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FISIOLOGIA
DE LA
AUDICIÓN
ANGEL GUILLERMO AGUDELO
ALBER ANTONIOCERVERA
ANDRES TIBERIO HERNANDEZ
TAPH
AUDICIÓN
Mediante el sonido nos podemos comunicar,
escuchar música, disfrutar de los sonidos de la
naturaleza y nos sirve también para ponernos
alerta ante cualquier tipo de peligro.
INTRODUCCIÓN
El órgano de la audición realiza su función en 3
etapas:
-Transmisión(Conducción)
-Transducción(Transformación)
-Vehiculizarían(Transporte)
LA MT Y EL SISTEMA DE HUESECILLOS
CONDUCCIÓN
Transmisión de la energía física del estímulo
sonoro captada en el pabellón auditivo hasta el
órgano de Corti.
TRANSFORMACIÓN
Es la transformación de la energía mecánica en
energía bioelectrica en la cóclea(Órgano de
Corti).
TRANSPORTE
Es el transporte de esta energía eléctrica, por
medio de las vías nerviosas desde la cóclea
hasta la corteza cerebral.
FUNCIÓN DE LA MT Y LOS HUESECILLOS
MEMBRANA
TIMPANICA
CADENA DE
HUSECILLOS
• Resonador
• Amortiguador
• Sistema de
palancas que
convierte la
vibración en
movimientos.
AJUSTE DE IMPEDANCIAS
La MT y el SH
aporta un ajuste de
impedancias
Entre las ondas
sonoras del aire y las
vibraciones sonoras
en el liquido de la
cóclea
Este ajuste esta
entre el 50 y el 75%
para las frecuencias
sonoras entre 300-
3000 ciclos x
segundo
Sensibilidad
auditiva de 15-20
decibelios menor
https://www.youtube.com/watch?v=lL_9dPgV1OM
ATENUACIÓN DEL SONIDO
Contracción del
musculo estapedio o
del estribo y el
musculo tensor del
tímpano
Otra función
disminuyen la
sensibilidad auditiva
de una persona hacia
sus propias palabras
REFLEJO DE ATENUACIÓN
Reflejo de atenuación
Reduce intensidad de
transmisión de los
sonidos de baja
frecuencia de 30 a 40
decibelios
Voz
fuerte
susurro
Protege oculta
TRASMISIÓN DEL SONIDO ATRAVES DEL
HUESO
Las vibraciones
sufridas por el
cráneo en su
conjunto
Originan
vibraciones
Energía que
arrastra por el aire
Liquido de la cóclea
Escuchar el sonido
Un sonido fuerte
no basta para
causar una
audición atraves de
la conducción ósea
COCLEA
• Sistema de tubos en espiral
• Consta de varios tubos
enrollados uno junto al otro
La rigidez global de la membrana basilar es de 100 veces menor
en el helicotrema que en las proximidades de la ventana oval
La porción mas rígida , próxima la ventana oval, es mas
sensible a las vibraciones de mayor frecuencia, mientras que
la porción mas blanda del extremo del helicotrema responde
a las vibraciones de menor frecuencia
LAMINA BASILAR Y RESONANCIA EN
LA CÓCLEA
Membrana fibrosa que separa el conducto
coclear de la rama timpánica
Contiene 20.000 a 30.000
fibras basilares que se
proyectan desde el centro de
la cóclea (Modiolo o
Columela) hasta su pared
externa
TRASMISIÓN DE LAS ONDAS
SONORAS EN LA CÓCLEA
• Cuando el sonido choca con el tímpano, los
huesecillos se mueven
• La plataforma del estribo empuja al laberinto
membranoso a traves de la ventana oval
• Se inicia una onda que viaja a lo largo de la
membrana basilar hacia el helicotrema
PATRONES DE VIBRACIÓN
El patrón de vibración inicial de la
MB es distinto según diferentes
frecuencias del sonido
Onda débil a su salida , fuerte en la
MB donde la frecuencia de
resonancia es igual a la de la onda
sonora
La velocidad con la que viaja la onda
es mayor cerca de la ventana oval y
disminuye poco a poco hasta legar
al hicotrema
DETERMINACIÓN DE LA
FRECUENCIA DEL SONIDO
Sonido de baja frecuencia (lamina basilar)
Sonido de alta frecuencia(lamina basilar)
Sonido de frecuencia intermedia (ambos)
Neuronas del
encéfalo
DETERMINACION DEL VOLUMEN
Aumento del volumen sonoro aumenta
la amplitud y vibración en la lamina
basilar
A medida que aumenta la amplitud de la
vibración estimula el numero de células
ciliadas
Las células ciliadas se estimulan con una
aumento de la vibración en la lamina
basilar
Se activa la comunicación con el SNC
https://www.youtube.com/watch?v=rd6_zrvwk7U
Corteza auditiva
Núcleo geniculado medial
Calculo inferior
Lemnisco lateral
Núcleo olivar superior
Núcleos cocleares dorsal y ventral
Corteza auditiva se sitúa en el
plano supratemporal
Se extiende hacia el borde
lateral del lóbulo temporal
superior
Áreas: primeria y de asociación
Subdivisiones
Corteza auditiva de
asociación
Excitado secundariamente
por impulsos de la CAP
Proyecciones de áreas
totalmente de asociación
adyacente al cuerpo geniculado
medial
Corteza auditiva de
primaria
Excitada por proyecciones
del cuerpo geniculado
Mapas tonotópicos
Distingue las
frecuencia sonoras y
aporta la sensación
psíquica de los
diferentes tonos
sonoros
Se emplea para
detectar la dirección de
la que procede el
sonido
Identifica cualidades
especiales, como el
comienzo brusco de
un sonido
Arthur C. Guyton, J. E. (2010). Tratado de Fisiología Médica (Décima
edición ed.). Madrid España: McGRAW - HILL . Interamericana.

