噪声的生理学
噪声的生理学
凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音。从这个意义上来说,噪音的来源很多,如,街道上的汽车声、安静的图书馆里的说话声、建筑工地的机器声、以及邻居电视机过大的声音,都是噪声。
从总体讲
噪声由物体振动产生。
通讯领域
干扰信号传输的能量场,称为噪音。这种能量场的产生源可以来自内部系统,也可以产生于外部环境。
孕期一号通缉犯-噪音
噪声应该是人们不喜欢或者不需要的声音。尽管我们不喜欢或者不需要这样的声音,但在实际生活中,每一个人都会不可避免地接触到噪声,只不过接触到噪声的性质不同、接触的时间长短不一样罢了。噪声的强度用分贝表示,数字越大,表明噪声的强度越大。有些人(如纺织工人)所处的工作环境中存在着噪声,而且很多情况下噪声的强度还很大,有的可以超过100分贝。长期接触到强烈的噪声会损伤人的听力,这是大家都知道的。然而,您是否知道接触噪声对孕妇和胎儿有什么影响呢?国内外的医学科研人员在这方面做了许多研究,证明强烈的噪声对孕妇和胎儿都会产生许多不良的后果。
孕妇在怀孕初期可出现恶心、呕吐等反应,有些人的反应特别剧烈,以至于影响进食,有的甚至需要输液治疗;有的孕妇在怀孕的后期会得一种叫做“妊娠高血压综合征”的病,主要表现是血压高、浮肿和蛋白尿。在接触强烈噪声的女工中,妊娠剧吐的发生率和妊娠高血压综合征的发生率都比其它女工要高。
接触强烈噪声不仅会对孕妇的健康产生危害,而且也会对胎儿产生许多不良的影响。在70年代,国外曾有人对居住在国际机场附近的居民进行了调查。发现当地居民所生婴儿的体重比其它地区新生儿的体重低,说明强烈噪声很可能影响了胎儿的发育。
我国的学者对怀孕期间接触强烈噪声(95分贝以上)的女工所生子女进行测试,并把结果同其它条件相似的小儿作比较,发现前者的智商水平比后者低。造成这种情况的原因可能是噪声经常引起子宫收缩,影响胎儿的血液供应,进而影响了胎儿神经系统的发育。
此外,母亲接触强烈噪声还可对胎儿的听觉发育产生不良后果。国外的一些研究表明,孕妇在怀孕期间接触强烈噪声(100分贝以上)使婴儿听力下降的可能性增大。这可能是由于噪声对胎儿正在发育的听觉系统有直接的抑制作用。
由于噪声会对人体产生许多不良的影响,因此很多国家都在这方面作了规定。我国也制订并公布了《工业企业噪声卫生标准》,对生产车间或工作场所的工作地点噪声作了明确规定。为了保护女职工及其子女的健康,妇女在怀孕期间应该避免接触超过卫生标准(85分贝--90分贝)的噪声。
防噪音睡眠耳塞的原理是什么
防噪音睡眠耳塞的原理是插入耳道后与外耳道紧密接触,以隔绝声音进入中耳和内耳(耳鼓),达到隔音的目的,从而使人能够得到宁静的休息或工作环境。防噪音睡眠耳塞改善睡眠、集中精神、保护听力,是您在家里、寝室、自修教室、乘车船飞机旅行、工厂、建筑工地、繁华市区等处免受噪声干扰的好帮手。防噪音睡眠耳塞能很好的贴合耳朵,提供优异的防护;为中国市场提供了小号的耳塞,适合中国人群使用。
防噪音睡眠耳塞是非常多人使用的,在市场上是非常处于销售的,睡眠质量不高,或对外界噪声敏感的朋友;学习环境噪音较大,需要保护听力的学生;居于集体宿舍或与人同房,睡眠受他人影响的朋友都是非常适合使用的,而且这些人群也是有很多人在使用防噪音睡眠耳塞,给他们带来更好的睡眠环境,学习环境,给耳朵以更好的保护。
膀胱的生理学
膀胱平滑肌、膀胱括约肌及尿道括约肌与排尿动作有关。
