Audition Flashcards

1
Q

Audition :

A

Sens de la perception des sons

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Q

Système vestibulaire :

A

Sens du maintien de l’équilibre

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3
Q

Infrasons vs ultrasons ?

A
Infra = en dessous seuil audition
ultra = au dessus seuil
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4
Q

Que permet la perception auditive ?

A

donner une signification à ce qui est entendu et, ultimement, d’y lier un comportement/une réaction

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5
Q

Rôle de l’oreille moyenne ?

A

Être un amplificateur pour transmettre le son entre milieu aérien et cochlée

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6
Q

Explication du réflexe d’atténuation ?

A

Les muscles tenseurs du tympan se contractent pour atténuer la transmission du son et ainsi protéger l’intégrité du système récepteur.

Cela est fait avec un délai de 50 à 100 ms

Il est aussi possible de voir ce réflexe dans la supression des basses fréquences pour que l’on capte moin notre voix, ou que l’on écoute une conversation dans un milieu bruyant par exemple.

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7
Q

Ou se trouvent les neurones sensitifs du système auditif ? Enmplacement de cet organ ?

A

L’organ de Corti, au centre de la cochlée

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8
Q

Qu’est-ce que la tonotopie ?

A

organisation représentative des fréquences des sons codées dans la structure auditive. Une tonotopie existe pour tous les niveaux de traitement de l’information auditive.

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9
Q

Qu’est-ce que le codage ?

A

Le codage de l’information auditive se fait principalement en fonction de la différence de distance parcourue dans la cochlée (sur la membrane basilaire) et est donc dépendante des fréquences sonores

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10
Q

V/f une basse freq se rend moins loin qu’un haute freq ?

A

F

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11
Q

Comment l’onde sonore se propage dans la membrane basilaire ? Selon freq ?

A

Base de l’étrier vont vers l’intérieur et vers l’extérieur, cela fait bouger l’endolymphe, créant une onde qui se déplace sur la membrane basilaire, qui dépendamment de la fréquence, s’arrêtent entre la base et l’apex.

Plus précisément, une haute fréquence aura tendance à s’atténuer très vite, alors que les sons de bases fréquences se rendront au niveau de l’apex avant de se dissiper.

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12
Q

Perception auditive diapo 14. LIRE ANATOMIE

A

eeeee

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13
Q

entre quoi et quoi les cellules ciliées tendent à se déplacer ?

A

3nm et 20 nm

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14
Q

problèmes si cellules ciliées bougent trop ?

A

Fait comme des acouphenes rip parce que les canaux restent ouverts

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15
Q

Rôle des cellules ciliées externes ?

A

Les cellules ciliées externes sont capable de se mouvoir et elles permettent l’amplification des ondes sonores lorsque les sons sont de faible fréquence via l’amplification des mouvements de la membrane basilaire

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16
Q

Émissions auto-acoustiques (oto-émissions) ?

A

L’oreille produit ses propres sons, qui sont perceptibles seulement dans certaines conditions. À chaque son perçu, l’oreille émet un son « écho ».

17
Q

Comportement de certains antibiotiques sur les cellules ciliées externes ?

A

Certains antibiotiques peuvent « attaquer » les cellules ciliées externes et provoquer une surdité concomittante

18
Q

Expliquation de l’amplificateur cochléaire ?

A

pour améliorer la détection
de sons de l’environnement, mais qui va fonctionner de
façon inverse. Normalement, les cellules ciliées externes,
lorsqu’elles sont stimulées par un clic, réagissent par un
mouvement bref qui active les fluides cochléaires et les
membranes qui, à leur tour, entraînent les osselets et font
vibrer la membrane tympanique pour produire un son
dans le canal auditif (l’écho). Les émissions otoacoustiques
se produisent car la sensibilité de l’amplificateur cochléaire
est très forte. La plupart des gens qui ont une audition normale
peuvent les percevoirdans un environnement exceptionnellement
calme.

19
Q

Dicussion sur les impacts de la cochlée ?

A

des lesions de la cochlee peuvent faciliter
les mouvements spontanes de quelques cellules ciliees
externes, de telle maniere qu’elles vibrent spontanement.
Etrangement, peu de gens savent que leurs oreilles
produisent
des sons : apparemment les neurones de
leur systeme auditif central reconnaissent les activites
cochleaires spontanees comme des bruits et suppriment
leur perception. La consequence, c’est qu’ils n’ont pas
d’acouphenes mais que, en revanche, ils peuvent avoir
perdu l’audition dans une certaine gamme de frequence.
Parce que les emissions otoacoustiques sont une propriete
normale des oreilles, elles peuvent aussi etre utilisees
pour tester leur fonctionnalite. Dans ce cas, une
serie de sons est delivree dans les oreilles et les echos
qu’ils produisent sont enregistres et analyses. Les caracteristiques
de ces echos renseignent sur l’etat des oreilles
interne et moyenne. Ceci est particulierement utile pour
examiner les capacites auditives de tous ceux qui ne sont
pas capables de repondre a la question de savoir s’ils
entendent, comme les nouveau-nes par exemple.

