Système auditif (cours 7) Flashcards

1
Q

Quelle est la définition du son?

A

Pressions produites par les molécules d’air en vibration: compression et dilatation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quels sont les 2 mouvements d’airs qui produisent le son?

A
  1. Compression

2. Dilatation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quelles sont les 4 caractéristiques des ondes sonores?

A
  1. Forme
  2. Phase
  3. Amplitude = intensité du son
  4. Fréquence
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Qu’est-ce qui est absolument nécessaire pour entendre les sons?

A

Milieu ambiant (atmosphère)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quelle est la fréquence d’un La?

A

440 Hz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Comment peut-on décomposer les ondes complexes?

A

Somme d’ondes sinusoidales d’amplitude, de fréquence et de phases variées

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quel est le rôle de l’oreille interne dans le système auditif?

A

Prisme acoustique qui décompose les sons complexes et leurs composantes élémentaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quel est le rôle du système auditif?

A

Transforme les ondes sonores en activités nerveuses

Sont intégrées aux infos des autres systèmes sensoriels pour guider les comportements, mouvements d’orientation vers les stimuli acoustiques et communication avec les congénères

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Ou se passe la première transformation des ondes sonores? Que se passe-t-il?

A

Oreille externe et oreille moyenne

Ondes sonores sont recueillies et leur pression amplifiée pour que l’énergie du son dans l’air soit transmise au liquide de la cochlée de l’oreille interne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Ou se passe la deuxième transformation des ondes sonores? Que se passe-t-il?

A

Cochlée

Processus biomécaniques biomécaniques décomposent le signal en sinusoides plus simples permettant à des cellules ciliées d’effectuer une transduction fidèle de l’amplitude, de la fréquence et de la phase du signal original

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quelle est la gamme de fréquence à laquelle est sensible l’oreille humaine?

A

20 à 20 000 Hz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelle intensité de son provoque de la douleur? Quelle intensité cause des dommages au système auditif?

A

120 dB

140 dB

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelles sont les 3 composantes de l’oreille externe? Quelle est sa principale fonction? (2)

A
  1. Pavillon
  2. Conque
  3. Conduit auditif

Recueille l’énergie sonore et la focalise sur le tympan
Rôle dans la localisation verticale du son en filtrant les hautes fréquences

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quelle est l’amplification faite par l’oreille externe?

A

Amplification (30-100x) des fréquences avoisinant 3000Hz (langage)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quel est le rôle de l’oreille moyenne?

A

Adapter l’impédance basse du milieu aérien à l’impédance élevée du liquide de l’oreille interne par une amplification

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quels sont les 2 processus mécaniques d’amplification dans l’oreille interne?

A
  1. Gain de pression (18X) grâce à la différence de surface (tympan 14x plus étendu que la membrane de la fenêtre ovale)
  2. Effet de levier des osselets (1,3X)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quelles sont les 2 structures qui se contractent lors du réflexe d’atténuation?
Par quoi est-t-il déclenché?

A
  1. Tenseur du tympan
  2. Muscle de l’étrier

Son violent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Qu’est-ce que le réflexe d’atténuation?

A

Contraction du tenseur du tympan et du muscle de l’étrier diminue la mobilité des osselets et réduit la transmission vers l’oreille interne

(Rôle de protection)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Qu’est-ce qui explique l’amplification sélective pour les fréquences avoisinant 3000Hz dans l’oreille externe?

A

Effets purement passifs de résonance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quelle est la forme particulière de l’oreille externe?

A

Concave avec des replis et circonvolutions complexes et asymétrique en horizontal et en verticual

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quels sont les 3 osselets?

A
  1. Marteau
  2. Enclume
  3. Étrier
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Ou se situent les 3 osselets?

A

Entre la membrane du tympan et la fenêtre ovale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Pourquoi la cochlée est-elle une structure auditive essentielle?

A

Énergie des ondes de pression d’origine sonore est transformée en influx nerveux (analyseur mécanique de fréquence)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Qu’est-ce que la surdité de transmission?

