人体眼睛和耳朵结构图
- 格式:pdf
- 大小:400.75 KB
- 文档页数:7
人体生理结构图人體可以分為三部份: 1. 頭部、2. 四肢、3. 軀幹軀幹可再分為上、下兩部分:(胸腔和腹腔)1) 胸腔(心臟、肺臟,食道、氣管、支氣管、大動脈)2) 腹腔(胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸、大腸、腎臟、膀胱、輸尿管、子宮、卵巢、輸卵管、脾臟)人體的構造因為我們自己就是人體,所以不必多加解釋,大家都會很容易了解人體是由「頭部」,「四肢」,和「軀幹」三部分所構成。
1) 頭部:頭部就在軀幹上,由頸部支撐著。
整個頭部由頭蓋骨和下顎骨所組成,從外觀我們可以看到代表面貌(如五官端正)的所謂的五官-五種生理器官:耳朵(聽覺)、眼睛(視覺)、鼻子(嗅覺)和嘴吧-舌頭(味覺),這樣好像少了一官,其實不然,還有一官是主管觸覺的皮膚。
頭蓋骨保護著人體的最重要的器官-腦(大腦、小腦和腦幹);大腦是生命的總指揮,總樞紐,一個人的思想、知覺、運動、情感都由大腦來主宰,當大腦失去其生理作用的時候,一個人可以算是已經死亡,因此當證實腦死時,就可以進行器官移植了。
不過腦死的定義很複雜,雖有法律嚴格訂定,各國家的法律定義也有所不同,要宣佈腦死須由幾位專家在設備很完整的醫院慎重來做。
2). 四肢:有上肢和下肢,各分左、右成為對稱共為四肢。
3). 軀幹:軀幹容納著一般所謂的五臟六腑,就是內部臟器。
但是五臟六腑是中國傳統醫學的說法,在現代醫學上,就不止這些數目,不但如此,同名稱不一定指的是同一臟器,例如傳統醫學的脾跟現代醫學的脾臟是不同的,而對各臟器的功能的瞭解也是不同的,因此不可以將傳統醫學所指的器官、診斷、用詞,跟現代醫學所指的同名器官用詞混為一談,如果這樣做的時候,就會把事情弄糟了。
在現代醫學中,把軀幹分為上、下兩個腔洞即,「胸腔」和「腹腔」,中間由一叫做「橫隔膜」的肌肉膜把它分開。
上面的胸腔中有「心臟」、「肺臟」,「食道」、「氣管」、「支氣管」、和「大動脈」等器官組織,胸腔在中間又有個縱隔腔,除了肺臟外其他臟器都在「縱隔腔」中,而下面的「腹腔」中有「胃」、「肝臟」、「膽囊」、「胰臟」、「小腸」、「大腸」、「腎臟」、「膀胱」、「輸尿管」、「子宮」、「卵巢」、「輸卵管」、和「脾臟」等器官組織。
小班健康我的五官课件图文一、教学内容本节课我们将学习幼儿园小班健康课程中的“我的五官”。
教材为《幼儿多元智能发展教材》第三册第1415页。
详细内容主要包括眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵和脸蛋的认识,通过学习让幼儿了解五官的基本结构和功能,培养他们保护五官、注重个人卫生的好习惯。
二、教学目标1. 让幼儿了解并掌握眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵和脸蛋的基本结构及功能。
2. 培养幼儿保护五官、注意个人卫生的良好习惯。
3. 提高幼儿观察、表达、交流与合作的能力。
三、教学难点与重点教学难点:让幼儿理解五官的功能及其重要性。
教学重点:通过观察、实践、讨论等方式,让幼儿掌握五官的基本结构和功能。
四、教具与学具准备1. 教具:五官挂图、PPT课件、镜子。
2. 学具:画纸、水彩笔、彩色笔。
五、教学过程1. 导入(5分钟):通过PPT展示五官挂图,让幼儿观察并说出五官的名称。
2. 讲解(5分钟):详细讲解眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵和脸蛋的结构和功能,引导幼儿关注五官的重要性。
