听觉中枢神经对听觉形成的重要意义

听觉中枢神经系统对听觉形成有重要意义

涉及听觉系统的中枢神经系统成分很多,说明发育史对听觉形成有重要意义。听觉神经的起始传入神经纤维进入脑干后与下一个(第二站)感觉神经元发生突触联系,与第二站神经元共同形成感觉通路行至更高级的核区。最高级的核区(跟其他大多数感觉系统一样)位于丘脑内,在此受大脑皮层投射区支配。声音信号传递到听觉皮层至少需要5~6次神经元的传递。在第一神经元以及很多第二神经元进行简单的正弦-信号编码基本处理,从背侧蜗核继续向更高级的神经元传递,直到听觉皮层都有定位规则,即一定的声音频率传递到相对应听觉皮层或听觉核团。听觉通路中大多数较高级神经元与此相反,不接受单纯的正弦音,而是对特定的声音模式做出反应。所以神经纤维只对特定的声音频率有反应,或高或低的频率都会产生阻滞反应。也有一些神经元对频率增加或降低有反应(频率调制),调制的幅度大小很有意义,另外一些神经元只对声音的振幅变化起反应。听觉皮层的神经元对特定声音模式有特殊反应的特性(特征提取)更为明显。

 

神经元对声音的开始和结束、对最小持续时间和多次重复、对声刺激的特定频率和振幅调制都有高度的特异性。由此估计,在声音向听觉中枢的传递过程中,神经元对声刺激的某种特性的反应特异性越来越高,在传递的过程中按照声音刺激的特征模式进行了加工,在皮层进行最后分辨。因此,最后只有部分而不是全部信号在皮层进行加工处理(信息加工)。人类所说的词句或

音乐有其特定的模式,对其进行提取,尽管可能存在障碍声(环境噪声),也能进行分辨。

听觉传导通路的一个重要特点是在延髓耳蜗神经核以上各级中枢都接受双侧耳蜗来的信息,因此,一侧皮层听区的损伤不会引起严重耳聋。听觉中枢的抑制过程对提高频率分辨精度起重要作用。直接与听觉有关的机构包括:听神经元、耳蜗神经核、上橄榄核、外侧丘系及外侧丘系核、下丘及下丘臂、内侧膝状体及听放射、皮层听区。听觉系统除了上行通路外,还有下行通路。

下行通路包括两个部分,即皮质丘脑系统和皮质耳蜗系统。

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