Audition Flashcards

1
Q

Quel est la gamme de fréquences détectables par l’oreille humaine?

A

20Hz à 20 000Hz

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Q

Quel est le but de l’oreille externe?

A

Recueillir, amplifier et focaliser l’onde sonore sur le tympan

Amplification (30 à 100x) sélective des fréquences autour de 3 000 Hz = gain acoustique
Filtrage des fréquences pour fournir des information sur la localisation de la source sonore

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3
Q

Quel est le but de l’oreille moyenne ?

A

Assurer la transition d’un milieu aérien à un milieu liquide, c’est-à-dire, adapter l’impédance

L’oreille moyenne va amplifier (environ 20 à 30 fois) la pression exercées au niveau du tympan (pas de perte sonore)

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4
Q

Quel est le but de l’oreille interne?

A

Transformation de l’onde sonor en influx nerveux

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5
Q

Quels sont les structure de l’oreille externe?

A

Pavillon, conque et conduit auditif

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6
Q

Qu’est-ce que l’impédance acoustique?

A

Représente la résistance du milieu à la propagation de l’onde
Z = p/v
Impédance acoustique = Pression acoustique / Vitesse associée au milieu

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7
Q

Quelles sont les impédances acoustique de l’eau et de l’air?

A

Eau : 1,48 x10^6
Air : 440

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8
Q

De quoi est constituée l’oreille moyenne?

A

Tympan, marteau, enclume étrier

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9
Q

Quelles sont les mécanismes augmentant la pression?

A

Différence de surface entre le tympan et la fenêtre ovale
Marteau, étrier et enclume

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10
Q

De quoi se compose l’oreille interne?

A

La cochlée
Le vestibule

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11
Q

Quels sont les compartiments de la cochlée ?

A

La rampe tympanique et la rampe vestibulaire, formant l’hélicotrème
Le canal cochléaire

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12
Q

Quel nom donne-t-on aux récepteurs auditifs?

A

Organe de Corti

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13
Q

Quels sont les liquides dans la cochlée?

A

La rampe vestibulaire et tympanique contiennent la périlymphe, riche en Na+ et pauvre en K+

Le canal cochléaire contient de l’endolymohe, riche en K+ et pauvre en Na+

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14
Q

Comment appelle-t-on la représentation topographique des fréquences?

A

Tonotopie

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15
Q

Quel est le potentiel électrique dans la pérylimphe, l’endolymphe et la cellule ciliée?

A

Endolymphe : +80mV
Périlymphe : 0mV
Cellule cilié : +45mV

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16
Q

Y’a-t-il plus de cellules ciliées internes ou externes?

A

Externe

17
Q

Comment se fait la transduction du signal auditif?

A

Ouverture des canaux K+ : entrée massive de K+ qui provoque une dépolarisation
Ouverture des canaux calciques voltage-dépendants (VDCC)
Fusion des vésicules et libération de neurotransmetteurs
La dépolarisation de la cellule est permise par l’ouverture de canaux K+-Ca2+ dépendants

18
Q

Comment l’intensité sonore est-elle codée?

A

Par la fréquence de décharge et le nombre de neurones activés

19
Q

Quelles sont les 3 catégories de neurones auditives?

A

Basse activité spontanée, intermédiaire et haute

20
Q

Quel est les voies centrales de l’audition?

A

Ganglion spinal
Nerf auditif
Noyau cochléaire ventral
Olive supérieure
Lemnisque latéral
Colliculus inférieur
Corps genouillé médian
Cortex auditif

21
Q

Que font les noyaux cochléaires?

A

L’organisation tonotopique est conservée avec des cellules aux propriétés différentes. Les noyaux cochléaires décodent l’intensité et la durée du son :

Neurones globulaires et sphériques - Réponse continue, toujours activés
Neurones octopus - Réponse “on” - Décharge continuellement lorsque activés
Neurones fusiformes et pyramidaux - Réponse “on-off” - Décharge lorsque activés et se désactivent lorsque l’afférente arrête, permet de savoir la durée

22
Q

Que font les complexes olivaires supérieurs?

A

Chaque olive supérieur reçoit des signaux des deux oreilles, ipsilatérale et controlatérale

Olive supérieure médiane - Calcul des écarts entre oreilles (délai internaural)
Olive supérieure latérale - Calcul de la différence d’intensité entre oreille

Ensemble, OSM et OSL permettent la localisation du son

L’olive supérieure est la première structure contenant des neurones binauraux. On y retrouve des neurones répondant typiquement à un délai interneural donné : détection de coïncidence !

23
Q

De quoi se compose le lemnisque latéral?

A

Complexe ventral :
Neurones monoauraux
Organisation non-tonotopique
Impliqué dans l’analyse de la durée du son (language)

Noyau dorsal :
Neurones binauraux

24
Q

De quoi se compose le colliculus inférieur et qu’est-ce qu’il permet?

A

Cortex externe et dorsal :
Organisation non-tonotopique
Impliqué dans complexe de l’information auditive (langage)

Noyau central :
Organisation tonotopique
Analyse fréquence sonore, délai et intensité interaurale

Permet une représentation topographique de l’espace auditif, ou une carte de l’espace auditif

Très performant chez la chouette

25
Q

De quoi se compose le corps genouillé médian?

A

Zone ventrale :
Organisation tonotopique
Participe à l’analyse des fréquences

Zone dorsale :
Pas de structure tonotopique
Activité polymodale

Très performant chez la chauve-souris

26
Q

De quoi se compose le cortex auditif?

A

Cortex auditif primaire (A1) :
Le cortex auditif primaire forme aussi une carte topographique de la cochlée : l’organisation tonotopique est conservée
organisation en colonnes

Cortex auditif secondaire (A2) :
Important pour l’analyse, langage, mémoire auditive