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Biofísica del oido

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by

Giovanny Hernández

on 10 November 2012

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Transcript of Biofísica del oido

Biofísica
del oído El sonido Cualidades Intensidad La intensidad depende de la amplitud de la onda, cuanto mayor sea, mas intenso sera el sonido, y cuanto menor sera débil. En física es un fenómeno que involucra un desplazamiento de ondas, hay que aclarar
que en el sonido no es un elemento, este es una vibración que se produce para que llegue a nuestro oído o a un dispositivo
que capte estas vibraciones Qué es? Altura Esta se encuentra relacionada con la altura de onda, determina si un sonido es grave o agudo Timbre Este nos permite distinguir
entre y sonido y otro de igual
altura e intensidad La Velocidad del sonido la velocidad de propagación del sonido en al aire a 20°C
es de 342 m/seg
Proporcional 2^√|T| OIDO EXTERNO


El pabellón auricular obra en cierto modo cómo reflector o colector de sonido, pero es muy pequeño para cumplir esta función ya que las longitudes de onda que recibe son demasiado grandes en comparación a él.
EJEMPLO: escuchando una orquesta. Doopler OIDO MEDIO

La cadena de huecesillos está formada por el martillo, en contacto con la membrana timpánica; el estribo, en contacto con la venta oval, que comunica con el oído interno y el yunque que se halla entre lo dos huesos citados. Oído Interno

Está contenido en una cavidad laberíntica del peñasco, por dentro de la caja del tímpano llamada laberinto óseo. Este encierra el laberinto membranoso, que tiene la misma forma que el laberinto óseo, pero no se adhiere a sus paredes de las que está separado por el espacio perilinfático que contiene la perilinfa.

En el laberinto óseo se distinguen tres partes : una media, el vestíbulo ; una postero-superior, que son los llamados conductos semicirculares y una anterior, el caracol Cuando creamos ruido,
hablamos, o creamos
movimientos que generen ruido
estamos haciendo una perturbación en el espacio, esto es una creación de ondas, las cuales chocan con el diafragma y lo hacen vibrar con la misma frecuencia
20 Hz a 20.000Hz Movimiento relativo Bioacústica Investigación de la producción del sonido
Dispersión a través de un medio y su recepción en animales (incluyendo los humanos). Incluye el énfasis neurofisiológico y anatómico de la producción y detección del sonido y la relación de las señales acústicas con el medio en el que se transmiten Acústica Rama interdisciplinaria de la física que estudia el sonido, el tipo de ondas, el método de propagación (sólida, líquida y gaseosa), generación y recepción de ondas sonoras.

Un fenómeno sonoro consta de 3 momentos principales: la producción, la propagación y la recepción del sonido. Producción Está unida siempre al hecho de que un cuerpo inicie una vibración suficiente para transmitirse al medio. Propagación El sonido desde la fuente sonora hasta el receptor necesita un medio material: gaseoso, sólido o líquida. Recepción Concierne a los campos de la fisiología, psicología y al de la tecnología Señales nerviosas

En el oido interno, las ondas sonoras se conviertenen vibraciones, estas llegan a la cóclea que está llena de líquido y recubierta de células con miles de pelitos en la superficie.

Cuando el líquido vibra, hace que los pelos se muevan y conviertan esos movimientos en señales nerviosas que son llevadas al cerebro para que esté pueda descifrar las señales. b Cóclea La vibración producida en el líquido interno de la cóclea, produce el movimiento de las células ciliadas del órgano de Corti, que liberan neurotransmisores en las sinapsis con neuronas sensoriales que llevan la información al cerebro. Células ciliadas En la cóclea hay alrededor de 16000 células ciliadas. Tienen dos propiedades distintivas: Sensibilidad y extrema velocidad. Imagen al microscopio electrónico de barrido de un corte del órgano de Corti

Arriba: estereocilias de una hilera de las células ciliadas formando arcos aplanados.

Medio: esterocilias formando figuras W. A diferencia de otros tipos de células sensoriales receptoras, las células ciliadas no dependen de una cascada de reacciones químicas para generar una señal. Las células fotorreceptoras presentes en el ojo, por ejemplo, requieren de una serie de interacciones complejas con una proteína G y con un segundo mensajero, antes de que sus canales iónicos se cierren y permitan que una señal sea enviada al cerebro.Las células ciliadas tienen un mecanismo que les permite a sus canales iónicos abrirse y cerrarse, más rápidamente que los de cualquier otra célula sensorial receptora. Las células ciliadas usan algo muy parecido a un resorte, que abre sus canales cuando los cilios se doblan, sin la necesidad de un intercambio químico que llevaría más tiempo. Estos resortes han recibido el nombre de uniones de punta. Cuando un manojo de células ciliadas es desviado, en un primer momento, los canales iónicos se abren. Pero si el manojo permanece desviado por una décima de segundo, los canales se cierran espontáneamente.
De acuerdo a las imágenes de microscopia electrónica y a las evidencias fisiológicas, parece que los canales se cierran cuando las uniones de punta se relajan. Esto está relacionado con la actividad de los lugares de adhesión de las uniones de punta, que pueden moverse hacia arriba y hacia abajo, a lo largo de los cilios, para afinar la tensión en los canales. Cuando los puntos de fijación se mueven hacia abajo, las uniones de punta se relajan y los canales iónicos se cierran. Sistema auditivo Vs. Sistema visual El sistema visual es tan lento que cuando uno ve una película de 24 cuadros por segundo, la misma parece continua, sin ninguna interrupción. Si contrastamos 24 cuadros por segundo con 20.000 ciclos por segundo, que es la respuesta del oido humano, el sistema auditivo resulta ser mil veces más rápido.
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