반고리관

Semicircular canals
반고리관
Blausen 0329 EarAnatomy InternalEar.png
내이, 왼쪽에 "반고리관"이 있는 경우
Vestibular system's semicircular canal- a cross-section.jpg
반고리관, 모발세포, 앰풀라, 큐풀라, 전정신경 및 액체를 나타내는 내이 그림
세부 사항
동맥미로동맥, 미로
식별자
라틴어반고리관
메쉬D012665
TA98A15.3.03.015
TA26954
FMA60186
해부학 용어

반고리관 또는 반고리관은 각 귀의 가장 안쪽 부분인 내이에 위치한 세 개의 반고리, 상호 연결된 튜브입니다.세 개의 관은 수평, 상부, 후부의 반고리관이다.

구조.

반고리관은 서로 직각인 골미로의 구성요소이다.각 반고리관의 한쪽 끝에는 관의 직경의 두 배가 넘는 삼투압이라고 불리는 팽창된 주머니가 있습니다.각각의 앰풀라는 큐풀라라고 불리는 두꺼운 젤라틴 모양의 뚜껑과 많은 머리카락 세포로 구성된 앰풀라리와 앰풀라리를 포함합니다.상부와 후부의 반고리관은 서로 직각으로 수직으로 향한다.측면 반고리관은 수평면에서 약 30도 각도로 되어 있습니다.운하의 방향은 다른 평면에서 머리의 움직임에 의해 다른 관을 자극하게 하고, 만약 움직임이 그 평면에서 벗어나면 한 번에 두 개 이상의 관이 자극되게 합니다.외측관은 머리를 돌릴 때 머리의 각도가속도를 감지하고 머리가 위아래로 [1]움직일 때 상부 및 후방 관로를 감지한다.머리 위치가 바뀌면 관성에 의해 관성 내 내림프가 뒤처져 모발세포의 섬모를 구부리는 큐풀에 작용한다.모발세포의 자극은 뇌에 가속이 일어나고 있다는 메시지를 전달한다.앰풀라는 5개의 구멍에 의해 전정 안으로 열리며, 하나의 구멍은 두 개의 관에 공통적으로 있습니다.

포유류의 종 중에서 반고리관의 크기는 이동 형태와 관련이 있다.구체적으로, 민첩하고 빠르고 육중한 이동을 하는 종들은 [2]더 조심스럽게 움직이는 종들보다 몸 크기에 비해 더 큰 관을 가지고 있다.

수평 반고리관

외측 또는 수평 관(외측 반고리 관)은 세 개의 관 중 가장 짧습니다.이 관 내에서 유체의 움직임은 수직 축(목)을 중심으로 머리가 회전하는 것, 즉 횡단면에서 회전하는 것에 해당합니다.예를 들어 머리를 좌우로 돌릴 때 이런 현상이 발생한다.

크기는 12~15mm(0.47~0.59인치)이며, 아치 방향은 수평으로 뒤로, 그리고 가로로 향합니다. 따라서 각 반원형 관은 다른 두 개의 관과 직각으로 서 있습니다.그것의 앰플링 끝은 타원형 창문 바로 위의 전정 위쪽과 측면 각도에 해당하며, 여기서 상부 관의 앰플링 끝과 가까운 곳에서 열립니다; 그것의 반대쪽 끝은 전정 위쪽과 뒤쪽 부분에서 열립니다.한쪽 귀의 외측관은 다른 쪽 귀와 거의 같은 평면에 있다.

상부 반고리관

상부 또는 전방 반고리관전정 시스템의 일부이며 측면 축을 중심으로 한 머리 회전, 즉 시상면에서 회전을 감지합니다.예를 들어 고개를 끄덕일 때 이런 현상이 나타난다.

