Cours 7: Audition Flashcards

1
Q

Le son est formé par la _ et la _ de l’air ambiant, créant plusieurs _ différentes pour un même son

A

Le son est formé par la compression et la dilatation de l’air ambiant, créant plusieurs fréquences différentes pour un même son

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2
Q

4 caractéristiques de l’onde sonore:

A

4 caractéristiques de l’onde sonore:

forme, phase, fréquence, amplitude

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3
Q

1ère étape de l’audition:

A

1ère étape de l’audition:

compression et amplification de l’onde sonore dans l’oreille externe et moyenne, pour le transfert à l’oreille interne

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4
Q

Que se passe-t-il dans la cochlée ?

A

Que se passe-t-il dans la cochlée ?

division plus précise de l’onde sonore et transmission nerveuse

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5
Q

Sensibilité de l’humaine ?

A

20 à 20 000 Hz

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6
Q

voir échelle décibel et exponentiel, diapo 4

A

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7
Q

voir anatomie de l’oreille diapo 5

A

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8
Q

Composition et rôles de l’oreille externe:

A

Composition et rôles de l’oreille externe:

L’oreille externe, composée du pavillon, conque et conduit auditif, recueille l’énergie sonore et
la focalise sur le tympan.
• Amplification (30-100x) des fréquences avoisinant 3000Hz (langage).
• Rôle dans la localisation verticale du son en filtrant les hautes fréquences.

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9
Q

voir anato de l’oreille moyenne diapo 6

A

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10
Q

Rôles de l’oreille moyenne:

A

Rôles de l’oreille moyenne:

Le rôle de l’oreille moyenne est d’adapter l’impédance basse du
milieu aérien à l’impédance élevée du liquide de l’oreille interne
par une amplification.

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11
Q

2 processus mécaniques s’opèrent dans l’oreille moyenne:

A

2 processus mécaniques s’opèrent dans l’oreille moyenne:

Deux processus mécaniques: Gain de pression (18x) grâce à la
différence de surface (tympan 14x plus étendu que la membrane
de la fenêtre ovale) et l’effet de levier des osselets (1.3x)

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12
Q

Définir le réflexe d’atténuation et son rôle précieux:

A

Définir le réflexe d’atténuation et son rôle précieux:

Réflexe d’atténuation: La contraction du tenseur du tympan et
muscle de l’étrier, déclenchée par un son violent, diminue la
mobilité des osselets et réduit la transmission vers l’oreille interne
=> rôle de protection.

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13
Q

Vrai ou faux: On est capable avec une seule oreille de localiser le son dans le plan vertical grâce au pavillon.

A

Vrai ou faux: On est capable avec une seule oreille de localiser le son dans le plan vertical grâce au pavillon.

Vrai

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14
Q

La transmission vers l’oreille _ est également régulée par 2 petits muscles: le __ et le muscle de
__ . La contraction de ces muscles, déclenchée __ par des sons violents, diminue la __ des osselets
et réduit l’énergie sonore transmise à la cochlée; le réflexe d’atténuation, un mécanisme de __ de l’oreille interne.

A

La transmission vers l’oreille interne est également régulée par 2 petits muscles: le tenseur du tympan et le muscle de
l’étrier. La contraction de ces muscles, déclenchée automatiquement par des sons violents, diminue la mobilité des osselets
et réduit l’énergie sonore transmise à la cochlée; le réflexe d’atténuation, un mécanisme de protection de l’oreille interne.

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15
Q

voir test de Rinne (et diapo 8)

A

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16
Q

Distinguer deux types de surdité, de transmission ou neurosensorielle:

A

Distinguer deux types de surdité, de transmission ou neurosensorielle:

Une atteinte de l’oreille externe ou de l’oreille moyenne, diminue l’efficacité avec laquelle l’énergie sonore est transmise à
l’oreille interne, on parle de ‘surdité de transmission’. Une atteinte des cellules ciliées au niveau de l’oreille interne ou aux
voies auditives centrales détériore l’audition, on parle de ‘surdité de perception’ ou ‘neurosensorielle’.

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17
Q

Dans quelle structure l’onde est transformée en influx nerveux:

A

Dans quelle structure l’onde est transformée en influx nerveux:
la cochlée

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18
Q

Structure de la cochlée:

A

Structure de la cochlée:

Structure en limaçon composée de 3 compartiments: 2 rampes (tympanique et vestibulaire) remplies de périlymphe et un
canal entre les deux, le canal cochléaire, remplie d’endolymphe.

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19
Q

Quel organe dans le canal cochléaire se trouve sur la membrane basilaire ?