3. 实践(5分钟):让幼儿拿起镜子,观察自己的五官,并尝试画出自己的五官。
4. 讨论(5分钟):分组讨论,让幼儿分享自己画的五官,并说出五官的功能。
5. 例题讲解(10分钟):通过PPT展示例题,讲解如何正确保护五官。
6. 随堂练习(5分钟):让幼儿根据例题,自己设计一个保护五官的小场景。
六、板书设计1. 五官的名称和结构图。
2. 五官的功能及保护方法。
七、作业设计1. 作业题目:画出自己的五官,并标注出每个五官的功能。
答案:略。
2. 作业题目:设计一个保护五官的场景,并与同学分享。
答案:略。
八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注幼儿在课堂上的参与程度,观察他们对五官的认识和保护意识是否有所提高。
2. 拓展延伸:鼓励幼儿回家后与家长分享所学内容,共同关注五官健康。
同时,可在下一节课进行五官健康主题的游戏活动,巩固所学知识。
重点和难点解析1. 教学难点与重点的确定。
人体眼睛结构图眼球是一对球形体,形状像两只带柄的枇杷。
眼球直径大约24毫米,眼球后面的两根柄是视神经通向大脑的通道。
视神经像火柴杆一样粗细,由几亿根神经纤维组成,质地十分坚硬。
眼球是由外围的球壁与里面的眼球内容物所组成。
具体包括角膜、巩膜、虹膜、睫状体、脉络膜、视网膜、视神经、晶状体和玻璃体。
眼球的结构和照相机很相似。
角膜位于眼球前方,因本身为透明的,故光线射入以后,可以发生有规律的屈折,聚结成焦点。
相当于照相机的镜头。
巩膜连接角膜的后方,身后包绕整个眼球,结构比较坚牢,是不透明的。
相当于照相机的外壳。
虹膜、睫状体和脉络膜虹膜的位置在前方。
睫状体产生房水,调节晶状体。
脉络膜为眼球壁中间的一层,有丰富的血管及很多色素,能阻挡光线。
相当于照相机的黑匣子。
瞳孔虹膜中间一个圆形的洞。
瞳孔大小随光线强弱而变化。
相当于照相机的光圈和快门。
视网膜紧贴在脉络膜里面,能够对射入眼内的光线发生反应。
相当于照相机的感光胶片(眼睛里视网膜上形成的物象和照相机胶片上形成的物象一样)。
视神经连接眼球通向大脑神经纤维组织。
晶状体扁圆形的透明球体,位于虹膜后方,其形状的变化由睫状体调节。
相当于照相机的调焦作用。
眼球的结构确实和照相机很相似,但是眼球的功能与照相机的功能相比,要精密精确得多了。
眼球不像照相机只能拍摄几张照片,而是在一瞬间感受到无数次的实象刺激,并能迅速地转变成一系列的视觉信号,使人们能看见外界目标的形状、色彩和活动。
所以说,眼球比照相机精密得多。
有人说,把眼球比作一架高级的全自动摄像机较为妥当。
我们说,在反应速度和自控程度方面,现有的最先进的摄像机也难以和眼睛相比。
眼球壁主要分为外、中、内三层。
外层由角膜、巩膜组成,眼球外层起维持眼球形状和保护眼内组织的作用。
前1/6为透明的角膜,角膜是接受信息的最前哨入口。
角膜是眼球前部的透明部分,光线经此射入眼球。
其余5/6为白色的巩膜,俗称"眼白"。
巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。
人体眼睛结构图眼球是一对球形体,形状像两只带柄的枇杷。
眼球直径大约24毫米,眼球后面的两根柄是视神经通向大脑的通道。
视神经像火柴杆一样粗细,由几亿根神经纤维组成,质地十分坚硬。
眼球是由外围的球壁与里面的眼球内容物所组成。
具体包括角膜、巩膜、虹膜、睫状体、脉络膜、视网膜、视神经、晶状体和玻璃体。
眼球的结构和照相机很相似。
角膜位于眼球前方,因本身为透明的,故光线射入以后,可以发生有规律的屈折,聚结成焦点。
