audition Flashcards

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
Q

structures du pavillon

A

-conduit auditif externe
-tragus
-conque

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26
Q

caractéristiques du pavillon

A

-diamètre vertical: 60-70mm
-diamètre horizontal: 30-35mm
-maturation complète: 9 ans

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27
Q

décris conduit auditif externe

A
  • Varie selon les individus
  • Maturation jusqu’à 2 ans
  • Courbe convexe
  • Longueur moyenne de
    25mm (vs longueur
    acoustique)
  • Diamètre:10mm→5-6mm
  • Peau
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28
Q

décris la fonction d’amplification et de transfert de l’oreille externe

A

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

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29
Q

V ou F, le son va etre percu différement s’il provient d’un côté que s’il provient du haut

A

V, à cause de l’oreille externe

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30
Q

qu’est-ce que le CAE

A

court cylindre ouvert à un bout

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31
Q

rôle du CAE

A
  • Fréquences les mieux transmises
  • Facteur déterminant = L
  • 1re fréquence de résonance = c/4L
  • Autres résonances aux multiples impairs de f1
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32
Q

qu’est-ce qui arrive si le CAE est plus grand

A

+ de résonance

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33
Q

sources de réflexion

A

tête, torse, cou, pavillon

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34
Q

sources de résonance

A

conque, cae, pavillon

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35
Q

sources de diffraction

A

tête, génère une DIT

36
Q

quel est l’angle d’incidence de l’oreille externe

37
Q

qu’est-ce qu’il se passe à la sortie de l’oreille externe

A

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
Q

explique différents types de localisation et les indices

A

-azimut= plan horizontal
-élévation= plan vertical
indices:
-propriétés utilisées pour déterminer la position de la source
-monoraux vs binaurauix

39
Q

que sont les indices monoraux

A

-font réflexions et réfractions du sons
-important pour localisation plan vertical, mais aident aussi horizontal

40
Q

que sont les indices binauraux

A

-principalement plan horizontal
-différences dans le son qui arrive
à l’oreille droite et gauche (DII et DIT)

41
Q

2 types de différences interaurales

A

1) différence interaurale des niveaux de pression acoustique
2) différence interaurale de phase ou de temps d’arrivée

42
Q

où se situe l’oreille moyenne

A

entre tympan et cochlée

43
Q

caractéristiques de l’oreille moyenne

A
  • 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
Q

caractéristiques de la membrane tympanique (tympan)

A

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
Q

que sont les osselets

A
  • 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
Q

structures de l’appareil ligamentaire

A

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
Q

articulations des osselets

A

-articulation tympano-malléo-incudaire (horizontal)
-articulation incudo-stapédienne (horizontal et vertical)

48
Q

structures de l’oreille interne (cochlée)

A
  1. cellules ciliées externes
    -3 rangées
    -amplification
    -atténuation bruit
    2.cellules ciliées internes
    -1 rangée
    -transductrices
    -axones forment 95% nerf auditif
49
Q

regarde ce schéma

50
Q

décris la membrane basilaire

A

-plus large en s’approchant de l’apex
-plus étroite, rigide et tendue à la base
-tonotopie passive

51
Q

rôle des cellules ciliées internes

A

codage de la fréquence
-sélectivité fréquentielle= filtres

52
Q

décris les différentes types de fibres

A

-seuil bas (max 30dB)
-seuil moyen (30-60dB)
-seuil élevé (50-80dB)

53
Q

Regarde ce schéma

54
Q

quels sont les deux liquides cochléaires

A
  1. périlymphe
    2.endolymphe
    -surplus de K= +80mv
    -sécrétion active par la strie vasculaire
    -gradient de K+ assure la dépolarisation des cellules ciliées
55
Q

structures de l’organe de corti

A

-CCi
-CCE
-tunnel de corti
-membrane basilaire
-membrane tectoriale

56
Q

fonctions de l’organe de corti-

A

zone sensorielle, repose sur la membrane basilaire
-contient CCs
-1 rangée CCI, 3-5 rangées CCEs

57
Q

Regarde ce schéma

58
Q

Regarde ce schéma

59
Q

explique le mécanisme des cellules ciliées

A
  1. cellules se plient
    2.canaux s’ouvrent et dépolarisation¸
  2. Ca2+ rentre et envoi de neurotransmetteurs vers fibres auditives
60
Q

explique le processus de transduction

A

déplacement de membrane tectoriale qui plie les stéréocils

61
Q

V ou F, la stimulation des cellules ciliées est différente pour les CCI et les CCE

A

V, 95% des fibres afférentes=CCI, 5% CCE

62
Q

2 types de fibres afférentes

A
  1. fibres radiale (type 1)
    - 85-95% afférences CCI
    -myéline
  2. fibres spirales (type 2)
    - 5-15% CCE
    -non myélinisées
63
Q

neurotransmetteurs importants

A

glutamate et acétylcholine

64
Q

explique electromobilité des CCE

A

modifie leur taille (contraction ou dilatation) en réaction à la stimulation sonore

65
Q

V ou F, les synapses se réparent

A

V, mais des chocs répétitifs altèrent la régénération synaptique et peuvent entrainer la mort neuronale

66
Q

rôles des cellules ciliées

A

CCI: transducteurs biologiques
CCE: sensibilité et sélectivité fréquentielle ( filtres auditifs)

67
Q

décris la réponse des fibres cochléaires en fonction de la fréquence

A
  • 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
Q

V ou F, les fibres nerveuses du nerf auditif sont très sélectives

A

V, de sorte que chaque neurone répond mieux à un nb limité de fréquences

69
Q

qu’est-ce que l’organisation tonotopique

A

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
Q

V ou F, l’organisation tonotopique ne se retrouve pas le long des voies auditives, de la périphérie au cortex

A

F, contraire

71
Q

qu’est-ce que l’organisation spatiale

A

Représentation systématique de la fréquence à chaque niveau du système auditif

72
Q

explique la synchronisation des fibres nerveuses

A

-la fibre nerveuse peut suivre les cycles du signal
-bonne synchronisation sur la phase pour les BF

73
Q

role de la période réfractaire

A

limite le taux de décharge (1ms)

74
Q

quelle est la théorie de la place

A

fréquence est codée selon l’endroit sur la membrane basilaire où la stimulation est maximale

75
Q

quelle est la théorie temporelle

A

fréquence est codée selon la périodicité de la décharge neurale

76
Q

V ou F, les fibres répondent à tous les niveaux de manière identique

77
Q

comment sont recrutés les fibres

A

vibration de la membrane

78
Q

OSL vs OSM

A

OSL
-ipsi
-non myélinisé
-synapse avec CCI
OSM:
-contro
-myélinisés
synapse CCE

79
Q

V ou F, les potentiels sont évoqués par le tronc cérébral

80
Q

que codent les neurones de l’olive supérieure latérale

A

la position d’un son au moyen des différences interaurales d’intensité

81
Q

savoir que les aires auditives primaires et associatives jouent un rôle important

82
Q

Regarde ce schéma

83
Q

2 types de perte auditive

A
  1. surdité de transmission
    2.surdité neuro-sensorielle
84
Q

À qui référer un patient avec perte auditive

85
Q

Regarde