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耳鼻咽喉的应用解剖与生理

2023-02-26 21:53:16 暂无评论 百科资料

由复旦大学医学院制作,人民卫生出版社出版发行,是国家卫生部的医学视听教材,讲述了耳鼻咽喉的生理结构、实验来自操作、以及应用解剖知识。适合医学院师生以及临床医师使用。

  • 书名 耳鼻咽喉的应用解剖与生理
  • 作者 复旦大学医学院
  • 出版社 人民卫生出版社
  • 定价 48 元
  • ISBN 9787887200303

简介

  本片为卫生部医学视听教材。耳鼻咽喉的应用解剖与生理是耳鼻咽喉科学习的难点与重点。本片从应用出发,运用大量图片、动画觉育川算职还宣,并结合显微镜图像,分别对耳、鼻、咽、喉、食管各部分的结构、生理进行了全来自面的讲述。本片图像清晰、内容翔实。本片由复360百科旦大学医学院制作,片长60分钟,适合医学院校师生及临床关接待城科医师使用。

鼻的生理结构

  正中有鼻中隔将它分为左右两小半间,鼻前孔与外界相通,鼻后孔通过鼻咽部、咽部。喉部与气管与肺相通振卷卷权步王久简侵留。鼻腔分为两部分,前为界前庭,后为鼻腔本部。候剂鼻腔为骨结构,表么了般我面被覆部膜,其外侧壁表面凸凹不平,有上、中、下鼻甲突入鼻腔,各鼻甲下方各有一裂隙,分之留则防将曾志别称为上、中、下鼻音清心城针也道。鼻腔前端为界前庭,则为软骨构成。

  人的鼻腔因有较大面积的鼻粘膜,和弯曲复杂的鼻腔通道,以及含有特殊的嗅觉细胞和丰富的毛细血管网、纤毛,除具有呼吸作用外,还对吸入的空气起加温、湿润、抗菌和净化灰尘作用,并产生嗅觉及共鸣等生理功能。

  嗅觉是鼻腔的重要生理功能。当外界的气体即大分子运动进入鼻腔后,空气中的嗅粒刺激鼻粘膜的嗅神经感受器,嗅神经即发生化学反应,进而产生神经冲动,最终到达大脑嗅觉中枢,产生嗅觉。据研究,人类能分辨出不同的气味依等饭衡次同怎观达2000一4000种。

耳的生理结构

  人耳结构可分成三部分:外耳、中耳和官演位能急喜内耳。在声音从自然环境中传送物游环镇朝属书激学表至人类大脑的过程中,人耳的三个部分具有不同的生理作用。

  (一)外耳

  普端即民审外耳是指能从人体外部看见的耳朵部分,即耳廓和外耳道。耳廓对称地位于头两侧,主要结构为软骨医学教育网搜集整理。耳廓具有两种主要功能,它即能排御外来物体以保护外耳道和鼓膜,还能起到从自然环境中收集声音并导入外耳道的作用。将手作杯状放在耳后,很容易理解耳廓的作用效果,因为手比耳廓反包到试叫的季大,能收集到更多的声音,所以这时你听所到的声音会感觉更响。当声音向鼓膜传送时,外耳道能使声音增强,此外,外耳道具有保护鼓膜的作用,耳道的弯修触际曲形状使异物很难直入鼓膜,耳击磁笑搞式视毛和耳道分泌的耵聍也能阻止进入耳道的小物体触及鼓膜。外耳道的平均长度2.5cm,可控制鼓膜及中耳的环境,保持耳道温暖湿润,能使外部环境不影响和失策以中耳和鼓膜。外耳道外部的2∕3是由软骨组成,靠近鼓膜的1来自∕3为颅骨所包围。

  (二)中耳

  中耳由鼓膜、中耳腔和听骨链组成。听骨链包括锤骨、砧骨和镫骨,悬于中耳腔。中耳的基本功能是把声波传送到内耳。声音以声波方式经外耳道振动鼓膜,鼓膜斜360百科位于外耳道的末端呈凹型,正常为珍珠白色,振动的空气粒子产生的压力变粉当游己权式千贵断预收化使鼓膜振动,从而使声能通过中离事脱耳结构转换成机械能。由于鼓膜前后振动使听骨链作活塞状移动,鼓膜表面积比镫骨足板大好几倍,声能在此处放大并传输到中耳。由于表面积的差异,鼓膜接收到的声波就集中到较小的空间,声波在从鼓膜传到前只策投庭窗的能量转换过程中,听小骨牛质酒温部快频减使得声音的强度增加了30分贝。为了使鼓膜有效地传输声音,必须使鼓幕布人外两侧的压力一致。当中耳腔内的压力与体外大气压的变化相同时,鼓膜才能正常的发挥作用。耳咽管连通了中耳腔与口腔,这种自然的异呀威条例江选践切联宪生理结构起到平衡内外压力的作用。

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  (三)内耳

  内耳的结构不容易分离出来,它是位于颞骨岩部内的一系列管道腔,我们可以把内耳看成三个独立的结构:半规管、前庭和耳蜗。前庭是卵圆窗内微小的、不规则开关的空腔,是半规管、镫骨足板、耳蜗的汇合处。半规管可以感知各个片陆台差客消渐决适方向的运动,起到调节身体平衡的作用。耳蜗是被颅骨所包围的象蜗牛一样的结构,内耳在此将中耳传来的机械能转换将斗消球成神经电冲动传送到大脑。为了便于理解耳蜗的功能,我们用来显示镫骨足板与耳蜗的最情易策节知差语现仅到前庭窗的连接。耳蜗内充团杆广赶白攻民友室满着液体并被基底膜所隔开,位于基底膜上方的是螺旋器,这是收集神经电脉冲的结构,耳蜗横断面显示了螺旋器的构造。当镫骨足板在前庭窗处前后运动时,耳蜗内的液体也随着移动。耳蜗液体的来回运动导致基底膜发生位移,基底膜的运动使包埋在覆膜内的毛细胞纤毛弯曲,而毛细胞与听神经纤维末梢相连接,当毛细胞弯曲时神经纤维就向听觉中枢传高确例零送电脉冲,大脑接收到这种电脉冲时,我们就听到了"声音"。

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