声波传入内耳的途径听觉的形成是一个由机械声学转化神经生物学的系统过程,他包括从外耳收集声波、中耳传声到耳蜗引起基底膜振动、毛细胞纤毛弯曲、产生神经冲动以及中枢信息处理等过程。声音传到内耳有气导和骨导两种机制。气导机制是指声音通过空气传导。当发声时,振动的声波被耳廓收集,经耳道达到鼓膜,引起鼓膜 听骨链的机械运动,其中镫骨底板的振动引起潜艇创运动而将能量传入内耳外淋巴。这一过程常被简化称为气导。声波传入内耳的外淋巴后变成液体振动,从而引起基底膜振动,位于基底膜上的螺旋器毛细胞静纤毛细胞随之弯曲,产生生物电活动,释放神经递质刺激螺旋神经节细胞轴突动作电位。所产生的神经冲动沿脑干听觉传导系统到达听皮层中枢产生听觉。当鼓膜大穿孔、听骨链中断或者固定等疾病引起卵圆窗径路障碍或者中断时,鼓室内的空气可先经圆窗膜振动引起内耳淋巴压力变化产生听觉。骨导机制即骨传导,指声波沿颅骨传至耳内,使内耳淋巴液振动而引起基底膜的相应振动,其后的传导路径和机制与气导相同。气导的过程可简示如下:声波经外耳鼓膜听骨链前庭窗 耳廓及外耳道收集声波,震动鼓膜,使听骨链产生运动连接卵圆窗之镫骨足板,击动前庭阶之处淋巴,经前庭膜使蜗管内的内淋巴产生运动,刺激基底膜上的螺旋器产生神经兴奋,此兴奋由耳蜗神经纤维传至大脑皮层听中枢产生听觉。鼓室内的空气震动也可经圆窗膜而激动鼓阶的外淋巴,进而使基底膜发生震动,但力量较微弱。