A

Quel organe dans le canal cochléaire se trouve sur la membrane basilaire ?

les cellules ciliées de l’organe de Corti

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20
Q

voir diapo 9

A

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21
Q

Une onde dans la cochlée se propage de la base à l’apex.
Il y a un changement progressif de souplesse dans la
membrane basilaire de la base à l’apex.
Chaque fréquence va donc déplacer un site particulier de
la membrane basilaire:

A

Une onde dans la cochlée se propage de la base à l’apex.
Il y a un changement progressif de souplesse dans la
membrane basilaire de la base à l’apex.
Chaque fréquence va donc déplacer un site particulier de
la membrane basilaire:

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22
Q

De la base à l’apex, il y a donc une sorte de carte où se

distribuent les différentes fréquences, on appel cela:

A

De la base à l’apex, il y a donc une sorte de carte où se distribuent les différentes fréquences, on appel cela:

tonotopie

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23
Q

Rôle de la tonotopie de la membrane basilaire:

A

Rôle de la tonotopie de la membrane basilaire:

décomposition des fréquences

24
Q

D’où viennent les propriétés du canal cochléaire ?

A

D’où viennent les propriétés du canal cochléaire ?

membrane basilaire,
5x plus larges
100x plus souples
à l’apex

25
Q

Structure de l’organe de Corti:

A

Structure de l’organe de Corti:

L’organe de Corti possède une rangée de cellules
ciliées internes, qui sont contactées par des afférences,
et 3 rangées de cellules ciliées externes, qui sont
surtout contactées par des efférences du tronc cérébral.

26
Q

L’extrémité des plus grands cils est prise dans la
membrane __
Chaque cil est relié aux autres par des __ __ qui aident à __ les canaux
ioniques situés à l’extrémité des cils.

A

L’extrémité des plus grands cils est prise dans la
membrane tectoriale.
Chaque cil est relié aux autres par des filaments
apicaux qui aident à ouvrir ou fermer les canaux
ioniques situés à l’extrémité des cils.

27
Q

Chaque cellule ciliée possède des cils (ou stéréocils;
30-100) organisés par ordre de grandeur vers un cil
plus grand, le __

A

Chaque cellule ciliée possède des cils (ou stéréocils;
30-100) organisés par ordre de grandeur vers un cil
plus grand, le kinocil

28
Q

Au pic de l’onde, la membrane basilaire plie les cils dans un sens, au
creux de l’onde, elle les plie dans l’autre sens.
Une déflexion dans le sens des plus grands cils _

A

Au pic de l’onde, la membrane basilaire plie les cils dans un sens, au
creux de l’onde, elle les plie dans l’autre sens.
Une déflexion dans le sens des plus grands cils dépolarise la cellule, dans l’autre elle est repolarisée

29
Q

voir diapo 12-13

A

30
Q

Expliquez le la dépolarisation ou polarisation selon le sens de l’onde ?

A

Expliquez le la dépolarisation ou polarisation selon le sens de l’onde ?

Une déflexion dans le sens des plus grands cils dépolarise la cellule, dans
l’autre sens, cela l’hyperpolarise

31
Q

La cochlée est divisée sur toute sa longueur en __ compartiments. Au
milieu se trouve le canal __ (remplie de liquide, l’endolymphe); sur sa partie inférieure il y a la membrane basilaire
et à sa partie ___ , la membrane de Reissner. De part et d’autre du canal cochléaire se trouvent ___ compartiments, la
rampe __ et la rampe ____ , remplies de liquide, la périlymphe.

A

La cochlée est divisée sur toute sa longueur en 3 compartiments. Au
milieu se trouve le canal cochléaire (remplie de liquide, l’endolymphe); sur sa partie inférieure il y a la membrane basilaire
et à sa partie supérieure, la membrane de Reissner. De part et d’autre du canal cochléaire se trouvent 2 compartiments, la
rampe vestibulaire et la rampe tympanique, remplies de liquide, la périlymphe.

32
Q

Les déplacement verticaux, globaux ou parallèles des cils provoquent une dépolarisation ?

A

Les déplacement verticaux, globaux ou parallèles des cils provoquent une dépolarisation ?

parallèles

33
Q

Potentiels électriques: selon millieu extracellulaire normal ?
endolymphe:
soma de la cellule cillée:
extracellulaire:

A

Potentiels électriques: selon millieu extracellulaire normal ?
endolymphe: +80 mV
soma de la cellule cillée: -45 mV (repos)
extracellulaire: 0 mV

34
Q

voir diapo 16

A

35
Q

Deux types de cellules cillées:

A

Deux types de cellules cillées:

internes: reçoivent 95% des afférences auditives
externes: reçoivent les efférences de l’olive supérieure

36
Q

Les fibres __ du nerf auditif
sont formées par les axones des neurones
dont le corps cellulaire est localisé dans
le ganglion __

A

Les fibres afférentes du nerf auditif
sont formées par les axones des neurones
dont le corps cellulaire est localisé dans
le ganglion spiral.

