Oreille interne Flashcards

1
Q

Les à quoi sont dues les otoémissions?

A

À la contraction des CCE

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2
Q

Si nous avons la capacité d’entendre les fréquences sonores de 20 Hz à 20 KHz c’est grâce à l’oreille externe/moyenne ou grâce à l’oreille interne?

A

Grâce à l’oreille interne.

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3
Q

Si nous entendons mieux les sons de fréquences situées entre 800 et 5000 Hz environ, c’est grâce à l’oreille externe/moyenne ou grâce à l’oreille interne?

A

Grâce à l’oreille moyenne

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4
Q

La plaque cuticulaire est formée par la portion apicale des cellules de soutien et par celle des cellules ciliées internes, externes ou les deux?

A

Les deux.

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5
Q

Les ions potassium seront présents surtout dans l’endolymphe ou la périlymphe?

A

Dans l’endolymphe

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6
Q

Qu’est-ce que la tonotopie passive?

A

Les oscillations des pressions dans la rampe vestibulaire se traduisent au niveau de la membrane basilaire par une onde progressant de la base vers l’apex avec une amplitude croissante. Puis, au delà d’un maximum, dont la position est fonction de la fréquence de la stimulation, l’onde s’arrête brusquement.

En effet, les différentes parties de la membrane basilaire vont entrer en résonance avec l’onde qui atteint la périlymphe, à des différents fréquences (car leur structure est différente).

Les sons aigus vont avoir un effet sur la membrane basilaire qui est relativement courte, la membrane étant plus rigide, une plus petite partie va vibrer, la précision est donc plus grande pour les hautes fréquences.

Plus vers l’apex, il y a une plus grande partie de la membrane qui va entrer en vibration (C) et donc il y a moins de précision pour les basses fréquences.

Les mouvements de la membrane basilaire sont transmis à l’organe de Corti, particulièrement à l’interface entre les stéréocils et la membrane tectoriale.

DONC:
Les sons de haute fréquence produisent une vibration de forte intensité à la base en perdant alors beaucoup d’énergie et vont donc parcourir une faible distance. Les sons de basse fréquence produisent une onde qui va se propager jusqu’à l’apex avant que toute l’énergie ne soit perdue. En somme cela correspond à la capacité de sélectionner un type de fréquence selon la propriété du milieu.

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7
Q

Qu’est-ce que la tonotopie active?

A

Suite au mouvement de la membrane basilaire vers le haut, les stéréocils sont basculés vers l’extérieur, ce qui cause l’entrée de K+, puis la dépolarisation des CCE.

Cela provoque la contraction active des CCE, qui tirent localement sur la membrane tectoriale et amplifient le mouvement vibratoire de 300 à 1000 fois et donc la stimulation des CCI.

L’activation des CCE se fait à l’endroit où elles ont la bonne sélectivité.

Cette amplification sélective s’appelle la tonotopie active.

DONC:
La « tonotopie active » est la capacité d’amplifier un signal sonore, d’autant plus élevé que les cils sont longs. Les cils les plus longs étant dans la partie apicale de la cochlée, alors ce sont les basses fréquences qui seront plus amplifiées.

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8
Q

Comparez les cellules ciliées internes et externes: nombre, structure, fonction, innervation etc.

A

CCI:

  • Longueur : 35 um, diamètre: 10um
  • Forme de gourde avec un pôle apical en forme de peigne.
  • Reposent sur les cellules de soutien qui entourent leur paroi latérale.
  • Implantées dans la plaque cuticulaire.
  • Une centaine de stéréocils alignés en 3 ou 4 rangées de taille croissante.
  • Baignent en totalité dans l’endolymphe.
  • Innervées par les fibres myélinisées des neurones du ganglion spiral (95% de l’innervation afférente). Synapses modulées par une innervation provenant du tronc cérébral (20%).
  • Fonction: cellules réceptrices sensorielles, transmettent l’info au SNC
  • 3500
  • Modulées

CCE:

  • Longueur de 25um (base) à 70um (apical), diamètre de 6um
  • En forme cylindrique
  • 3 rangées espacées par 10um.
  • Innervées par fibres afférentes non-myélinisées (5% des neurones du ganglion spiral) et par des fibres efférentes qui proviennent des noyaux olivaires supérieurs (80% de l’innervation efférente).
  • Fonction: amplification de la cochlée
  • 12500
  • Non modulée
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9
Q

L’oreille interne contient quels organes sensoriels? Comment sont-ils reliés

A

La cochlée (audition) et le système vestibulaire (équilibre).