平滑肌不同于横纹肌,横纹肌由体干神经支配,具有明显的运动神经纤维。平滑肌由自主神经系统双重膀胱在人体中的位置 神经支配,但未发现有真正的运动神经存在。平滑肌的收缩比较迟钝,但能持久,同时在神经切断以后,并不长期丧失它的紧张性。膀胱平滑肌的收缩是由尿液膨胀刺激引起的。
紧张性和收缩性是膀胱逼尿肌本身赋有的特性。这种特性可能是由于肌球蛋白在肌肉中活动的影响,也可能是血液中化学物质因素所造成。一般认为膀胱逼尿肌和膀胱颈部运动神经的作用是由副交感神经支配的。
正常排尿是一种受意识控制的神经性反射活动。当尿量达到300~400毫升,膀胱内压升至60~70厘米水柱左右时,逼尿肌受到膨胀刺激,发生阵发性收缩。膨胀刺激的冲动,对平滑肌加强以后,排尿感觉由副交感神经感觉纤维,反映到脊髓反射弧,再由薄神经束传导到大脑中枢,随后高级排尿中心,将运动冲动,由降皮质调节束,通过盆神经、副交感神经输出纤维,到达膀胱,使膀胱逼尿肌收缩。排尿开始中间有一个潜伏期,当逼尿肌收缩时,所有膀胱各肌层,除基底圈外,均同时活动,但基底圈紧张性的收缩,仍能维持底盘扁平的形状。因此,膀胱颈仍然是关闭着的。在这一潜伏期间,内外纵肌层的收缩,对三角区肌的牵拉,使底盘开放,开始排尿。待膀胱近乎排空,仍有少量残余尿时,尿道旁横纹肌的收缩能打开底盘,使尿液排空。
此外,膀胱内容量与排尿感觉之间的关系还受精神因素和下尿路病变的影响。由于排尿活动在很大程度上受到意识的控制,在膀胱充盈不足时也能完成排尿动作,因此,在精神紧张时,通常有人表现为尿意频繁。正常人在每次排尿后,膀胱内并非完全空虚,一般还有少量尿液残留,称为残留尿。正常成人的残留尿量约10~15毫升。残留尿量的多少与膀胱功能有着密切关系。老年人残留尿量通常有所增加。残留尿量的增加是导致下尿路感染的常见原因之一。
最近老是耳鸣是怎么回事
1.噪声:暴震声和长时间的噪声接触,均能导致听力下降和耳鸣产生。工作在高强度噪声环境中的人要注意噪声防护,如减少噪声源或佩戴防护耳罩、耳塞等。此外,要注意不要长时间、大音量在有噪声的环境中使用耳机。
2。不良习惯:咖啡因和酒精常常可使耳鸣症状加重;吸烟可以使血氧下降,而内耳毛细胞又是一种对氧极其敏感的细胞,所以缺氧会对毛细胞造成损害,因此要注意改变不良习惯。
3。心理压力:过度疲劳、睡眠不足、情绪过于紧张也可导致耳鸣的发生。
4。特殊药物:过量使用了对耳有毒性作用的药物,也可出现耳鸣和听力下降,且耳鸣比听力下降出现得早。
5。全身疾病:主要是耳部疾病,如外耳疾病:外耳道炎、耵聍栓塞、外耳异物;中耳的急慢性炎症、鼓膜穿孔、耳硬化症及内耳的美尼尔氏综合症、听神经瘤;另外,其它一些全身性疾病也能引起耳鸣:如植物神经紊乱、脑供血缺乏、高血压、低血压、贫血、营养不良等。
耳鸣的人在生活中要学会远离一些噪声源头,不要用耳机看视频,学者使用外放,这样有利于耳朵的康复,对耳朵是有好处的,而且在生活中要保持良好的睡眠,不要吃刺激性食物,不要游泳,这样对鼓膜是不好的,要学会找到病因,进行治疗。
噪音对胎儿的影响胎儿
噪音对胎儿的影响胎儿接受的噪音是通过母亲腹壁传播的,孕妇腹部暴露于强噪声时,就会使胎儿也暴露于强噪声。虽然母体腹壁的各种组织,子宫、羊水以及其他组织结构,对胎儿听力可以起到保护作用,但效果是非常有限的,尤其对于低频的声音,几乎没有减弱功能。胎儿由于耳蜗及其他结构尚未达到结构和功能上的成熟,所以其听力系统对噪声的损伤非常敏感。
胎儿内耳受到噪声刺激,会使脑的部分区域受损,并严重影响大脑的发育,导致出生后婴儿或儿童智力低下。此外,孕期接触了高强噪声,还可能造成胎儿宫内发育迟缓和低出生体重。
