28.06.2020

Орган спиральный. Строение спирального органа Спиральный кортиев орган находится в


) выступ нижней стенки улиткового протока, содержащий рецепторный аппарат слухового анализатора.

Большой медицинский словарь . 2000 .

Смотреть что такое "орган спиральный" в других словарях:

    Расположенный в улитке внутреннего уха орган, который преобразует звуковые сигналы в нервные импульсы, затем поступающие в головной мозг через нерв улитки. (Кортиев орган, расположенный на базилярной мембране, образованной примерно из 23 000… … Медицинские термины

    ОРГАН КОРТИЕВ (ORGAN OF CORTI), ОРГАН СПИРАЛЬНЫЙ - (spiral organ) расположенный в улитке внутреннего уха орган, который преобразует звуковые сигналы в нервные импульсы, затем поступающие в головной мозг через нерв улитки. (Кортиев орган, расположенный на базилярной мембране, образованной примерно … Толковый словарь по медицине

    См. Орган Кортиев. Источник: Медицинский словарь … Медицинские термины

    См. Орган спиральный … Большой медицинский словарь

    - … Википедия

    - (а. М. Corti) см. Орган спиральный … Большой медицинский словарь

    КОРТИЕВ ОРГАН - (КбHiker), названный по имени итальянского гистолога Корти (Corti), впервые подробно описавшего его [синоним papilla acustica basilaris (G. Retzi us)], представляет собой концевой аппарат улитковой ветви слухового нерва (ram. ■cochlearis n … Большая медицинская энциклопедия

    - (по имени А. Корти), спиральный орган (organum spirale), рецепторная часть слуховой системы у млекопитающих; преобразует энергию звуковых колебаний в нервное возбуждение. В процессе эволюции формируется на основе улитки позвоночных как высшая… … Биологический энциклопедический словарь

    Периферическая часть звуковоспринимающего аппарата (рецептор слухового анализатора (См. Слуховой анализатор)) у млекопитающих животных и человека. Открыт итальянским гистологом А. Корти (A. Corti; 1822 76). В процессе эволюции возникает… … Большая советская энциклопедия

    - (ы) (organum, a, PNA; organon, BNA, JNA; греч. organon орудие, орган) часть организма, представляющая собой эволюционно сложившийся комплекс тканей, объединенный общей функцией, структурной организацией и развитием. Орган акцессорный (о.… … Медицинская энциклопедия

Многих интересует кортиев орган и его функции. Иметь хотя бы сжатое представление о нем должен каждый человек. Кортиевым органом называется периферическая часть слухового аппарата. Она находится в В ходе эволюции на базе органов боковой линии (а именно их структур) и развилась данная часть слухового анализатора.

Она улавливает вибрации волн, находящихся в лабиринте а затем посылает их на слуховой участок коры больших полушарий, в результате чего и происходит восприятие звуков. Кортиев орган выполняет важную функцию. Именно в нем осуществляется начальное формирование анализа всевозможных Данный орган впервые обнаружил Альфонсо Корти - итальянский гистолог.

Где находится кортиев орган?

Расположен он в улитковом ходе, в котором находится перилимфа, а также эндолимфа, и представляет собой костный лабиринт, похожий на спираль. Верхняя часть хода соседствует с так называемой вестибулярной лестницей. Именуется она рейснеровой мембраной. А нижняя часть, находящаяся возле барабанной лестницы, состоит из основной перепонки, соприкасающейся с костной спиральной пластинкой.

Предназначение и структура

Кортиев орган находится на основной перепонке, он сформирован наружными, а также внутренними волосковыми и поддерживающими клетками. В качестве примера можно привести столбовые. Также сюда относятся клетки Гензена, Клаудиуса и Дейтерса. Из них и состоит кортиев орган. Между ними расположен тоннель, по которому проходят аксоны, находящиеся в нервном спиральном узле. Они устремляются к реагирующим на волосковым клеткам. Последние, в свою очередь, лежат в выемках, созданных телами поддерживающих клеток. На их поверхности, повернутой к покровной мембране, расположено от 30 до 60 недлинных волосков. Поддерживающие клетки осуществляют также трофическую функцию. Как именно? Они посылают к волосковым клеткам питательные элементы. Роль кортиева органа - трансформация энергии звуковых вибраций в нервное возбуждение. Для этого, собственно говоря, он и нужен. Вот какую функцию выполняет кортиев орган. Гистология позволяет познакомиться еще и с его строением.