Les deux sont inter-reliés par une structure très semblable et communicante. Les voies nerveuses qui en sortent cheminent dans un nerf commun, le nerf vestibulo-cochléaire, mais les deux contingents de fibres sont séparés, leurs corps cellulaires proviennent de ganglions différents et leurs terminaisons sont des des noyaux distincts du tronc cérébral.

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10
Q

Dans quel os se trouve toute l’oreille interne? Pourquoi parle-t-on de labyrinthe osseux?

A

Se trouve dans l’os compact du rocher temporal. Labyrinthe creusé dans l’os.

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11
Q

Quelles sont les 3 portions du labyrinthe osseux?

A

La cochlée, le vestibule et les macules et canaux semi-circulaires.

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12
Q

De quelle forme est la cochlée?

A

Forme d’une coquille d’escargot qui fait 2.5 tours sur elle-même.

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13
Q

Le vestibule est là où s’incruste quel osselet? Antéro-médialement, le vestibule mène à quoi? Et postéro-latéralement?

A

Osselet: l’étrier
AM: cochlée
PL: macules et canaux semi-circulaires

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14
Q

Le labyrinthe osseux est rempli de quel liquide? Le tubule membraneux qui le double de l’intérieur est rempli de quel liquide, lui?

A

Périlymphe

Endolymphe

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15
Q

Les cellules sensorielles de l’oreille interne se trouve dans quelle structure?

A

Dans le tube endolymphatique qui se trouve dans le labyrinthe.

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16
Q

Comment est appelé l’axe autour duquel s’enroule la cochlée?

A

Le modiolus

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17
Q

Quel est le nom de la structure qui divise le canal en deux rampes?

A

La lame spirale.

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18
Q

Au total, la cochlée a une longueur de ____ mm et se termine par un cul-de-sac où on trouve ________

A

35

L’hélicotrème

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19
Q

Quel est le nerf dont les fibres passent dans le modiolus pour atteindre la lame spirale?

A

Le nerf cochléaire.

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20
Q

La cochlée:

Sur la paroi latérale face à la lame spirale on trouve un épaississement du périoste. Qu’est-ce que c’est?

A

Le ligament spiral.

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21
Q

La cochlée:

Entre la lame spirale et et le ligament, on retrouve quoi?

A

La membrane basilaire

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22
Q

La cochlée:

Sur la face interne du ligament spiral, on retrouve un riche réseau sanguin. Qu’est-ce que c’est? Que sécrète-t-il?

A

La strie vasculaire qui sécrète de l’endolymphe.

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23
Q

La cochlée:

Quelle est la membrane qui coupe en oblique la lumière, depuis la lame spiral jusqu’à la paroi latérale?

A

La membrane vestibulaire

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24
Q

La cochlée:

La lumière de la cochlée est divisée en trois parties; lesquelles?

A

La rampe vestibulaire, le canal cochléaire et la rampe tympanique

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25
Q

La cochlée:

Quelles sont les délimitations de la rampe vestibulaire?

A

Supérieure. Va du vestibule à l’hélicotrème.

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26
Q

La cochlée:

Quelles sont les délimitations de la rampe tympanique?

A

Inférieure. Communique au niveau de l’hélicotrème avec la rampe vestibulaire et se termine à la base, à la fenêtre ronde.

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27
Q

La cochlée:

Où se situe le canal cochléaire?

A

Isolé au milieu. S’étend sur toute la longueur de la cochlée et fermé par une réunion des membranes basilaire et vestibulaire à l’apex (caecum cupulaire) et à la base (caecum vestibulaire).

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28
Q

De quoi sont remplies les rampes vestibulaires et tympanique et le canal cochléaire?

A

Les deux rampes = périlymphe

Canal = endolymphe

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29
Q

La cochlée:

Quel est le chemin parcouru par les fibres du nerf auditif?

A

Elles pénètrent par le modiolus, puis passent dans les foramens de la lame spirale pour atteindre les cellules ciliées de l’organe de Corti.

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30
Q

L’onde sonore entre dans la cochlée par la fenêtre ovale et remonte….?

