श्रवण विश्लेषक का एनाटॉमी। टाम्पैनिक कैविटी की भीतरी दीवार

मध्य कान में दो मांसपेशियां होती हैं जो अस्थि-श्रृंखला से जुड़ी होती हैं - टेंसर टाइम्पेनिक झिल्ली पेशी और रकाब पेशी।

रकाब पेशी(एम। स्टेपेडियस) शरीर में सबसे छोटा है: इसकी औसत लंबाई 6.3 मिमी है, और इसका क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र 4.9 मिमी 2 है। पेशी पूरी तरह से एक पिरामिडीय फलाव (एमिनेंटिया पिरामिडैलिस) में टाम्पैनिक गुहा की पिछली दीवार पर संलग्न है और अपनी स्वयं की नहर की दीवारों से निकलती है। इसका कण्डरा पिरामिड के फलाव के शीर्ष से बाहर निकलता है और तब तक क्षैतिज रूप से जाता है जब तक कि यह रकाब की गर्दन की पिछली सतह से जुड़ा न हो। इस प्रकार, इसके संकुचन के दौरान, स्टेपेडियस पेशी रकाब को पीछे खींचती है। स्टेपेडियस पेशी को स्टेपेडियल शाखा VII द्वारा संक्रमित किया जाता है ( चेहरे) कपाल तंत्रिका, इससे सीधे पेशी के पास ही फैली हुई है।

पेशी जो कर्णपट झिल्ली को तनाव देती है(एम। टेंसर टाइम्पानी) हड्डी अर्ध-नहर में सीधे श्रवण ट्यूब के ऊपर स्थित होता है, जहां से इसे एक पतली बोनी सेप्टम द्वारा अलग किया जाता है। पेशी श्रवण ट्यूब के उपास्थि से शुरू होती है, अपनी स्वयं की नहर की दीवारों से, नहर की दीवार से सटे मुख्य हड्डी के हिस्से से। नहर से बाहर निकलने पर, इस पेशी की कण्डरा प्रोमोन्टोरियम (प्रोसेसस कोक्लीरिफोर्मिस) पर एक छोटे हुक के आकार के फलाव के चारों ओर एक मोड़ बनाती है, पार्श्व दिशा में कर्णमूल गुहा को पार करती है और हैंडल या गर्दन के शीर्ष से जुड़ी होती है। मलियस। जब तन्य झिल्ली को कसने वाली पेशी सिकुड़ती है, तो मल्लस का हैंडल आगे और अंदर की ओर गति करता है। यह पेशी मैंडिबुलर तंत्रिका की इसी नाम की शाखा (तीसरी शाखा V - त्रिपृष्ठी- कपाल तंत्रिका), जिसके तंतु नाड़ीग्रन्थि ओटिकम से होकर गुजरते हैं।

दोनों इंट्राटेम्पेनिक मांसपेशियां पूरी तरह से बोनी नहरों में संलग्न होती हैं और संबंधित टेंडन द्वारा श्रवण अस्थि-पंजर श्रृंखला से जुड़ी होती हैं। यह, जी वॉन बेकेशी के अनुसार, आपको मांसपेशियों के संकुचन के दौरान होने वाली ध्वनि विकृतियों से बचने की अनुमति देता है। मध्य कान की मांसपेशियों की हिस्टोलॉजिकल जांच से धारीदार और चिकने दोनों तरह के तंतुओं का पता चला। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये मांसपेशियां, जो ध्वनि उत्तेजना के साथ अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं, कुछ लोगों में इच्छा से अनुबंध कर सकती हैं।

कुछ मांसपेशियों को ध्वनि के जवाब में अनुबंध करने के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए, टखने की मांसपेशियों का प्रतिवर्ती संकुचन, पिन्ना प्रतिवर्त कहलाता है। प्रीयर (1879) ने कृन्तकों में इस घटना का विस्तार से अध्ययन किया। ध्वनि उत्तेजनाओं के जवाब में तन्य गुहा की मांसपेशियों के संकुचन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहली बार, 1 9वीं शताब्दी के अंत में कुत्तों पर प्रयोगों के दौरान, जब एक कान के संपर्क में बड़ी तीव्रता की आवाज के साथ पेशी के द्विपक्षीय संकुचन की खोज की गई थी, तो यह 1 9वीं शताब्दी के अंत में खोजा गया था। बाद में (20 वीं शताब्दी की शुरुआत में) यह दिखाया गया कि बिल्लियों और खरगोशों की स्टेपेडियस पेशी भी तीव्र ध्वनि उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करती है।

