听觉产生的中枢机制
(一)听觉冲动的传入通路
听神经传入纤维首先在同侧脑干的耳蜗神经核换元,换元后的纤维大部分交叉到对侧上橄榄核,再次换元后形成外侧丘系。当信息在这些核团传递时,这些核团亦对声音的频率、强度以及对声源的定位等进行初步的分析和处理。故又可把这些核团称之为听觉的皮质下中枢。外侧丘系的纤维可直接或经下丘脑换元后抵达内侧膝状体,后者再发出听放射至初级听皮质。从外侧丘系及其核发出的侧支进入小脑蚓部,同时也有侧支进入脑干网状结构,通过上行激动系统与大脑皮质广泛区域发生联系,以维持皮质的兴奋性。
(二)皮质听觉中枢的功能
人的皮质初级听区位于颞横回和颞上回,相当于Brodmann在大脑皮质上划分的41和42区。皮质听区是听觉中枢的高级部位,由其他中枢处理后的听信息,均要进入皮质部进行进一步的加工和处理,最终产生复杂的和精度高的听觉功能。(https://www.daowen.com)
从上可知,听觉传导通路中的一个重要特点,就是在延髓耳蜗神经核以上各级中枢都接受双侧耳传来的信息。因此,一侧皮质听区损伤不会引起严重耳聋。
(三)声源的空间定位
声源的空间定位需要双耳听觉,它是中枢在综合两侧感受的声音后所得的结果。切断狗的胼胝体以后,对声源定位的能力丧失,说明声源的定位需两侧大脑半球的协同工作,是听觉系统的综合功能。声波定位能力决定于到达两耳的声音强度差和声音到达两耳的时间差。例如,从左边来的声音,到达左耳的时间比右耳早,由于头的阻挡,左耳的声强比右耳强。频率较低的声音(波长较长)可绕过头部,到达两耳的声音强度差别不大,因此低频声音的定位,主要取决于声音到达两耳的时间差。高频声音则主要依据两耳的强度差别来判定声源方向。
对声音来源远近的判断比较复杂。通常和个体以往对所听声音的经验有关。当改变头部位置时,从声源到达两耳的强度和时间就会有相应的变化,这样可能为判断声源距离提供依据。声源定位在生活中,如搜索目标、空间定向及逃避灾害时都具有重要意义。