Oído externo

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oído externo
lat.  aurícula externa

Oído externo y medio humano
(sección frontal, lado derecho)

Aurícula humana
(superficie lateral)
1 - rizo ( hélice, icis ); 2 - bote ( scapha );
3 – fosa triangular ( fosa triangularis );
4 - antihélix ( antehélix ); 5 – concha ( concha auriculae ); 6 - trago ( trago ); 7 - antitrago ( antitrago ); 8 - lóbulo ( lobulus auriculae ) [1] .
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El oído externo ( lat.  auris externa [2] ) es la parte lateral de la parte periférica del sistema auditivo de los mamíferos, aves, algunos reptiles [3] y especies únicas de anfibios [4] [5] [* 1] . En los mamíferos terrestres, incluye el pabellón auricular y el conducto auditivo externo ; está separado del oído medio por la membrana timpánica [3] [6] [7] [8] [9] . A veces, este último se considera como una de las estructuras del oído externo [10] [11] .

Estructuras del oído externo

Conducto auditivo externo

En al menos dos especies de anfibios sin cola (Anura) capaces de recibir y emitir ultrasonidos, la cascada Kalimantan Huia cavempanum (Boulenger, 1896) [4] [* 2] y la rana Odorrana tormota (Wu, 1977) [12] [* 3] (Ranidae), - los tímpanos no están ubicados en la superficie de la cabeza [* 4] , como en otros anfibios, sino que se profundizan. Por lo tanto, estas ranas tienen una cavidad por delante de la membrana timpánica, que puede considerarse como el canal auditivo (meato auditivo externo) [5] .

Muchos reptiles (cocodrilos, lagartos) se caracterizan por la presencia de un canal auditivo externo con un diámetro de la abertura auditiva que cambia arbitrariamente. El estrechamiento de este último [* 5] es proporcionado por los músculos circulares [14] .

Los canales auditivos (cavidades pretimpánicas [15] ) de las aves suelen ser cortos, relativamente voluminosos y salpicados de pliegues [14] . A menudo son asimétricos [16] .

El meato auditivo externo de los mamíferos, un canal diseñado para conducir vibraciones de sonido desde la aurícula hasta la cavidad timpánica del oído medio, puede amplificar sonidos de un cierto rango de frecuencia [* 6] . En los adultos, este canal mide en promedio 2,6 cm de largo [17] , 5–7 mm de diámetro [8] y alrededor de 1 cm³ de volumen [18] . El canal auditivo forma una pequeña curva en forma de S en los planos horizontal y vertical, por lo que el tímpano generalmente no es visible desde el exterior [19] . Cerca del tímpano, el canal auditivo se estrecha, lo que contribuye a un aumento en el nivel de presión del sonido (en comparación con cerca de la abertura auditiva externa) [20] .

La parte lateral del canal auditivo externo [* 7] adyacente a la aurícula, consiste en cartílago elástico, la parte medial  del hueso [21] ( hueso temporal ) [22] [11] . En la región cartilaginosa hay glándulas sebáceas y ceruminosas [11] . El secreto de este último, el llamado cerumen ( lat.  cerumen ), tiene efectos antimicrobianos e insecticidas [11] .

Cerca de la membrana timpánica hay una zona de crecimiento del epitelio que recubre el conducto auditivo externo: el epitelio crece desde sus secciones profundas hacia el exterior entre 0,05 y 0,07 mm por día, exfoliándose a medida que alcanza la sección lateral (cartilaginosa) del conducto auditivo externo, lo que normalmente contribuye a la autolimpieza de este último [23] [24] [25] .

Oreja

Los cocodrilos, algunas lagartijas y aves tienen un pequeño pliegue de piel adyacente a la parte exterior del conducto auditivo externo; esta estructura se considera como el rudimento de la aurícula [26] . El caparazón del oído (auditivo) de los mamíferos consta de cartílago elástico cubierto con piel [27] [6] [9] [11] . Recoge los sonidos y los envía al conducto auditivo externo [28] . En la mayoría de los mamíferos terrestres , el pabellón auricular, debido al desarrollo de músculos externos especiales (que funcionan como oculomotores ), es capaz de realizar movimientos voluntarios, lo que hace posible captar bien las ondas acústicas , provenientes de cualquier dirección, sin girar la cabeza. En los humanos, tales habilidades, por regla general, no están desarrolladas, aunque la aurícula todavía está equipada con músculos rudimentarios : seis internos y tres externos [29] .

