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A audição (O nosso ouvido)
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A audição (O nosso ouvido)
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>>> A Audição (O nosso ouvido) <<<
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Vamos então tentar entender como funciona este mecanismo fantástico. Vimos já que o som não é mais do que uma agitação das partículas em nosso redor. Essa agitação propaga-se desde a fonte sonora até aos nossos ouvidos. O pavilhão auricular recebe as ondas sonoras, encaminhando-as através do canal auditivo até ao ouvido interno. O tímpano, a pequena membrana que separa o ouvido externo do interno, vai então vibrar, solidário com as moléculas do ar em redor.>>> A Audição (O nosso ouvido) <<<
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Essas vibrações vão então ser transmitidas para o interior da cóclea através dos três ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo, ligados em cadeia, entre o tímpano e a janela oval. Estes três ossículos são muito importantes, podendo ser vistos como uma espécie de amplificadores. De fato, eles atuam como uma alavanca, aumentando a pressão das ondas sonoras cerca de 1,3 vezes. O terceiro ossículo, o estribo, transmite a sua vibração a uma membrana 17 vezes mais pequena (a janela oval à entrada da cóclea), tendo por isso que aumentar a pressão de 17 vezes. Resulta assim um aumento de pressão global de 22 vezes. Desta forma, é possível obter a agitação necessária no interior da cóclea (hidrodinâmica) para que células ciliadas do ouvido interno possam identificar as frequências que compõem um certo som, e transmitir essa informação ao cérebro. A referida transmissão é efetuada por intermédio do nervo auditivo, na forma de impulsos elétricos.
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Vimos então que a energia das ondas sonoras começa por ser de origem
mecânica, como onda de pressão que se propaga primeiro no ar e depois
num fluído, acabando na forma de impulsos elétricos que o cérebro
utiliza para construir a imagem sonora correspondente.
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Mas retomemos o nosso estudo da hidromecânica coclear. Verificamos já que as vibrações das partículas do meio ambiente são transmitidas para o interior da cóclea pela atuação do tímpano e dos três ossículos. Mas o que é que se passa depois disso? A cóclea tem a forma de um caracol, possuindo duas cavidades (scala tympani e scala vestibuli), unidas apenas no extremo e separadas pelo chamado ducto coclear. As vibrações são então transmitidas à cóclea pela janela oval, viajam até ao helicotrema pela scala vestibuli, e retornam pela scala tympani até à base, sendo depois absorvidas pela janela redonda.
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Ao percorrerem o interior da cóclea, essas vibrações irão fazer com que a membrana basilar oscile. Para melhor percebermos essas oscilações vamos "desenrolar" o "caracol" e olhar para a Figura 4. As linhas brancas sobre o fundo azul pretendem representar a membrana basilar "desenrolada" que, como sabemos, suporta o órgão de Corti, no qual se encontram as células ciliadas. A excitação sonora, transmitida ao interior da cóclea através da janela oval, provocará a oscilação da membrana basilar. Contudo, a "forma" dessa oscilação vai depender do tipo de som produzido! Experimente reproduzir uma das seguintes três gravações. Em simultâneo poderá observar o comportamento da membrana basilar.
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Reparou certamente que os movimentos da membrana basilar têm formas muito características para sons com uma única frequência. Para além disso, existe sempre uma zona em que a amplitude dos movimentos é maior. Nessa zona os cílios serão mais excitados, dando uma indicação ao cérebro do conteúdo frequencial do som escutado. Repare-se também que, à medida que a frequência aumenta, as zonas da membrana basilar onde a excitação é maior estão cada vez mais próximas da base da cóclea. Na figura seguinte é possível observar as zonas onde se localizam os máximos da excitação ao longo da membrana basilar, para as diversas frequências. É interessante notar que os limites correspondem aos da gama audível, notando-se também um aumento da espessura da membrana basilar desde o seu início até ao helicotrema.
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Funcionamento básico do órgão de Corti pode ser resumido esquematicamente em 5 estágios:
- As ondas sonoras movem a Membrana Basilar para cima e para baixo.
- Os cílios das Células Ciliadas Externas (CCE), implantados na
Membrana Tectorial (em azul claro) se curvam e a célula é despolarizada. - As CCE despolarizadas reagem através de uma contração (eletromotilidade): isto é um mecanismo ativo.
- Devido à firme junção entre as CCE com a Membrana Basilar e a
Membrana Reticular, este mecanismo ativo gera energia de volta para o
Órgão de Corti e assim as Células Ciliadas Interiores (CCI) são
excitadas, provavelmente através da ativação de seus cílios pela
Membrana Tectorial. - as sinapses nervosas das CCI são ativadas e a mensagem é enviada ao Sistema Nervoso Central.
Última edição por £ëø Mø®£ix em 9/3/2015, 12:44, editado 1 vez(es)
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