相当于照相机的镜头。
巩膜连接角膜的后方,身后包绕整个眼球,结构比较坚牢,是不透明的。
相当于照相机的外壳。
虹膜、睫状体和脉络膜虹膜的位置在前方。
睫状体产生房水,调节晶状体。
脉络膜为眼球壁中间的一层,有丰富的血管及很多色素,能阻挡光线。
相当于照相机的黑匣子。
瞳孔虹膜中间一个圆形的洞。
瞳孔大小随光线强弱而变化。
相当于照相机的光圈和快门。
视网膜紧贴在脉络膜里面,能够对射入眼内的光线发生反应。
相当于照相机的感光胶片(眼睛里视网膜上形成的物象和照相机胶片上形成的物象一样)。
视神经连接眼球通向大脑神经纤维组织。
晶状体扁圆形的透明球体,位于虹膜后方,其形状的变化由睫状体调节。
相当于照相机的调焦作用。
眼球的结构确实和照相机很相似,但是眼球的功能与照相机的功能相比,要精密精确得多了。
眼球不像照相机只能拍摄几张照片,而是在一瞬间感受到无数次的实象刺激,并能迅速地转变成一系列的视觉信号,使人们能看见外界目标的形状、色彩和活动。
所以说,眼球比照相机精密得多。
有人说,把眼球比作一架高级的全自动摄像机较为妥当。
我们说,在反应速度和自控程度方面,现有的最先进的摄像机也难以和眼睛相比。
眼球壁主要分为外、中、内三层。
外层由角膜、巩膜组成,眼球外层起维持眼球形状和保护眼内组织的作用。
前1/6为透明的角膜,角膜是接受信息的最前哨入口。
角膜是眼球前部的透明部分,光线经此射入眼球。
其余5/6为白色的巩膜,俗称"眼白"。
巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。
外耳-中耳-内耳系统解剖(图文并茂)展开全文外耳—系统解剖外耳包括耳廓、外耳道和鼓膜3部分。
(一)耳廓耳廓又称耳郭,位于头部两侧,主要由弹性软骨为基础外被皮肤构成,皮下组织较少,但血管神经丰富。
耳廓下部无软骨,仅由皮肤和皮下组织构成,称耳垂,是临床采血的常用部位。
耳廓中部深凹的部位有外耳门,向内通外耳道。
耳廓具有收集声波的作用。
(二)外耳道外耳道是外耳门至鼓膜之间的一条弯曲管道,长约2.5~3.5cm。
外耳道内侧2/3部位于颞骨内,称骨部;外侧1/3部以软骨为基础,称软骨部。
牵拉耳廓,软骨部可随之移动。
外耳道略呈S形弯曲,检查外耳道和鼓膜时,向后上方牵拉耳廓,可使外耳道变直。
但检查婴儿的鼓膜时,由于其外耳道尚未发育完全,短而直,鼓膜近水平位,故须将耳廓向后下方牵拉。
外耳道皮肤内含有耵聍腺,分泌的黄褐色粘稠物称耵聍,干燥后形成痂块,有保护作用。
(三) 鼓膜鼓膜位于外耳道与中耳之间,为椭圆形半透明薄膜,呈倾斜位。
鼓膜的中心向内凹陷,称鼓膜脐。
鼓膜的上1/4区活体观察时,薄而松弛,呈淡红色,称松弛部;下3/4区活体观察时,坚实紧张,呈灰白色,称紧张部。
从鼓膜脐向前下方有一三角形反光区,称光锥。
由于鼓膜很薄,中耳炎或强声作用易导致鼓膜穿孔。
中耳—系统解剖中耳包括鼓室、咽鼓管、乳突窦和乳突小房。
(一)鼓室鼓室位于鼓膜和内耳之间,是颞骨岩部内的一个不规则含气小腔。
鼓室内有3块听小骨和2块听小骨肌。
鼓室上部即位于鼓膜上缘水平以上的部分,较为狭小,称上鼓室或鼓上隐窝,是容纳听小骨的主要部位。
鼓室壁内表面和听小骨表面都有粘膜覆盖。
1. 鼓室壁鼓室有6个壁。
(1)上壁又称盖壁,即鼓室盖,为一层薄骨板,借此与颅中窝分隔。
(2)下壁又称颈静脉壁,为一层薄骨板,与颈内静脉起始部相邻。
(3)前壁又称颈动脉壁,与颈动脉管相邻,上部有咽鼓管的开口。
(4)后壁又称乳突壁,此壁下部有一突起,称锥隆起,内藏镫骨肌。
上部有乳突窦的开口。
