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安徽一學生誤把30多萬的人工耳蝸掉進了廁所,由于找不到,于是求助消防,消防員在惡臭的化糞池歷經3個多小時,終于找到丟失的耳蝸。很多人表達了自己對消防員的敬意后,不禁心生疑問,這么做究竟是否值得,有網友評論:人工耳蝸如果要換就需要重新開顱,所
安徽一學生誤把30多萬的人工耳蝸掉進了廁所,由于找不到,于是求助消防,消防員在惡臭的化糞池歷經3個多小時,終于找到丟失的耳蝸。
很多人表達了自己對消防員的敬意后,不禁心生疑問,這么做究竟是否值得,有網友評論:人工耳蝸如果要換就需要重新開顱,所以這么做非常合理,消防員的辛勤付出非常值得。
問題來了, 人工耳蝸在日常生活中并不多見,所以人們自然了解不多,那么人工耳蝸真的很珍貴嗎?丟失就一定要重新開顱才能更換嗎?
真相究竟如何?下面我們來詳細了解下有關人耳以及人工耳蝸的知識。
一、人耳怎樣聽到聲音?
人耳由3個部分組成,分別是外耳、中耳和內耳,外耳包括我們肉眼可見的耳朵和內部的外耳道,耳道終點就是鼓膜,外耳看上去就跟衛星天線一樣,它起著導入聲波和定位方向的作用。
中耳最主要的部分是3個聽小骨,分別為錘骨、砧骨和鐙骨,其中錘骨連接著外耳的鼓膜部分,當鼓膜被聲音震動時,錘骨也會連帶震動,跟錘骨相連的砧骨和鐙骨也會一起運動。
由于鼓膜面積約為0.8立方厘米,而鐙骨底面積約為3.2立方毫米,二者相差約25倍,所以鼓膜的震動也被聽小骨放大了約25倍。
內耳負責聽覺的部分是耳蝸,耳蝸有一條骨蝸螺旋管旋轉而成,看上去就跟蝸牛殼一樣,所以被稱作耳蝸。
耳蝸橫切面上看有3個腔,感受聲波的腔在中部,名為蝸管,蝸管內有淋巴液,蝸管上有毛細胞,就是“頭頂”有一小簇纖維的細胞,毛細胞底部跟聽神經相連。
鐙骨傳來的震動引起淋巴液震動,這種震動被毛細胞捕捉到,然后轉換為電信號傳遞給聽神經,大腦再進一步對這種電信號處理,我們就聽到了聲音。
二、什么情況下,人會變聾?
耳聾一般分為3類,分別是感覺神經性耳聾、傳導性耳聾和混合型耳聾,這種劃分跟耳朵受損的部位密切相關。
首先說感覺神經性耳聾,這是內耳出了問題,雖然聲音被傳導進內耳,但是無法繼續從內耳傳遞給聽覺系統,一般來說就是耳蝸中的毛細胞出了問題。也就是聲音從機械震動轉為電信號這一步出現了問題。
而傳導性耳聾則是外耳和中耳出現異常,比如耳膜出現了問題,或者中耳的3個聽小骨出現問題。也就是聲音傳導過程中,出現此路不通的問題。
第3類混合型耳聾就更好理解了,就是以上兩種情況同時出現,不僅此路不通,而且聲波無法轉換為電信號。
三、人工耳蝸怎么解決耳聾問題,重配要開顱嗎?
我們熟悉的輔助耳聾的設備是助聽器,它的原理也很簡單,就是把聲音放大了,對于傳導性耳聾來說,既然此路不通,那就加大力度,這樣多少能傳進去一些,但是對于感覺神經性耳聾來說,即使傳了進去,也沒辦法變成電信號讓大腦感知。
所以相應地,人工耳蝸就出現了,它可以把聲音信號轉換為電信號,直接傳遞給聽神經。
前面我們了解到耳蝸是聲音變成電信號的最后一步,可是你知道為何耳蝸為啥很長而且呈現卷曲的蝸牛殼狀呢?
原來這是為了識別不同頻率的聲音,靠近鐙骨的耳蝸為蝸底,最里面的為蝸頂,從蝸底到蝸頂,可識別的聲音頻率從2萬赫茲到200赫茲,這下我們明白了,耳蝸之所以這么長,是因為不同的部分負責識別不同頻率的聲音。(而且頻率高的容易耗散,頻率低的傳播的更遠,這就是為何越往里,識別頻率越低的原因)
外界的聲音包括各種頻率,當他們被耳蝸轉換為電信號后,人耳就共同聽到了各種頻率的聲音,這也是為何鋼琴家能同時分辨好幾種音調的原因。
因為人工耳蝸為了刺激相應部位的聽神經,所以也是類似蝸??频男螤?,這需要在耳后做一個只有3公分(30毫米)大小的切口,然后植入內耳,無需開顱。
人工耳蝸分為植入部分和體外部分,植入部分負責接受數字化信號并傳遞給聽神經,模擬的是人體耳蝸的功能,體外部分負責接受聲波并將其數字化。
回到新聞中,可以看出丟失的是體外機,而30萬多的價格應該是指一整套(但是新聞卻沒有說明這一點),單獨就體外機而言,可能只需要幾萬元。重配一套體外機也無需重新開顱,不過幾萬元也很昂貴了,所以消防員的辛勤付出是非常值得的,這里也為他們點一個大大的贊!
丁原華