A

La rampe vestibulaire

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31
Q

L’endolymphe se trouve dans la rampe vestibulaire, tympanique ou dans le canal cochléaire?

A

Dans le canal cochléaire

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32
Q

Comment sont caractérisés les fibres qui composent la membrane basilaire?

A

Ils sont rigides et élastiques. La membrane est fixée de manière très rigide à la base et moins à l’apex. Les fibres vibrent à la façon des hanches d’un harmonica.

La longueur des fibres augmente progressivement, plus on monte vers l’apex.

Le diamètre des fibres décroît depuis la base jusqu’à l’hélicomètre, ce qui diminue leur rigidité par un facteur 100.

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33
Q

Les fibres à la base de la membrane basilaire sont _____ et _____. Elles vibrent pour les _______ fréquences.

A

courtes et rigides

hautes fréquences

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34
Q

Les fibres à l’apex de la membrane basilaire sont ______ et _______ . Elles vibrent pour les _______ fréquences

A

longues et moins rigide

basses fréquences

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35
Q

Les caractéristiques de la membrane basilaire (sa composition en fibres) forme la tonotopie active ou passive?

A

Passive

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36
Q

Plus on monte dans la cochlée, plus les ______ fréquences résonnent

A

Basses

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37
Q

La tonotopie passive est basée sur quelle propriété physique?

A

La résonance

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38
Q

L’endolymphe est ______ en sodium (Na+) et _______ en potassium (K).

La périlymphe est ________ en sodium (Na+) et _____ en potassium (K)

A

pauvre, riche

riche, pauvre

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39
Q

Quelle est la structure sensorielle de la cochlée?

A

L’organe de Corti

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40
Q

L’organe de Corti est composé de quels types de cils et de cellules? Le tout est posé sur la _________ et est surmonté par la _______.

A

CCE et CCI + cellules de soutien posés sur la membrane basilaire et surmonté de la membrane tectoriale.

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41
Q

Quel est le rôle des cellules ciliées?

A

Cellules réceptrices qui captent le signal sonore et le transforme en signal électrique.

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42
Q

La membrane tectoriale contient-elle des cellules

A

Non, elle est acellulaire, elle est formée en sorte de gel et flotte dans l’endolymphe au-dessus des cellules ciliées.

43
Q

Combien de rangées de CCI y a-t-il?

A

Une seule (3500 cellules au total)

44
Q

Combien de rangées de CCE y a-t-il?

A

3 rangées(12500)

45
Q

Que porte chaque CC sur sa portion apicale?

A

Des rangées de stéréocils rigides placés en taille croissante de l’intérieur à l’extérieur.

46
Q

L’espace entre les cellules de soutien est rempli de périlymphe ou d’endolymphe?

A

De périlymphe.

47
Q

Les stéréocils dessinent _______ sur les CCI et un _____ sur les CCE

A

une ligne, un W

48
Q

L’ensemble des cellules de l’organe de Corti est-il uni?

A

Oui, toutes les cellules (CCI, CCE et C de soutien) sont unies entre elles par des jonctions serrées.

49
Q

Quelle est la plaque dure formée par les jonctions serrées entre les cellules de l’organe de Corti?

A

La plaque cuticulaire.

50
Q

Quelles protéines retrouve-t-on dans la plaque cuticulaire? Comment agissent ces protéines?

A

Des filaments d’actine qui sont associés à de la myosine. Elles rigidifient le pôle apical des cellules et constituent un système contractile capable de modifier les caractéristiques mécaniques de l’organe de Corti.

51
Q

Quels sont les 2 rôles de la plaque cuticulaire?

A

Assure la stabilité dans divers éléments de l’organe de Corti et l’étanchéité entre l’endolymphe et la cortilymphe (périlymphe dans l’organe de Corti). La plaque sépare donc l’endolymphe et la périlymphe.

52
Q

Dans quoi sont implantés les CCE et CCI?

A

Dans la plaque cuticulaire.

53
Q

Les stéréocils sont liés entre eux par des liens _____ et ______

A

Apicaux et transversaux.

54
Q

VRAI ou FAUX

Le kinocil est à la base du W ou du U chez tous les adultes.

A

Faux, il disparaît après la naissance. Toutefois, son emplacement reste marqué à la base du W ou du U par l’interruption de la plaque cuticulaire et la persistance de la racine ciliaire.

55
Q

L’endolymphe remplit-elle complètement la rampe cochléaire?

