4. Système auditif Flashcards
4 caractéristiques physiques des sons
- intensité
- durée (en termes de ms pour les sons du langage et de microsec pour localisation des sons)
- fréquence (cycles/sec)
- timbre (comme ça qu’on reconnaît la voix des gens)
4 caractéristiques psychoacoustiques des sons
= les caractéristiques qu’on perçoit (vs la fréquence qu’on ne perçoit pas par ex.)
- Sonie (loudness. = intensité perçue)
- Hauteur tonale (pitch, = fréquence perçue)
- Durée
- Timbre
échelle de cox
on présente des sons à différentes intensités et la personne doit dire à quelle sonie elle le perçoit sur une échelle de 0 (entend rien) à 7 (inconfortablement bruyant)
Spectre des sons de la musique VS du langage (intensité et fréquence)
Les sons de la musique couvrent un plus grand spectre de fréquences et d’intensité que le langage. La musique est plus complexe pcq change très rapidement dans le temps. La parole a moins de variations d’intensité et de fréquence
4 fonctions du système auditif
- Détection des sons (présence vs absence de son)
- Localisation des sons (d’où ils proviennent)
- Discrimination auditive
- Discrimination du langage parlé (perception du langage)
3 parties de l’orielle et leurs structures
Oreille externe :
* Pavillon
* Conduit auditif
* Cérumen
Oreille moyenne :
* Tympan
* Osselets
* Trompe d’Eustache
Oreille interne :
* Vestibule
* Canaux semi-circulaires
* Cochlée
Fonctions de l’oreille externe, moyenne et interne
Oreille externe :
* Collecte les ondes sonores et les transmet à l’oreille moyenne
* Amplification des sons
* Localisation des sons
* Protection de l’oreille
Oreille moyenne :
* Transformation ondes sonores –> mécaniques
* Adapte l’impédance basse du milieu aérien à celle élevée du milieu aqueux de l’oreille interne
* Égalisation de la pression entre l’oreille moyenne et le monde extérieur
* Protection contre les sons forts
Oreille interne :
* Conversion vibrations sonores –> impulsions nerveuses envoyées au cerveau
* Détecter les changements de position et de mouvement de la tête
* Équilibre
* Orientation spatiale
glande sensorielle des cellules sensorielles du système auditif
organe de Corti
3 parties de la cochlée, structures associées et liquide dedans
Rampe vestibulaire :
* En haut
* Fenêtre ovale
* Périlymphe
Rampe/conduit cochléaire :
* Au milieu
* Contient l’organe de Corti
* Endolymphe
Rampe tympanique :
* En bas
* Fenêtre ronde
* Périlymphe
Dans quelle partie de la cochlée se situe l’organe de Corti?
Organe de Corti dans le conduit/rampe cochléaire
2 membranes de l’organe de Corti
Organe de Corti :
- Membrane tectoriale (en haut)
- Membrane basilaire (en bas)
- 3 types de cellules dans l’organe de Corti
Cellules ciliées internes (CCI)
Cellules ciliées externes (CCE)
Cellules de soutien
Quelle membrane de la cochlée est impliquée dans le traitement des fréquences?
La membrane basilaire est impliquée dans le traitement des fréquences (tonotopie cochléaire et tout)
Est-ce que ce sont les CCI ou les CCE qui sont considérées comme étant les cellules sensorielles de l’audition?
CCI = les cellules sensorielles de l’audition
Potentiel de repos endocochléaire
À cause de la composition ionique de l’endolymphe, le potentiel de repos endocochléaire est de +80 mV
Strie vasculaire
* C’est quoi
* Impliquée dans quoi
* Permet quoi
Strie vasculaire : épithélium/muqueuse qui tapisse la paroi du conduit cochléaire
* Impliquée dans les échanges ioniques
* Permet le maintien de la concentration ionique, et donc du potentiel endocochléaire, dans la rampe cochléaire
Quelle structure permet de maintenir le potentiel endocochléaie dans le conduit cochléaire?
La strie vasculaire
Elle est impliquée dans les échanges ioniques et permet de maintenir la concentration ionique, et donc de maintenir le potentiel endocochléaire
3 étapes de la transduction des sons
1. Conversion énergie acoustique –> énergie mécanique
* Le tympan vibre pour transformer les ondes sonores en ondes mécaniques (vibrations)
2. Transduction mécano-électrique
* Vibration tympan (étape 1) –> mouvements étrier, rampe vestibulaire, périlymphe, membrane basilaire, stéréocils, CCE, CCI –> dépolarisation des CCI
3. Transduction électro-chimique
* Dépolarisation des CCI (étape 2) –> CCI libèrent glutamate
Toutes les étapes de la transduction des sons
Énergie acoustique –> énergie mécanique :
* Onde sonore arrive au tympan
* Tympan vibre
Transduction mécano-électrique :
* vibrations tympan –> mouvements de l’étrier —> pousse sur la rampe vestibulaire
* Vibration de la périlymphe et de la membrane basilaire (tonotopie passive)
* étirement des stéréocils des CCE —> ouverture des canaux K+ —> entrée de K+ dans la cellule —> dépolarisation des CCE
* Dépolarisation CCE stimule la contraction des CCE —> vibration encore +++. = TONOTOPIE ACTIVE : les CCE amplifient les vibrations DANS LA RÉGION DE LA MEMBRANE BASILAIRE QUI CORRESPOND A LA FRÉQUENCE DE STIMULATION
* vibration ++ —> ouverture canaux K+ des CCI dans la région où vibration est amplifiée par les CCE —> entrée K+ dans CCI —> dépolarisation CCI
Transduction électro-chimique :
* Dépolarisation des CCI –> libération de glutamate
* Va générer un PA dans le nerf auditif
Quelle est la conséquence de la libération de glutamate suite à la dépolarisation des CCI?
Libération de glutamate –> génération d’un PA dans les fibres auditives
tonotopie passive VS tonotopie active
Tonotopie passive : les différentes régions de la membrane basilaire vibrent à différentes amplitudes selon leur fréquence préférentielle. À cause des caractéristiques physiques de la membrane basilaire (rigidité base vs apex)
Tonotopie active : les CCE de la région de la membrane basilaire associée à la fréquence X dépolarisent, ce qui amplifie les contractions de ces CCE et amplifie les vibrations de cette région de la membrane basilaire —> dépolarise les CCI de cette région