लुशेर 1929 में एक छिद्रित कान की झिल्ली के माध्यम से मनुष्यों में स्टेपेडियस पेशी के संकुचन का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे। पोलित्ज़र, कोबराक, लिंडसे, लोरेंटे डी नो, फिलिप, हॉलपाइक और अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भी ध्वनिक प्रतिवर्त का अध्ययन किया।

प्रत्युत्तर में टाम्पैनिक गुहा की मांसपेशियों का संकुचन गहनध्वनिउत्तेजना कहा जाता है ध्वनिक (मांसपेशी) प्रतिवर्त- एआर. यह बिना शर्त है।

    टाम्पैनिक झिल्ली पेशी- (एम। टेंसर टाइम्पानी, पीएनए, बीएनए, जेएनए) अनात की सूची देखें। शर्तें 837 ... बिग मेडिकल डिक्शनरी

    मध्य कान- (ऑरस मीडिया) बाहरी और भीतरी कान के बीच कान का हिस्सा, जो ध्वनि-संचालन कार्य करता है। मध्य कान अस्थायी हड्डी में स्थित होता है और इसमें तीन परस्पर जुड़े हुए वायु छिद्र होते हैं। मुख्य एक तन्य गुहा है (गुहा ... ... चिकित्सा विश्वकोश

    सुनवाई- एस कान का एक विशेष कार्य है, जो पर्यावरण, वायु या पानी में पिंडों को दोलन करके उत्तेजित करता है। श्रवण यंत्र में हम विशेष इंद्रिय तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका के साथ काम कर रहे हैं; अंत अंगों के साथ ध्वनि की धारणा के अनुकूल ... विश्वकोश शब्दकोश एफ.ए. ब्रोकहॉस और आई.ए. एफ्रोन

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    मध्य कान- (ऑरिस मीडिया) कर्णावर्त अंग के वेस्टिबुल का हिस्सा, जो टेम्पोरल बोन के पिरामिड में स्थित होता है और इसमें टैम्पेनिक कैविटी, श्रवण ट्यूब और मास्टॉयड प्रक्रिया की कोशिकाएं होती हैं। मध्य कान में केंद्रीय स्थान पर तन्य गुहा होती है, जो ... मानव शरीर रचना विज्ञान पर शर्तों और अवधारणाओं की शब्दावली

    मांसपेशियों- मांसपेशियों। मैं ऊतक विज्ञान। सामान्य रूप से, सिकुड़ा हुआ पदार्थ के ऊतक को विशेष रूप से इसके तत्वों के प्रोटोप्लाज्म में भेदभाव की उपस्थिति की विशेषता है। तंतुमय संरचना; उत्तरार्द्ध अपने संकुचन की दिशा में स्थानिक रूप से उन्मुख होते हैं और ... ... बिग मेडिकल इनसाइक्लोपीडिया

  1. श्रवण ossicles की मांसपेशियां, मस्कुली ossicuhrum ऑडिटोरियम। एक सिरा श्रवण अस्थियों से जुड़ा होता है।
  2. वह पेशी जो कर्णपटल पर दबाव डालती है, टी. टेंसर टाइम्पानी। श्रवण नली के ऊपर इसी नाम की अर्ध-नहर में गुजरता है। इसका कण्डरा कर्णावर्त प्रक्रिया को घेरता है, पार्श्व दिशा में लगभग समकोण पर झुकता है और मैलेयस हैंडल के आधार से जुड़ा होता है। चावल। लेकिन।
  3. रकाब पेशी, टी. स्टेपेडियस। यह कण्डरा गुहा की पिछली दीवार पर अस्थि नहर में शुरू होता है, इसका कण्डरा पिरामिड के शीर्ष पर एक छेद से बाहर निकलता है और रकाब के सिर से जुड़ा होता है। जब मांसपेशी सिकुड़ती है, तो रकाब का आधार वेस्टिबुल की खिड़की के खिलाफ अधिक कसकर दबाया जाता है, जो आंतरिक कान तक पहुंचने वाली ध्वनि तरंग के क्षीणन में योगदान देता है। चावल। बी।
  4. टाम्पैनिक कैविटी की श्लेष्मा झिल्ली, ट्यूनिका म्यूकोसा कैविटैटिस टाइम्पेनिका। इसमें स्क्वैमस (क्यूबिक) एपिथेलियम की एक परत और एक पतली लैमिना प्रोप्रिया होती है जिसमें बड़ी संख्या में रक्त वाहिकाएं होती हैं।
  5. पोस्टीरियर हैमर फोल्ड, प्लिका मैलेरिस पोस्टीरियर। मैलियस हैंडल के आधार से वापस टाइम्पेनिक रिंग के शीर्ष तक जाता है। ड्रम स्ट्रिंग का हिस्सा शामिल है। चावल। जी।
  6. पूर्वकाल हथौड़ा गुना, प्लिका मैलेरिस पूर्वकाल। मैलियस हैंडल के आधार से आगे की ओर टेंपेनिक रिंग के शीर्ष तक जाता है। ड्रम स्ट्रिंग के पूर्वकाल भाग, मैलेयस और लिग की पूर्वकाल प्रक्रिया शामिल है। मालेई एंटेरियस। चावल। जी।
  7. ड्रम स्ट्रिंग फोल्ड, प्लिका कॉर्डे टाइम्पानी। मैलियस की गर्दन के क्षेत्र में मैलियस सिलवटों को जोड़ता है। चावल। जी।