眼和耳(eye and ear)一、眼(eye)组成:1.眼球:眼球壁眼内容物2.眼附属器(一)眼球壁—由外向内:纤维膜+血管膜+1.纤维膜:角膜+①角膜:占前1/6结构:角膜上皮—未角化复层扁平上皮(有增殖能力),丰富游离神经未梢,感觉敏锐前界膜—角膜基质—占角膜厚的9/10,平行排列胶原纤维板层+成纤维细胞+水后界层—角膜内皮—单层扁平上皮,无再生能力②巩膜:占后5/6,瓷白色结构:大量粗大的胶原纤维交织而成,有巩膜距角膜缘:为角膜与巩膜的过渡区域上皮超过10层有巩膜静脉窦、小梁网2.血管膜:疏松结缔组织+大量血管+色素细胞①虹膜:角膜后方,环形薄膜,中央有孔为瞳孔分三层:前缘层—一层不连续的成纤维细胞+色素细胞基质-厚,为疏松结缔组织,富含血管+色素细胞虹膜上皮-前层:肌上皮细胞后层:细胞立方或柱状,充满色素颗粒②睫状体:位于虹膜与脉络膜之间,断面呈三角形结构:睫状肌—平滑肌,调节晶状体屈度基质—疏松结缔组织+色素细胞+血管上皮—色素上皮+非色素上皮③脉络膜:血管膜后2/3疏松结缔组织+色素细胞+血管,最内层有玻璃膜3.视网膜:盲部+①a.细胞色素上皮细胞:保护(吸收过强光线),吞噬,贮存VitA视细胞:是感觉神经元,又称感光细胞三部分—胞体:微膨大,含细胞核外突:内节(合成蛋白质的部位)缩窄处(连接纤毛)外节(感光部位,含膜盘)内突:末端与双极细胞形成突触根据外突形状、感光性质:视杆细胞:视网膜周围,感受弱光,需VitA(不足易致夜盲)视锥细胞:视网膜中部,感受强光和颜色(缺少,色盲)双极细胞:中间神经元,连接视细胞和节细胞节细胞:具有长轴突的多极神经元,轴突形成视神经b.结构:HE染色切片由外向内分为十层色素上皮层、视杆视锥层、外界膜、外核层、外网层、内核层、内网层、节细胞层、c.特殊部位黄斑:中央小凹称中央凹,仅含色素上皮和视锥细胞视觉最敏锐、精确视盘:视神经乳头,黄斑鼻恻,圆盘状视神经穿出处有视网膜中央动、静通过脉无感光细胞,为盲点(二)1.晶状体具有弹性的双凸透明体结构:外部分-晶状体囊,囊壁为基膜+胶原纤维内部分-外周为皮质中央为是晶状体核无血管,无神经,营养来自房水弹性减退,透明度降低、混浊→老年性白内障2.玻璃体:位于晶状体与视网膜间,无色透明胶状体993.房水产生:睫状体血管内的血液渗透+非色素上皮细胞分泌循环:房水→后房→瞳孔→前房→小梁间隙→巩膜静脉窦→睫状前静脉导出功能:屈光介质,营养晶体、角膜,维持眼压(三)眼附属器1.2.3.眼外肌二、耳(ear)外耳+中耳+(一)外耳耳廓:弹性软骨+软骨膜+薄层皮肤外耳道:软骨部—覆以薄层皮肤,皮下组织很少,有耵聍腺骨部—覆以薄层皮肤,皮下组织很少鼓膜—为半透明的薄膜外表面—复层扁平上皮中间-薄层结缔组织内表面—单层立方上皮(二)中耳鼓室-腔面覆盖薄层粘膜:单层立方上皮+薄层结缔组织+三块听小骨—近鼓室段为单层柱状近鼻咽段为假复层纤毛柱状固有层—结缔组织,含混合腺(二)内耳骨迷路:耳蜗,前庭,半规管膜迷路:膜蜗管,膜前庭(椭圆囊,球囊),膜半规管1.膜蜗管与螺旋器膜蜗管:位置—耳蜗内三角形膜性管,含内淋巴结构-上壁为前庭膜外侧壁为血管纹(产生内淋巴)+骨膜(螺旋韧带)下壁为骨螺旋板+基底膜(上皮增厚形成螺旋器)螺旋器:位置—基底膜上呈螺旋状的彭隆结构结构:支持细胞内-内柱、外柱细胞(基底、顶部相连,中部分离内指细胞(1列)、外指细胞(3-5列)(顶部托着毛细胞)毛细胞-内毛细胞(1列,烧瓶状)外毛细胞(3-4列,高柱状)有静纤毛盖膜—盖在毛细胞的纤毛上基底膜—含听弦(胶原样细丝)功能:感受声音声波→外耳、中耳→卵圆窗→前庭阶外淋巴→蜗管内淋巴→基底膜听弦→毛细胞兴奋→神经冲动→蜗神经→2.椭圆囊斑,球囊斑位置:椭圆囊和球囊,粘膜局部增厚结构:支持细胞-分泌位砂膜(含位砂,CaCO3结晶)毛细胞-顶部有纤毛伸入位砂膜基部前庭神经末梢形成突触功能:感受身体直线变速运动和静止状态3.壶腹嵴膜半规管壶腹部的一侧粘膜增厚结构:支持细胞-分泌糖蛋白→壶腹帽毛细胞-顶部有纤毛,插入壶腹帽基部与前庭神经末梢形成突触功能:感受身体或头部旋转变速运动。
