audition Flashcards

(85 cards)

1
Q

qu’est-ce que le son

A

onde générée par un objet en vibration qui se propage dans un milieu
-énergie transmise par des ondes de pression

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Q

qu’est-ce qu’une vibration

A

-mouvement de va-et-vient d’un objet`
-changements rapides de pression d’air
-mène à sensations et perceptions auditives

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3
Q

vibration est une propriété physique ou psychique

A

physique

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4
Q

Audition est une propriété physique ou psy

A

psychologique
-transduction et encodage neurosensoriel
-identification d’un événement ou source sonore
-localisation de la source
-discrimination auditive
-information sur la nature de l’environnement
-compréhension de la signification des sons
-communication

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5
Q

savoir qu’il existe ondes de pression

A

ok

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6
Q

qu’est-ce que la fréquence

A

nombre de cycles par seconde (Hz)
-corrélat percepetif: hauteur (pitch)`
-gamme dynamique: 20Hz à 20kHz

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7
Q

V ou F, la gamme dynamique est différente selon les espèces animales

A

V

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8
Q

qu’est-ce que l’intensité

A

amplitude de la vibration (dB)
-corrélat perceptif: Sonie (loudness) ou intensité percue
-gamme dynamique: 0dB à 140dB

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9
Q

quels sont les types de dB

A

dB sound pressure level (dB SPL)
dB hearing level (dB HL)

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10
Q

explique dB sound pressure level

A

mesure log d’un son relative à une valeur de référence

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11
Q

quel est le seuil d’audition humain

A

1kHz

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12
Q

Pour +3dB, on doit diminuer le temps d’exposition de combien

A

moitié
85dB=8h
88dB=4h …

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13
Q

explique l’échelle log

A

+3dB=2 fois la pression sonore
+10dB=10 fois la pression sonore
+20dB=100 fois la pression sonore

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14
Q

V ou F, les effets du bruit sont cumulatifs

A

V

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15
Q

quelles sont les parties du système auditif

A

-Oreille externe
-Oreille moyenne`
-Oreille interne
-Nerf auditif
-SAC

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16
Q

rôles de l’oreille externe

A

-protection
-amplification
-localisation

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17
Q

rôles de l’oreille moyenne

A

-adaptation d’impédance
-stimulation sélective de la fenêtre ovale
-égalisation des pressions
-protection

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18
Q

rôles de l’oreille interne

A

-transduction du son (cochlée) et des mouvements du corps (système vestibulaire) en un code neural

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19
Q

rôle du nerf auditif

A

transmission du code neural au tronc cérébral et au cortex

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20
Q

rôle de SAC

A

traitement de l’information

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21
Q

jusqu’où va le système auditif périphérique

A

jusqu’au tympan

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22
Q

décrit le signal acoustique au tympan

A

Vibration du tympan :
* Alternance des zones de compression et raréfaction
* Fréquence identique à celle de l’onde sonore
* Force dépend de l’intensité du son
* Maintient des propriétés du son sur l’ensemble du
système auditif

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23
Q

Anatomie de l’oreille externe

A

-pavillon, conque et conduit auditif externe
-antenne acoustique
-elles amplifient la sensibilité humaine par un facteur de 2 à 3