减少噪音的方法1.在不影响工作、学习和娱乐的情况下,应严格控制家用电器和其他发声器具的音量和开关时间。尤其是高频立体声音响的使用,其音量一定要控制在70分贝以下。
2.注意防止家用电器的噪声污染。在购置家用电器时,要选择质量好、噪声小的。
3.安装中空玻璃窗、三层玻璃窗、真空玻璃窗、隔音密封条等。这样可将外来噪音减低一半,特别是临街的写字楼和家庭,效果比较理想。
4.安装钢门隔声。钢门对隔音亦有一定的帮助,如镀锌钢门中层隔有空气的设计,使得无论室内或室外的声音均较难传送开去。此外,钢门附有胶边,与门身碰合时并不会发出噪音。
5.室内装修最好使用具有降音隔噪的装修材料,比如硅藻泥。因其天然的多孔性,使其立体多孔结构有效隔离噪音效果,具备很好的室内噪音污染消除效果。
噪音污染的防治方法有哪些呢
1、环境噪声污染防治对策的一般原则:
从声音的三要素为出发点控制环境噪声的影响;
以城市规划为先,避免产生环境噪声污染影响;
关注环境敏感人群的保护,体现“以人为本”;
管理手段和技术手段相结合控制环境噪声污染;
针对性、具体性、经济合理、技术可行原则。
2、防治环境噪声污染的基本方法:
科学统筹进行城乡建设规划,明确土地使用功能分区,合理安排城市功能区和建设布局,预防环境噪声污染;
从声源上降低噪声;
从传播途径上降低噪声(最常见的防治环境噪声污染的手段);
针对保护对象采取降噪措施.
对以振动、摩擦、撞击等引发的机械噪声,一般采用减振、隔声措施.一般材料隔声效果可达15-40dB.
对以空气柱振动引发的空气动力性噪声,一般采用安装消声器的措施.可实现10-25dB降噪量,若减少通风量还可提高设计的消声效果.
对某些用电设备产生的电磁噪声,一般尽量使设备安装远离人群,一是保障电磁安全,一是利用距离衰减降低噪声.
针对环境保护目标采取的环境噪声污染防治技术工程措施,主要以隔声、吸声为主的屏蔽性措施,使保护目标免受噪声影响.一般人工设计的声屏障最多达5-12dB降噪效果.全封闭式的声屏障降噪效果可达20-30dB.
3、工业噪声防治:
以固定的工业设备噪声源为主.在此类工程项目报批的环境影响评价文件中,应当将选址结果、总图布置、声源降噪措施、需建造声屏障及必要的敏感点建筑物噪声防治措施等分项给出.
噪音对人体的听觉系统的危害
噪声对听觉器官的影响是一个从生理移行至病理的过程,造成病理性听力损伤必须达到一定的强度和接触时间。长期接触较强烈的噪声引起听觉器官损伤的变化一般是从暂时性听阈位移逐渐发展为永久性听阈位移。
(1)暂时性听阈位移。暂时性听阈位移是指人或动物接触噪声后引起暂时性的听阈变化,脱离噪声环境后经过一段时间听力可恢复到原来水平。
①听觉适应:短时间暴露在强烈噪声环境中,感觉声音刺耳、不适,停止接触后,听觉器官敏感性下降,脱离接触后对外界的声音有“小”或“远”的感觉,听力检查听阈可提高10~15dB,离开噪声环境1min之内可以恢复,这种现象称为听觉适应。
②听觉疲劳:较长时间持续暴露于强噪声环境或多次接受脉冲噪声,引起听力明显下降,离开噪声环境后,听阈提高超过15~30dB,需要数小时甚至数十小时听力才能恢复,称为听觉疲劳。一般在十几小时内可以完全恢复的属于生理性听觉疲劳。在实际工作中常以16h为限,即在脱离接触后到第二天上班前的时间间隔,在此期间内恢复至正常水平。随着接触噪声的时间继续延长,如果前一次接触引起的听力变化未能完全恢复又再次接触,可使听觉疲劳逐渐加重,最终听力不能恢复而变为永久性听阈位移。听觉适应和听觉疲劳均属于可逆性听力损伤,可以被视为生理性保护效应。听觉适应和听觉疲劳发生时,听力下降,能听到声响的阈值提高,从而减轻噪声的伤害。
