Божий дизайн: слух человека

Разумный замысел — Анатомия и
биология человека

09.02.2009 г. | Разместил Игорь | Просмотров: 8888

Пение птиц, приятная мелодия, счастливый смех веселого ребенка… Какой была
бы наша жизнь без звуков? Не многие задумываются о том, какие сложные механизмы
мы носим в своем теле. Наша способность слышать зависит от чрезвычайно сложной,
взаимосвязанной и детально спроектированной системы. «Ухо слышащее и глаз
видящий — и то и другое создал Господь» (Притчи 20:12). Он не желает, чтобы по
поводу авторства этой системы у нас были какие-либо сомнения. Совсем наоборот,
Бог хочет, чтобы человек твердо ходил в осознании истинности Сотворения:
«Познайте, что Господь есть Бог, и что Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему»
(Пс 99:3).
Рис.1

Наши уши устроены так, чтобы улавливать широкий диапазон звуковых волн,
превращать их в миллионы электрических импульсов, направляя их далее в мозг для
глубокого и быстрого анализа. Все звуки на самом деле «слушаются» мозгом и
потом представляются нам как поступающие с внешнего источника.

Как же работает система слуха? Процесс начинается со звука-колебательного
движение воздуха, вибрации, при которой к слушателю распространяются импульсы
давления воздуха, достигающие, в конце концов, барабанной перепонки. Наше ухо
чрезвычайно чувствительно и способно воспринимать изменения давления всего в
0,0000000001 атмосфер.

Ухо состоит из 3-х частей: наружное, среднее и внутреннее ухо. Звук достигает
вначале внешнее ухо через воздух, ударяя потом барабанную перепонку. Перепонка
передает вибрацию косточкам. Здесь происходит смена способа проведения звука —
от воздуха к косточкам. Потом звук переходит к внутреннему уху, где он
передается с помощью жидкости.Таким образом, в процессе слуха задействуются 3
способа передачи звука: воздух, кость, жидкость.Давайте детальней их рассмотрим.

Путешествие звука

Вначале звук достигает ушных раковин, которые действуют как спутниковые
тарелки. (Рис.1) Ушная раковина человека имеет свой неповторимый рельеф из
выпуклостей, вогнутостей и канавок, благодаря чему звук поступает от ушной
раковины к слуховому каналу по двум путям. Это служит для тончайшего
акустического и трехмерного анализа, позволяя распознавать направление и
источник звука, что важно для языкового общения. Ушная раковина также усиливает
звуковые волны, которые далее входят в слуховой канал пространство от раковины
к барабанной перепонке длиной около 2,5 см и диаметром около 0,7 см.

Прямо здесь уже виден дизайн Господа — наш палец толще слухового канала! В
противном случае мы повредили бы слух еще в младенчестве. Этот проход имеет
такую форму, что создает резонанс оптимального диапазона. Еще одной его
интересной характеристикой является наличиевоска (ушной серы), который
постоянно выделяется из 4000 желез. Он имеет антисептические свойства, защищая
ухо от бактерий и насекомых. Но как же тогда этот узкий проход постоянно
очищается? Господь побеспокоился и об этой детали, создавочистительный механизм
. Оказывается, что внутри прохода любые частички двигаются спиралевидно, так
как клетки на поверхности слухового канала выстраиваются вформе спирали,
направленной наружу.

Кроме этого эпидермис (верхний слой кожи) растет там в стороны, а не вверх,
как обычно на коже. Отпадая, он движется спиралевидно наружу к ушной раковине,
постоянно унося с собой воск. Без такой системы очистки наше ухо быстро
забилось бы.

Среднее ухо мастерски решает сложнейшую задачу физики

Рис.2Вы пытались когда-либо докричаться до человека, находящегося под водой?
Это практически невозможно, так как 99,9% звука, идущего по воздуху, отражается
водой. Но в нашем ухе звук движется к чувствительным клеткам улитки через
жидкость, так как эти клетки не могут находиться в воздухе. Как же решается в
нашем ухе эта сложнейшая задача перехода звука от воздуха к жидкости? Нам
необходимо согласующее устройство. Эту роль у нас выполняет среднее ухо,
состоящее из мембраны, специальных косточек, мышц и нервов. (См. Рис. 2)

Достигнув барабанной перепонки, звук заставляет ее колебаться. Покачиваясь,
она приводит в движениемолоточек, чья рукоятка прикреплена к перепонке.
Молоточек, в свою очередь, вынуждает двигаться следующую косточку, которая
называетсянаковальней. Между ними находится хрящевой сустав, который для
поддержания работы, как и все суставы, должен постоянно смазываться.

Господь позаботился и об этом — все делается автоматически без нашего участия,
так что нам нечего беспокоиться. Нижняя часть наковальни, выглядящая как ось,
передает движение следующей косточке, называемой стремечко (по форме она
напоминает стремя). В результате передачи движения, стремечко постоянно
толкается. Нижнее овальное основание стремечка напоминает поршень и входит в
овальное окно улитки.