Физиология

Барабанная перепонка улавливает звуковые вибрации, которые посредством косточек, расположенных в среднем ухе, попадают в жидкие среды - эндолимфу, а также перилимфу. Их движения способствуют тому, что покровная мембрана кортиева органа немного удаляется от волосковых клеток. Что же происходит в результате? Сначала сгибаются волоски.

Затем появляются биопотенциалы, которые воспринимаются спиральным ганглием (а если точнее, отростками его нейронов). Они подходят к нижней части всех волосковых клеток. Строение кортиева органа представляет большой интерес для многих исследователей.

Еще одна теория

Существует также другое мнение на этот счет. Согласно ему, волоски клеток, улавливающих звуковые сигналы, - всего лишь чуткие антенны, которые деполяризуются в результате воздействия прибывающих волн. Значительную роль здесь играет эндолимфатический ацетилхолин. Деполяризация запускает последовательность химических трансформаций в волосковых клетках, а именно в их цитоплазме. После этого в соприкасающихся с ними нервных окончаниях появляется нервный импульс. У звуковых вибраций бывает разная высота. Для каждой из них предназначена отдельная часть кортиева органа. Высокие частоты провоцируют вибрацию на участках улитки, расположенных ближе к основанию, а низкие - вверху. Это объясняется гидродинамическими явлениями в улитке. Кортиев орган, функции которого вам теперь известны, играет во всем этом процессе значительную роль.

Почему этот процесс так важен?

Благодаря вышеприведенным особенностям, мозг может незамедлительно отзываться на определенные звуковые сигналы, а не осуществлять прибегая к помощи математики (кстати, для этого ему недостает вычислительных возможностей), чтобы рассортировать улавливаемую информацию по источникам. Это было бы слишком сложно. Легче понять, что такое кортиев орган, чем представить себе такой процесс.

Как получить необходимую информацию?

Чтобы узнать больше сведений об угловом направлении источника сигнала, нужно обратить внимание на поляризацию звуковых гармоник. Это важное условие. Получается, что ухо позволяет завладеть сведениями о поляризации. Также можно узнать об амплитуде всех гармоник звуковых сигналов. В случае с мозг и ухо, помимо всего прочего, получают сведения, касающиеся фазы гармоник, а значит, можно проследить направление вибрации. Что для этого нужно сделать? Просто высчитать разность фаз звука от левого, а также правого уха. Достаточно легко, не правда ли? Хотя, конечно, проще разобраться в том, что собой представляет кортиев орган.

Особенность добавочного сжатия звуковой информации позволяет заметно уменьшить время на то, чтобы проанализировать сведения, которые были получены. Улитка является закрученной, и благодаря этому появляется возможность снимать спектр, одновременно совмещая октавы.

Теперь вам известно, что представляет собой кортиев орган и какую он имеет структуру. Также вы в курсе выполняемых им функций. Все это очень важно и полезно знать.

Ухо человека отвечает за несколько важных функций сразу. Оно помогает воспринимать колебания воздуха и переводить их в звук, а еще – дает мозгу информацию о положении в пространстве и отвечает за сохранение равновесия. За каждую функцию отвечает свой отдел, который соединен с общей системой, но необязательно тесно с ней связан.

Где находится Кортиев орган?

Всего ухо разделено на три отдела: наружный (ушная раковина), внутренний и средний (вестибулярный аппарат). Но даже внутри каждого отдела имеется собственное разделение на подорганы.

Так, во за передачу нейронной информации от внутреннего уха к мозгу отвечает небольшой кортиев орган – рецептор, названный так в честь своего исследователя гистолога А. Корти. Он играет важнейшую роль в слуховом сообщении человека, его отсутствие привело бы ко всеобщей глухоте человечества.

Изнутри внутреннего уха существует несколько подотделов, отвечающих за передачу сигналов и звука. Один из крупнейших – это перепончатый лабиринт или улитка внутреннего уха, спиралевидной формы. Именно в нем располагается кортиев орган. Медицинские справочники описывают расположение так: «Находится в канале, спирально завитом и заполненном перилимфой и эндолимфой». Данный канал костный. Звуковой анализатор сверху граничит с лестницей преддверия, а снизу – с барабанной лестницей. Внутри хода образование ограничивают две перепонки (соответственно сверху и снизу):

  • рейснерова перепонка;
  • основная перепонка.

Особенности расположения делают орган т. н. транспортировочным, передающим сигналы от одних отделов к другим. Выполнять функции помогают особые внутренние структурные элементы. Важную роль играет и внешнее окружение кортиева органа – улитка внутреннего уха и улитковый проток, в котором пролегает рецептор. Они передают все поступающие сигналы мембране кортиева органа.