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24
Q

V ou F, un plus gros récepteur peut capter plus d’énergie

A

V, selon la loi du carré inverse

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25
structures du pavillon
-conduit auditif externe -tragus -conque
26
caractéristiques du pavillon
-diamètre vertical: 60-70mm -diamètre horizontal: 30-35mm -maturation complète: 9 ans
27
décris conduit auditif externe
* Varie selon les individus * Maturation jusqu’à 2 ans * Courbe convexe * Longueur moyenne de 25mm (vs longueur acoustique) * Diamètre:10mm→5-6mm * Peau
28
décris la fonction d'amplification et de transfert de l'oreille externe
Modification du niveau et de la phase des composantes spectrales du son * Différence entre le spectre de la source sonore (entrée/input) et le spectre à la sortie/output
29
V ou F, le son va etre percu différement s'il provient d'un côté que s'il provient du haut
V, à cause de l'oreille externe
30
qu'est-ce que le CAE
court cylindre ouvert à un bout
31
rôle du CAE
* Fréquences les mieux transmises * Facteur déterminant = L * 1re fréquence de résonance = c/4L * Autres résonances aux multiples impairs de f1
32
qu'est-ce qui arrive si le CAE est plus grand
+ de résonance
33
sources de réflexion
tête, torse, cou, pavillon
34
sources de résonance
conque, cae, pavillon
35
sources de diffraction
tête, génère une DIT
36
quel est l'angle d'incidence de l'oreille externe
45 deg
37
qu'est-ce qu'il se passe à la sortie de l'oreille externe
signal modifié par les effets de la tête, du pavillon et du conduit auditif externe d'une facon qui dépend du contenu fréquentiel et de l'angle d'incidence
38
explique différents types de localisation et les indices
-azimut= plan horizontal -élévation= plan vertical indices: -propriétés utilisées pour déterminer la position de la source -monoraux vs binaurauix
39
que sont les indices monoraux
-font réflexions et réfractions du sons -important pour localisation plan vertical, mais aident aussi horizontal
40
que sont les indices binauraux
-principalement plan horizontal -différences dans le son qui arrive à l'oreille droite et gauche (DII et DIT)
41
2 types de différences interaurales
1) différence interaurale des niveaux de pression acoustique 2) différence interaurale de phase ou de temps d'arrivée
42
où se situe l'oreille moyenne
entre tympan et cochlée
43
caractéristiques de l'oreille moyenne
* Volume d’air = 2 cm3 * Frontières * Cellules mastoïdiennes * Muscles et ligaments 1. Marteau (Malleus/Hammer) 2. Enclume (Incus/Anvil) 3. Étrier (Stapes/Stirrup) – fenêtre ovale 4. Tympan 5. Fenêtre ronde 6. Trompe d’Eustache
44
caractéristiques de la membrane tympanique (tympan)
Semi-transparente * Repères * Forme d’un cornet * Mobilité * Surface totale ~ 85 mm2 * Surface de vibration ~ 55mm2 * Pars tensa – 3 couches * Fibreuse, élastique, épaisse, résistante * Pars flaccida – 2 couches * Petite, faible résistance * Aucun rôle dans la physiologie de l’audition
45
que sont les osselets
* Marteau (malleus) – manche attaché au tympan * Enclume (incus) – 25 mg * Etrier (stapes) – 2 mg * Platine – surface de 3.2 mm2 * Ligament annulaire * Articulations * Bloc marteau-enclume * Articulation incudo-stapédienne * Appareil ligamentaire * Muscles * Stapédien et tensor tympani
46
structures de l'appareil ligamentaire
1.Marteau 2.ligament du marteau 3.enclume 4.ligament de l'enclume 5.muscle de l'étrier 6.platine de l'étrier 7.tympan 8.trompe d'eustache 9.muscle du marteau 10.corde du tympan sectionnée
47
articulations des osselets
-articulation tympano-malléo-incudaire (horizontal) -articulation incudo-stapédienne (horizontal et vertical)
48
structures de l'oreille interne (cochlée)
1. cellules ciliées externes -3 rangées -amplification -atténuation bruit 2.cellules ciliées internes -1 rangée -transductrices -axones forment 95% nerf auditif
49
regarde ce schéma
50
