耳介(または耳状突起)は、頭部の外側にある耳の目に見える部分です。また、動物学でよく使われる用語である耳介(ラテン語で「翼」または「ひれ」を意味するpinna、複数形:pinnae )とも呼ばれます。
この図は、これらの構成要素のほとんどの形状と位置を示しています。
ヒト胎児の耳介の発達は、妊娠6週頃に初めて確認できるようになり、第1および第2咽頭弓に由来する耳介隆起から発達します。これらの隆起は耳介のひだに発達し、徐々に上方および後方に移動して頭部の最終位置に到達します。その過程で、副耳介(前耳介タグとも呼ばれる)が残る場合があります。最初の3つの隆起は第1鰓弓に由来し、それぞれ耳珠、耳輪脚、耳輪を形成します。これらの領域の皮膚感覚は、第1鰓弓に付随する神経である三叉神経を介しています。最後の3つの隆起は第2鰓弓に由来し、それぞれ対耳輪、対耳珠、耳垂を形成します。耳のこれらの部分は頸神経叢によって支配され、一部は顔面神経によって支配されます。これは、顔面神経のヘルペス感染症(ラムゼイ・ハント症候群II型)において、耳介に水疱が典型的に見られる理由を説明するものである。[ 1 ]
耳介の機能は、音を集めて方向情報やその他の情報に変換することです。耳介は音を集め、漏斗のように音を増幅して外耳道に送ります。[ 2 ]人間の耳介のフィルタリング効果は、人間の音声の周波数範囲の音を優先的に選択します。

耳介、鼓膜、中耳による音の増幅は、1.5kHz~ 7kHz の周波数範囲で約10~15dBの音量上昇を引き起こします。この増幅は、高音量による内耳損傷の重要な要因となります。
聴覚を保護するために設計された非電気式の補聴器(特に音楽家や騒音の多い環境で働く人々の聴覚を保護するため)は、耳介にぴったりとフィットするように設計されており、英国サウサンプトン大学の音響振動研究所(ISVR)によって研究されている[ 3 ]。
耳介はその構造上、周波数スペクトルのごく一部を大きく遮断します。この帯域は耳介のノッチ。耳介は低周波音と高周波音で異なる働きをします。低周波音の場合、耳介は反射板のように音を外耳道に導きます。しかし、高周波音の場合、その働きはより複雑であると考えられています。耳に入った音の中には外耳道に直接伝わるものもあれば、耳介の輪郭で反射してから外耳道に入るものもあります。この反射された音は、ごくわずかな遅延の後、外耳道に入ります。この遅延により位相が打ち消し合い、波の周期が遅延周期の2倍である周波数成分が事実上消滅します。隣接する周波数も大幅に低下します。影響を受ける周波数帯域、つまり耳介のノッチでは、耳介はバンドストップまたはノッチフィルタリング効果を生み出します。このフィルタは通常10kHz付近の音に影響を与えます が、6~16kHzの任意の周波数に影響を与える可能性があります 。また、方向依存性があり、真上から来る音よりも真上から来る音に影響を与えます。これは垂直方向の音源定位。 [ 4 ]

動物において、耳介の機能は音を集め、入射音に対してスペクトル変換を行い、垂直方向の音源定位を可能にすることである。[ 2 ]耳介は漏斗のように音を集め、音を増幅して外耳道に導く。耳介で反射された音は、フィルタリング処理と周波数依存振幅変調も受け、音に方向情報が付加される(音源定位、頭部関連伝達関数、耳介切痕を参照)。様々な種において、耳介は気分を伝えたり、熱を放射したりすることもある。
耳には様々な目に見える異常があります。
耳介が見えることは、真獣類(胎盤類と有袋類)に共通する特徴ですが、単孔類では発達が不十分であったり、存在しない場合もあります。海洋哺乳類は、水中と空気中では音の伝わり方が異なること、また耳介があると水中での移動速度が低下する可能性があることから、通常は耳介が縮小しているか、あるいは耳介がありません。皮膚の痕跡からは、スピノレステスにネズミのような大きな耳介があったことが分かります。