人体眼睛结构图
眼球是一对球形体,形状像两只带柄的枇杷。
眼球直径大约24毫米,眼球后面的两根柄是视神经通向大脑的通道。
视神经像火柴杆一样粗细,由几亿根神经纤维组成,质地十分坚硬。
眼球是由外围的球壁与里面的眼球内容物所组成。
具体包括角膜、巩膜、虹膜、睫状体、脉络膜、视网膜、视神经、晶状体和玻璃体。
眼球的结构和照相机很相似。
角膜 位于眼球前方,因本身为透明的,故光线射入以后,可以发生有规律的屈折,聚结成焦点。
相当于照相机的镜头。
巩膜 连接角膜的后方,身后包绕整个眼球,结构比较坚牢,是不透明的。
相当于照相机的外壳。
虹膜、睫状体和脉络膜 虹膜的位置在前方。
睫状体产生房水,调节晶状体。
脉络膜为眼球壁中间的一层,有丰富的血管及很多色素,能阻挡光线。
相当于照相机的黑匣子。
瞳孔 虹膜中间一个圆形的洞。
瞳孔大小随光线强弱而变化。
相当于照相机的光圈和快门。
视网膜 紧贴在脉络膜里面,能够对射入眼内的光线发生反应。
相当于照相机的感光胶片(眼睛里视网膜上形成的物象和照相机胶片上形成的物象一样)。
视神经 连接眼球通向大脑神经纤维组织。
晶状体 扁圆形的透明球体,位于虹膜后方,其形状的变化由睫状体调节。
相当于照相机的调焦作用。
眼球的结构确实和照相机很相似,但是眼球的功能与照相机的功能相比,要精密精确得多了。
眼球不像照相机只能拍摄几张照片,而是在一瞬间感受到无数次的实象刺激,并能迅速地转变成一系列的视觉信号,使人们能看见外界目标的形状、色彩和活动。
所以说,眼球比照相机精密得多。
有人说,把眼球比作一架高级的全自动摄像机较为妥当。
我们说,在反应速度和自控程度方面,现有的最先进的摄像机也难以和眼睛相比。
眼球壁主要分为外、中、内三层。
外层由角膜、巩膜组成,眼球外层起维持眼球形状和保护眼内组织的作用。
前1/6为透明的角膜,角膜是接受信息的最前哨入口。
角膜是眼球前部的透明部分,光线经此射入眼球。
其余5/6为白色的巩膜,俗称"眼白"。
巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。
中层又称葡萄膜,色素膜,具有丰富的色素和血管,包括虹膜、睫状体和脉络膜三部分。
虹膜:呈环圆形,在葡萄膜的最前部分,位于晶体前,中央有一2.5-4mm的圆孔,称瞳孔。
睫状体前接虹膜根部,后接脉络膜,外侧为巩膜,内侧则通过悬韧带与晶体赤道部相连。
脉络膜位于巩膜和视网膜之间。
脉络膜的血循环营养视网膜外层,其含有的丰富色素起遮光暗房作用。
内层为视网膜,是一层透明的膜,也是视觉形成的神经信息传递的
第一站。
具有很精细的网络结构及丰富的代谢和生理功能。
视网膜的视轴正对终点为黄斑中心凹。
黄斑区是视网膜上视觉最敏锐的特殊区域,直径约1-3mm,其中央为一小凹,即中心凹。
黄斑鼻侧约3mm处有一直径为1.5mm的淡红色区,为视盘,亦称视乳头,是视网膜上视觉纤维汇集向视觉中枢传递的出眼球部位,无感光细胞,故视野上呈现为固有的暗区,称生理盲点。
耳朵的结构图
耳朵的结构分为三部分:外耳、中耳、内耳。
外耳接受外界的声音,并将沿着耳道引起鼓膜震动。
中耳鼓膜的震动引起三块小骨-锥骨、镫骨和钻骨上相震动,将声音传到内耳。
