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Daniel Hedmont Neurólogo

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Presentación del tema: "Daniel Hedmont Neurólogo"— Transcripción de la presentación:

1 Daniel Hedmont Neurólogo
Audición Daniel Hedmont Neurólogo

2 Sonido Son compresiones y descompresiones alternativas que se propagan a través de un medio elástico (por ejemplo el aire).

3 Sonido El espectro de frecuencias audibles por el ser humano oscila entre 20 Hz y 20 KHz. El lenguaje humano utiliza el rango de 4 KHz

4 Sonido El lenguaje humano utiliza el rango de 4 KHz

5 Sonido cero decibeles constituye el sonido de menor intensidad audible por el ser humano y 120 decibeles es el máximo sonido tolerable.

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7 Oído externo Compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. La superficie corrugada de la oreja permite capturar el sonido y dirigirlo hacia el conducto auditivo externo.

8 Oído medio se encuentra en la parte superior del cerebelo.
La cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo, conectan la membrana timpánica con la ventana oval) se extienden desde el tímpano hasta la ventana oval. Permite transmitir y amplificar el sonido.

9 Oído interno: La transducción del sonido

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11 Cóclea Transforma la energía sonora (onda mecánica) en señales eléctricas. Es capaz de discriminar la frecuencia e intensidad de los tonos que constituyen el espectro audible. Constituye el primer paso en el proceso de discriminación auditiva.

12 Cóclea La cóclea es un tubo enrollado helicoidalmente, adoptando la forma de un caracol. En su interior tiene tres subdivisiones, denominados de arriba hacia abajo: Rampa vestibular Conducto coclear Rampa timpánica

13 Cóclea La membrana vestibular separa la rampa vestibular del conducto coclear. La rampa vestibular y timpánica se unen en el ápex de la cóclea (helicotrema).

14 Cóclea El estribo actúa como un pistón que desplaza la membrana oval y genera ondas de presión. Las ondas de presión viajan a través de la rampa vestibular y en el helicotrema pasan hacia la rampa timpánica. La presión es eliminada a través de la ventana redonda.

15 Cóclea Al pasar por la membrana basilar estimula los receptores auditivos en el órgano de Corti. Las propiedades elásticas de la membrana basilar cambian a lo largo de su trayecto. Por esa razón, cada frecuencia del espectro audible genera una zona circunscrita de máxima oscilación. Dicha propiedad permite determinar el tono del sonido.

16 Órgano de Corti Es el transductor que transforma las ondas mecánicas en señales eléctricas. Las unidades sensoriales están representadas por las células pilosas, cuyo extremo (estereocilios) entra en contacto con la membrana tectoria. Cuando la membrana basilar vibra arrastra consigo el órgano de Corti y la membrana tectoria.

17 Órgano de Corti Los movimientos descritos producen deflexión de los estereocilios. Dicha deflexión evoca un potencial eléctrico en la célula pilosa. Cada célula pilosa está sintonizada con un rango estrecho de frecuencias sonoras.

18 Células pilosas Poseen una superficie apical donde se destacan los estereocilios (estructuras rígidas que contienen filamentos de actina y fibrina). La superficie basal entra en contacto con el axón proximal de las neuronas del ganglio espiral.

19 Para comprender…. El oído se divide en tres regiones: Oído externo
pabellón auditivo conducto auditivo Oído medio Huesecillos Membrana timpánica Tímpano Caja timpánica Ventana oval Ventana redonda Oído interno - Conducto semicircular Nervio auditivo Trompa de Eustaquio Cóclea

20 1) OIDO 2) OIDO EXTERNO 4) OIDO MEDIO 3) OIDO MEDIO

21 4) OIDO MEDIO 5) COCLEA 6) ORGANO DE CORTI 7) CELULAS PILOSAS


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