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El oído y la audición
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Un vídeo algo antiguo pero muy útil para la explicación de conceptos del cuerpo humano en 3º de ESO
Una producción Enciclopedia Británica.
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El oído y la audición.
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Externamente, el oído humano es una formación de piel y cartílago,
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un receptor de energía sonora.
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En el centro del órgano receptor hay un canal corto, cartilaginoso y óseo,
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el canal auditivo, cerrado por una membrana flexible.
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Las ondas sonoras son conducidas a lo largo del canal hasta dicha membrana,
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el tímpano.
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Puesto que sólo está sujeto al canal auditivo por los bordes, el tímpano puede moverse libremente hacia adentro en respuesta a los aumentos de presión del aire y hacia afuera cuando la presión disminuye.
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Vamos a demostrar la respuesta de una membrana móvil a cambios rápidos y pequeños en la presión del aire.
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Ondas sonoras.
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La membrana vibra con las frecuencias variables de las ondas sonoras.
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La función del tímpano es transmitir la energía mecánica del sonido al cerebro.
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Más allá del tímpano, dentro del cráneo, hay una cámara llena de aire, el oído medio,
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que contiene tres huesecillos encargados de conducir y ampliar las ondas sonoras.
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En la base del oído medio está la trompa de eustaquio, un conducto conectado al exterior a través de la faringe.
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Este tubo hueco sirve para igualar la presión de aire a ambos lados del tímpano
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Así pues, el tímpano humano, visto aquí desde dentro del cráneo
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y en condiciones parecidas a las reales
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transmite energía sonora mecánica del ambiente por medio de vibraciones
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Se ha utilizado una iluminación especial
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para disminuir la elevada velocidad de las vibraciones
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Al vibrar el tímpano, se inicia una reacción en cadena
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por los huesos adyacentes del oído medio. Estos son los huesos del oído medio, la cadena ósea
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auditiva. El más externo es el martillo, que está conectado al tímpano. El central es el yunque y el
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interno el estribo, que tiene el tamaño de un grano de arroz. Los huesecillos auditivos están
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conectados de tal forma que la más ligera presión que reciba el primero, el martillo, será conducida
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por el yunque hasta el estribo. La energía sonora es transmitida del tímpano al martillo
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y del yunque al estribo. Este encaja en una pequeña abertura cubierta por una membrana
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y se mueve hacia afuera y hacia adentro. Dicha abertura, la ventana oval, comunica con el
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oído interno. Puesto que es mucho más pequeña que el tímpano, las ondas sonoras se amplifican
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unas 30 veces en tanto penetran en el oído interno
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compuesto de estructuras llenas de fluidos.
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La superior es el vestíbulo que rige el equilibrio.
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Debajo está el caracol o cóclea que interviene en la audición.
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En él, la energía mecánica del sonido
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se convierte en energía electroquímica, impulsos nerviosos.
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Este ejemplar de cóclea humana ha sido separado del cráneo.
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Tiene aproximadamente el tamaño de un guisante y la apariencia de un caracol.
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Una sección transversal del hueso exterior revela que contiene dos tubos paralelos llenos de fluido.
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El movimiento del fluido en respuesta al sonido es crucial para la audición.
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Para comprender por qué necesitamos más información sobre las estructuras internas y la mecánica del caracol.
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Esto es una representación de su estructura.
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A lo largo de casi toda su longitud, el conducto coclear divide el órgano en dos canales paralelos.
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El superior conecta con la ventana oval y el extremo del estribo.
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El inferior termina en otra abertura cubierta por una membrana, la ventana redonda, también del oído medio.
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Ambos canales están ocupados por un fluido acuoso y se comunican por una abertura de la parte superior
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a través de la cual puede pasar libremente el fluido.
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Al moverse hacia adentro y hacia afuera de la ventana oval,
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el estribo origina ondas en el fluido del canal superior
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a través del cual pasan a la parte superior del caracol
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y penetran por la abertura al canal inferior.
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La membranosa ventana redonda del final del canal inferior
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cede ante el fluido desplazado por las ondas.
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El conducto coclear, que está a su vez lleno de fluido, se pone en movimiento.
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Una membrana relativamente rígida lo separa del canal superior
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y otra relativamente flexible, la membrana basilar, del inferior.
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Así pues, los movimientos del conducto coclear son movimientos de las dos membranas que lo componen.
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Las investigaciones indican que las diferentes frecuencias de sonido
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afectan a ciertas partes de la membrana basilar más que a otras.
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Los movimientos de la membrana basilar dentro del caracol son rápidos y complejos.
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Para demostrar su complejidad, unos científicos visualizaron la membrana desenrollada
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y con la ayuda de un ordenador representaron sus movimientos en respuesta a unos sonidos dados.
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Aquí los vemos a una velocidad 700 veces inferior.
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Sin embargo, estos movimientos no pueden ser percibidos por el cerebro como sonidos.