Строение улитки внутреннего уха

Улитка внутреннего уха проводит нейронные сигналы к кортиевому органу. Она имеет спиралевидную форму с перепадом высот. Спираль делает 2,5 оборота вокруг центральной точки, ее начальный (точечный) размер – 9 мм. При раскручивании улитка поднимается в высоту на 5 мм, а в целом ее длина в развернутом виде составляет 32 мм.

Спираль – не мягкостенная, она состоит из твердого материала, благодаря чему называется пластиной. По крепости она сравнима с костными структурами организма. Твердость – необходимая характеристика для улитки, ведь иначе она бы искажала звук.

Начало органа – это костный стержень. От него спираль идет по направлению вглубь лабиринта до соединения с мозгом. Основные действующие элементы расположены внутри пластины. Она испещрена каналами, в которых пролегают нейроны для сообщения среднего уха и отделов мозга, улиткового нерва. Сообщение происходит и при помощи двух типов жидкостей, заполняющих пластинчатый элемент.

Орган делится на две условные части. Его середина – это основная мембрана.

Строение верхнего и нижнего канала

На основе ее пролегания примерно по центру системы возникает два подотдела:

  • верхний канал (лестница преддверия);
  • нижний канал (барабанная лестница).

Обе полости содержат в себе перилимфу – жидкость, ответственную за передачу вибраций. Кортиев орган располагается в верхнем канале, прикрепленный к базилярной мембране. Перилимфа питает его, а улитка подводит все необходимые сигналы и вибрации.

Основа анализатора – это волоски рецепторного и опорного характера. Они укрыты полостью из цепи поддерживающих – опорных клеток, которые вместе составляют мембрану. Мембрана имеет консистенцию желе и не давит на волоски, а только берет сигналы от них.

Волоски реагируют на поступление вибраций, на чем и основана функция данной части слухового аппарата. Система «умная»: если промывать ухо, они будут слабее реагировать на колебания, а вот на истинные вибрации нацелены сильнее. Это связано с чувствительностью внутреннего уха, которое пропускает только колебания воздуха. Чтобы лучше понять весь процесс получения звука, нужно знать функции и всей улитки, и слухового анализатора.


Функции улитки внутреннего уха

Улитка передает нервные импульсы и вибрации до мозга. Благодаря улитковым протокам колебания воздуха преобразовываются в определенные звуковые элементы. Она выполняет главнейшую функцию слухового аппарата.

Исполнение ее функций было бы невозможным без кортиевого органа и его рецепторных-волосковых клеток. Проходя через 3 косточки спирали, вибрации приобретают максимально слабый характер. Малейшие колебания улавливают реснички волосковых клеток внутри рецептора. Проследить путь колебаний можно с помощью камертонов у исследуемого уха.

Реснички приходят в движение и изменением своего положения раздражают мембрану желеобразного типа, находящуюся над ними. Мембрана преобразовывает физический сигнал в нейронный и передает его волосковым клеткам, которые завершают процесс преобразования звука.

Волосковые клетки «подключены» к отделу обработки звука мозгом, который фильтрует незначительный шум и важные внешние элементы.

Коротко функционал внутреннего уха можно охарактеризовать так:

  • преобразование физического сигнала в нейронный;
  • передача вибраций к мозгу;
  • питание собственных подотделов;
  • начальная фильтрация звуков.

Кортиев орган, как подсистема улитки, исполняет почти те же функции за исключением питательной и фильтрующей.

Видео: Кортиев орган

Орган слуха располагается в улитковом канале перепончатого лабиринта по всей его длине. На поперечном срезе этот канал имеет форму треугольника, обращенного к центральному костному стержню улитки. Улитковый канал имеет длину около 3,5 см, делает по спирали 2,5 витка вокруг центрального костного стержня (модиолуса) и слепо заканчивается на вершине. Канал заполнен эндолимфой. Снаружи от улиткового канала находятся пространства, заполненные перилимфой. Эти пространства называются лестницами. Сверху лежит вестибулярная лестница, снизубарабанная. Вестибулярная лестница отделяется от барабанной полости овальным окном, куда вставлено основание стремечка, а барабанная лестница отделяется от барабанной полости круглым окном. Обе лестницы и улитковый канал окружены костью костной улитки.

Стенка улиткового канала, обращенная к вестибулярной лестнице, называется вестибулярной мембраной. Эта мембрана состоит из соединительнотканной пластинки, покрытой с обеих сторон однослойным плоским эпителием. Боковая стенка улиткового канала образована спиральной связкой, на которой лежит сосудистая полоска - многорядный эпителий с кровеносными капиллярами. Сосудистая полоска продуцирует эндолимфу, обеспечивает транспорт к кортиеву органу питательных веществ и кислорода, поддерживает ионный состав эндолимфы, необходимый для нормальной функции волосковых клеток.