A

Atteinte de l’oreille externe ou de l’oreille moyenne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Quel type de surdité est causé par une atteinte de l'oreille externe/moyenne?
Surdité de transmission
26
Quel est l'impact de la surdité de transmission?
Diminue l'efficacité avec laquelle l'énergie sonore est transmise à l'oreille interne
27
Quel type de surdité est causée par une atteinte de l'oreille interne?
Surdité de perception/neurosensorielle
28
Qu'est-ce que la surdité de perception?
Atteinte des cellules ciliées au niveau de l'oreille interne ou aux voies auditives centrales détériore l'audition
29
Quel test permet de distinguer les types de surdité?
Test de Rinne
30
Qu'est-ce que le test de Rinne?
Diapason appliqué sur le crâne crée des vibrations qui se transmettent directement par les os et les tissus jusqu'à l'oreille interne et stimulent les cellules ciliées
31
Que peut-on conclure du test de Rine si le sujet n'entend plus le son transmis par l'oreille externe et moyenne mais l'entend lorsque transmis par l'os temporal?
Surdité de transmission
32
Que peut-on conclure du test de Rinne si sujet n'entend, ni le son transmis par l'oreille externe, ni celui transmis par l'os temporal?
Surdité de perception
33
Quelle est la structure de la cochlée?
Structure en limaçon composée de 3 compartiments: 2 rampes remplies de périlymphe et un canal entre les 2 (canal cochléaire) remplie d'endolymphe?
34
Ou se trouve l'endolymphe?
Canal cochléaire
35
Ou se trouve la périlymphe?
Rampes tympanique et vestibulaire
36
Quelles sont les 2 rampes de la cochlée?
1. Tympanique | 2. Vestibulaire
37
Qu'est-ce qui sépare la rampe tympanique et la rampe vestibulaire?
Canal cochléaire
38
De quoi est composé le canal cochléaire? (3)
Organe de Corti (et cellules ciliées) qui repose sur la membrane basilaire
39
Que fait l'étrier?
Tire et pousse du la membrane de la fenêtre ovale de la cochlée et la membrane de la fenêtre ronde se déforme dans le sens inverse (permet de minuscules ondes dans le liquide de la cochlée)
40
Quelles sont les 2 membranes de l'organe de Corti? Que se passe-t-il lorsqu'elles sont déformées?
Basilaire Tectoriale Plient et déplient les cils des cellules ciliées à chaque cycle (onde) Au pic de l'onde, plie dans un sens, et au creux dans l'autre
41
Qu'est-ce qui différencie l'apex de la membrane basilaire de la base? (2)
5X plus larges 100X plus souples (changement progressif de souplesse dans la membrane basilaire de la
42
Comment se propage une onde dans la cochlée?
De la base à l'apex
43
Ou se déplacent les fréquences élevées sur la membrane basilaire?
Près de la base
44
Ou se déplacent les fréquences basses sur la membrane basilaire?
Près de l'apex
45
Quelle est la caractéristique de l'organisation de la membrane?
Tonotopie
46
Qu'est-ce que la décomposition des fréquences sur la membrane basilaire?
Fréquences différentes d'un son complexe font vibrer différents sites de la membrane basilaire
47
De quoi est composé l'organe de Corti (rangées)? Qu'est-ce qui les contacte?
1 rangée de cellules ciliées internes (contactées par des afférences) 3 rangées de cellules ciliées externes (contactées par des efférences du tronc cérébral)
48
De quoi sont composées les cellules ciliées?
Cils (stéréocils, 30-100) organisés par ordre de grandeur vers un cil plus grand, le kinocil
49
Ou est prise l'extrémité des plu grands cils des cellules ciliées?
Dans la membrane tectoriale
50
Qu'est-ce qui relie les cils? Quel est leur rôle?
Filaments apicaux qui aident à ouvrir ou fermer les canaux ioniques situés à l'extrémité des cils Assurent une transduction très rapide des mouvements mécaniques en signaux électriques
51
Qu'est-ce qui différencie la membrane basilaire et la membrane tectoriale?
Points de fixation différents Cisaillement entre les deux lorsqu'il y a mouvement de haut en bas avec chaque onde
52
Quel est l'impact d'une déflexion dans le sens des plus grands cils?
