Det organet av Corti, oppkalt etter Alfonso Corti som først beskrev det er sensorineuralt organ av sneglehuset. Det består av sensoriske celler som kalles hår celler, nerve fibre som kobler seg til dem, og bærende konstruksjoner.

Oversikt over struktur, funksjon

Illustrasjon av det organet av Corti

S., Blatrix

1-Indre håret celle (IHC)
2-Ytre hårcellene (OHC)
3-Tunnelen på Corti
4-Basilar membran
5-Habenula perforata
6-Tectorial membran
7-Deiters’ celler
8-Nuel plass
9-Hensen celler
10-Indre spiral sulcus

I denne tverrgående delen av basal del av et pattedyr sneglehuset, 1 IHC (1) og 3 OHCs (2) er representert på hver side av tunnelen for Corti (3). Den tectorial membranen (6), flytende i endolymph, caps den høyeste stereocilia av hår celler., Den IHC er omgitt av støtte celler, mens OHCs er forankret til Deiters’ celler (7), deres lateral membran i direkte kontakt med en væske som kalles corticolymph, lik perilymph, som fyller tunnel av Corti (3) og Nuel områder (8).

cuticular plate av hår celler, sammen med leder av søyler, den phalangeal prosesser av Deiters’ celler og andre celler som Hensen celler (9) utgjør den retikulære lamina som sel endolymphatic batterirommet., Nerve fibre komme inn i eller forlate det organet av Corti gjennom basilar membran (4), via habenula perforata (5).

R., Pujol

Tverrgående snitt gjennom marsvin organ av Corti (Nomarski optikk)

Se illustrasjon ovenfor for legends

Brudd i Corti ‘ s organ : skanning elektron mikroskopi (SEM)

tectorial membranen har blitt fjernet, og det er kun marginale net er fortsatt (det hvite båndet lateral til OHCs)., Overflaten av håret celler (med stereocilia), og innsiden av det organet av Corti er synlig langs snitting flyet. De blå pilene indikerer celle likene av to OHCs, asterisk indikerer tunnelen på Corti, som er krysset av nervefibrene (grønne piler).

Målestokk = 20 µm

M Lenoir

Funksjonell ordning av det Organet av Corti

Animasjon: S., Blatrix, vitenskapelige konsept G. Rebillard et R. Pujol

funksjonen til det organet av Corti, for en myk lyd (for eksempel tale), kan skjematisk oppsummeres i 5 sekvenser:

(1) lydbølger, som overføres av perilymph, gjøre basilar membran vibrere opp og ned. Passiv tonotopy mobiliserer den basilar membran fra basen (høy lyd) til toppen (lave lyder) i sneglehuset
(2) Stereocilia av OHCs, embedded til tectorial membran, bøy når basilar membran stiger, forårsaker OHCs å depolarise (ved tilførsel av K+ – ioner).,
(3) Spent (depolarised) OHCs reagere ved kontrahering (= electromotility). På grunn av den tette koblingen mellom OHCs, den basilar membran, og retikulære lamina, og denne aktive mekanisme som skaper energi som forsterker den første vibrasjonen. Det spiller også en rolle i aktiv frekvens filtrering (aktiv tonotopy).
(4) IHC er spent, sannsynligvis via direkte kontakt med Hensen er stripe i tectorial membran.
(5) synapse mellom IHC og hørselsnerven fiber er aktivert, og det sendes en melding til hjernen.

Articles

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *