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详解胎儿的听觉器官和神经发育情况 当胎儿发育到二十六周也就是六个半月的时候,此时胎儿的听觉系统已经基本发育形成,它的结构已经与出生时基本接近,区别主要在中耳的鼓室和乳突两个部位稍有不同。因为出世前鼓室中只有很少量的空气,而乳突部位的气化也还没有形成,等到出生时伴随哭叫和呼吸,空气经过咽鼓管才逐渐进入到鼓室中,鼓室的气化过程才会完全形成。此外,当胎儿在子宫中时,中耳还有着很多与中胚层类似的胶状物。由此,自胎儿二十六周起始,胎儿的耳朵开始具有接触声波的功能,还能把声波的“机械振动”转变成“神经冲动”。这同一般人的生理机能已经很接近了。但需要注意的是,此时胎儿的听力对声波的传导还以骨传导为主,这一点是跟正常人唯一有出入的方面。胎儿的神经发育进程,从孕妈妈怀孕开始一直会持续到孩子出生后的两到三岁。很多感知神经及运动神经的形成是通过磷脂构成的髓鞘才渐渐生长和完善起来,髓鞘神经在胎儿发育的时候首先形成神经纤维,接着菜渐渐长出纤维外部的髓鞘。对于神经纤维来讲,髓鞘除了确保神经纤维传达兴奋的速度使它比无髓鞘的纤维快之外,还有着绝缘的功效,从而让相邻神经纤维上传递的兴奋不相互干扰。胎儿的神经纤维在此时还没有完全发育,所以幸福很容易传递到邻近的神经纤维,从而在大脑皮质区域容易形成大面积的兴奋区。 当外耳、中耳这些传音设施将外界声音传到耳蜗中后,大脑会一句不同频率的声波来对位于基膜上的螺旋器细胞做出不同的反应。由此我们知道,引发耳蜗微音器电位和总合电位的相互不同,那么耳蜗神经的电位大小也是有差异的。因为耳蜗神经动作电位是用神经冲动的方式来传递到大脑皮层中的听觉神经从而触发听觉,由此声波自身频率的不同特征便决定了耳蜗电位的变化,和神经冲动传导进入大脑皮层且在皮层上引发听觉范围的变化。由于不同频率的声波刺激,在大脑皮层上是有不同的分布区域的。因此如果要给胎儿或幼儿播放音乐,尤其是通过耳机播放,或者将音乐设备贴着孕妇腹部播放,请一定注意杜绝选择那些音频过宽的音乐,例如交响乐等音乐。 当胎儿发育到二十六周也就是六个半月的时候,此时胎儿的听觉系统已经基本发育形成,它的结构已经与出生时基本接近,区别主要在中耳的鼓室和乳突两个部位稍有不同。 因为出世前鼓室中只有很少量的空气,而乳突部位的气化也还没有形成,等到出生时伴随哭叫和呼吸,空气经过咽鼓管才逐渐进入到鼓室中,鼓室的气化过程才会完全形成。此外,当胎儿在子宫中时,中耳还有着很多与中胚层类似的胶状物。 由此,自胎儿二十六周起始,胎儿的耳朵开始具有接触声波的功能,还能把声波的“机械振动”转变成“神经冲动”。这同一般人的生理机能已经很接近了。但需要注意的是,此时胎儿的听力对声波的传导还以骨传导为主,这一点是跟正常人唯一有出入的方面。 胎儿的神经发育进程,从孕妈妈怀孕开始一直会持续到孩子出生后的两到三岁。很多感知神经及运动神经的形成是通过磷脂构成的髓鞘才渐渐生长和完善起来,髓鞘神经在胎儿发育的时候首先形成神经纤维,接着菜渐渐长出纤维外部的髓鞘。 对于神经纤维来讲,髓鞘除了确保神经纤维传达兴奋的速度使它比无髓鞘的纤维快之外,还有着绝缘的功效,从而让相邻神经纤维上传递的兴奋不相互干扰。胎儿的神经纤维在此时还没有完全发育,所以幸福很容易传递到邻近的神经纤维,从而在大脑皮质区域容易形成大面积的兴奋区。 当外耳、中耳这些传音设施将外界声音传到耳蜗中后,大脑会一句不同频率的声波来对位于基膜上的螺旋器细胞做出不同的反应。由此我们知道,引发耳蜗微音器电位和总合电位的相互不同,那么耳蜗神经的电位大小也是有差异的。 因为耳蜗神经动作电位是用神经冲动的方式来传递到大脑皮层中的听觉神经从而触发听觉,由此声波自身频率的不同特征便决定了耳蜗电位的变化,和神经冲动传导进入大脑皮层且在皮层上引发听觉范围的变化。由于不同频率的声波刺激,在大脑皮层

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