Этот поршень соединен с овальным окном специальным прикреплением, прочным, но
при этом подвижным, так что поршень двигается взад и вперед в овальном окне.

Барабанная перепонка поразительно чувствительна. Она способна реагировать на
вибрацию диаметром всего в один атом водорода!Еще поразительней есть то, что
перепонка при этом является живой тканью с кровяными сосудами и нервами.
Кровяные клетки в тысячи раз больше атома водорода и при движении в сосудах
постоянно колеблют перепонку,но при этом она все равно способна уловить
звуковое колебание размером в один атом водорода. Это благодаря чрезвычайно
эффективной системе фильтрации шума. После определения даже самого слабого
колебания перепонка может вернуться в исходное положение за 5 тысячных секунды.
Если бы она не смогла возвращаться в регулярное состояние так быстро, то каждый
звук, попадающий в ухо, отдавался бы эхом.

Молоточек, наковальня и стремечко самые крошечные косточки в нашем теле. И у
этих косточек есть мышцы и нервы! Одна мышца прикрепляется сухожилием к
рукоятке молоточка, другая — к стремечку. Что же они делают? При громком звуке
нужно понижать чувствительность всей системы, чтобы не повредить ее. При резком
громком звуке, еще до нашего осознания, мозг уже реагирует, вынуждая эти мышцы
сокращаться и притуплять чувствительность. Время реагирования на громкий звук —
всего около 0,15 секунды. Определенно, генетические мутации или случайные
пошаговые изменения, предлагаемые эволюционистами, не могут быть ответственны
за развитие такого сложного механизма.

Давление воздуха внутри среднего уха должно быть таким же, как и давление вне
барабанной перепонки. Проблема в том, что воздух внутри поглощается телом. Это
приводит к понижению давления в среднем ухе и снижению чувствительности
перепонки из-за того, что она вдавливается внутрь более высоким внешним
давлением воздуха. Поэтому ухо оснащено специальным каналом, известным как
евстахиева труба. Это пустая трубочка длиной в 3,5 см, идущая от внутреннего
уха к задней части носа и глотки. Она обеспечивает обмен воздуха между средним
ухом и окружающей средой. При глотании, зевании и жевании специальные мышцы
открывают Евстихееву трубку, впуская внешний воздух. Так обеспечивается
равновесие давлений.

Нарушения работы трубки приводит к болям, затянувшейся закупорке и даже к
кровотечению в ухе. Но как же она возникла изначально, и какие части среднего
уха появились первыми? Как они функционировали один без другого? Анализ частей
уха и их необходимости для слуха демонстрируетприсутствие неснижаемой сложности
(весь орган должен был возникнуть как одно целое, иначе он не смог бы
функционировать), что мощно свидетельствует о сотворении.

Внутреннее ухо: системаневероятной сложности

Итак, звук прошел через воздух к барабанной перепонке, и в виде вибрации
передался косточкам. Что же дальше? А дальше эти механические движения должны
превратиться в электрические сигналы. Это чудо превращения происходит во
внутреннем ухе. Внутреннее ухо состоит из улитки и присоединенных к ней нервов.
Здесь все очень сложно.

Рис.4Улитка — это специальный орган внутреннего уха, который устроен в виде
лабиринтаи наполнен специальной жидкостью (перилимфой). Смотрите Рис. 1 и Рис.
3. Улитка имееттройное покрытие, которое обеспечивает прочность и
герметичность. Это необходимо для тонких процессов, происходящих в улитке.

Мы помним, что последняя косточка (стремечко) входит в овальное окно улитки
(Рис.2 и Рис. 3). Получив вибрацию от барабанной перепонки, стремечко двигается
в этом окне своим поршнем взад и вперед, создавая колебания давления внутри
жидкости. Другими словами, стремечко передает звуковую вибрацию улитке. Эта
вибрация распространяется в жидкости улитки и достигает там специального органа
слуха -Кортиева органа. Он и превращает вибрации жидкости в электрические
сигналы, которые через нервы идут в мозг.

Так как улитка полностью наполнена жидкостью, как же поршню удается входить в
нее? Вспомните, как практически невозможно засунуть пробку в полностью
наполненную бутылку.

Из-за большой плотности жидкости ее трудно сжать. Оказалось, что внизу улитки
естькруглое окно (как задний выход), покрытое гибкой мембраной. Когда поршень
стремечка входит в овальное окно, мембрана круглого окна внизу выпячивается под
давлением в жидкости. Это похоже на то, если бы у бутылки было резиновое дно,
прогибающееся каждый раз при вталкивании пробки. Благодаря такому гениальному
дизайну облегчения давления стремечко может передавать вибрацию звука к
жидкости улитки.