(2)永久性听阈位移。永久性听阈位移指噪声或其他有害因素导致的听阈升高,不能恢复到原有水平。出现这种情况是听觉器官具有器质性的变化。永久性听阈位移又可分为听力损失、噪声性耳聋以及爆震性声损伤。
①听力损失:是指长期处于超过听力保护标准的环境中[>85~90dB(A)],听觉疲劳难以恢复,持续累积作用的结果,可使听阈由生理性移行至不可恢复的病理过程。主要表现在高频(3000Hz、4000Hz、6000Hz)任一频段出现永久性听阈位移大于 30dB,但无语言听力障碍,又称高频听力损失。高频听力损失(特别是在3000~6000Hz)可作为噪声性耳聋的早期指标。
②噪声性耳聋:当高频听力损失扩展至语言频率三频段(500Hz、1000Hz、2000Hz),造成平均听阈位移大于25dB,伴有主观听力障碍感,称噪声性耳聋。并且在4000Hz处有一听力突然下降的听谷存在。噪声性耳聋是由于长期遭受噪声刺激所引起的一种缓慢性、进行性的感音神经性耳聋。
③爆震性耳聋:又称爆震性声损伤。是在一次强噪声作用下造成的听力损伤,如爆破作业、火器发射或其他突然发生的巨响所形成的强脉冲噪声和弱冲击波的复合作用,使外耳道气压瞬间达到峰值,强大的压强可使鼓膜充血、出血或穿孔,严重时可致听骨链骨折。瞬间高压传入内耳,造成内淋巴强烈振荡至基底膜损伤、出现听力障碍,并可由于前庭受到刺激而伴有眩晕、恶心、呕吐等症状。此时生理保护结构所起的反应已经完全不起作用,因此必须加强听觉器官的个体防护。
(3)耳蜗形态学的改变。噪声引起的听觉系统损伤是物理(机械力学)、生理、生化、代谢等多因素共同作用的结果。在这些因素的共同作用下,可使听毛细胞受损伤,严重时Corti器(柯替氏器)全部消失或破坏。损伤部位常发生在距卵圆窗9~13mm处。[1]
噪声的利用
虽然噪音是世界四大公害之一,但它还是有用处的
噪声除草
科学家发现,不同的植物对不同的噪声敏感程度不一样。根据这个道理,人们制造出噪声除草器。这种噪声除草器发出的噪声能使杂草的种子提前萌发,这样就可以在作物生长之前用药物除掉杂草,保证作物的顺利生长。
噪声诊病
科学家制成一种激光听力诊断装置,它由光源、噪声发生器和电脑测试器三部分组成。使用时,它先由微型噪声发生器产生微弱短促的噪声,振动耳膜,然后微型电脑就会根据回声,把耳膜功能的数据显示出来,供医生诊断。它测试迅速,不会损伤耳膜,没有痛感,特别适合儿童使用。此外,还可以用噪声测温法来探测人体的病灶。
噪音测量温度
美国科学家发明了一种新型的温度计,能够利用噪音测量温度。这种仪器能够在室温和摄氏-272.15度之间进行准确的测量。耶鲁大学的研究人员用中间隔有一段氧化铝的两层铝制成了这种温度计。对仪器施以电压,产生的电子穿过中间的隔层,从而形成了电流。电压磁场和噪音量之间的关系,或者说磁差,在电流中是根据温度改变的。因此,只要知道所加的电压,这个被称为采集噪音温度(SNT)的仪器就能够测出温度。
胎教真的有作用吗
在不同时代,这个名词的内容也是不一样的。我们现在所说的这个胎教,它没有任何自然科学基础,也就是说它没有提供按照科学严格设计和论证的东西,这是一个似是而非的概念,没有任何证据,它不是一门学科,也不是科学的。教授说:因为孕妇的子宫和身体本身有本体的噪音,如肠胃蠕动的声音、血流的声音,这些声音可统称为噪音。这些噪音对于胎儿的发育,是越少越好。那么我们如果再人为制造出不和谐的声音,强加给胎儿听,无疑会增加噪音对胎儿正常发育的干扰。因为在自然的怀孕过程中是没有这些人为因素干扰的,如果要做胎教的话,是属于对胎儿的意外伤害。教授讲,国内现在有一种三维超常图,可以看出,胎儿在子宫内对于外界的压力及声音的刺激是处于一个抵抗排斥的反应。强行给胎儿施以胎教的话,他的生理节奏也会发生变化。