La base interaural (la distancia entre las orejas ) en un adulto es de 21 cm de media, es la llamada constante de Hornbostel - Wertheimer [30] [* 8] .

Principales funciones del oído externo

Función protectora

El canal auditivo estrecho, largo y con curvatura en S protege la membrana timpánica y las estructuras más profundas del oído medio e interno de las influencias externas traumáticas [8] .

Conducción y amplificación de vibraciones acústicas

Captando las vibraciones acústicas y dirigiéndolas a la membrana timpánica, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo actúan como resonadores , capaces en algunos casos de aumentar el nivel de presión sonora (SPL) hasta 10-17 dB (aquí los números reflejan la diferencia de presión sonora niveles en la membrana timpánica y cerca de las conchas de los oídos). Las estructuras del oído externo amplifican selectivamente los sonidos de alta frecuencia que están cerca de sus propias frecuencias resonantes  - 5 kHz para el pabellón auricular [8] y 3-4 kHz [33] (según otras fuentes [8]  - 2,5 kHz) para la persona adulta del canal auditivo externo.

Como resultado, el oído humano es más sensible a las vibraciones acústicas con una frecuencia de aproximadamente 3 kHz (esto incluye la mayoría de los sonidos del habla ); se perciben mejor (ver figura), pero con una intensidad excesiva a menudo provocan lesiones acústicas. , por lo tanto, la pérdida de sensibilidad auditiva es muy típica en este rango de frecuencia particular [34] .

Normalmente, una persona puede escuchar sonidos en el rango de 16 Hz a 20 kHz (con conducción aérea) [35] . A frecuencias de 15 a 20 kHz, la amplificación del sonido puede alcanzar hasta 7 dB SPL [36] .

Localización de fuentes de sonido

Localización  : determinar la ubicación de la fuente de sonido en el espacio. Distinguir entre la localización de un objeto que emite sonido en los planos horizontal , vertical y la determinación de la distancia de la fuente de sonido [37] .

La resolución de localización horizontal depende de la ubicación de la fuente de sonido (es mayor si se encuentra más cerca de la línea media de la cabeza) y sus características de frecuencia . Disminuye en el rango de frecuencia de 1,5 a 2,5 kHz, que es una consecuencia de los mecanismos desiguales para determinar la ubicación de las fuentes de señales de baja frecuencia (hasta 1,5 kHz) y alta frecuencia (más de 3 kHz). En el primer caso, la longitud de onda del sonido es más larga que la base interaural (ver arriba) y la localización se realiza en función del cambio de tiempo en la percepción del sonido por parte de los oídos izquierdo y derecho. En el segundo caso, la onda de sonido es mucho más pequeña que la base interaural , y la ubicación del objeto que produce el sonido está determinada por la diferencia en la presión del sonido al nivel del oído derecho e izquierdo. En el rango de frecuencia intermedia (1.5-2.5 kHz), un mecanismo es reemplazado por otro, y esto afecta negativamente la precisión de la localización de la fuente de sonido [38] [39] [30] .

Para una localización de alta calidad , la audición binaural es importante (cuando ambos oídos escuchan). La localización monoaural (usando un oído) es difícil; solo se puede lograr con una señal de sonido larga y la capacidad de girar libremente la cabeza o cambiar la posición espacial del oído en funcionamiento [40] .

Malformaciones del oído externo

Las malformaciones del oído externo son consecuencia de trastornos genéticos o exposición a factores ambientales adversos ( radiaciones , infecciones , intoxicaciones ...) en el período temprano de la ontogénesis .

Imperfecciones menores

Defectos cosméticos

Anomalías en el desarrollo que pueden conducir a trastornos funcionales

Síndromes

Las anomalías determinadas genéticamente en el desarrollo de las estructuras del oído externo se heredan de forma autosómica recesiva o autosómica dominante . Pueden combinarse entre sí o con malformaciones del oído medio, interno y otras estructuras anatómicas.

Tratamiento

Por regla general, las anomalías en el desarrollo del oído externo se tratan quirúrgicamente . Entonces, con atresia del conducto auditivo externo, es posible la creación plástica de esta estructura. A veces se utilizan prótesis artificiales [ 43 ] .

