17. audition 2 Flashcards

1
Q

pourquoi la transduct° des sons est-elle mécano-électriq

A

car son nécessite ht résolut° temporelle (latence de répons très brève 10µs) et garder info tempo (fréq) -> ≠ vision et olfaction

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2
Q

où se trouve la représentation des bs fréquences

des ht

des voix

A

représentat° des bs fréqc est antérieure et latérale

représentat° des ht fréqc est postérieure et médiane

ms 2 cartes tonotopiq organisées en miroir avec progress° ht-bs-bs-ht

la percept° des voix étant ds les bords latéraux

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3
Q

liquides ds la cochlée

A

périlymphe ds rampes vestibulaire et tympanique - endolymphe riche en K+ ds le canal cochléaire

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4
Q

quel est le premier neurone de la voie centrale de l’audition

A

ganglion spiral qui forme nerf auditif

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5
Q

sensibilité des stéréocils

A

très sensibles

flexion de 20nm sature le potentiel (son fort)

flexion de 0.3nm est encore perceptible ~ diamètre d’un gros atome (1nm = 109m)

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6
Q

comment est codée l’intensité

A

fréquence de PA et nbr de neurones activés

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7
Q

comment sont les cell du ganglion spiral

A

cell du ganglion spiral (à l’intérieur de la cochlée) sont bipolaires

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8
Q

ou se projette axone du nerf auditif

A

axones pénètrent dans le nerf vestibulo-auditif qui se projette sur les noyaux cochléaires

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9
Q

décrivez la connexion du nerf auditif avec les cells ciliées

A

est formé par les axones des neurones dont le corps cellulaire est ds ganglion spiral

ces neurones sont les 1é sur la voie auditive à émettre des PA = tt l’info auditive transmise au cerveau

>95% des neurones du gang spiral communiquent avec les cell ciliées internes (les + importantes pour distinguer ht fréqc)

chaq neurite du gang spiral reçoit infos d’une cell ciliée interne

chaq cell ciliée interne communique ainsi avec ~10 neurites du gang spiral

<5% reçoivent info des cell ciliées externes qui pourtant sont plus nombreuses (plus pour attent° amplificat°)

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10
Q

comment est codée la fréquence

A

tonotopie présente ds tt le sys auditif jusqu’au cortex auditif pour fréqc > 200Hz (fréqc essentielles ~3000 Hz)

ms pas de neurone pour fréqc basse < 200Hz pourtt on les entend qd ^m

du coup ^m site d’activat° max pour sons 50Hz ou 200Hz (apex)

solut° => codage en corrélat° de phase (^m fréqc de PA que son slmt pour bs fréqc)

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11
Q

période critiq

A

moment durant lequel stimulat° env sont importantes pour le dév d’une fonct° cérébrale (surtt au dbt de la vie)

vision = naissance -> 5 ans, surtout 0-3 ans / audition = moins bien définie, période critiq + lg

déficits sensoriels peuvent avoir un impact sur dév cog et socio-affectif

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12
Q

comment se passe la tranduction au niveau des cell ciliées

A

filaments élastiq entre chaq stéréocil = canaux mechanically gated sensibles à l’inclinaison

  • qd va vers gd cil laisse entrer K+ (ici except° c’est l’externe - canal cochléaire - qui est riche en K+) -> dépolarisat°
  • dépolarisat° active canaux calciq voltage dpdt Ca2+ qui entre et libère neurotransmetteur GLU

qui à son tour va activer les neurites du neurone du ganglion spiral

  • qd va vers pt cil la distance ↓ et dc ferme les canaux -> hyperpolarisat°

oscillat° du potentiel récepteur biphasiq à la ^m fréquence que son (surtt pour fréquence basse)

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13
Q

asymétrie hémisphériq

A

65% des gens ont planum temporale plus développé à gch vs 10%

structure la plus asymétriq du cerveau

car aire de Wernicke du langage (hémisphère gch)

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14
Q

décrivez la voie centrale du nerf auditif au cortex

A
  1. chaq noyau cochléaire reçoit info de l’oreille ipsilatérale (surdité d’1 oreille aps lésion)

les autres noyaux auditifs du tronc cérébral reçoivent info des 2 oreilles

  1. olive supérieure intégrat° de l’info des 2 oreilles (importt pour la localisat° du son)
  2. colliculus inférieur représentat° de l’espace auditif

thalamus relais

  1. cortex auditif (lobe temporal) tonotopie visible, traitemt élaboré (importt ds différenciat°)
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15
Q

décrivez cortex primaire

A

cortex auditif primaire (A1) est situé ds lobe temporal

couche IV de A1 reçoit terminais° des axones du corps genouillé médian du thalamus

structure de A1 et des aires auditives 2daires est un peu comparable au cortex visuel

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16
Q

comment se passe le codage des sons

A

plupart cell gang spiral reçoit info d’1 cell ciliée int => génèrent PA pour type fréqc

ce neurone répond à un son d’une fréqc de 1600Hz (fréqc caractéristiq)

cette spécificité de fréqc se retrouve de la cochlée au cortex

stimulat° + forte -> courbe de réponse + large (car se répand sur membrane)

tonotopie préservée ds nerf auditif = antérieur fréqc bs (apex) et post fréqc ht

17
Q

implant cochléaire

A

si cell ciliées internes détruites -> surdité car ne se régénèrent pas

processeur capte sons et les transforme en signaux électriq

impulsions transmises à un faisceau d’électrodes très fines (implant) introduites à l’intérieur de la cochlée

activent des emplacemt du nerf auditif depuis la base (ht fréqc) jusqu’à l’apex de la cochlée (bs fréqc)

18
Q

comment se passe le codage spatial

A

son atteint oreille gch -> PA ds noyau cochléaire gch se propagent à l’olive supérieure

aps 0.6 ms son atteint l’oreille drt (son provenant de gch) et déclenche des PA ds noyau cochléaire droit

son arrive avec décalage au noyau ms en ^m tps à l’olive car distance globale compense tps

=> 2 mécanismes de localisat° du son ds plan horizontal

diff d’intensité interaurale de 2’000 a 20’000Hz

délai interaural de 20 à 2’000Hz fréqc bs -> son soudain = intensité ou son continu = phase de l’onde
rôle de l’olive supérieure -> neurones sensibles à diff délais interauraux ~ min 1ms (1è qui recoit l’info des 2 oreilles)

19
Q

expliquez mvmts organe de Corti

A

membrane basilaire déplacée vers le ht va faire coulisser latéralemt (cisaillemt) membrane tectoriale

=> fléchissemt des stéréocils des cell ciliées vers gd cil à l’origine de la dépolarist°