A

Non, elle entoure la membrane tectoriale et baigne les cils des cellules ciliées.

56
Q

L’endolymphe pénètre-t-elle dans la plaque cuticulaire?

A

Non

57
Q

D’où provient la cortilymphe qui se trouve dans les espaces de l’organe de Corti?

A

De la rampe tympanique, à travers certaines régions de la membrane basialire et des perforations à l’extrémité de la lame osseuse spirale.

58
Q

Qu’est-ce que la membrane tectoriale?

A

Elle repose sur l’organe de Corti. Il s’agit d’un gel glycoprotéique sécrété par les cellules du limbe. Elle contient un fort pourcentafe d’eau, donc composition ionique proche de celle de l’endolymphe (mais plus dense, donc peut flotter),

59
Q

L’extrémité des _____________ est insérée dans la membrane tectoriale où elle laisse des empreintes en creux visibles

A

cils les plus longs des CCE

60
Q

Quel est le rapport entre le CCI et la membrane tectoriale?

A

La liaison avec la membrane peut être inexistante, et, chez l’être humain, réalisée indirectement et de manière assez lâche par un système de filaments. Les cils des CCI sont heurtés par une petite encoche dans la membrane lors de sa vibration.

61
Q

Les CCI ont une forme de ____ avec un pôle apical en forme de _____.

A

gourde

peigne

62
Q

Les CCI reposent sur les _______

A

Cellules de soutien qui entourent complètement leur parois latérales.

63
Q

Les stéréocils des CCI baignent dans quoi? Ils sont en combien de rangées?

A

Baignent en totalité dans l’endolymphe. Ils sont alignées en 3 ou 4 rangées de taille croissante.

64
Q

À leur base, les CCI sont innervées par quoi?

A

Les fibres myélinisées des neurones du ganglion spiral (95% de l’innervation afférente). Synapses modulées par innervation provenant du tronc cérébral (20 % de l’innervation efférente)

65
Q

Les CCE sont en forme de quoi?

A

Cylindre

66
Q

À leur base, les CCE sont innervées par quoi?

A

Par des fibres afférentes non-myélinisées (5% des neurones du ganglion spiral) et par des fibres effeérentes qui proviennent des noyaux olivaires supérieurs (80% de l’innervation efférente).

67
Q

Pourquoi la taille des CEE est-elle particulière?

A

Les CCE s’allongent vers le bout apical.

68
Q

Quelle est la différence entre les fibres efférentes et afférentes?

A

Efférente: du SN aux CC

Afférente: des CC au SN

69
Q

Les cellules ciliées sont-elles de neurones?

A

Non, ce sont des récepteurs.

70
Q

Chaque CCI contacte de __ à __ neurones de type __ issus du __________. Ces neurones ont un ___ corps et des fibres ______ myélinisées. Un neurone de type 1 contacte combien de CCI?

A
10 à 20
1
ganglion spiral
gros
fortement
une seule
71
Q

Les neurones de type II sont de gros ou petits neurones? Sont-ils afférent ou efférents? Sont-ils myélinisés ou non? Combien de CCE contactent-ils?

A

petits neurones afférents non-myélinisés. Chacun contacte jusqu’à 10 CCE

72
Q

Entre les neurones de type I et de type II, lesquels sont les plus efficaces? Les plus précis?

A

Les type I, car leurs axones sont fortement myélinisées et ils ne contactent qu’une seule CCI (vs les type II qui contactent 10 CCE).

73
Q

VRAI OU FAUX

Le ganglion spiral est toujours sensoriel

A

Vrai, car il est afférent.

74
Q

Les CC se renouvellent-elles? Combien en avons-nous?

A

Non. Nous en avons 16000 dans chaque oreille. L’organe de Corti est donc très fragile, d’autant plus que les agressions s’accumulent au cours du temps.

75
Q

Est-ce que le nombre de CC augmente lorsqu’on devient adulte?

A

Non, on nait avec le nombre maximal de CC.

76
Q

VRAI OU FAUX

Plaque cuticulaire et membrane tectoriale sont des synonymes

A

FAUX.

77
Q

Les ions potassium sont présents surtout dans la périlymohe ou dans l’endolymphe?

A

Dans l’endolymphe

78
Q

Qu’est-ce qu’entraîne l’action de l’étrier?