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La energía mecánica debe convertirse en energía electroquímica en impulsos nerviosos.
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Una sección transversal del caracol revela que el órgano sensorial que lleva a cabo esta función
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está situado en la superficie interior de la membrana basilar.
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Es el órgano de Corti que está compuesto por miles de células pilosas distribuidas en dos grupos, internas y externas.
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Estas rozan una membrana sobresaliente y rígida.
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Cada célula pilosa está asociada a una fibra nerviosa.
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Las investigaciones indican que al moverse la membrana basilar, las células pilosas se inclinan y de un modo que todavía no se ha llegado a comprender del todo, los estímulos físicos se convierten en impulsos nerviosos que fluyen por las fibras nerviosas asociadas.
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Estas convergen para formar el nervio auditivo que se ramifica hacia ambas mitades del cerebro.
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Así pues, hasta cierto punto, ambas mitades del cerebro comparten la información recibida por cada oído.
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Se trata de un eficaz proceso en tres etapas.
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Las ondas sonoras que alcanzan el tímpano son conducidas mecánicamente hacia el oído medio y amplificadas allí.
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En el oído interno se convierten en impulsos nerviosos.
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Pasando por el nervio auditivo, estos llegan al cerebro donde son percibidos e interpretados.
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Pero el proceso normal de audición puede resultar dañado.
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Un tipo de deterioro es la sordera sensorial.
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Esta se produce cuando se dañan las fibras nerviosas del oído interno a causa de la edad, la enfermedad, los fármacos o la exposición prolongada a fuertes ruidos.
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En la actualidad la sordera sensorial no puede ser tratada con éxito
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Otro tipo de sordera, la conductiva, se debe a movimientos impropios de las estructuras del oído medio
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En la mayoría de los casos la sordera conductiva puede ser corregida
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Antes de aventurar un diagnóstico o hacer alguna corrección
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se llevan a cabo una serie de pruebas
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En una de ellas, el sujeto escucha palabras especialmente seleccionadas.
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Para determinar el alcance de la pérdida de audición, las palabras son amplificadas a varios niveles hasta que puede oírlas y repetirlas.
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En algunos casos, un audífono que amplifique las ondas sonoras
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basta para obtener la mejora necesaria.
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En muchos casos de sordera conductiva, la cirugía corregirá el problema.
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El paciente llegó quejándose de dificultad para oír.
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Tras una serie de pruebas, se descubrió que la causa de su problema auditivo
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era muy corriente. El estribo no se movía correctamente contra la ventana oval. Se había
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formado un depósito de calcio que obstaculizaba el movimiento de los huesecillos de forma
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muy parecida a la herrumbre de una bisagra. El examen reveló que el tímpano era normal,
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pero las pruebas de audición demostraron una pérdida conductiva. Para operar el oído
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utilizamos un microscopio quirúrgico puesto que el área en que vamos a trabajar es muy
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pequeña. Primero retiramos cuidadosamente la piel del canal del oído y del tímpano
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para alcanzar el hueso enfermo. A continuación estirpamos unos pedacitos de hueso para ganar
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espacio. Apartamos un nervio y aquí están los huesecillos auditivos. Rápidamente comprobamos
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el diagnóstico. El martillo y el yunque parecen normales, se mueven bien, pero el estribo
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está fijo. Vamos a extirparlo. Cortar el estribo sin dañar el yunque es tarea delicada.
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Ya está. Retiramos los fragmentos restantes de la plataforma. Descubrimos la ventana oval.
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Y aquí está el fluido del oído interno. Colocamos gel espuma sobre la ventana, un
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material ligero y poroso a través del cual el tejido crecerá para formar una plataforma
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nueva y flexible. Dentro de pocos días el gel espuma se disolverá. Ahora vamos a reconstruir
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la cadena de huesecillos. Este alambre curvado es una prótesis, una sustitución artificial
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del estribo. Lo colocamos en su lugar, perfectamente encajado sobre el yunque. Y lo fijamos. Parece
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que aguantará. Colocamos otro trozo de gel espuma para favorecer el crecimiento del tejido
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sobre la ventana oval entera. Lo comprobamos otra vez. La prótesis se mueve libremente.
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Muy bien. Ahora podemos cerrarlo y volver a colocar el tímpano en su lugar. La operación
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ha durado menos de una hora y por lo general el paciente puede regresar a su casa al día
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siguiente. En un 80% de los casos su audición mejorará. La palabra hablada es uno de los
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mejores medios de que disponemos para comunicarnos. Sin embargo, para los millones de personas
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que sufren sordera, esta línea de comunicación está obstruida en cierto grado. A medida
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que mejoran las técnicas quirúrgicas, se podrán solucionar más problemas auditivos.
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- Fecha:
- 14 de febrero de 2016 - 12:36
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- Centro:
- IES ALPAJÉS
- Duración:
- 20′ 21″
- Relación de aspecto:
- 4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
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