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.
The tectoria membrane (TM) is one of two acellular membranes in the cochlea of the inner ear, the other being the basilar membrane (BM). "Tectorial" in anatomy means forming a cover. The TM is located above the spiral limbus and the spiral organ of Corti and extends along the longitudinal length of the cochlea parallel to the BM. Radially the TM is divided into three zones, the limbal, middle and marginal zones. Of these the limbal zone is the thinnest (transversally) and overlies the auditory teeth of Huschke with its inside edge attached to the spiral limbus. The marginal zone is the thickest (transversally) and is divided from the middle zone by Hensen's Stripe. It overlies the sensory inner hair cells and electrically motile outer hair cells of the organ of Corti and during acoustic stimulation stimulates the inner hair cells through fluid coupling, and the outer hair cells via direct connection to their tallest stereocilia.
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.
, mechanical and mathematical studies have highlighted the importance of the TM for healthy auditory function in mammals. Mice that lack expression of individual glycoproteins exhibit hearing abnormalities, including, most notably, enhanced frequency selectivity in Tecb−/− mice, which lack expression of β tectorin. In vitro investigations of the mechanical properties of the TM have demonstrated the ability of isolated sections of TM to support travelling waves at acoustically relevant frequencies. This raises the possibility that the TM may be involved in the longitudinal propagation of energy in the intact cochlea. MIT research correlates the TM with the ability of the human ear to hear faint noises. The TM influences inner ear sensory cells by storing calcium ions. When calcium store is depleted by loud sounds or by the introduction of calcium chelators, the responses of the sensory cells decrease. When tectorial membrane calcium is restored, sensory cell function returns.