décris la membrane basilaire
-plus large en s'approchant de l'apex -plus étroite, rigide et tendue à la base -tonotopie passive
51
rôle des cellules ciliées internes
codage de la fréquence -sélectivité fréquentielle= filtres
52
décris les différentes types de fibres
-seuil bas (max 30dB) -seuil moyen (30-60dB) -seuil élevé (50-80dB)
53
Regarde ce schéma
54
quels sont les deux liquides cochléaires
1. périlymphe 2.endolymphe -surplus de K= +80mv -sécrétion active par la strie vasculaire -gradient de K+ assure la dépolarisation des cellules ciliées
55
structures de l'organe de corti
-CCi -CCE -tunnel de corti -membrane basilaire -membrane tectoriale
56
fonctions de l'organe de corti-
zone sensorielle, repose sur la membrane basilaire -contient CCs -1 rangée CCI, 3-5 rangées CCEs
57
Regarde ce schéma
58
Regarde ce schéma
59
explique le mécanisme des cellules ciliées
1. cellules se plient 2.canaux s'ouvrent et dépolarisation¸ 3. Ca2+ rentre et envoi de neurotransmetteurs vers fibres auditives
60
explique le processus de transduction
déplacement de membrane tectoriale qui plie les stéréocils
61
V ou F, la stimulation des cellules ciliées est différente pour les CCI et les CCE
V, 95% des fibres afférentes=CCI, 5% CCE
62
2 types de fibres afférentes
1. fibres radiale (type 1) - 85-95% afférences CCI -myéline 2. fibres spirales (type 2) - 5-15% CCE -non myélinisées
63
neurotransmetteurs importants
glutamate et acétylcholine
64
explique electromobilité des CCE
modifie leur taille (contraction ou dilatation) en réaction à la stimulation sonore
65
V ou F, les synapses se réparent
V, mais des chocs répétitifs altèrent la régénération synaptique et peuvent entrainer la mort neuronale
66
rôles des cellules ciliées
CCI: transducteurs biologiques CCE: sensibilité et sélectivité fréquentielle ( filtres auditifs)
67
décris la réponse des fibres cochléaires en fonction de la fréquence
- f caractéristique à laquelle la fibre répond facilement= seuil très bas fibre: * Répond mieux à sa fc * Ne répond pas à plusieurs f supérieures à sa fc * Répond aux f inférieures à sa fc si la stimulation est suffisamment forte (synchronisation) * Agit comme un filtre très sélectif en fonction de la f
68
V ou F, les fibres nerveuses du nerf auditif sont très sélectives
V, de sorte que chaque neurone répond mieux à un nb limité de fréquences
69
qu'est-ce que l'organisation tonotopique
coïncidence entre la fréquence caractéristique d’une fibre et la fréquence de vibration maximale de la membrane au point où cette fibre est connectée
70
V ou F, l'organisation tonotopique ne se retrouve pas le long des voies auditives, de la périphérie au cortex
F, contraire
71
qu'est-ce que l'organisation spatiale
Représentation systématique de la fréquence à chaque niveau du système auditif
72
explique la synchronisation des fibres nerveuses
-la fibre nerveuse peut suivre les cycles du signal -bonne synchronisation sur la phase pour les BF
73
role de la période réfractaire
limite le taux de décharge (1ms)
74
quelle est la théorie de la place
fréquence est codée selon l'endroit sur la membrane basilaire où la stimulation est maximale
75
quelle est la théorie temporelle
fréquence est codée selon la périodicité de la décharge neurale
76
V ou F, les fibres répondent à tous les niveaux de manière identique
F
77
comment sont recrutés les fibres
vibration de la membrane
78
OSL vs OSM
OSL -ipsi -non myélinisé -synapse avec CCI OSM: -contro -myélinisés synapse CCE
79
V ou F, les potentiels sont évoqués par le tronc cérébral
V
80
que codent les neurones de l'olive supérieure latérale
la position d'un son au moyen des différences interaurales d'intensité
81
savoir que les aires auditives primaires et associatives jouent un rôle important
ok
82
Regarde ce schéma
83
2 types de perte auditive
1. surdité de transmission 2.surdité neuro-sensorielle
84
À qui référer un patient avec perte auditive
85
Regarde