Стенка улиткового канала, лежащая над барабанной лестницей, имеет сложное строение. На ней находится рецепторный аппарат - кортиев орган. Основу этой стенки составляет базилярная мембрана, покрытая со стороны барабанной лестницы плоским эпителием. Базилярная мембрана состоит из тонких коллагеновых волоконслуховых струн. Эти струны натянуты между спиральной костной пластинкой, отходящей от модиолуса улитки, и спиральной связки, лежащей на наружной стенке улитки. Их длина неодинакова: у основания улитки они короче (100 мкм), а на вершине в 5 раз длиннее. Базилярная мембрана со стороны улиткового канала покрыта пограничной базальной мембраной, на которой лежит спиральный кортиев орган. Он образован рецепторными и опорными клетками разной формы.



Рецепторные клетки делятся на внутренние и наружные волосковые клетки. Внутренние клетки имеют грушевидную форму. Их ядра лежат в расширенной нижней части. На поверхности суженной апикальной части есть кутикула и проходящие через нее 30-60 коротких стереоцилий, расположенных линейно в три ряда. Волоски неподвижны. Общее количество внутренних волосковых клеток составляет около 3500. Они лежат в один ряд вдоль всего спирального органа. Внутренние волосковые клетки лежат в углублениях на поверхности внутренних опорных фаланговых клеток.

Наружные волосковые клетки имеют цилиндрическую форму. На апикальной поверхности этих клеток также имеется кутикула, через которую проходят стереоцилии. Они лежат в несколько рядов. Их количество на каждой клетке около 70. Своими вершинами стереоцилии прикрепляются к внутренней поверхности покровной (текториальной) мембраны. Эта мембрана нависает над спиральным органом и образуется путем голокриновой секреции клеток лимба, от которого она отходит. Наружные волосковые клетки лежат в виде трех параллельных рядов по всей длине спирального органа. В них обнаруживается большое количество актиновых и миозиновых филаментов, которые встроены в кутикулу. Хорошо развиты митохондрии, а также гладкая эндоплазматическая сеть.

Различна и иннервация двух видов волосковых клеток. Внутренние волосковые клетки получают в основном чувствительную иннервацию, тогда как к наружным подходят в основном эфферентные нервные волокна. Количество наружных волосковых клеток составляет 12 000-19 000. Они воспринимают звуки большей интенсивности, а внутренние могут воспринимать и слабые звуки. В вершине улитки волосковые клетки принимают низкие, а в основании ее - высокие звуки. К наружным и внутренним волосковым клеткам подходят дендриты биполярных нейронов спирального ганглия, который лежит между губами спиральной костной пластинки.

Опорные клетки спирального органа различаются по строению. Есть несколько разновидностей этих клеток: внутренние и наружные фаланговые, внутренние и наружные клетки -столбы, наружные и внутренние пограничные клетки Гензена, наружные поддерживающие клетки Клаудиуса и клетки Беттхера.

Название "фаланговые клетки" связано с тем, что они имеют тонкие пальцевидные отростки, которые отделяют друг от друга сенсорные клетки. Клетки-столбы имеют широкое основание, лежащее на базальной мембране, и узкие центральную и апикальную части. Последними наружные и внутренние клетки соединяются друг с другом, образуя треугольной формы туннель, через который к волосковым клеткам подходят дендриты чувствительных нейронов. Наружные и внутренние пограничные клетки Гензена лежат соответственно снаружи от наружных и кнутри от внутренних фаланговых клеток. Поддерживающие клетки Клаудиуса находятся снаружи от наружных пограничных клеток Гензена и лежат на клетках Беттхера. Все эти клетки выполняют опорные функции. Клетки Беттхера лежат под клетками Клаудиуса, между ними и базальной мембраной.

Спиральный ганглий находится в основании спиральной костной пластинки, отходящей от модиолуса, которая разделяется на две губы, образуя полость для ганглия. Ганглий построен по общему принципу чувствительных ганглиев. В отличие от спинальных ганглиев его образуют биполярные чувствительные нейроциты. Их дендриты через тоннель подходят к волосковым клеткам, образуя на них нейроэпителиальные синапсы. Аксоны биполярных клеток образуют улитковый нерв.

