内耳与中耳相接处亦有薄膜,中耳内的镫骨便与此薄膜相接。内耳为复杂而曲折的管道,故亦称此管道为迷路。该管道分耳蜗、前庭和三个半规管,管内充满淋巴。耳蜗和听觉有关,前庭和半规管则与平衡觉有关。
二、鱼类耳朵的构造。
鱼类也有“耳朵”,但不像人类一样有中耳、外耳,只有深埋在头骨里的内耳,结构简单得多。因此大多数现生鱼类的耳朵并不与外界“沟通”,声波通常靠耳区薄的头骨传导到内耳,鱼类内耳有复杂的迷路构造,包括椭球囊、球囊、3 个半规管和内淋巴管,故称“膜迷路”,由第八对脑神经听神经来支配,并含有形状大小各异的耳石。膜迷路内充盈着一种特殊的液体,被称为“内淋巴液”。当外界声波传导到鱼类内耳时,内耳里的内淋巴液会发生振荡,刺激内耳的感觉细胞,再经过听神经传递到大脑,做出反应,完成听的全过程。鱼类内耳的功能和人类一样,一是收听声音,二是维持身体平衡(是的,人类的内耳也能维持身体平衡)。
三、鱼耳的特殊构造。
鱼虽然只有内耳,但是它的听觉却不输给人类。虽然鱼类没有人类中耳中的听小骨和鼓膜,相当于没有声音的传递器和放大器,接收到的声音不能放大,但有一些像鲫鱼、鲶鱼等骨鳔鱼类也次生地发展出了声音的传递器和放大器官,就是鱼鳔和鳔骨。鱼鳔富含空气,外界的振动传递过来会像击鼓一样击打在鱼鳔上,在鱼鳔壁的四周,前几块躯干椎的两侧有几块被称为鳔骨的小骨,也被称为韦伯氏器,是用于将振动传递到内耳,完成对声音振动的感知。这和人类的耳朵(外耳和中耳)有异曲同工之妙!
鱼类听觉的生物学意义不仅是预告危险或食物存在的信号,某些鱼且能发声,它们能从同种的个体那里得到信号,这在生殖季节中,对选择异性具有一定的意义,如大、小黄鱼。鱼虽能听到声音,但是不象人和高等动物那样可以靠外耳来确定声音的方向。它辨别方向的能力,是靠皮肤感觉器来协助完成。鱼类侧线系统较发达,如同雷迖一般能够准确地测定发生振动的物体的方位,能够与内耳相互配合,完成鱼类的游动、栖息、捕食和御敌等生存技能动作。