    7ए. टाम्पैनिक झिल्ली का गहरा होना। टाम्पैनिक गुहा के श्लेष्म झिल्ली की जेब।

  8. पूर्वकाल अवकाश [टाम्पैनिक झिल्ली], अवकाश पूर्वकाल। यह पूर्वकाल मैलियस फोल्ड और टाइम्पेनिक झिल्ली के बीच स्थित होता है। चावल। जी।
  9. [टाम्पैनिक झिल्ली] [[प्रशिया की थैली]] का सुपीरियर डिप्रेशन, रिकेसस सुपीरियर []। पार्श्व की ओर यह झिल्ली के ढीले हिस्से द्वारा, औसत दर्जे की तरफ - मैलियस के सिर और गर्दन के साथ-साथ इनकस के शरीर द्वारा सीमित है। चावल। जी।
  10. पश्च अवकाश [टाम्पैनिक झिल्ली], अवकाश पश्चवर्ती। यह पश्च मैलियस फोल्ड और टाइम्पेनिक झिल्ली के बीच स्थित होता है। चावल। जी।
  11. एनविल फोल्ड, प्लिका इंक्यूडियलिस। एपिटिम्पेनिक अवकाश के गुंबद और निहाई के सिर के बीच से गुजरता है या इन्कस के छोटे पैर को टैम्पेनिक गुहा की पिछली दीवार से जोड़ता है। चावल। जी।
  12. रकाब गुना, प्लिका स्टेपेडियलिस। यह तन्य गुहा की पिछली दीवार और रकाब के बीच स्थित है, जो तथाकथित स्टेपेडियस और रकाब को ढकता है। चावल। बी।
  13. श्रवण ट्यूब, ट्यूबा ऑडिटोरिया (ऑडिटिवा)। मध्य कान और नासोफरीनक्स के बीच लगभग 4 सेमी लंबी एक ओस्टियोचोन्ड्रल ट्यूब। तन्य गुहा में प्रवेश करने के लिए हवा के लिए कार्य करता है। चावल। ए, वी.
  14. श्रवण ट्यूब का टाम्पैनिक उद्घाटन, ओस्टियम टाइम्पेनिकम ट्यूबे ऑडिटोरिया। यह तन्य गुहा की पूर्वकाल की दीवार पर स्थित है, इसके नीचे से थोड़ा ऊपर। चावल। लेकिन।
  15. श्रवण नली का बोनी भाग, पार्स ओसिया ट्यूबे ऑडिटोरिया। इसका पार्श्व पार्श्व (ऊपरी) भाग पूरी लंबाई का लगभग 1/3 है। यह पेशी की अर्ध-नहर से नीचे की ओर स्थित होता है जो ईयरड्रम को तनाव देता है, और कैरोटिड कैनाल और फोरामेन स्पिनोसम के बीच स्थित एक उद्घाटन के साथ समाप्त होता है। चावल। लेकिन।
  16. श्रवण ट्यूब का इस्तमुस, इस्थमस। हड्डी में ट्यूब के कार्टिलाजिनस भाग के संक्रमण के बिंदु पर संकुचन। चावल। लेकिन।
  17. वायु कोशिकाएं, celMae वायवीय। ट्यूब के हड्डी वाले हिस्से की दीवार में छोटे-छोटे इंडेंटेशन। चावल। लेकिन।
  18. कार्टिलाजिनस भाग [श्रवण नली का] पार्स कार्टिलाजिनिया। यह अपना पूर्वकाल भाग बनाता है और लगभग 2.5 सेमी लंबा होता है। लेकिन।
  19. श्रवण ट्यूब का कार्टिलेज, कार्टिलागो ट्यूबे ऑडिटोरिया। इसमें लोचदार उपास्थि की दो प्लेटें होती हैं और अनुप्रस्थ खंड में एक हुक का आकार होता है, जिसकी ऊंचाई पश्च दिशा में घट जाती है। चावल। लेकिन।
  20. मेडियल प्लेट (उपास्थि), लैमिना मेडियलिस (कार्टिलाजिनिस)। चौड़ी प्लेट। चावल। पर।
  21. पार्श्व प्लेट (उपास्थि), लैमिना लेटरलिस (कार्टिलाजिनिस)। संकीर्ण प्लेट आगे और बाद में निर्देशित। चावल। पर।
  22. झिल्लीदार प्लेट, लैमिना झिल्ली। पार्स कार्टिलाजिनिया दीवार का संयोजी ऊतक भाग। चावल। ए, वी.
  23. श्लेष्मा झिल्ली, ट्यूनिका म्यूकोसा। यह सिंगल-लेयर्ड, सिलिअटेड एपिथेलियम से ढका होता है। चावल। पर।
  24. ट्यूबलर ग्रंथियां, ग्लैंडुला ट्यूबरिया। मुख्य रूप से ट्यूब के कार्टिलाजिनस भाग में स्थित श्लेष्म ग्रंथियां अंजीर। पर।
  25. श्रवण ट्यूब का ग्रसनी उद्घाटन, ओस्टियम ग्रसनी ट्यूब ऑडिटोरिया। इसमें फ़नल के आकार का या भट्ठा जैसा आकार होता है। यह पेशी के रिज के ऊपर स्थित होता है जो निचले नासिका मार्ग के स्तर पर नरम तालू को ऊपर उठाता है, 1 सेमी बाद में और पीछे की ग्रसनी दीवार के सामने। चावल। लेकिन।

