Введение

мембрана, расположенная внутри позвоночного канала мембрана тектории (TM) является одной из двух неклеточных мембран в кохлее внутреннего уха, другой является базилярной мембраной (BM). "Текториальный" в анатомии означает формирование покрытия. ТМ расположен над спиральной лимбой и спиральным органом Корти и протяжен по продольной длине кохлеи параллельно BM. Радиально МТ делится на три зоны, лимбальную, среднюю и маргинальную зоны. Из них лимбальная зона является самой тонкой (поперечно) и покрывает слуховые зубы Гушка с внутренним краем, прикрепленным к спиральному лимбу. Пограничная зона является самой толстой (поперечно) и разделена от средней зоны полосой Хенсена. Он перекрывает сенсорные внутренние волосковые клетки и электрически подвижные внешние волосковые клетки органа Корти и во время акустической стимуляции стимулирует внутренние волосковые клетки через соединение жидкости, а внешние волосковые клетки через прямое соединение с их самыми высокими стереоцилиями.

Структура

ТМ представляет собой гелеобразную структуру, содержащую 97% воды. Его сухой вес состоит из коллагена (50%), неколлагеновых гликопротеинов (25%) и протеогликанов (25%). Три специфических для внутреннего уха гликопротеина экспрессируются в ТМ, α-текторине, β-текторине и отогелине. Из этих белков α-текторин и β-текторин образуют полосатую матрицу, которая регулярно организует волокна коллагена. Из-за повышенной структурной сложности ТМ по сравнению с другими ацеллюлярными гелями (такими как отолитические мембраны), его механические свойства, следовательно, значительно более сложны. Экспериментально было показано, что они являются радиально и продольно анизотропными и обладают вязкоупругими свойствами.

Функция

Механическая роль текториальной мембраны в слухе еще не полностью понята, и традиционно была пренебрежена или преуменьшена во многих моделях кохлеи. Однако недавние генетические, механические и математические исследования подчеркнули важность ТМ для здоровой слуховой функции у млекопитающих. Мыши, у которых отсутствует экспрессия отдельных гликопротеинов, имеют нарушения слуха, включая, в частности, повышенную селективность частоты у Tecb-/ - мышей, у которых отсутствует экспрессия β-текторина. Исследования механических свойств ТМ in vitro показали способность изолированных участков ТМ поддерживать движущиеся волны на акустически значимых частотах. Это повышает вероятность того, что МТ может участвовать в продольном распространении энергии в неповрежденной кохлее. Исследование МТИ связывает ТМ с способностью человеческого уха слышать слабые звуки. ТМ влияет на сенсорные клетки внутреннего уха, накапливая ионы кальция. Когда запасы кальция истощаются при громких звуках или введении хелаторов кальция, реакция сенсорных клеток снижается. Когда кальций в текториальной мембране восстанавливается, восстанавливается функция сенсорных клеток.