Véase también

Comentarios

  1. Algunas especies, como Amolops tormotus (Feng et al. 2006), tienen una cavidad delante de la membrana timpánica, que puede considerarse el meato auditivo externo y, por lo tanto, el oído externo.

    Texto original  (inglés)[ mostrarocultar] Algunas especies, como Amolops tormotus (Feng et al. 2006), tienen una cavidad frente a la membrana timpánica que se considera un canal auditivo y, por lo tanto, un oído externo. — Schoffelen et al., 2008 [5] .
  2. A. I. Konstantinov (1991) llama a H. cavempanum "rana de Borneo".
  3. Sinónimo - Amolops tormotus Wu, 1977 . A menudo, en los artículos populares en ruso, esta especie se conoce como la "rana de orejas de embudo" [13] .
  4. Lateralmente.
  5. Hasta superposición completa.
  6. En humanos - de 3 a 12 kHz en .
  7. En humanos: alrededor de 1/3 de la longitud total [6] .
  8. También conocida como la constante de Hornbostel-Wertheimer [31] [32] .

Notas

  1. Kazachenok, 1990 .
  2. Kazachenok, 1990 , pág. 45.
  3. 1 2 Gilyarov (ed.), 1998 , p. 393.
  4. 1 2 Konstantinov, 1991 , p. 446.
  5. 1 2 3 Schoffelen et al., 2008 .
  6. 1 2 3 Prives et al., 1985 , p. 627.
  7. Kraev, 1978 , pág. 317.
  8. 1 2 3 4 5 Altman, Tavartkiladze, 2003 , pág. 31
  9. 1 2 Shuplyakov, 1990 , p. 156.
  10. Afanasiev et al., 2002 , pág. 365-366.
  11. 1 2 3 4 5 Bykov, 2001 , pág. 227.
  12. Feng et al., 2006 .
  13. lenta.ru, 23 de julio de 2008 .
  14. 1 2 Konstantinov, 1991 , p. 447.
  15. Dzerzhinsky, 2005 , pág. 296.
  16. Vartanyan, 1990 , pág. 542.
  17. Johansen, 1975 .
  18. Shuplyakov, 1990 , pág. 158.
  19. Prives et al., 1985 , pág. 628.
  20. Shuplyakov, 1990 , pág. 159.
  21. Bogoslovskaya, Solntseva, 1979 .
  22. Prives et al., 1985 , pág. 627-628.
  23. Litton, 1963 .
  24. Liton, 1968 .
  25. Lopotko et al., 1986 , pág. Dieciocho.
  26. Schmalhausen, 1947 , pág. 289.
  27. Bogoslovskaya, Solntseva, 1979 , p. 6.
  28. Soldatov, 1990 , pág. 28
  29. Shuplyakov, 1990 , pág. 156-158.
  30. 1 2 Altman, 1990 , pág. 367.
  31. Saltzman, 1981 , pág. 56.
  32. Hornbostel, Wertheimer, 1920 .
  33. Von Bekesy, Rosenblith, 1951 .
  34. Purves et al., 2008 , pág. 317.
  35. Soldatov, 1990 , pág. 26
  36. Stevens et al., 1987 .
  37. Altman, 1990 , pág. 366.
  38. Stevens, Newman, 1936 .
  39. Molinos, 1972 .
  40. Altmann, 1972 .
  41. Bogomilsky, Chistyakova, 2002 , p. 68-69.
  42. Bogomilsky, Chistyakova, 2002 , p. 65-66.
  43. 1 2 3 Palchun, Kriukov, 2001 , p. 489.
  44. SES, 1986 , pág. 89.
  45. SES, 1986 , pág. 68.
  46. SES, 1986 , pág. 307.
  47. SES, 1986 , pág. 396.
  48. Bogomilsky, Chistyakova, 2002 , p. 66-67.
  49. Bogomilsky, Chistyakova, 2002 , p. 67.
  50. Bogomilsky, Chistyakova, 2002 , p. 67-68.
  51. Asanov et al., 2003 , pág. 198-199.
  52. Asanov et al., 2003 , pág. 198.
  53. Bogomilsky, Chistyakova, 2002 , p. 68.
  54. 1 2 Bogomilsky, Chistyakova, 2002 , p. sesenta y cinco.

Literatura

Enlaces