ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:488.25KB ,
资源ID:9099349      下载积分:8 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/9099349.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(声波在耳蜗内的逆行传导机制.doc)为本站上传会员【綻放】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

声波在耳蜗内的逆行传导机制.doc

1、声波在耳蜗内的逆行传导机制 【摘要】 耳蜗是内耳的听觉转换器官,其主要功能是把声波 引起的机械振动转变为生物电信号并经听神经传输到听觉中枢。正常 耳蜗也可以产生声信号,通常把在外耳道记录到的耳蜗产生的声信号 称为耳声发射。虽然耳声发射已经被应用于临床听觉功能测试和研究 耳蜗工作的原理,耳声发射从耳蜗逆向传出的机理仍不清楚。近年的 生理实验研究结果显示声波在耳蜗的逆向延迟明显小于其从耳蜗底回 向顶回传导的延迟,这些结果提示耳声发射是经耳蜗内的液体纵波, 而不是普遍认为的逆向行波传导至外耳

2、道的。这一新的发现不仅能够 促进耳声发射的临床应用,而且对于研究耳蜗的基本工作原理具有重 要意义。 【关键词】 耳蜗 耳声发射 耳蜗基底膜振动 激光干涉仪 ABSTRACT: Cochlea is the auditory sensory organ in the inner ear. It normally transfers sound induced vibrations of the cochlear partition to bioelectrical signals, whic

3、h are transmitted to the brain by the auditory nerve. Sensitive cochleae can also generate sounds, named as otoacoustic emissions, which can be measured in the external ear canal. Although otoacoustic emissions have been used to evaluate hearing and to study cochlear me

4、chanism, how emissions exit the 1 cochlea remains unclear. Recent experimental results have showed that the backward delay of emissions is equal to or shorter than the forward delay, indicating that otoacoustic emissions exit the cochlea likely via cochlea fluids as

5、 compression waves rather than along the cochlear partition as backward traveling waves. KEY WORDS: cochlea; otoacoustic emission; basilar membrane vibration; laser interferometer 人和哺乳动物的外周听觉器官由外耳、中耳和内耳的耳蜗部 分组成(图 1)。外界声经空气传导进入外耳道并引起鼓膜振动。这种 声引起的振动经

6、中耳腔内的听骨链和卵圆窗传入内耳。耳蜗液体中的 压力差推动耳蜗隔膜运动,形成耳蜗行波。耳蜗行波的最大振动位置 随刺激声的频率改变。高频声引起的振动部位接近耳蜗基底部,而低 频声引起的振动接近耳蜗顶端。能引起局部最大振动的刺激频率称为 特征频率或最佳频率。 位于耳蜗隔膜上的听觉感受细胞能够感受到小于一个纳米的振 动。这种微小的基底膜振动能够使耳蜗毛细胞顶端的微纤毛倾斜,继 而开放其离子通道,这一机械 电转换过程将机械振动转变为细胞膜 电位,后者导致神经介质的释放,从而引起神经动作电位

7、经听觉神 2 经传递到大脑并产生听觉。 耳蜗不仅能把声能转换成电能, 而且能够产生并发射声。 KEMP 在 1978 年首先报道了这一现象[1]。采用信号叠加技术,他观察了人 外耳道声压在脉冲声刺激后的变化,发现外耳道的声压变化并没有在 声刺激后立即消失,而是延续到 5ms 之后。这种声现象仅存在于所观 察的正常耳中。KEMP 认为他观察到的声现象不是刺激声的直接延续, 而是由耳蜗的非线性特性产生的。 耳声发射(otoacoustic emissi

8、ons, OAEs)通常分为自发性和 诱发性耳声发射两类。前者是自身存在而不需要声刺激诱发的耳声发 射。根据刺激声的不同,诱发性耳声发射又分为瞬时诱发性耳声发射 (transiently evoked otoacoustic emission, TEOAE)、刺激频率耳 声发射(stimulus frequency otocoustic emission, SFOAE)、电诱 发的耳声发射(electrically evoked otoacoustic emission, EEOAE) 和畸变产物耳声发射(distortion product otoacoustic emission, DPOAE)。瞬时诱发性耳声发射由短声如声脉冲或短纯音诱发。刺激频 率耳声发射由连续纯音诱发。电诱发的耳声发射是电刺激耳蜗产生的 耳发声现象。用两个频率接近的纯音(f1 和 f2, f1 听力筛查、耳病治 疗效果的监测、助听器的选配和研究耳蜗机制等[3]。 耳声发射从其产生部位传至耳蜗基底的机制目前还不清楚, 3

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服