Membrane tectoriale - Tectorial membrane

Membrane tectoriale (cochlée)
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Coupe à travers l' organe spiral de Corti . (Membrana tectoria étiquetée en haut au centre.)
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Coupe à travers l' organe spiral de Corti . (Membrana tectoria étiquetée en haut au centre.)
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

  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ Gueta, R.; Barlam, D.; Shneck, RZ; Rousso, I. (2006). "Mesure des propriétés mécaniques de membrane tectoriale isolée par microscopie à force atomique" . Actes de l'Académie nationale des sciences . 103 (40) : 14790-14795. Bibcode : 2006PNAS..10314790G . doi : 10.1073/pnas.0603429103 . ISSN  0027-8424 . PMC  1595430 . PMID  17001011 .
  7. ^ un b Ghaffari, R.; Aranyosi, AJ; Freeman, DM (2007). "Ondes se propageant longitudinalement de la membrane tectoriale des mammifères" . Actes de l'Académie nationale des sciences . 104 (42) : 16510-16515. Bibcode : 2007PNAS..10416510G . doi : 10.1073/pnas.0703665104 . ISSN  0027-8424 . PMC  2034249 . PMID  17925447 .
  8. ^ un b Jones, Gareth; Russell, Ian; Loukachkine, Andreï ; Shera, Christophe A.; Olson, Elizabeth S. (2011). « Mesures par interféromètre laser des propriétés viscoélastiques des mutants de la membrane tectoriale ». Série de conférences de l'Institut américain de physique . Actes de la conférence de l'AIP. 1403 (1) : 419-420. Bibcode : 2011AIPC.1403..419J . doi : 10.1063/1.3658122 . ISSN  0094-243X .
  9. ^ Legan, P.Kevin; Lukashkina, Victoria A.; Goodyear, Richard J. ; Kössl, Manfred ; Russell, Ian J.; Richardson, Guy P. (2000). « Une suppression ciblée dans la -Tectorin révèle que la membrane tectoriale est requise pour le gain et la synchronisation de la rétroaction cochléaire » . Neurone . 28 (1) : 273-285. doi : 10.1016/S0896-6273(00)00102-1 . ISSN  0896-6273 . PMID  11087000 . S2CID  17510891 .
  10. ^ Legan, P Kevin; Lukashkina, Victoria A; Goodyear, Richard J; Loukachkine, Andrei N; Verhoeven, Kristien; Van Camp, Guy ; Russell, Ian J; Richardson, Guy P (2005). « Une mutation de surdité isole un second rôle pour la membrane tectoriale dans l'audition ». Neurosciences naturelles . 8 (8) : 1035-1042. doi : 10.1038/nn1496 . ISSN  1097-6256 . PMID  15995703 . S2CID  417936 .
  11. ^ un b Russell, Ian J; Legan, P Kevin ; Lukashkina, Victoria A; Loukachkine, Andrei N; Goodyear, Richard J; Richardson, Guy P (2007). "Réglage cochléaire aiguisé chez une souris avec une membrane tectoriale génétiquement modifiée" . Neurosciences naturelles . 10 (2) : 215-223. doi : 10.1038/nn1828 . ISSN  1097-6256 . PMC  3388746 . PMID  17220887 .
  12. ^ Ghaffari, Roozbeh; Aranyosi, Alexander J.; Richardson, Guy P.; Freeman, Dennis M. (2010). "Les ondes progressives de la membrane tectoriale sous-tendent l'audition anormale chez les souris mutantes Tectb" . Communications naturelles . 1 (7): 96. bibcode : 2010NatCo ... 1 ... 96G . doi : 10.1038/ncomms1094 . ISSN  2041-1723 . PMC  2982163 . PMID  20981024 .
  13. ^ 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