पेशी, टिम्बिनल झिल्ली को तनाव देना (एम. टेन्सर टिम्पनी, पीएनए, बीएनए, जेएनए)

अनात की सूची देखें। शर्तें 837.

चिकित्सा शर्तें। 2012

शब्दकोशों, विश्वकोशों और संदर्भ पुस्तकों में रूसी में व्याख्या, समानार्थक शब्द, शब्द के अर्थ और मसल्स स्ट्रेचिंग द टायम्बिनल मेम्ब्रेन (एम। टेन्सर टायमपानी, पीएनए, बीएनए, जेएनए) भी देखें:

  • मांसपेशी संक्षिप्त चर्च स्लावोनिक शब्दकोश में:
    - कंधा, बल, किला,...
  • मांसपेशी चिकित्सा शर्तों में:
    (s) (musculus, -i, pna, bna, jna; syn. पेशी) सिकुड़न की संपत्ति वाला एक अंग, एक जीवित जीव के एक या दूसरे तत्व की गति प्रदान करता है: ...
  • पीएनए चिकित्सा शर्तों में:
    (पेरिसियाना नोमिना एनाटोमिका) एनाटोमिकल नामकरण देखें पेरिसियन ...
  • जेएनए चिकित्सा शर्तों में:
    एनाटोमिकल नामकरण देखें जेना ...
  • बीएनए चिकित्सा शर्तों में:
    (बेसलर नॉमिना एनाटोमिका) एनाटोमिकल नामकरण देखें बेसल ...
  • मांसपेशी विश्वकोश शब्दकोश में:
    , -एस, डब्ल्यू। मानव और पशु शरीर का एक अंग, जिसमें ऊतक होते हैं जो तंत्रिका आवेगों के प्रभाव में अनुबंध कर सकते हैं। द्वितीय adj. पेशीय,...
  • मांसपेशी Zaliznyak के अनुसार पूर्ण उच्चारण प्रतिमान में:
    हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं, हम शत हैं .. .
  • मांसपेशी रूसी भाषा के पर्यायवाची के शब्दकोश में:
    अपहरणकर्ता, योजक, प्रतिपक्षी, बाइसेप्स, बछड़ा, कंस्ट्रिक्टर, मायोकार्डियम, मांसपेशी, मांस, सहक्रियावादी, सहक्रियावादी, दबानेवाला यंत्र, ट्राइसेप्स, फ्लेक्सर, एक्स्टेंसर, ...
  • मांसपेशी रूसी भाषा एफ़्रेमोवा के नए व्याख्यात्मक और व्युत्पन्न शब्दकोश में:
  • मांसपेशी रूसी भाषा के शब्दकोश में ओज़ेगोव:
    मानव और पशु शरीर का एक अंग, जिसमें ऊतक होते हैं जो तंत्रिका आवेगों के प्रभाव में अनुबंध कर सकते हैं
  • मांसपेशी रूसी भाषा के व्याख्यात्मक शब्दकोश में उशाकोव:
    मांसपेशियों, जी। 1. मनुष्यों और जानवरों में गति का एक अंग, जिसमें एक ऊतक शामिल होता है जो अपने टेंडन से जुड़ा होता है और आगे बढ़ने में सक्षम होता है ...
  • मांसपेशी एफ़्रेमोवा के व्याख्यात्मक शब्दकोश में:
    पेशी डब्ल्यू. जानवरों और मनुष्यों के शरीर का एक अंग, जिसमें ऊतक होते हैं जो तंत्रिका के प्रभाव में अनुबंध कर सकते हैं ...
  • मांसपेशी रूसी भाषा एफ़्रेमोवा के नए शब्दकोश में:
    तथा। जानवरों और मनुष्यों के शरीर का एक अंग, जिसमें ऊतक होते हैं जो तंत्रिका के प्रभाव में अनुबंध कर सकते हैं ...
  • मांसपेशी रूसी भाषा के बड़े आधुनिक व्याख्यात्मक शब्दकोश में:
    तथा। जानवरों और मनुष्यों के शरीर का एक अंग, जिसमें ऊतक होते हैं जो तंत्रिका के प्रभाव में अनुबंध कर सकते हैं ...
