Audición Flashcards

1
Q

Estructuras que participan en la audición

A
  • Membrana timpánica
  • Huesecillos del oido → Martillo, Yunque y estribo
  • Cóclea → Ventana oval y ventana redonda
  • Músculo estapedio
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Q

Orden de los huecesillos del oído de la membrana timpánica a la ventana oval

A

Martillo, yunque y estibo

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3
Q

Parte del martillo que hace contacto con la membrana timpánica

A

Mango

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4
Q

Función de la cadena osicular

A

Ajuste de impedancias→ aire a líquido coclear (vibraciones sonoras 300-3,000 ciclos)

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Q

¿Qué ocurre con la falta de la cadena osicular?

A

Disminución exponencial de la audición

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6
Q

Reflejo de atenuación

A

Ruidos muy fuertes o muy bajos
Músculo tensor del tímpano → contrae hacia adentro
Músculo estapedio → contrae hacia afuera
Función → Proteger a la cóclea y reducir la sensibilidad a la propia voz

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7
Q

Frecuencia de los sonidos percividos por el oído

A

1,000 ciclos

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8
Q

Partes de la cóclea

A
  • Rampa vestibular
  • Conducto coclear (rampa media)
  • Rampa timpánica
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9
Q

Membrana que separa al conducto coclear de la rampa timpánica

A

Membrana basilar

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10
Q

Estructura qué se encuantra superior la membrana timpánica

A

órgano de corti → células ciliadas (sensibles a estímulos electromecánicos)

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11
Q

Función del órgano de Corti

A

Transducción
Ondas sonoras → PA

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12
Q

Helicotrema

A

Conexión entre la rampa vestibular y timpánica

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13
Q

Componentes de la lámina basilar

A

Fibras
Largas y delgadas → cerca del helicotrema, baja frecuencia
Cortas y gruesas → cerca de la ventana oval, frecuencia alta

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14
Q

¿Qué ocurre con la lámina basilar al recibir una onda sonora?

A

Estímulo incial → sus fibras se doblan en dirección de la ventana oval (se abomba → rodeada por estructuras óseas)
Estímulo final→ el líquido empuja las fibras hacia el helicotrema

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15
Q

Hasta dónde llegan las ondas sonoras de los sonidos de alta vibración, mediana vibración y. baja vibración

A

Alta → Porción inicial
Media → Porción media
Baja → Porción final

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16
Q

Vibraciones de 8,000 ciclos llegan a ….

A

Porción cercana al estribo

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17
Q

Vibraciones de 2,000 ciclos llegan a ….

A

Porción cercana al helicotrema

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18
Q

Órgano que genera los impulsos nerviosos en respuesta a las vibraciones de la lámina basilar

A

Órgano de corti

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19
Q

Filas de células ciliadas

A

Internas → 1 fila con la mayoría de las terminaciones nerviosas cocleares
Externas → 4 filas con poocas tterminaciones nerviosas cocleares

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20
Q

A dónde llegan las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas

A

Gánglio espiral de corti (mediolo) → nervio coclear → SNC (bulbo)

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21
Q

Proceso de la transducción de ondas sonoras a PA por el organo de corti

A

La membrana tectorial recorre las células ciliadas externas se contraen hacia la rampa vestibular → las células ciliadas internas se recorren → entrada de K+ (despolarización) → activación canales Ca+ voltaje dependientes → exocitosis de glutamato y aspartato→ activación de canales de K+ sensibles a canales de Ca+ (hiperpolarización)

22
Q

Estructuras que componen la “unión rígida” que transmite el PA

A

órgano de Corti
* Membrana tectorial
* Células ciliadas acústicas internas y externa
* Membrana reticular
* Pilares de corti
* Membrana basilar

23
Q

¿Qué ocurre cuando se dañan las células ciliadas externas?
¿Por qué?

A

Hipoacusia
Regulan la cantidad de sonido que llega a las internas

24
Q

Líquido de cada compartimento de la cóclea

A

Rampa tímpanica y vestibulas → perilinfa
Conducto coclear → endolinfa (K+)

25
Q

Perilinfa

A

En contacto en el encéfalo

26
Q

Endolinfa

A

K+
En contacto con la estría vascular

27
Q

Potencial endococlear

A

endolinfa → +80mV
Cuerpo estereocilios → -70mv
Puntas estereocilios → -150mV
Incrementa su capacidad de respuesta a sonidos tenues

28
Q

¿Qué determina el principio de la posición?

A

Depende el área de la lámina basilar que sea estimulada para la determinación de la frecuencia sonora.

29
Q

Determinación del volumen

A
  • Mayor amplitud de vibración en la lámina basal → + frecuencia excitación
  • Mayor cantidad de células ciliadas estimuladas
  • Sumación espacial
  • Estimulación de células externas → ruido fuerte
30
Q

Decibelio

A

Aumento real en la intensidad del sonido
1.26 veces más que la energía sonora

31
Q

Frecuencia

A

Tono
50-500Hz
Menor → Grave
Mayor → Agudo

32
Q

Amplitud

A

Intensidad
80-140dB

33
Q

Función del oido externo y del oido medio

A

Ondas aereas → ondas líquidas

34
Q

oido externo

A
35
Q

Oido medio

A
  • Entrada → Membrana timpánica
  • Cuerpo → Huesecillos
  • Salida → Ventana oval
  • Conecta con la trompa de eustaquio
  • Potencia la energía acústica (diametro)
36
Q

Músculos del oído medio

A

Estapedio → VII, estribo
Tensor del tímpano → V, martillo

37
Q

Hipoacusía

A

Conductiva → Oido externo y medio, sonido más fuerte del lado afectado
Neurosensorial → Oido interno, sonido más fuerte del lado no afectado
Prueba de webber

38
Q

Partes de la cóclea

A

base → Ventana oval y redonda
Ápex → Helicotrema
Rampas → Vestibular, media y timpánica

39
Q

Hipoacusia central

A

Destrucción de las células ciliadas

40
Q

Función de la oliva superior

A

Localización del sonido

41
Q

Función del núcleo lateral del lemnisco

A

Temporalidad del sonido

42
Q

Función del colículo inferior

A

Patrones complejos del sonido
Represntación del espacio auditivo

43
Q

Función del complejo geniculado medial

A

Tálamo
Combinación de frecuencias
Aferencias a la corteza auditiva primaria

44
Q

Aura de la epilepsia del lóbulo temporal

A

Música

45
Q

Función del utrículo y el sáculo

A

Utriculo → Horizontal
Sáculo → Vertical
Otolitos

46
Q

Función de los canales semicirculares

A

Anterior → adelante, atrás
Lateral → no
Posterior → hombro a hombro
Ampolla

47
Q

Reflejo oculovestibular

A

Fijar la mirada ante los movimientos cefálicos

48
Q

Nistagmo

A
  • Cold oposite
  • Warm Same
49
Q

NT

A

Glutamato → Despolarización

50
Q

Membrana que separa a la rampa vestibular del conducto coclear

A

Membrana de Reissner (timpánica)