길이는 15~20mm(0.59~0.79인치)이고, 방향은 수직이며, 아치가 둥근 돌기를 이루는 앞 표면에 측두골의 엽상 부분의 장축과 횡방향으로 배치된다.그것은 원의 약 3분의 2를 묘사한다.그것의 외측 끝부분은 앰플이 되어 전정 윗부분으로 열린다; 반대쪽 끝부분은 전정 윗부분과 안쪽부분으로 열리는 십자군 공동체를 형성하기 위해 후관 윗부분과 결합한다.

후반고리관

후방 반고리관전정 시스템의 일부로서 전후(상정) 축을 중심으로 머리의 회전을 감지하거나 다시 말해 관상면에서 회전을 감지합니다.예를 들어 머리를 움직여서 어깨를 만지거나 카트휠을 할 때 이런 현상이 발생합니다.

그것은 명명법에 따라 상방으로 향하며, 후방으로, 엽골의 후면과 거의 평행하다.전정 수도관은 바로 안쪽에 있습니다.후관은 골미로의 일부이며 전정 시스템에서 관상면에서 머리 회전을 감지하는 데 사용됩니다.세 개의 운하 중 가장 긴 운하로 18~22mm(0.71~0.87인치)입니다.그것의 하단 또는 앰플링 끝은 전정의 하단 및 후부를 열고, 그 상단은 십자군 공동체를 이룬다.

발전

2009년 연구 결과는 제브라피시 내이의 반고리관 형태 형성에서 BMP 2b가 결정적인 역할을 하는 것으로 나타났다.다른 척추동물 [3]종 간에 반고리관 확장에서 bmp2의 역할이 보존될 가능성이 있는 것으로 의심된다.

또한, 칠성장기의 내이에 있는 두 개의 반고리관은 초기 발달 과정에서 두 유기체의 관이 두 개의 이낭의 함몰에서 발생하므로 발달적으로 사람에게서 발견되는 상관과 후관의 관과 유사하다는 것이 발견되었다.이러한 함몰은 11~42mm의 유충 단계 사이의 램프리에서 처음 형성되며, 제브라피쉬에서 57시간 후 형성됩니다.

기능.

달팽이관 및 전정계

반고리 덕트는 회전 운동을 경험하기 위한 감각 입력을 제공합니다.Pitch, Roll, Yaw 축을 따라 방향이 결정됩니다.

각 관은 내림프라고 불리는 유체로 채워져 있고 유체 안에 동작 센서가 들어 있습니다.각 관의 밑부분에서, 관의 뼈 부분이 확대되어 우트로 열리고 한쪽 끝에는 삼투압이라고 불리는 팽창된 주머니가 있습니다.앰풀라 안에는 머리카락 세포와 지지 세포인 크리스타 앰풀라리가 있다.이 털 세포들은 큐풀라라고 불리는 젤라틴 구조물에 박힌 스테레오실리아라고 불리는 꼭대기 표면에 세포질 돌기를 가지고 있습니다.헤드가 회전하면 덕트가 움직이지만 관성으로 인해 내림프가 뒤처집니다.이것은 큐플라를 꺾어 입체감을 안으로 구부린다.이러한 입체 성애의 굴곡은 뇌로 전달되는 전기 신호를 변화시킨다.일정한 운동을 달성한 후 약 10초 이내에 내림프가 덕트의 움직임을 따라잡고 큐플라는 더 이상 영향을 받지 않으며 [1]가속감을 멈춥니다.큐풀의 비중은 주변 내림프의 비중과 비슷합니다.따라서 큐플라는 우트리클이나 소낭이석질막과 달리 중력에 의해 변위되지 않는다.황반모세포와 마찬가지로, 홍반모세포는 입체모세포가 키노실륨 쪽으로 기울면 분극이 없어집니다.반대 방향으로 치우치면 과분극과 억제가 발생한다.수평관에서는 모세포 자극에 암풀로페탈류가 필요한 반면 전후관에는 [5]암풀로페탈류가 필요하다.