  • तंपाणी की मांसपेशियों को तानना चिकित्सा शर्तों में:
    अनात की सूची देखें। …
  • स्कूल को उठाने वाली मांसपेशी का प्रावरणी (F. CREMASTERICA, PNA, BNA, JNA) चिकित्सा शर्तों में:
    अनात की सूची देखें। …
  • तिल्ली चिकित्सा शर्तों में:
    उदर गुहा (बाएं हाइपोकॉन्ड्रिअम में) में स्थित लसीका तंत्र का एक अंग, हेमटोपोइजिस के कार्य करता है, एंटीबॉडी का उत्पादन, लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश और ...
  • लिंग को सस्पेंड करने वाला लिंक (एल. सस्पेंसोरियम पेनिस, पीएनए, बीएनए, जेएनए) चिकित्सा शर्तों में:
    अनात की सूची देखें। …
  • बॉर्डर फ़रो 1) (सलकस लिमिटन्स, पीएनए, बीएनए, जेएनए; एलएनई) चिकित्सा शर्तों में:
    तंत्रिका ट्यूब की पार्श्व दीवार की आंतरिक सतह पर एक युग्मित अनुदैर्ध्य अवसाद, इसे अलार (पृष्ठीय) और बेसल (वेंट्रोलेटरल) प्लेटों में विभाजित करता है; 2)...
  • FASCIA(-I) (FASCIA, PNA, BNA, JNA; LAT। "BANDAGE", "BANDAGE") चिकित्सा शर्तों में:
    घने रेशेदार संयोजी ऊतक का एक आवरण जो मांसपेशियों, कई आंतरिक अंगों, रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को कवर करता है; उनके चेहरे के बिस्तर बनाते हैं और ...
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  • सुनने की हड्डियाँ* ब्रोकहॉस और एफ्रॉन के विश्वकोश में:
    (ओसिकुला ऑडिटिवा) ? कशेरुकियों के मध्य कर्ण गुहा में स्थित हैं और रूपात्मक रूप से आंत के कंकाल के कुछ हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं (देखें। कशेरुक)। उभयचरों में...
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    त्रेताकोव (लियोनिद अपोलोनोविच) - कज़ान पशु चिकित्सा संस्थान में एक साधारण प्रोफेसर, जहाँ उन्होंने पाठ्यक्रम पूरा किया, का जन्म 1856 में हुआ था। 1888 में…
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  • डायाफ्रामिक तंत्रिका के न्यूक्लियस चिकित्सा शर्तों में:
    I।, III - V ग्रीवा खंडों के स्तर पर रीढ़ की हड्डी के पूर्वकाल स्तंभों में स्थित है; डायाफ्रामिक के मोटर तंतुओं को जन्म देता है ...
  • मीडिया थैलेमस नाभिक चिकित्सा शर्तों में:
    तीसरे वेंट्रिकल की दीवार से सटे थैलेमस का समूह I; पैरावेंट्रिकुलर, रॉमबॉइड और कनेक्टिंग शामिल हैं ...
  • थैलेमस नाभिक औसत दर्जे का चिकित्सा शर्तों में:
    हां का समूह, थैलेमस के मध्य भाग में स्थित है, जो तंत्रिका आवेगों को बड़े के ललाट लोब के प्रांतस्था में भेजता है ...
  • रियर थैलेमस नाभिक चिकित्सा शर्तों में:
    समूह I।, जीनिक्यूलेट निकायों और थैलेमस के तकिए में स्थित है और दृष्टि के उप-केंद्रों का निर्माण करता है और ...
  • एपिकार्ड चिकित्सा शर्तों में:
    दिल की बाहरी सीरस झिल्ली, जो एक आंत की प्लेट है ...