胎教应该属于优生学范畴,而优生又是全世界公认的一门学科,优生学主要分为预防性优生学和促进性优生学,预防性优生学包括产前诊断、计划生育等。促进性优生学包括使优者更优,是能够提高人口素质的一门学科,而胎教的研究正是为了提高人口素质,所以说它应该是属于优生学范畴的。贾晓芳大夫认为,日常的生活当中,胎儿不可能听不到外界的声音,你不给他听音乐,他也会听汽车叫,也会听到嘈杂的或其他的声音。而在比较舒缓、比较优雅的音乐中,这些没有被高频音波刺激的胎儿,活动是非常的舒松的。反之,要是接受到噪音,或者高频调的声音,孩子就会出现抽动和痉挛的动作,孕妇自身也有不同的感觉。
隔声耳罩种类
1、耳塞:可插入外耳道内或插在外耳道的入口,适用于 115分贝以下的噪声环境。它有可塑式和非可塑式两种。可塑式耳塞用浸蜡棉纱、防声玻璃棉、橡皮泥等材料制成。使用者可随意使之成形,每件使用一次或几次。非可塑性耳塞又称“通用型耳塞”,用塑料、橡胶等材料制成,有大小不等的多种规格。中国已制成几十种耳塞。
2、耳罩:形如耳机,装在弓架上把耳部罩住使噪声衰减的装置。耳罩的噪声衰减量可达10~40分贝,适用于噪声较高的环境,如造船厂、金属结构厂的加工车间、发动机试车台等。近年来,有的国家还将耳罩固定在焊接面罩上或与通信头戴受话器或耳机结合使用。 耳塞和耳罩可单独使用,也可结合使用。结合使用可使噪声衰减量比单独使用提高5~15分贝。
3、防噪声头盔:可把头部大部分保护起来,如再加上耳罩,防噪效果就更好。这种头盔具有防噪声、防碰撞、防寒、防暴风、防冲击波等功能,适用于强噪声环境,如靶场、坦克舱内部等高噪声、高冲击波的环境。
评价标准 护耳器的评价主要是从声衰减量、舒适感、刺激性、方便性和耐用性等方面来衡量的。
①声衰减量:以佩戴护耳器和裸耳时的听阈差值表示。差值越大,护耳器的性能越好。护耳器可使噪声衰减10~45分贝。测量护耳器声衰减量的方法有主观测试法(真耳法)和客观测试法(人工耳法)两种。前者是心理- 物理学法,即在自由声场中测量戴护耳器和不戴护耳器时听阈的差值。后者是物理学法,以物理仪器代替人的主观反应来测试护耳器的声衰减量。
②舒适感:是人们佩戴护耳器后的主观反应。从护耳器的实际使用情况来看,护耳器能否得到广泛应用,主要是佩戴后是否舒适。
③刺激性、方便性和耐用性:刺激性是指佩戴护耳器一段时间后,对绝大多数人有否刺激作用,会不会引起皮肤过敏。方便性是指护耳器是否结构简单和容易佩戴,适应性强。耐用性是指护耳器使用寿命长短,以不易老化、不易损坏的为好。
噪声性耳聋
噪声性耳聋是由于长期呆在噪声环境中所发生的一种进行缓慢的感音性耳聋。
在我们周围的种种声音,概括起来可分为两类:一类是乐音,它包含了多种频率的声音,而且这种频率都具有一定的周期性和节律性,所以动听悦耳。另一类则是噪声,是由许多不同频率和不同强度的杂乱声音组合而成,如工厂中机器的轰鸣,各种工具叮叮当当的撞击声,马路上人群的喧闹以及那些不成调子的汽车喇叭声等等。这些噪声对人类的危害是多方面的,但对听觉器官的损害最为明显。一次高强度的脉冲噪声瞬间就可使人耳聋,而长期的强噪声刺激则引起噪声性耳聋。
噪声常使人心烦意乱,而且对我们的身体十分有害,它常常掩盖了我们要听的声音,就像很多乱七八糟的电波干扰收音机一样,掩盖了正常的收听。
