultiruet troch základných funkcií: zotrvačnosť obyazanpoy hmotnosť, pevnosť, pružnosť povinný odpor povinný treniyu- účinok týchto troch vlastností matematicky kombinované v jednotke známej ako mechanické impedancia štruktúry s ohľadom na vibrácie.
Štruktúry kochleárne kanál vyvíjať relatívne konštantné impedanciu po celej svojej dĺžke vo vzťahu k silám, čo vedie k ich pohybu v perilymph, s výnimkou bazálnej membrány. Impedancia sa jedná o druhý najvyšší v dolnej časti a v hornej časti s nízkou. Pokračovanie veriruyuschy mechanické impedancia membrány s výsledným priebežne meniace rýchlosť deformácie vlny spôsobené pohybom strmienkov dosky. Békés zistené, že pri veľmi nízkych frekvencií, hlavný pohyb membrány zhoduje vo fáze s pohybom strmienku dosky, a ak frekvencia fázové oneskorenie v pohybe medzi strmeňom a membrány sa zvyšuje.
tak znelo podráždenie Rozkladá sa cez membránu ako vlnou, skracuje so zvyšujúcou sa frekvenciou.

Reyssnerova membrána sa začína vestibulárny povrchu kostnej špirála lamina a je pripojený k hornej časti špirálového väzu. Ide o tenký spojovacia doska s malým množstvom elastických vlákien, avaskulárna. Na vestibulárny strane je pokrytá vrstvou endotelových buniek, a na strane kochleárne kanálu-homogénna dlaždicového epitelu.
Perimyelis obloženie vnútri perilymfatické priestor slimáky, prechádza na vonkajšej zvlnenie slimáky, výrazne hrubšie vrstva spojivového tkaniva, opatrenú početnými ciev a má tvar prierezu v kosákovitého líg. špirála. Špirála väz celom slimáky je vonkajšie hranice dvoch rebríkov a kochleárne kanál (ductus cochlearis). Vnútorný povrch má špirálový väzov stredový výstupok valcovanie priamo na hlavnej membrány.
Špirála väz je jemných kolagénových vlákien a malého množstva spojivového tkaniva hviezdicových buniek. Na strane kochleárneho kanála je lemovaná tzv Stria Vascularis (cievne pruhu). Cievne pás tvorený vysoké vrstvy epitelu, pod ktorým sa nachádza niekoľko vrstiev epiteliálnych buniek, z ktorých najhlbšia je skonštruovaná z nižších buniek. Medzi vrstvami epitelu prechádza veľký počet kapilár a precapillaries.
vysoký epitel Výťažok z jednej strany na dlaždicového epitelu rayssnerovoy membrány v ostatných Claudius buniek. V hlbších vrstiev epitelu cievnych prúžky testované početné kapiláry v dvoch vrstvách, sú v tesnom kontakte s epitelovými bunkami, spojivového tkaniva bezmedzivrstvy. Existuje teda epitelu obsahujúci nádoby, pravú cievne epitel. Väčšina bunkových elementov cievne pásu chromofilní týka skupiny buniek. Histochemické štúdia ukázala, že pigment vaskulárne ryha je vytvorený a transformácie plazmatické jadro. V prítomnosti intracelulárnu pigmentu a Golgiho aparátu má určitý vzťah. Bazálna Časť buniek a vždy v Golgiho aparátu je produkovaný endolymph [Fiandt a Saxe (Fieandt a N. A. Saxena)].
podľa najnovších autori, Zvýšenie endolymphatic tlaku vo vnútornom uchu je zachytený podporuje vlákna chromofilní bunky a krvné cievy. Mechanický kompresný krvných ciev je sprevádzaná zníženou sekréciou endolymph, čo vedie k obnoveniu normálneho tlaku v priebehu kochleárne. S klesajúcou tlak opačný mechanizmus prebieha: vazodilatáciu so zvýšenou sekréciou a zníženie endolabirintnogo tlaku.
Vývoj slimáky. Tvorba Corti (špirálové) ucha telo embryá
Regulácia hladiny zvuku bubienka. fyziológie slimáky
Prenos zvukových vĺn v slimáky. Kolísanie bazilárnej membrány z slimáky
Cortiho orgánu. Fyziológia a funkcie Cortiho orgánu
Funkčná anatómia vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha
Fossa výklenkom slimáky. V hornej časti mysu.
Štruktúry vnútorného ucha. Anatomické spojenie bludisko.
Eva. Steny vestibule vnútorného ucha.
Eferentných inervácie slimáky. Autonómne nervové vlákna slimáky.
Cesta zvukové vlny. Aferentné inervácie slimáky.
Centrálne vestibulárny syndróm. Membranózna kochleárne potrubia.
Široký akvadukt syndróm slimáky. Diagnóza široká akvadukt slimáky.
Vnútorné ucho. Bony labyrint a jeho topografie
Polkruhové kostnaté labyrintu kanálov. Snail VNÚTORNÉ ucho
Membranózna slimák. Bazilárnej membrány z slimáky
Prívod krvi do vnútorného ucha. Cortiho orgán
Tegmentální membrána je Cortiho orgán. Inervácie vnútorného ucha
Helmholtz teórie. Teória fungujúci kochleu
Žilový odtok labyrint. Viedenská vnútorné ucho
Kostná vedenie. funkcie slimáky
Biotoki slimáky. Kľudový potenciál a excitácie slimáky