Dépolarise la cellule (ouverture de nouveaux canaux et entrée de K+) (Dans l'autre sens = hyperpolarisation)
53
Que retrouve-t-on à l'extrémité basale de la cochlée (2)?
1. Fenêtre ovale | 2. Fenêtre ronde
54
Quelle membrane se trouve à la partie inférieure de la cochlée?
Membrane basilaire
55
Quelle membrane se trouve à la partie supérieure de la cochlée?
Membrane vestibulaire/de Reissner
56
Ou se rejoignent les rampes vestibulaires et tympaniques?
Extrémité apicale de la cochlée par une petite ouverture: l'hélicotrème
57
Quels déplacements des cils induisent des variation de potentiel dans la cellule?
Seulement les déplacements parallèles (0 degré)
58
Quelle est la perméabilité de la membrane au repos?
Faible proportion des canaux sont ouverts et laissent entrer du K+
59
Quel est le seuil à partir duquel le potentiel d'une cellule ciliée peut suivre les mouvements mécaniques?
3000 Hz
60
Quel est le potentiel de repos des cellules ciliées?
- 45 mV
61
Qu'est-ce qui sépare les surfaces basale et apicale de la cellule ciliée?
Jonctions serrées Permet aux 2 surfaces d'avoir chacune un environnement ionique extracellulaire différent
62
Dans quoi baigne l'extrémité apicale des cellules ciliées?
Endolymphe (riche en K+)
63
Qu'est-ce que l'endolymphe?
Liquide riche en K+ produit par des cellules spécialisées au niveau de la strie vasculaire
64
Dans quoi baigne l'extrémité basale des cellules ciliées?
Périlymphe (ressemble aux autres liquides extracellulaires)
65
Par quoi sont formées les fibres afférentes du nerf auditif?
Axones des neurones dont le corps cellulaire et localisé dans le ganglion spinal
66
Quels sont les récepteurs sensoriels du nerf auditif? Pourquoi?
Cellules ciliées internes (95% des afférences les contractent)
67
D'ou proviennent les informations reçues par les cellules ciliées externes?
Efférences provenant de l'olive supérieur dans le tronc cérébral (peu d'afférences)
68
Qu'est-ce qui modifie la longueur des cellules ciliées externes?
Protéines motrices situées dans leur membrane
69
Ou sont fixées les cellules ciliées? Que se passe-t-il lorsqu'elles changent de longueur?
Fixées parmi les cellules de soutien de l'organe de Corti Rapproche ou éloigne la membrane basilaire de la membrane tectoriale
70
Qu'est-ce que l'amplificateur cochléaire? Structure impliquée?
Cellules ciliées externes affinent la résolution des fréquences grâce à des contractions et relaxations actives qui changent la rigidité de la membrane tectoriale, qui à son tour, augmente les mouvements de la membrane basilaire
71
Qu'est-ce que la fréquence caractéristique?
Afférence du ganglion spinal ne contacte qu'une cellule ciliée interne située à un endroit précis de la membrane basilaire et qui vibre à une fréquence donnée
72
Qu'est-ce que le verrouillage de phase?
Afférences du nerf auditif ne déchargent que pendant la phase positive des ondes = synchronisation de la décharge des afférences du ganglion avec la fréquence de l'onde sonore (moins de 3000Hz)
73
Quels sont les 2 procédés qui permettent l'intégration des infos des 2 oreilles pour localiser le son dans le plan horizontal?
1. Délai interaural | 2. Différences dans l'intensité du son à chaque oreille
74
Qu'est-ce que le délai interaural?
Écart entre les temps d'arrivée de l'onde sonore à chaque oreille (grâce au verrouillage de phase, seulement pour les sons sous 3000Hz)
75
Quel est le délai interaural quand le son provient du côté droit (90 degrés)?
Onde arrive dans l'oreille droite 0,7ms avant d'atteindre l'oreille gauche (délai interaural maximal)
76
Quel est le délai interaural quand le sont provient d'en face (0 degré)?
Son atteint les 2 oreilles simultanément
77
Quel est le délai interaural quand le son provient d'un angle intermédiaire (45 degrés)?
Entre 0 et 0,7ms
78
Quelle est la précision de distinction du système auditif?
Capable de distinguer des délais de 10us permettant une précision de 1 degré