噪音对人类听觉器官的影响大致可分为两类情况。一种是在噪声环境下出现的听力疲劳,即听觉受强噪声的损害,当离开噪音环境,在安静的地方耳朵里仍嗡嗡作响,即耳鸣。耳鸣反过来掩盖听力,此时如果互相交谈,则听不清说话声。待过一段时间后,耳鸣消失,听力即能恢复,这就是听力疲劳现象。听力疲劳是一种暂时性的病理生理现象,听神经细胞并未受到实质性损害。另一种情况是长时间在强烈的噪声环境下工作,听神经细胞在噪声的刺激下,发生病理性损害及退行性变,就使暂时性听力下降变为永久性听力下降,叫做噪声性耳聋。
噪声性耳聋进展缓慢,在耳聋的初期很少有人自己能感到耳聋,而是在耳聋发展到晚期,直到听说话都感到困难时才发现自己耳朵聋了。这是因为,噪声引起的耳聋一开始是损伤听觉器官的高频听力区,即4000赫兹以上,再进一步损伤3000赫兹的听力区,接着是2000赫兹,到晚期损伤2000赫兹以下的低频区。而人们平时说话产生的声音频率范围正是在1000~2000赫兹的低频区。
噪声性耳聋目前尚无有效治疗方法。应用扩血管药后养神经药及促进细胞代谢药物可能有一定帮助。听力损伤严重者可选配助听器。
为了预防噪声性耳聋,长期生活在噪声环境中的人应该特别注意保护自己的听力,必要时戴用耳塞、耳罩等,合理安排工作时间及工间休息,消除声源或尽可能降低噪声强度。如果感觉有犹如蝉鸣的双耳高调耳鸣时,这往往是耳聋开始的信号,要及时到医院检查,争取早发现、早处理,避免听力进一步下降。
噪音污染的来源有哪些呢
(一)、交通噪声。包括机动车辆、船舶、地铁、火车、飞机等的噪声。由于机动车辆数目的迅速增加,使得交通噪声成为城市的主要噪声源。交通噪声具有活动性,影响范围大的特点,对工厂、机关、学校、医院、科研单位及居民都会产生干扰。
(二)、工业噪声。主要是工厂的各种设备产生的噪声,比如工厂里的柴油机、鼓风机、电锯、机床、纺织机等产生的噪声。工业噪声的声级一般较高,对工人及周围居民带来较大的影响。
(三)、建筑噪声。主要来源于建筑机械发出的噪声,比如打桩机、搅拌机、电钻等产生的噪声及装修房屋时的敲打声等。建筑噪声的特点是强度较大,且多发生在人口密集地区,因此严重影响居民的休息与生活。
(四)、社会噪声。主要是人们在商业交易、体育比赛、游行集会、娱乐场所等各种社会活动中产生的喧闹声。比如鞭炮声、商店的叫卖声、商店高音喇叭声、歌舞厅音响声等。
(五)、家庭生活噪声。包括人们的社会活动和家用电器、音响设备发出的噪声。这些设备的噪声级虽然不高,但由于和人们的日常生活联系密切,使人们在休息时得不到安静,尤为让人烦恼,极易引起邻里纠纷。
噪声是如何消灭听力的
噪声污染对健康的危害,首当其冲的是听力。医学统计表明,1/3的耳科疾患是由噪声引起的。噪声是一种慢性毒素,对人体的摧残和折磨既迁延又残酷。噪声还能加重耳毒性药物(如链霉素、庆大霉素和卡那霉素等)对听力的损害。噪音的来源多种多样,主要来自工业生产、交通运输、社会市场以及家用电器等方面。
研究表明,人耳在强噪声中,听觉很快疲劳,听阀上升。长期处于高度噪声中,会感到耳鸣颅鸣,头昏脑胀,心烦意乱,视力模糊,恶心失眠,血压升高,注意力难以集中,记忆力下降,思维迟钝,情绪急躁,严重者致永久性耳聋,心率不齐和神经衰弱等病症,甚至神经错乱诱发过激行为而犯罪。
噪声污染如何导致耳鸣、耳聋呢? 内耳中的耳蜗(一个似蜗牛壳状的器官)上覆盖着上万个毛细胞,它们可把声音的振动转化为电-化学信号,再由神经传导入大脑后转换成声音,使人产生听觉。当耳蜗内毛细胞受到多种因素(如药物、噪音等)损害时,由它们转化的电化学信号的频率和强度发生本质的变化,在脑神经中转化成鸣响声,于是产生耳鸣和/或眩晕、口角麻木;若毛细胞继续受损,耳鸣更为发展,出现耳闷胀感、鼓室积液和听力下降,直至产生永久性耳聋。