20
Q

Acouphènes

  1. C’est quoi ?
  2. anatomie expliquant ?
A
  1. Les acouphènes sont des sons « écho » qui sont produits suite à une exposition auditive trop forte (p.ex. musique, explosion)
  2. Lorsque la Chochlée est lésée, les cellules ciliées externes peuvent se mouvoir spontanément (sans avoir été stimulées par un son externe). La majorité des sons échos sont supprimés par les neurones du système auditif.
21
Q

Similarité (3) entre système visuel et auditif ?

A
  1. Ont tous les deux des récepteurs sensoriels permettant une intégration précoce
  2. Ont tous les deux un relai via le thalamus
  3. Ont tous les deux une aire corticale sensorielle associée
22
Q

Plus complexe entre visuel et auditif et pk ?

A

auditif pcq étapes de traitement intermédiaire existent (localisation du son par exemple)

23
Q

Description de la voie auditive principale ?

A

Ganglion spiral -(nerf auditif)- Noyau cochléaire ventral - olive supérieur -(lemnisque latéral)- colliculus inférieur - CGM - Cortex auditif

24
Q

quelles voies innervent le colliculus inférieur ?

A

TOUTES LES VOIES ASCENDENTES

25
Q

Qu’est-ce que la fréquence caractéristique ?

A

sensibilité d’un noyau du ganglion spiral à une fréquence particulière. Cette organisation en « fréquence caractéristique » se poursuit dans les différents relais de la voie auditive vers le cortex.

26
Q

Qu’est-ce que la complexification ?

A

Complexification des réponses neuronales tout au long du trajet vers le cortex. La variation des fréquences en fonction de leur temporalité devient importante.

CGM : neurones spécialisés dans les vocalises

Olive supérieure : Localisation du son

27
Q

Quelle est la règle du 1 pour 1 ?

A

la majorité des cellules du ganglion spiral sont innervées par 1 seule cellule ciliée interne. Chaque cellule du ganglion spiral est donc associé à la détection d’une fréquence caractéristique

28
Q

Codage sonore (2)

A

Intensité :
Quantité de neurones activés et Fréquence de décharge
L’intensité d’un stimuli change l’amplitude (fréquence de décharge) de la vibration de la membrane basilaire, mais également l’étendue de la vibration sur celle-ci (quantité de neurones activés)

Tonotopie :
Les neurones du nerf vestibulo-auditif à proximité ont des fréquences caractéristiques similaires. Cette tonotopie suit dans les noyaux cochléaires.
Pas bcp de sens aux tres basses freqs

29
Q

Codage sonore : problème et solution ?

A

Problèmes :
Les cartes tonotopiques auditives ne contiennent pas de neurones sensibles aux très basses fréquences
L’intensité sonore modifie la déformation maximale de la membrane basilaire

Solution :
Corrélation de phase! - La cellule neuronale decharge avec une phase precise d’onde sonore.

30
Q

Corrélation de phase

A

La décharge (influx nerveux) de la cellule neurnale est corrélée avec une phases de l’onde sonore (p.ex. pic, creux, etc.)
Permet un meilleur codage des ondes à basse fréquence.
Les ondes à très haute fréquence ne peuvent être corrélées à des phases.

31
Q

Théorie de la double localisation du son

A

Pour les « basses fréquences » (20 à 2000 hz), la localisation est tributaire du délai interaural

Pour les « hautes fréquences » (2000hz et plus), la localisation dépend de la différence d’intensité interaurale

32
Q

Localisation : Délai interaural ?

A

permet la localisation horizontale de la source du son
Si le son provient d’une distance médiane entre les deux oreilles, il n’y a pas de délai interaural : le son est droit devant.

Pour les sons continus : utilisation du pic de l’onde sonore (impossible pour les très hautes fréquences parce que trop vite pour localiser le pic de l’onde par exemple)

33
Q

Localisation : différence d’intensité interaurale (pour les hautes fréquences) ?

A

Les hautes fréquences ne contournent pas aussi bien les objets que les basses fréquences. Il y a donc une perte d’intensité lorsque le son à haute fréquence percute la tête.

34
Q

Comment fonctionne la localisation du son par délai interaural dans l’olive supérieur médiane ?

A

Plusieurs neurones dans l’olive et l’influx à gauche rejoint l’influx a droite. Le moment auquel ces influx se rejoignent déterminent la localisation. SI on son provient de la gauche, l’influx gauche parcourera plus de distance dans l’olive que ce qui a été entendu à droite.

Noyau cochléaire gauche et droite se réveillent et dechargent neuronales jusqua lolive

35
Q

Comprendre la localisation par diff d’intensité dans l’olive supérieur latérale ?

A

Intensité à gauche inhibe aussi le côté droit, et le côté droit excité inhibe le côté gauche. L’hémishpère qui est le plus excité inhibera l’autre et le son passera par différence d’intensité (sommatio nde l’excitabilité et de l ‘inhibition)