Гистофизиология слуха

Звуки определенной частоты воспринимаются наружным ухом и передаются через слуховые косточки и овальное окно перилимфе в барабанной и вестибулярной лестницах. При этом приходят в колебательные движения вестибулярная и базилярная мембраны, а следовательно, и эндолимфа. В результате движения эндолимфы смещаются волоски сенсорных клеток, так как они прикреплены к текториальной мембране. Это приводит к возбуждению волосковых клеток, а через них - биполярных нейронов спирального ганглия, которые передают возбуждение в слуховые ядра ствола мозга, а затем в слуховую зону коры больших полушарий.

Нейронный состав анализаторов слуха и равновесия следующий:

нейрон - биполярный нейрон спирального (орган слуха) или вестибулярного (орган равновесия)

ганглиев;

нейрон - вестибулярные ядра продолговатого мозга;

нейрон в зрительном бугре, аксон его идет к нейронам коры полушарий.

Кортиев орган - периферический (рецепторный) отдел слухового анализатора, расположенный внутри перепончатого лабиринта улитки млекопитающих. Представляет собой совокупность волосковых (сенсорно-эпителиальных) клеток, расположенных на базилярной пластинке улиткового протока, которые осуществляют преобразование звукового раздражения в физиологический акт слухового восприятия путём передачи нервного импульса слуховым нервным волокнам, расположенным в канале внутреннего уха , и далее в слуховую зону коры больших полушарий , где и анализируются звуковые сигналы. Таким образом в кортиевом органе начинается первичное формирование анализа звуковых сигналов.

Кортиев орган
лат. organum spirale
Иннервация cochlear nerve [d]
Каталоги
Медиафайлы на Викискладе

История изучения

Анатомия

Строение Кортиева органа

1 - перилимфа ; 2 - эндолимфа ; 3 - текториальная мембрана ; 4 - клетки кортиева органа: 5 и 6 - внутренние и внешние волосковые , 7 и 8 - внутренние и внешние столбовые, 9 - фаланговые (клетки Дейтерса), 10 - пограничные (клетки Гензена), 11 - поддерживающие (клетки Клаудиса); 12 - базилярная мембрана ; 13 - улитковый канал ; 14 - кортиев туннель ; 15 - внутренняя спиральная борозда ; 16 - барабанная лестница ; 17 - спиральный лимб ; 18 - нервные волокна слухового нерва : 19 - афферентное , 20 - эфферентное

Расположение

Кортиев орган располагается в спирально завитом костном канале внутреннего уха - улитковом ходе, заполненном эндолимфой и перилимфой. Верхняя стенка хода прилегает к т. н. лестнице преддверия и называется вестибулярной мембраной (рейснеровой перепонкой); нижняя стенка, граничащая с так называемой барабанной лестницей, образована базилярной мембраной, прикрепляющейся к спиральной костной пластинке.

Структура и функции

Кортиев орган расположен на базилярной мембране и состоит из внутренних и наружных волосковых клеток , внутренних и наружных опорных клеток (столбовых, клеток Дейтерса, Клаудиуса, Гензена), между которыми находится туннель, где проходят направляющиеся к основаниям волосковых клеток отростки нервных клеток, лежащих в спиральном нервном ганглии . Воспринимающие звук волосковые клетки располагаются в нишах, образуемых телами опорных клеток, и имеют на поверхности, обращённой к покровной перепонке, по 30-60 коротких волосков. Опорные клетки выполняют также трофическую функцию, направляя поток питательных веществ к волосковым клеткам.

Функция Кортиева органа - преобразование энергии звуковых колебаний в процесс нервного возбуждения.

Физиология

Звуковые колебания воспринимаются барабанной перепонкой и через систему косточек среднего уха передаются жидким средам внутреннего уха - перилимфе и эндолимфе. Колебания последних приводят к изменению взаиморасположения волосковых клеток и покровной перепонки Кортиева органа, что вызывает сгибание волосков и возникновение биоэлектрических потенциалов, улавливаемых и передаваемых в центральную нервную систему отростками нейронов спирального ганглия, подходящими к основанию каждой волосковой клетки.

По другим представлениям, волоски звуковоспринимающих клеток - лишь чувствительные антенны, деполяризующиеся под действием приходящих волн за счёт перераспределения ацетилхолина эндолимфы. Деполяризация вызывает цепь химических превращений в цитоплазме волосковых клеток и возникновение нервного импульса в контактирующих с ними нервных окончаниях. Различающиеся по высоте звуковые колебания воспринимаются различными отделами Кортиевого органа: высокие частоты вызывают колебания в нижних отделах улитки, низкие - в верхних, что связано с особенностями гидродинамических явлений в ходе улитки.