A

Une vibration de fenêtre ovale

79
Q

À quoi est transmise la vibration de la fenêtre ovale (4)?

A
  • À la périlymphe vestibulaire
  • À l’endolymphe et à la membrane basilaire
  • À la périlymphe tympanique
  • À la fenêtre ronde (qui agit comme soupape et vibrer en opposition de phase).
80
Q

La vitesse de propagation du son est-elle plus rapide dans l’air ou dans le liquide

A

Plus rapide dans le liquide

81
Q

La membrane vestibulaire est très fine et les variations de pression (raréfaction et compression) sont transmises à la _____________________. L’onde de déformation se propage le long de la _________________________, créant une déformation caractéristique de celle-ci pour chaque _______ et ________.

A

Rampe cochléaire.

Membrane basilaire

Fréquence et amplitude

82
Q

Sur la membrane basilaire, la déformation est plus grande où?

A

Au sommet

83
Q

Les oscillations de pressions dans la rampe vestibulaire se traduisent au niveau de la membrane basilaire par une onde progressant de la base vers l’apex avec une amplitude croissante ou décroissante? Qu’arrive-t-il au delà d’un maximum?

A

Croissante. Au delà d’un maximum, dont la position est fonction de la fréquence de la stimulation, l’onde s’arrête brusquement.

84
Q

Dans la membrane basilaire, comment agit un son grave? Aigu?

A

La base est rigide, donc un son aigu a un effet court sur la base (une petite partie seulement vibre). La vibration est limitée et est plus précise.

L’apex est moins rigide, les vibrations causées par un son grave sont plus amples et donc moins précises. Une plus grande partie vibre.

85
Q

Les mouvements de la membrane basilaire sont transmis à quoi?

A

À l’organe de Corti, particulièrement à l’interface entre les stéréocils et la membrane tectoriale.

86
Q

La plaque tectoriale monte-t-elle autant que l’organe de Corti lors de la vibration?

A

Non, la plaque tectoriale monte moins, se qui fait que l’organe de Corti s’écrase sur elle. Ainsi, les cils s’écrasent (les plus petits cils se penchent sur les plus grands).

87
Q

Qu’arrive-t-il lorsque les cils s’incurvent vers le cil le plus long à la suite de la compression de l’organe de Corti sur la plaque tectoriale?

A

Les canaux sélectifs pour les cations (ions positifs) s’ouvrent près de l’extrémité des stéréocils et les ions K+ de l’endolymphe pénètrent dans la cellule. Cela provoque une dépolarisation des cellules cilliées qui ouvrent les canaux Ca2 activés par le voltage et permet la libération de neurotransmetteur glutamate vers les terminaisons du nerf auditif.

88
Q

Comment établie-t-on une courbe d’accord?

A

Il faut faire varier le niveau sonore et mesurer, en un point, pour chaque fréquence, le niveau requis pour observer une réponse.

89
Q

Qu’arrive-t-il si on inhibe les CCE? Qu’est-ce que cela permet de constater?

A

Perte se sensibilité (seuil 50 dB), seuil différentiel en fréquence (supérieur à 0,3 %). Cela permet de constater que la tonotopie passive ne suffit pas, il y a une tonotopie active.

90
Q

Puisque l’écrasement des CEE n’est pas assez pour que les CCI soient excités, qu’est-ce qui permet leur écrasement?

A

Le raccourcissement des CCE. Cela fait que on tire la membrane tectoriale vers le bas et on la rapproche de la membrane basilaire, donc écrasement des cils.

91
Q

Entre les CCI et les CCE, lesquelles sont les récepteurs sensoriels? Lesquelles sont les amplificateurs de la cochlée?

A
CCI = récepteurs sensoriels
CCE= amplificateurs de la cochlée
92
Q

Lorsque les CCE se contractent, que peut-on observer?

A

Les otoémissions (avec un microphone dans le CAE).

93
Q

S’il y a absence d’otoémissions, qu’est-ce que cela laisse suggérer?

A

Une atteinte de CCE et éventuellement des CCI

94
Q
Résumé du rôle des CCE:
Suite au mouvement de la membrane basilaire vers le haut, dire ce que chaque structure fait:
- Les stéréocils
- Les CCE
- Les cils des CII
A

Les stéréocils sont basculés vers l’extérieur, ce qui cause l’entréede K+ , puis la dépolarisation des CCE.