79
Comment fonctionnent les circuits neuronaux de l'olive supérieure médiane (OSM)?
Détecteurs de coincidence
80
Quel mécanisme permet de localiser le son dans le plan horizontal pour les fréquences supérieures à 3000Hz?
Différence d'intensité | 2 procédés en bas de 3000 Hz
81
Quel est le principe de base de la différence d'intensité?
La tête représente un obstacle acoustique à la propagation d'ondes sonores. Quand un son arrive de côté, l'autre oreille se trouve dans l'ombre acoustique de la tête
82
Quelle est la différence d'intensité entre les 2 oreilles quand le son provient d'en face?
Nulle
83
Quelle est l'intensité de l'ombre quand le son provient de côté? (90 degrés)
Ombre est maximale
84
Ou sont détectées les différences d'intensité sonore dans les 2 oreilles? (2)
Circuits neuronaux situés dans l'olive supérieure latérale (OSL) et dans le noyau médian du corps trapézoide (NMCT)
85
Quel est l'effet des inputs sur l'OSL et le NMCT?
Input ipsilatéral excite les neurones de l'OSL Input de l'autre oreille les inhibe via un relais dans le NMCT
86
Quels sont sont codés par chaque OSL?
Sons venant de l'hémichamp ipsilatéral
87
Quelle est la particularité des projections descendantes au tronc cérébral?
Haut degré de connectivité bilatérale
88
Quelle est la fonction la mieux connue des noyaux auditifs du tronc cérébral?
Localisation des sources sonores
89
Qu'est-ce qui permet de localiser le son dans le plan vertical?
Neurones du noyau cochléaire dorsal | détectent le filtrage spectral réalisé par les pavillons de l'oreille
90
Quel est l'information reçue par les dendrites latérales de l'OSM? (délai interaural)
Afférences excitatrices du noyau cochléaire ipsilatéral
91
Quel est l'information reçue par les dendrites médianes de l'OSM? (délai interaural)
Afférences excitatrices du noyau cochléaire controlatéral
92
Quel est le rôle du cortex auditif primaire?
Rôle dans la perception consciente du son et reconnaissance du langage
93
À quoi répondent les neurones corticaux?
Combinaisons de fréquences spectrales et temporelles (séquences temporelles, utiles au langage)
94
Nommez les 6 structures traversées par les afférences de la cochlée?
1. Noyau cochléaire ventral (parties antérieure et postérieure) et noyau dorsal (organisés en carte tonotopique) 2. Olive supérieure 3. Noyau du léminisque latéral 4. Colliculus inférieur 5. Thalamus 6. Cortex auditif primaire
95
Quel est le rôle de l'olive supérieure dans l'audition?
Détection des différences de temps d'arrivée et d'intensité par les 2 oreilles (localisation des sons)
96
Quel est le rôle du noyau du léminisque latéral dans l'audition?
Sensible aux aspects temporels du son (début du son, sa durée)
97
Quel est le rôle du colliculus inférieur dans l'audition?
Carte de l'espace auditif (chouette) et aspects temporels complexes
98
Quel est le rôle du thalamus dans l'audition?
Relais vers le cortex: corps genouillé médian Sélectivité pour les combinaisons de fréquence et pour des intervalles de temps spécifiques d'une même oreille (chauve-souris)
99
Quel est le rôle du cortex auditif primaire dans l'audition?
Tonotopie et bandes d'addition et de soustraction des inputs des 2 oreilles
100
Quel est le centre auditif du mésencéphale?
Colliculus inférieur
101
Quels sont les sons aux configurations temporelles complexes traités par le colliculus inférieur? (2)
1. Sons modulée en fréquence 2. D'une durée spécifique Caractéristiques utiles pour décoder le langage
102
Quels sont les premiers neurones à montrer des réponses spécifiques pour certaines combinaisons de fréquences?
Neurones du corps genouillé médian du thalamus (CGM)
103
Ou est située l'aire primaire du cortex auditif (A1)?
Gyrus temporal supérieur du lobe temporal
104
Que sont les les cellules EE?
Amas irréguliers de neurones excités par les 2 oreilles
105
Que sont les cellules EI?
Amas dont les neurones sont excités par une oreille et inhibés par l'autre