Однако импульсы давления распространяются в жидкости не простым образом. Чтобы
понять, как они распространяются заглянем внутрь лабиринта улитки (См. Рис 3 и
Рис. 4.). Канал лабиринта состоит из трех каналов — верхний (вестибулярная
лестница), нижний (барабанная лестница) и канал посередине (улитковый проток).
Они не соединены между собой и идут в лабиринте параллельно.

От поршня давление идет вверх в лабиринте только по верхнему каналу (а не по
всем трем) к вершине улитки. Там, через специальное соединительное отверстие,
давление переходит в нижний канал, который идет по лабиринту обратно вниз и
выходит в круглом окне.

На рисунке 3 красной стрелкой обозначен путь давления от овального окна вверх
по кругу в лабиринте. На вершине давление переходит в другой канал,
обозначенный синей стрелкой, и направляется по нему вниз к круглому окну. Но
зачем все это? Как это помогает нам слышать?

Дело в том, что посередине двух каналов лабиринта есть третий канал (улитковый
проток), также наполненный жидкостью, но отличающейся от жидкости в двух других
каналах. Этот средний канал не соединен с двумя другими. Он отделен от верхнего
гибкой пластинкой (Рейснерова мембрана), а от нижнего канала он также отделен
эластичной пластинкой (базилярная мембрана). Идя по верхнему каналу вверх
лабиринта, звук в жидкости колеблет верхнюю пластинку. Идя обратно вниз улитки
по нижнему каналу, звук в жидкости колеблет нижнюю пластинку. Таким образом,
когда звук идет через жидкость лабиринта вверх улитки и обратно вниз, пластины
среднего канала колеблются. После прохода звука их колебание постепенно угасает.
Рис.5

Как же колебание пластинок среднего канала обеспечивает нам слух? Между ними
находится наиболее важная часть слуховой системы — Кортиев орган. Он
чрезвычайно меленький, но без него мы были бы глухими.Нервные клетки Кортиевого
органа превращают колебательные движения пластинок в электрические сигналы.Эти
нервные клетки называютсяволосковыми клетками. Они чрезвычайно важны.
Рис.6

Как же волосковым клеткам Кортиевого органа удается превратить колебание
пластинок в электрические сигналы? Посмотрите на рисунок 4 и 5. Дело в том, что
эти клетки находятся в контакте сверху со специальнойпокровной мембраной
Кортиевого органа, которая похожа на твердое желе. На вершине волосковых клеток
расположено от 50 до 200 ресничек, называемыхстереоцилиями. Они входят в
покровную мембрану. Когда звук идет через лабиринт улитки, колеблются пластинки
среднего канала, это вызывает колебание желеподобной покровной мембраны. А ее
движение вызывает колебание стериоцилий волосковых клеток. Колыхание
стериоцилий вынуждает волосковые клетки производить электрические сигналы,
которые посылаются далее в мозг. Потрясающе, не так ли? Кортиев орган имеет
около 20 000 волосковых клеток, которые делятся на внутренние и внешние (Рис. 5
и Рис. 6). Но как колебание ресничек производит электрические сигналы?
Оказывается, движение стериоцилий вызывает открытие и закрытие специальных
ионных каналов на их поверхности (Рис. 7). Каналы, открываясь, впускают ионы во
внутрь, что изменяет электрический заряд внутри волосковой клетки. Изменения
электрического заряда дают возможность волосковой клетке посылать электрические
сигналы в мозг. Эти сигналы трактуются мозгом как звук. Проблема в том, что мы
должны открывать канал для ионов и закрывать его со скоростью вплоть до самой
высокой улавливаемой нами частоты звука до 20000 раз в секунду. Что-то должно
открывать и закрывать миллионы этих каналов на поверхности ресничек со
скоростью до 20 000 раз в секунду.Ученые обнаружили, что для этого к
поверхностям стериоцилий прикреплена молекулярная пружина!!!(Рис.7.) Быстро
растягиваясь и сжимаясь при колебании ресничек, она обеспечивает такую высокую
скорость открытия и закрытия каналов. Гениальный дизайн!
Рис.7

Слушаем на самом деле мозгом

Описанное выше — это только половина пути, так как самое сложное происходит в
мозгу, которым мы в действительности и «слышим».

Наши уши достаточно чувствительны, чтобы услышать, как перо скользит по
одежде, но при этом мы не слышим, как кровь идет через капилляры в нескольких
миллиметрах от ушей.

Если бы мы постоянно слышали наше дыхание, глотание слюны, каждое
сердцебиение, движение суставов и т.д., мы никогда не смогли бы ни на чем
сфокусироваться. Наш мозг автоматически приглушает некоторые звуки, в некоторых
случаях он их вообще блокирует. Вдохните воздух и посмотрите, сможете ли вы его
услышать. Конечно же, сможете,… но вы обычно не слышите. За последние 24 часа
вы вдохнули примерно 21 000 раз. Слуховая часть нашего мозга работает как
служба безопасности, слушая каждый звук и говоря, что нам нужно слышать, а что
нет. Звуки могут также вызывать воспоминания.

Разумный Замысел