内耳可产生神经冲动,冲动沿听神经转为神经能,从那儿声音的信息就传到大脑。
外耳接受外界的声音,并将沿着耳道引起鼓膜震动。
中耳鼓膜的震动引起三块小骨-锥骨、镫骨和钻骨上相震动,将声
音传到内耳。
内耳可产生神经冲动,冲动沿听神经转为神经能,从那儿声音的信息就传到大脑。
正常人的耳朵大约可分辨出40万种不同的声音,这些声音有些小到微弱得只能使耳膜移动氢分子直径的十分之一。
当声音发出时,周围的空气分子就起了一连串的振动,这些振动就是声波,从声源向外传播。
当声音到达外耳后,通过耳廓的集音作用把声音传入外耳道并到达鼓膜。
鼓膜是外耳和中耳的分界线,厚度和纸一样薄,但却非常强韧。
当声波撞击鼓膜时,即引起鼓膜的振动。
鼓膜后面的中耳腔内,紧接着3块相互连接的听小骨。
每一粒听小骨都只有米粒大小,是人体中最小的骨头。
它们的名字由其形状而来。
紧挨着鼓膜的是槌骨(像铁槌),之后是砧骨(像铁砧),最后是镫骨(像马镫)。
当声波振动鼓膜时,听小骨也跟着振动起来。
3块听小骨实际上形成了一个杠杆系统,把声音放大并传递入内耳。
3块听小骨中最后的镫骨连接在一个极小的薄膜上,这层膜称作卵圆窗。
卵圆窗是内耳的门户,而内耳中有专司听觉的器官--蜗。
当镫骨振动时,卵圆窗也跟着振动起来。
卵圆窗的另一边是充满了液体的耳蜗管道。
当卵圆窗受到振动时,液体也开始流动。
耳蜗里有数以千计的毛细胞,它们的顶部长有很细小的纤毛。
在液体流动时,这些细胞的纤毛受到冲击,经过一系列生物电变化,毛细胞把声音信号转变成生物电信号经过听神经传递到大脑。
大脑再把送达的信息加以加工、整合就产生了听觉。
此外,内耳包含了一个非常重要的器官--半规管。
半规管是由三个相互垂直的小环所组成,专司头部三维空间的平衡觉。
当半规管有毛病时,可能产生眩晕的症状。
听觉是人类社会生活的必要的交流渠道。
然而,最重要的是听觉使我们感知环境而产生安全感和参与感。
听觉对健康而言是很重要的。
因此,请您善待您的耳朵。
正常人的耳朵大约可分辨出40万种不同的声音,这些声音有些小到微弱得只能使耳膜移动氢分子直径的十分之一。
当声音发出时,周围的空气分子就起了一连串的振动,这些振动就是声波,从声源向外传播。
当声音到达外耳后,通过耳廓的集音作用把声音传入外耳道并到达鼓膜。
鼓膜是外耳和中耳的分界线,厚度和纸一样薄,但却非常强韧。
当声波撞击鼓膜时,即引起鼓膜的振动。
鼓膜后面的中耳腔内,紧接着3块相互连接的听小骨。
每一粒听小骨都只有米粒大小,是人体中最小的骨头。
它们的名字由其形状而来。
紧挨着鼓膜的
是槌骨(像铁槌),之后是砧骨(像铁砧),最后是镫骨(像马镫)。
当声波振动鼓膜时,听小骨也跟着振动起来。
3块听小骨实际上形成了一个杠杆系统,把声音放大并传递入内耳。
3块听小骨中最后的镫骨连接在一个极小的薄膜上,这层膜称作卵圆窗。
卵圆窗是内耳的门户,而内耳中有专司听觉的器官--蜗。
当镫骨振动时,卵圆窗也跟着振动起来。
卵圆窗的另一边是充满了液体的耳蜗管道。
当卵圆窗受到振动时,液体也开始流动。
耳蜗里有数以千计的毛细胞,它们的顶部长有很细小的纤毛。
在液体流动时,这些细胞的纤毛受到冲击,经过一系列生物电变化,毛细胞把声音信号转变成生物电信号经过听神经传递到大脑。
大脑再把送达的信息加以加工、整合就产生了听觉。
此外,内耳包含了一个非常重要的器官--半规管。
半规管是由三个相互垂直的小环所组成,专司头部三维空间的平衡觉。
当半规管有毛病时,可能产生眩晕的症状。
听觉是人类社会生活的必要的交流渠道。
然而,最重要的是听觉使我们感知环境而产生安全感和参与感。
听觉对健康而言是很重要的。