Membrane tectoriale - Tectorial membrane
Membrane tectoriale (cochlée) | |
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Des détails | |
Identifiants | |
Latin | membrane tectoria du canal cochléaire |
Engrener | D013680 |
Identifiant NeuroLex | birnlex_2531 |
TA98 | A15.3.03.108 |
TA2 | 7034 |
FMA | 75805 |
Terminologie anatomique |
La membrane tectoria (TM) est l'une des deux membranes acellulaires de la cochlée de l'oreille interne, l'autre étant la membrane basilaire (BM). "Tectorial" en anatomie signifie former une couverture. Le TM est situé au-dessus du limbe spiral et de l' organe spiral de Corti et s'étend le long de la longueur longitudinale de la cochlée parallèlement au BM. Radialement, la MT est divisée en trois zones, les zones limbique, médiane et marginale. Parmi celles-ci, la zone limbique est la plus fine (transversale) et recouvre les dents auditives de Huschke avec son bord intérieur attaché au limbe spiral. La zone marginale est la plus épaisse (transversale) et est séparée de la zone médiane par la rayure de Hensen. Elle recouvre les sensorielles cellules ciliées internes et électriquement mobiles cellules ciliées externes de l'organe de Corti et pendant stimule une stimulation acoustique des cellules ciliées internes par couplage de fluide, et les cellules ciliées externes par l' intermédiaire d'une connexion directe à leur plus haut stereocilia.
Structure
Le TM est une structure semblable à un gel contenant 97% d'eau. Son poids sec est composé de collagène (50%), de glycoprotéines non collagènes (25%) et de protéoglycanes (25%). Trois glycoprotéines spécifiques de l'oreille interne sont exprimées dans la TM, la -tectorine , la -tectorine et l'otogéline. Parmi ces protéines, la α-tectorine et la β-tectorine forment la matrice feuilletée striée qui organise régulièrement les fibres de collagène. En raison de la complexité structurelle accrue du TM par rapport à d'autres gels acellulaires (tels que les membranes otolithiques), ses propriétés mécaniques sont par conséquent significativement plus complexes. Il a été démontré expérimentalement qu'ils sont radialement et longitudinalement anisotropes et qu'ils présentent des propriétés viscoélastiques .
Fonction
Le rôle mécanique de la membrane tectoriale dans l'audition n'est pas encore entièrement compris et était traditionnellement négligé ou minimisé dans de nombreux modèles de cochlée. Cependant, des études génétiques, mécaniques et mathématiques récentes ont mis en évidence l'importance de la MT pour une fonction auditive saine chez les mammifères. Les souris qui manquent d'expression de glycoprotéines individuelles présentent des anomalies auditives, y compris, notamment, une sélectivité de fréquence accrue chez les souris Tecb -/- , qui manquent d'expression de la -tectorine. Des études in vitro des propriétés mécaniques de la MT ont démontré la capacité de sections isolées de la MT à supporter des ondes progressives à des fréquences acoustiquement pertinentes. Cela soulève la possibilité que le TM puisse être impliqué dans la propagation longitudinale de l'énergie dans la cochlée intacte. La recherche du MIT établit une corrélation entre la MT et la capacité de l'oreille humaine à entendre des bruits faibles.
Le TM influence les cellules sensorielles de l'oreille interne en stockant les ions calcium. Lorsque le stock de calcium est épuisé par des sons forts ou par l'introduction de chélateurs de calcium, les réponses des cellules sensorielles diminuent. Lorsque le calcium de la membrane tectoriale est restauré, la fonction des cellules sensorielles revient. [1]
Images supplémentaires
Remarques
- ^ Thalmann, I.; Thallinger, G.; Comegys, TH; Thalmann, R. (1986). « Collagène - La protéine prédominante de la membrane tectoriale ». ORL . 48 (2) : 107-115. doi : 10.1159/000275855 . ISSN 1423-0275 . PMID 3010213 .
- ^ Goodyear, Richard J.; Richardson, Guy P. (2002). « Matrices extracellulaires associées aux surfaces apicales des épithéliums sensoriels de l'oreille interne : diversité moléculaire et structurelle ». Journal de neurobiologie . 53 (2) : 212-227. doi : 10.1002/neu.10097 . ISSN 0022-3034 . PMID 12382277 .
- ^ Freeman, Dennis M.; Masaki, Kinuko ; McAllister, Abraham R.; Wei, Jesse L.; Weiss, Thomas F. (2003). « Propriétés des matériaux statiques de la membrane tectoriale : un résumé ». Recherche auditive . 180 (1–2) : 11–27. doi : 10.1016/S0378-5955(03)00072-8 . ISSN 0378-5955 . PMID 12782349 . S2CID 29548566 .
- ^ Freeman, Dennis M.; Abnet, C. Cameron ; Hemmert, Werner ; Tsai, Betty S. ; Weiss, Thomas F. (2003). « Propriétés matérielles dynamiques de la membrane tectoriale : un résumé ». Recherche auditive . 180 (1–2) : 1–10. doi : 10.1016/S0378-5955(03)00073-X . ISSN 0378-5955 . PMID 12782348 . S2CID 24187159 .
- ^ Richter, C; Emadi, G; Getnick, G; Quesnel, A; Dallos, P (2007). « Gradients de rigidité de la membrane tectoriale☆ » . Journal biophysique . 93 (6) : 2265-2276. Bibcode : 2007BpJ .... 93.2265R . doi : 10.1529/biophysj.106.094474 . ISSN 0006-3495 . PMC 1959565 . PMID 17496047 .
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- ^ un b Meaud, Julien; Grosh, Karl (2010). "L'effet du couplage longitudinal de la membrane tectoriale et de la membrane basilaire en mécanique cochléaire" . Le Journal de la Société acoustique d'Amérique . 127 (3) : 1411-1421. Bibcode : 2010ASAJ..127.1411M . doi : 10.1121/1.3290995 . ISSN 0001-4966 . PMC 2856508 . PMID 20329841 .
Liens externes
- Diagramme sur une.edu
- Animation sur bioanim.com
- Histologie à KUMC eye_ear-ear03