संक्रमण की ख़ासियत के कारण, टिम्पेनिक झिल्ली को तनाव देने वाली मांसपेशी भी सिकुड़ जाती है जब नाक गुहा में ट्राइजेमिनल तंत्रिका के अंत में जलन होती है, जब नेत्रगोलक चलती है और आँखें बंद होती हैं, चेहरे और गर्दन की कुछ मांसपेशियों का काम होता है। , एक वायु धारा द्वारा कक्षीय क्षेत्र की जलन, पैरोटिड क्षेत्र और बाहरी कान की स्पर्श और विद्युत उत्तेजना। इसके अलावा, इन सभी मामलों में, संकुचन अलगाव में नहीं होता है, बल्कि रकाब पेशी के संयोजन में होता है। मांसपेशियों का एक अलग संकुचन जो ईयरड्रम (टायम्पेनिक रिफ्लेक्स) को तनाव देता है, केवल जीभ की विद्युत उत्तेजना से प्रेरित हो सकता है।

प्रतिवर्त दहलीज एम। स्टेपेडी टी. टेंसोरिस टाइम्पानी की रिफ्लेक्स थ्रेशोल्ड से कुछ कम है। किए गए अध्ययनों से पता चला है कि संकुचन की गुप्त अवधि मी. स्टेपेडी मी से छोटा था। टेंसोरिस टाइम्पानी। मांसपेशियों के एक अलग विकृति के साथ जो ईयरड्रम को तनाव देता है, रिफ्लेक्स को अभी भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, और जब स्टेपेडियस मांसपेशी प्रभावित होती है, तो यह हमेशा अनुपस्थित रहता है। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि मनुष्यों में ध्वनिक प्रतिवर्त मुख्य रूप से, यदि विशेष रूप से नहीं, तो स्टेपेडियस पेशी के संकुचन का परिणाम है; वह मांसपेशी जो कर्णपटल पर दबाव डालती है, केवल विशेष रूप से तीव्र ध्वनियों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। इसलिए, कभी-कभी एआर को रकाब या स्टेपेडियल कहा जाता है।

आम तौर पर, एआर हमेशा एक कान के अलग-अलग उत्तेजना के साथ भी दोनों तरफ (द्विपक्षीय रूप से) पाया जाता है। इप्सिलेटरल एआर होते हैं, जब रिफ्लेक्स को उत्तेजित कान में दर्ज किया जाता है, और कॉन्ट्रैटरल रिफ्लेक्स का पता लगाया जाता है, जब विपरीत कान उत्तेजित होता है। रिफ्लेक्स हवा और हड्डी दोनों के माध्यम से दिए गए ध्वनि संकेत के कारण हो सकता है।

मांसपेशियों के संकुचन से ऑसिक्युलर चेन और ईयरड्रम की कठोरता बढ़ जाती है। रकाब पेशी रकाब के सिर को बाहर और पीछे खींचती है, और मी. टेंसर टिम्पनी - ईयरड्रम को अंदर और सामने की ओर खींचता है, इसलिए पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि वे विरोधी हैं। हालांकि, इन मांसपेशियों की क्रिया अस्थि-श्रृंखला द्वारा ले जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को कम करना है, और इस प्रकार, सुनवाई के संबंध में, उनके कार्य सहक्रियात्मक हैं। चूंकि कठोरता आवृत्ति के विपरीत आनुपातिक है (यांत्रिक प्रतिबाधा देखें), यह उम्मीद की जानी चाहिए कि एआर मध्य कान में कम आवृत्तियों पर ध्वनि संचरण को अधिक हद तक प्रभावित करता है। प्रायोगिक डेटा ने इन धारणाओं की पुष्टि की। विभिन्न लेखकों के अनुसार, 2000 हर्ट्ज (कम और मध्यम आवृत्तियों) की आवृत्ति के साथ ध्वनियों के संपर्क में आने पर और उच्च आवृत्ति की ध्वनियों के संपर्क में आने पर रिफ्लेक्स का प्रभाव सबसे बड़ा था। एआर की कार्रवाई के तहत कम ध्वनियों की धारणा के लिए थ्रेसहोल्ड कम से कम 10 डीबी (अधिकतम 45 डीबी तक) बढ़ जाते हैं। इसके अलावा, यह वृद्धि तब तय होने लगती है जब ध्वनि उत्तेजना की तीव्रता 100 डीबी से कम नहीं होती है। ध्वनि की तीव्रता में वृद्धि के साथ, आने वाले ध्वनिक संकेतों के क्षीणन पर AR का प्रभाव बढ़ जाता है।