37
Q

voir diapo 18

A

38
Q

La longueur des cellules ciliées
__ peut être modifiée par des
protéines ‘motrice” situées dans
__

A

La longueur des cellules ciliées
externes peut être modifiée par des
protéines ‘motrices’ situées dans
leur membrane.

39
Q

2 principes font la sélectivité fréquentielle:

A

2 principes font la sélectivité fréquentielle:

l’organisation tonotopique
le verrouillage en phase

40
Q

voir diapo 19

A

41
Q

Deux mécanismes permettant de l’intégration de l’information auditive sur dans l’espace:
nommer et définir

A

Deux mécanismes permettant de l’intégration de l’information auditive sur dans l’espace:

délai interaural : écart entre les temps d’arrivée de l’onde sonore à chaque oreille (grâce au verrouillage de phase);
seulement pour les sons < 3000Hz.
• différences dans l’intensité du son à chaque oreille (pour tous les sons).

42
Q

Quand le son provient du côté droit (90o), l’onde arrive
dans l’oreille droite ___ avant d’atteindre l’oreille
gauche (délai interaural maximal).

A

Quand le son provient du côté droit (90o), l’onde arrive
dans l’oreille droite 0.7 ms avant d’atteindre l’oreille
gauche (délai interaural maximal).

43
Q

Le système auditif est capable de distinguer des délais de __μs permettant une précision de localisation de ___

A

Le système auditif est capable de distinguer des délais de 10μs permettant une précision de localisation de 1o.

44
Q

voir diapo 21

A

45
Q

• Quand le son provient d’en face, il y a aucune différence d’intensité dans les 2
oreilles.
• Quand le son provient de côté (90o), l’ombre est ___
• Pour chaque angle intermédiaire, il y a une différence d’intensité __

A

• Quand le son provient d’en face, il y a aucune différence d’intensité dans les 2
oreilles.
• Quand le son provient de côté (90o), l’ombre est maximale.
• Pour chaque angle intermédiaire, il y a une différence d’intensité spécifique.

46
Q

Les différences d’intensité sonore dans les deux oreilles sont détectées par des circuits neuronaux situés dans quelles zones du cerveau ?

A

Les différences d’intensité sonore dans les deux oreilles sont détectées par des circuits neuronaux situés dans quelles zones du cerveau ?

l’olive supérieure latérale (OSL) et dans le noyau médian du corps trapézoïde (NMCT).

47
Q

Vrai ou faux: Chaque OSL code que les sons venant de l’hémichamp bilatéraux ?

A

Vrai ou faux: Chaque OSL code que les sons venant de l’hémichamp bilatéraux ?

faux, seul celui ipsilat

48
Q

voir diapo 23-24

A

49
Q

Vrai ou faux: la voie de transmission ascendante est parallèle mais assez peu connectée avec le controlat ?

A

Vrai ou faux: la voie de transmission ascendante est parallèle mais assez peu connectée avec le controlat ?

faux, très connectée aussi

50
Q

voir diapo 27

A

51
Q

étapes de la voie centrale afférente:

A

étapes de la voie centrale afférente:

afférences cochléaires via noyaux dorsal et postérieur
olive supérieur
noyau du lemnisque latéral
çollicus inférieur
thalamus
cortex auditif primaire
52
Q

Fonction noyau du lemnisque latéral:

A

Fonction noyau du lemnisque latéral:

Noyau du lémnisque latéral: Sensibles aux aspects
temporels des sons (début du son, sa durée

53
Q

Fonction collicus inf:

A

Fonction collicus inf:

Colliculus inférieur: carte de l’espace auditif (ex. chouette)
et aspects temporels complexes

54
Q

Thalamus, fonction:

A

Thalamus, fonction:

Relais vers le cortex: corps genouillé
médian. Sélectivité pour les combinaisons de
fréquence et pour des intervalles de temps spécifiques
d’un même oreille (ex. chauve-souris).

55
Q

Cortex primaire auditif, fonction:

A

Cortex primaire auditif, fonction:

Tonotopie et bandes d’addition
et de soustraction des inputs des 2 oreilles.