Cela provoque la contraction active des CCE qui tirent localement sur la membrane tectoriale et amplifient le mouvement vibratoire de 300 à 1000 fois (de 50 à 60 dB) et donc la stimulation des CCI.

L’activation des CCE se fait à l’endroit où elles ont la bonne sélectivité

Cette amplification active s’appelle la tonotopie active.

Les cils des CCI concernées subissent une forte traction.

Entrée de K+ et dépolarisation.

Formation d’un potentiel récepteur et sa transmission synaptique aux neurones bipolaires (afférents).

95
Q

Que sont les potentiels récepteurs?

A

Ce sont des oscillations de potentiel électrique qui reproduisent les vibrations mécaniques.

96
Q

Lorsque les cils sont écrasés vers l’extérieur, il y a polarisation, donc le potentiel augmente ou diminue? Lorsque les cils retournent en position de repos, il y a dépolarisation, donc le potentiel augmente ou diminue?

A

Augmente, diminue.

97
Q

Plus le signal est fort, plus le potentiel de réaction augmente, jusqu’à quoi?

A

Jusqu’à ce que le seuil de douleur soit atteint.

98
Q

VRAI ou FAUX.

Le potentiel de réaction et le potentiel d’action ne sont pas modulés par l’amplitude de la stimulation

A

FAUX

Le potentiel de réaction est modulé selon l’amplitude.

99
Q

Codage des fréquences (hauteur et timbre)
Pour les basses fréquences (inférieures à 400 Hz)
- Quelle partie de la membrane basilaire vibre?
- Combien de potentiel d’action chaque potentiel récepteur provoque-t-il?
- La fréquence du son correspond à quoi?
- Pourquoi est-ce seulement pour les basses fréquences?

A
  • Toute la membrane vibre ( peu de précision)
  • Un potentiel d’action provoqué
  • Fréquence correspond à la fréquence des potentiel d’action de nerf auditif
  • Seulement pour basses fréquences, car limité par période réfractaire des fibres nerveuses.
100
Q

Codage des fréquences (hauteur et timbre)
Pour les hautes fréquences:
- La vibration de la membrane basilaire s’étend-elle sur toute la membrane?
- Y a-t-il stimulation de beaucoup de CCI? Pourquoi?
- Qu’est-ce qui codera la fréquence?

A
  • Non, elle est locale.
  • Non, car les CCE amplifient localement la vibration (donc moins de CCI stimulées)
  • C’est la localisation des neurones bipolaires correspondant qui code la fréquence (une fréquence, une fibre)
101
Q

Codage de l’amplitude sonore
Pour les basses fréquences (inférieures à 400 Hz)
- Comment s’activent les fibres?

A

Certaines fibres sont spécialisées pour ne répondre qu’à certaines intensités et leur activation code pour l’amplitude sonore.

102
Q

Codage de l’amplitude sonore
Pour les hautes fréquences:
- L’amplitude du PR est proportionnelle à quoi?
- La fréquence des PA est proportionnelle à quoi?

A

L’amplitude proportionnelle à l’amplitude du signal.

La fréquence est proportionnelle à l’amplitude du PR

103
Q

Codage de l’amplitude sonore
Pour les hautes intensités (plus de 90 dB):
- Les mouvements de la membrane basale sont plus ______ et il y a recrutement de ______ de CCI et donc ______ de potentiel d’action.

A

amples,
plus
plus

104
Q

Étapes du fonctionnement cochléaire:

  • Les vibrations sonores transmises à la périlymphes font onduler _______ vers le haut et le bas (tonotopie _____)
  • Les stéréocils des CC__, implantés dans la membrane _______ sont déplacés horizontalement: lorsque la membrane ______ s’élève, les CC__ sont dépolarisées.
  • Les CC__ dépolarisées se ______ (électromotilité) ce qui fournit de l’énergie amplifiant la vibration initiale (mécanisme actif), c’est un filtre sélectif (tonotopie ____)
  • Les CC__ sont dépolarisées et forment un ______.
  • La synapse entre la CC__ et le neurone ____ du ganglion spiral est activée, l’influx nerveux (potentiel ____) est transmis au noyau _______.
A
la membrane basilaire
passive
CCE
membrane tectoriale
basilaire
CCE
CCE
contractent
active
CCI 
potentiel récepteur
CCI et neurone bipolaire
potentiel d'action
Cochléaire.