एआर के अर्थ के बारे में कई सिद्धांत और धारणाएं हैं।

चूंकि रिफ्लेक्स अपेक्षाकृत उच्च उत्तेजना स्तर पर दर्ज किया जाता है, और उत्तेजना के बढ़ते स्तर के साथ इसकी परिमाण बढ़ जाती है, कोई उम्मीद करेगा कि एआर का मुख्य उद्देश्य कोक्लीअ को हानिकारक उत्तेजना से बचाना है। इंट्राटेम्पेनिक मांसपेशियों का संकुचन होता है और अस्थि-श्रृंखला के दोलनों में कमी होती है। इस "रक्षात्मक सिद्धांत" में कमजोरियां हैं, क्योंकि विलंबता और अनुकूलन अचानक आने वाली ध्वनि के लिए बहुत धीमी प्रतिक्रिया देते हैं और लंबे समय तक ध्वनियों के खिलाफ अप्रभावी होते हैं। इसके अलावा, ध्वनियाँ जो AR का कारण बनने के लिए पर्याप्त तीव्र हैं, वे प्रकृति में लगभग न के बराबर हैं। फिर भी, एपी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा एक महत्वपूर्ण क्षण है, यदि मुख्य कार्य नहीं है। पर्लमैन ने चेहरे की तंत्रिका के पक्षाघात के कारण होने वाले हाइपरैक्यूसिस का वर्णन किया। काटो (1913) के प्रयोगों द्वारा कर्ण गुहा की मांसपेशियों के सुरक्षात्मक कार्य को भी दिखाया गया था। जिन खरगोशों की कान की गुहा की मांसपेशियों को काट दिया गया था, उनकी सुनवाई तेज आवाज के संपर्क में आने पर उनकी सुनवाई तेजी से खो गई थी, जो काम कर रहे टैम्पेनिक मांसपेशियों वाले खरगोशों की तुलना में तेज थी।

इस प्रकार, तन्य गुहा की मांसपेशियों के प्रतिवर्त संकुचन सीमित प्रभावशीलता के बावजूद "स्वचालित मात्रा नियंत्रण" का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तेजना की तीव्रता के आधार पर कान की संवेदनशीलता भिन्न होती है। स्नायु संकुचन आंतरिक कान को अत्यधिक ध्वनि उत्तेजनाओं से बचाता है। दूसरी ओर, कम तीव्रता की ध्वनियों के लिए, जो मांसपेशियों में संकुचन का कारण नहीं बनती हैं, संवेदनशीलता अधिक रहती है।

"समायोजन सिद्धांत" मांसपेशियों को एक तंत्र के रूप में मानता है जिसके द्वारा ध्वनि-संचालन तंत्र ध्वनि ऊर्जा के अधिकतम संचरण के लिए अनुकूल होता है। "फिक्सिंग थ्योरी" के अनुसार, इंट्राटेम्पेनिक मांसपेशियां हड्डियों को सही स्थिति और संबंधित कठोरता में रखने में मदद करती हैं, खासकर जब उच्च-आवृत्ति ध्वनियों के संपर्क में आती हैं, जब ध्वनि कंपन का त्वरण बड़ा होता है।

सीमन्स के अनुसार, मध्य कान की मांसपेशी टोन प्रवाहकीय प्रणाली की आवृत्ति प्रतिक्रिया को सुचारू करती है। उनका यह भी मानना ​​​​है कि आसपास की ध्वनियों की तीव्रता और आवृत्ति विशेषताओं को बदलकर मांसपेशियों की टोन के मॉड्यूलेशन "श्रवण ध्यान" को बढ़ाते हैं। यह मॉडुलन दृष्टि में शामिल बाहरी आंख की मांसपेशियों की निरंतर गति के अनुरूप है।

