Внутрішнє вухо як орган рівноваги (знання - фізіологія людини)
Вухо не тільки дає здатність чути, але і відповідає за рівновагу тіла при вирішенні повсякденних завдань - від підйому по сходах до катання на роликах. Складно організовані структури рівноваги розташовані у внутрішньому вусі.
Олімпійські лижники можуть зберігати рівновагу при швидкостях понад 80 км на годину. Така можливість забезпечується структурами вуха.
Вухо складається з трьох частин. Зовнішня, видима частина (вушна раковина і слуховий прохід) збирає і фокусує звукові хвилі. В середньому вусі коливається барабанна перетинка, а три слухових кісточки передають ці коливання у внутрішнє вухо. Внутрішнє вухо виконує дві функції; равлик сприймає звукові хвилі і сприяє їх передачі в головний мозок, де вони інтерпретуються як звуки, а вестибулярний апарат виявляє зміни положення тіла.
будова вуха
Вухо розділене на три різні частини: зовнішнє вухо, що містить видиму вушну раковину і слуховий прохід; середнє вухо, що складається з трьох маленьких кісточок і барабанної перетинки; внутрішнє вухо, що містить равлика і органи рівноваги.

Будова вуха »
Вушна раковина. Зовнішня, видима частина вуха.
Барабанна перетинка. Мембрана, передає звуки з зовнішнього вуха до кісточках середнього вуха.
Слухові кісточки. Три слухові кісточки, передають звук: молоточок, ковадло і стремено.
Равлик. Частина внутрішнього вуха, пов'язана зі слухом.
Середнє вухо. Барабанна перетинка і три слухові кісточки, передають звуки у внутрішнє вухо.
Внутрішнє вухо. Кістковий і перетинчастий лабіринти, частиною яких є равлик.
Будова внутрішнього вуха

Будова внутрішнього вуха »
Півкруглі канали. Три перпендикулярних один одному кісткових каналу, в яких міститься ендолімфа.
Еліптичний мішечок. Велика камера, складова частина передодня. У ній знаходиться пляма - сенсорна бляшка.
Ампулярний гребінець. Сенсорний орган, що реагує на рух.
Сферичний мішечок. Камера, складова частина передодня, з плямою всередині.
Нерв передодня. Нерв, що передає імпульси від сенсорних клітин і органів до мозочка.
Ендолімфа. В'язка рідина, що реагує на рух голови.
Ампула. Луковіцеобразние камера, що лежить в основі полукружного каналу.
Равлик. Частина лабіринту, що відповідає за слух, а не за рівновагу.
кістковий лабіринт
Внутрішнє вухо представлено кістковою лабіринтом, який складається з трьох частин: передодня, півколових каналів і равлики. Всередині кісткового лабіринту пролягає перетинчастийлабіринт, оточений особливою рідиною - перилимфой. Усередині перетинкового лабіринту міститься інша рідина - ендолімфа. Ці рідини не просто заповнюють простір, вони є необхідними складовими всієї системи збереження рівноваги.
Окремі частини кісткового лабіринту чутливі до руху, обертанню і орієнтації голови.
півкруглі канали
Напівкружними каналами називаються три трубочки в кожному вусі, які розташовані приблизно перпендикулярно один одному. Завдяки такому своєму розташуванню і будовою, вони здатні розпізнавати рух в тривимірному просторі і є елементами, чутливими до обертання.
У кожного каналу є розширений кінець, званий ампулою і заповнений ендолімфою. На внутрішній поверхні ампул розташовані рецепторні клітини, забезпечені тонкими волосками, які виступають в ендолімфу. При русі людини рухається ендолімфа і зміщує ця виступаючі волоски. Це дратує нерв передодня, який посилає сигнали в мозок.
Звідти нервові імпульси прямують до м'язів і інших органів тіла, відповідальним за регуляцію його положення в просторі.
перетинчастийлабіринт
Напередодні знаходяться два перетинчастих мішечка - так звані еліптичний мішечок і сферичний мішечок. Вони відомі як отолітние органи і відповідають за нашу орієнтацію. На внутрішній поверхні кожної мішечка є бляшка з сенсорних клітин шириною 2 мм - пляма, яке керує положенням голови.
Пляма еліптичного мішечка лежить горизонтально і забезпечує інформацію при русі голови з боку в бік. Менше відомо про пляму сферичного мішечка, проте оскільки воно організовано вертикально, то, ймовірно, реагує на нахил голови назад і вперед. Разом вони контролюють всі можливі положення голови. Сенсорні органи (особливо в еліптичному мішечку) виконують важливу роль в управлінні м'язами ніг, тулуба і шиї для підтримки тіла у вертикальному положенні.
Як працюють плями
Пляма в вертикальному положенні »
Кожна пляма складається з шару тканини - нейроепітелія, в якому знаходяться рецепторні волоскові клітини, що посилають безперервні нервові імпульси в головний мозок. Волоскові клітини покриті желатиновим ковпачком, в якому містяться маленькі гранулярні частки, що врівноважують волоски.

Нахилене пляма »
Коли пучки волосків відхиляються через нахил голови, волоскові клітини дратуються і змінюють швидкість передачі нервових імпульсів. Волоскові клітини поблизу від центру круглі, а що знаходяться на периферії мають циліндричну форму. Це збільшує чутливість до легкого нахилу голови.
Що відбувається з ампулярної гребінцем

Нерухомий стан ампулярного гребінця »
Обертання ампулярного гребінця »
Гребінець є сенсорну структуру в формі конуса всередині ампули в основі кожного полукружного каналу. У кожному вусі є шість гребінців. Кожен гребінець оточений ендолімфою і реагує на зміни швидкості руху голови, передаючи інформацію по преддверно нерву в головний мозок.
Чутливі волоскові клітини занурені в желатиновий купол. Будь-які рухи голови змушують рідина обертатися навколо купола, згинаючи його і активуючи волоскові клітини.
втрата рівноваги
При нерухомому положенні людини рідина в каналах і камерах вуха знаходиться в рівновазі. При русі голови рідина переміщається в протилежному цього руху напрямку, і головний мозок відчуває зміна положення. Розмір цієї зміни різний для одного і іншого вуха (в залежності від того, в який бік повертається людина), але система залишається в рівновазі. Однак якщо вестибулярний апарат одного вуха пошкоджений, то активність іншого вуха викликає помилкове відчуття обертання (запаморочення) у напрямку до неушкодженої стороні.

Олімпійський чемпіон зі слалому мчить з високою швидкістю »
Якщо пошкоджується вестибулярна функція обох вух, то положення тіла і хода можуть зазнати значних змін, зумовлені запамороченням і порушенням орієнтації. Вестибулярний апарат також реагує на зміну зовнішніх умов, наприклад під час авіаційного або морської подорожі, в результаті чого може початися повітряна або морська хвороба. Подібний ефект виникає після рясного прийому алкоголю.
Нещодавно фахівці з космосу досліджували вплив невагомості на вестибулярний апарат. У деяких космонавтів відзначалися незначні вестибулярні проблеми при поверненні. Однак ці порушення носили тимчасовий характер.