이 조정 기간은 부분적으로 조종사들이 종종 경험하는 "기울기"로 알려진 환상의 원인이다.조종사가 선회할 때, 반고리관에 있는 모발세포가 자극되어 항공기와 조종사가 더 이상 직선으로 움직이지 않고 오히려 뱅크로 선회하고 있다는 것을 뇌에 알려준다.조종사가 일정한 속도로 선회할 경우 내림프는 결국 덕트를 따라잡고 큐플라를 더 이상 꺾지 않게 됩니다.조종사는 더 이상 비행기가 선회하는 것처럼 느껴지지 않을 것이다.조종사가 회전을 벗어나면, 반원형 관로가 자극되어 조종사는 이제 똑바로 수평으로 비행하기 보다는 반대 방향으로 선회하고 있다고 생각하게 된다.이에 대응하여 조종사는 종종 이 착각을 보상하기 위해 원래 선회 방향으로 몸을 기울인다.이것의 더 심각한 형태는 묘지 나선이라고 불린다.조종사가 원래 턴 방향으로 기울지 않고 실제로 턴에 다시 진입할 수 있다.내림프가 안정되면 반고리관은 서서히 선회하는 것을 멈추고 항공기는 [6]지면에 충돌할 때까지 서서히 고도를 낮춘다.

역사

피에르 플로렌스는 비둘기의 수평 반원관을 파괴함으로써 비둘기들이 계속해서 원을 그리며 날아다니며 [7]반원관의 목적을 보여준다고 언급했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

Public domain 이 기사는 공개영역의 20번째 판 1049페이지에 있는 텍스트를 포함하고 있습니다. 그레이 아나토미 (1918)

  1. ^ a b Saladin, Kenneth S. (2012). Anatomy and Physiology: The Unity of Form and Function. New York: McGraw Hill. pp. 607–8. ISBN 978-0-07-337825-1.
  2. ^ Spoor, Fred; Garland, Theodore; Krovitz, Gail; Ryan, Timothy M.; Silcox, Mary T.; Walker, Alan (2007). "The primate semicircular canal system and locomotion". Proceedings of the National Academy of Sciences. 104 (26): 10808–12. Bibcode:2007PNAS..10410808S. doi:10.1073/pnas.0704250104. JSTOR 25436020. PMC 1892787. PMID 17576932.
  3. ^ Hammond, Katherine L.; Loynes, Helen E.; Mowbray, Catriona; Runke, Greg; Hammerschmidt, Matthias; Mullins, Mary C.; Hildreth, Victoria; Chaudhry, Bill; Whitfield, Tanya T. (2009). Hendricks, Michael (ed.). "A Late Role for bmp2b in the Morphogenesis of Semicircular Canal Ducts in the Zebrafish Inner Ear". PLOS ONE. 4 (2): e4368. Bibcode:2009PLoSO...4.4368H. doi:10.1371/journal.pone.0004368. PMC 2629815. PMID 19190757.
  4. ^ Higuchi, S.; Sugahara, F.; Pascual-Anaya, J.; et al. (2019). "Inner ear development in cyclostomes and evolution of the vertebrate semicircular canals". Nature. 565 (7739): 347–350. doi:10.1038/s41586-018-0782-y. PMID 30518864. S2CID 54458839.
  5. ^ Katz, Jack; Chasin, Marshall; English, Kristina; Hood, Linda J.; Tillery, Kim L. (2015). Handbook of Clinical Audiology (7 ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. pp. 383–385. ISBN 978-1-4511-9163-9.
  6. ^ Antunano, Melchor J. "FAA: Medical Facts for Pilots" (PDF). Federal Aviation Administration. Retrieved 8 Dec 2011.
  7. ^ Pearce, J.M.S. (17 March 2009). "Marie-Jean-Pierre Flourens (1794–1867) and Cortical Localization". European Neurology. 61 (5): 311–314. doi:10.1159/000206858. PMID 19295220.

기타 이미지

외부 링크