चूंकि रिफ्लेक्स मुख्य रूप से कम-आवृत्ति ध्वनियों को कम करता है, और चूंकि शरीर की अधिकांश शारीरिक ध्वनियां आवृत्ति में कम होती हैं, इसलिए एआर को जीवित जीव के आंतरिक शोर को कम करने में मदद करनी चाहिए। कम आवृत्ति वाली ध्वनियों के मास्किंग प्रभाव को कम करके, उच्च आवृत्तियों की धारणा में सुधार होता है, जिससे श्रवण प्रणाली की गतिशील सीमा बढ़ जाती है।

रिफ्लेक्स को विभिन्न तरीकों से तय किया जा सकता है।

रकाब के कण्डरा की शारीरिक स्थिति पार्स टेंसा के ऊपरी पश्चवर्ती चतुर्थांश के पीछे होती है। जब वेध इस क्षेत्र में स्थानीयकृत होता है, तो रकाब पेशी का कण्डरा सीधे दिखाई देने लगता है। कण्डरा की गति को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए, एक छोटे से आवर्धन की सिफारिश की जाती है। एक छिद्रित टाम्पैनिक झिल्ली के माध्यम से स्टेपेडियल मांसपेशियों के संकुचन की प्रत्यक्ष दृश्य रिकॉर्डिंग की विधि में कई महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। सबसे पहले, वेध की उपस्थिति ही आवश्यक है, और दूसरी बात, नेत्रहीन रूप से संकुचन का मूल्यांकन करें मी। शारीरिक संरचना की ख़ासियत के कारण स्टेपेडियस आसान नहीं है, तीसरा, परिणामों की मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है। उस। यह विधि बहुत व्यक्तिपरक है।

विवो में मनुष्यों में टाम्पैनिक गुहा की मांसपेशियों के कार्य का अध्ययन वास्तव में टाइम्पेनिक झिल्ली पर मांसपेशियों की माध्यमिक क्रिया का अध्ययन है।

हेनरिक कोबराक (1947) ने टिम्पेनिक झिल्ली से एक छोटा दर्पण जोड़ा और इसका उपयोग मांसपेशियों के संकुचन के कारण होने वाली टिम्पेनिक झिल्ली की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया।

टेरकिल्डसन ने ध्वनि उत्तेजना के जवाब में बाहरी श्रवण नहर में हवा के दबाव में परिवर्तन को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से मध्य कान की मांसपेशियों की गतिविधि की भी जांच की। स्टेपेडियस पेशी के संकुचन के कारण टिम्पेनिक झिल्ली बाहर की ओर गति करती है, जबकि टेंसर टिम्पेनिक झिल्ली पेशी का संकुचन इसे अंदर की ओर ले जाता है। टिम्पेनिक झिल्ली की गति, बदले में, बाहरी श्रवण नहर में दबाव में परिवर्तन की ओर ले जाती है। इस प्रकार टेरकिल्डसन ध्वनि उत्तेजना के दौरान कान नहर में वायु दाब को देखकर मांसपेशियों की गतिविधि की प्रकृति का न्याय करने में सक्षम था। उनके अधिकांश अध्ययनों में टाम्पैनिक झिल्ली का एक फलाव पाया गया, जो स्टेपेडियस पेशी में अधिक गतिविधि का सुझाव देता है।

तिथि करने के लिए, एक प्रतिबाधा पुल का उपयोग कर कर्णपट झिल्ली की सतह पर ध्वनिक प्रतिबाधा माप एक ध्वनिक प्रतिवर्त (एआर) की रिकॉर्डिंग में प्राथमिक महत्व के हैं। एआर के अध्ययन में यांत्रिक पुल का पहली बार डेनमार्क में ओटो मेट्ज़ द्वारा उपयोग किया गया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जोसेफ ज़्विस्लॉट्स्की द्वारा नैदानिक ​​​​अभ्यास में सुधार और पेश किया गया था। बाद में, टेरकिल्डसन और नीलसन ने एक इलेक्ट्रो-ध्वनिक प्रतिबाधा पुल विकसित किया। तब से, लगभग सभी एआर अध्ययनों ने इस पद्धति का उपयोग किया है। इसका सिद्धांत सरल है: चूंकि इंट्राटेम्पेनिक मांसपेशियों का संकुचन मध्य कान प्रणाली को कठोर बनाता है, प्रतिबाधा बढ़ जाती है (प्रतिवर्त मुख्य रूप से प्रतिबाधा के कठोरता घटक पर कार्य करता है)। ध्वनिक प्रतिबाधा में यह परिवर्तन एक पुल से मापा जाता है।

नीचे दिया गया सभी डेटा एपी को संदर्भित करेगा जैसा कि ध्वनिक प्रतिबाधा माप द्वारा दर्ज किया गया है।

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