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Fisiologia de la audición

  • 1. FISIOLOGIA DE LA AUDICIÓN ANGEL GUILLERMO AGUDELO ALBER ANTONIOCERVERA ANDRES TIBERIO HERNANDEZ TAPH
  • 2. AUDICIÓN Mediante el sonido nos podemos comunicar, escuchar música, disfrutar de los sonidos de la naturaleza y nos sirve también para ponernos alerta ante cualquier tipo de peligro.
  • 3. INTRODUCCIÓN El órgano de la audición realiza su función en 3 etapas: -Transmisión(Conducción) -Transducción(Transformación) -Vehiculizarían(Transporte)
  • 4. LA MT Y EL SISTEMA DE HUESECILLOS
  • 5. CONDUCCIÓN Transmisión de la energía física del estímulo sonoro captada en el pabellón auditivo hasta el órgano de Corti.
  • 6. TRANSFORMACIÓN Es la transformación de la energía mecánica en energía bioelectrica en la cóclea(Órgano de Corti).
  • 7. TRANSPORTE Es el transporte de esta energía eléctrica, por medio de las vías nerviosas desde la cóclea hasta la corteza cerebral.
  • 8. FUNCIÓN DE LA MT Y LOS HUESECILLOS MEMBRANA TIMPANICA CADENA DE HUSECILLOS • Resonador • Amortiguador • Sistema de palancas que convierte la vibración en movimientos.
  • 9. AJUSTE DE IMPEDANCIAS La MT y el SH aporta un ajuste de impedancias Entre las ondas sonoras del aire y las vibraciones sonoras en el liquido de la cóclea Este ajuste esta entre el 50 y el 75% para las frecuencias sonoras entre 300- 3000 ciclos x segundo Sensibilidad auditiva de 15-20 decibelios menor https://www.youtube.com/watch?v=lL_9dPgV1OM
  • 10. ATENUACIÓN DEL SONIDO Contracción del musculo estapedio o del estribo y el musculo tensor del tímpano Otra función disminuyen la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras
  • 11. REFLEJO DE ATENUACIÓN Reflejo de atenuación Reduce intensidad de transmisión de los sonidos de baja frecuencia de 30 a 40 decibelios Voz fuerte susurro Protege oculta
  • 12. TRASMISIÓN DEL SONIDO ATRAVES DEL HUESO Las vibraciones sufridas por el cráneo en su conjunto Originan vibraciones Energía que arrastra por el aire Liquido de la cóclea Escuchar el sonido Un sonido fuerte no basta para causar una audición atraves de la conducción ósea
  • 13. COCLEA • Sistema de tubos en espiral • Consta de varios tubos enrollados uno junto al otro
  • 14. La rigidez global de la membrana basilar es de 100 veces menor en el helicotrema que en las proximidades de la ventana oval
  • 15. La porción mas rígida , próxima la ventana oval, es mas sensible a las vibraciones de mayor frecuencia, mientras que la porción mas blanda del extremo del helicotrema responde a las vibraciones de menor frecuencia
  • 16. LAMINA BASILAR Y RESONANCIA EN LA CÓCLEA Membrana fibrosa que separa el conducto coclear de la rama timpánica Contiene 20.000 a 30.000 fibras basilares que se proyectan desde el centro de la cóclea (Modiolo o Columela) hasta su pared externa
  • 17. TRASMISIÓN DE LAS ONDAS SONORAS EN LA CÓCLEA • Cuando el sonido choca con el tímpano, los huesecillos se mueven • La plataforma del estribo empuja al laberinto membranoso a traves de la ventana oval • Se inicia una onda que viaja a lo largo de la membrana basilar hacia el helicotrema
  • 18. PATRONES DE VIBRACIÓN El patrón de vibración inicial de la MB es distinto según diferentes frecuencias del sonido Onda débil a su salida , fuerte en la MB donde la frecuencia de resonancia es igual a la de la onda sonora La velocidad con la que viaja la onda es mayor cerca de la ventana oval y disminuye poco a poco hasta legar al hicotrema
  • 19. DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL SONIDO Sonido de baja frecuencia (lamina basilar) Sonido de alta frecuencia(lamina basilar) Sonido de frecuencia intermedia (ambos) Neuronas del encéfalo
  • 20. DETERMINACION DEL VOLUMEN Aumento del volumen sonoro aumenta la amplitud y vibración en la lamina basilar A medida que aumenta la amplitud de la vibración estimula el numero de células ciliadas Las células ciliadas se estimulan con una aumento de la vibración en la lamina basilar Se activa la comunicación con el SNC
  • 21.
  • 23. Corteza auditiva Núcleo geniculado medial Calculo inferior Lemnisco lateral Núcleo olivar superior Núcleos cocleares dorsal y ventral
  • 24. Corteza auditiva se sitúa en el plano supratemporal Se extiende hacia el borde lateral del lóbulo temporal superior Áreas: primeria y de asociación
  • 25. Subdivisiones Corteza auditiva de asociación Excitado secundariamente por impulsos de la CAP Proyecciones de áreas totalmente de asociación adyacente al cuerpo geniculado medial Corteza auditiva de primaria Excitada por proyecciones del cuerpo geniculado
  • 26. Mapas tonotópicos Distingue las frecuencia sonoras y aporta la sensación psíquica de los diferentes tonos sonoros Se emplea para detectar la dirección de la que procede el sonido Identifica cualidades especiales, como el comienzo brusco de un sonido
  • 27.
  • 28.
  • 29. Arthur C. Guyton, J. E. (2010). Tratado de Fisiología Médica (Décima edición ed.). Madrid España: McGRAW - HILL . Interamericana.