audition Flashcards

1
Q

what is une vibration

A

mouv de l’objet
engendre chngements rapides de P d’air (=son)
propriété physique

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2
Q

what is le son??

A

onde générée par objet en vibration. se propage dans le milieu (energie)

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3
Q

what is fréquence

A

nb de cycles / sec
pitch (hauteur)
20 Hz - 20k Hz
basse freq = longue onde
haute freq = courtes

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4
Q

what is intensité

A

amplitude de la vibration (dB)
ce qu’on percoit s’appelle la sonie (fort vs doux)

dB hearing levels (ce que les humains entendent)
dB sound pressure levels (physique, mesurée)

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5
Q

explique les dB sound pressure level (dB SPL)

A

mesure logarithmique de la pression sonore. à partir d’un std de 0 dB= 20 micropascals = seuil humain de l’audition à 1k Hz

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6
Q

règle pour dimi le niveau d’endommagement aux oreilles

A

pour chaque +3 dB, réduire le temps d’exposition de moitié
(car les effets du son sont cumulatifs)

au delà de 85 dB, déjà des dommages possibles

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7
Q

fonctions de l’oreille ext , moy et interne, ainsi que du n. auditif

A

oreille ext - protection, ampli, localiser bruit

moy - protection, égaliser pression, stimuler fenetre ovale

int - transduction du son & des mouvs du corps en code neural

n. auditif - transmission code neural au syst auditif cortical (tronc, cortex)

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8
Q

rôle du tympan

A

recevoir l’onde de son & vibrer à la mm freq & force/ampli

maint propriétés du son sur l’ensemble du syst auditif

transmet “l’onde” de son à la fenetre ovale

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9
Q

en gros, quest ce qui forme l’oreille externe

A

pavillon
conque
conduit auditif
tympan (more oreille moy tho)

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10
Q

décrit le pavillon

A

antenne - recoit le son - loi du carré inversé: plus pav est grand, + il capte de l’énergie (son)

on voit:
pavillon = tout l’extérieur
conque = creux avant l’entrée du conduit auditif
tragus = protège ouverture du conduit

Atteint maturation complète à 9 ans

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11
Q

décrit le conduit auditif

A

variable
mature à 2 ans
courbe convexe
fait de peau
10mm diamètre chez adulte
long 25mm

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12
Q

explique la fonction de transfert du conduit auditif & de l’oreille externe (surtout conque)

A

conque, pav et conduit font tous une amplification naturelle du son & changent un peu la phase/composantes de l’onde sonore, ce qui nous permet de éventuellement de localiser le bruit

COMMENT?

conduit = cylindre ouvert à un bout, donc longueur du conduit affecte la phase (res frequentielle indiv à chque personne = c/4L)

autres struct du corps (tête, tronc, ect.) vont réfléchir/diffracter le son aussi

dép de l’angle d’incidence du son dans le conduit

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13
Q

la localisation et direction du son est plus facile qd…..

A

+ facile pour oreille derrière “ombre” de la tête
+facile avec hautes freq

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14
Q

Localisation des sons: c’est quoi, indices de localisation

A

localisation: det la position de la source de bruit dans l’espace
en horiz - azimut (qd distingue entre G, D, ant, post)
en vert - élévation (en haut ou en bas)

indices: monauraux ou binauraux

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15
Q

indices monauraux pour la localisation de la source sonore

A
  • comment le son est refracté / réfléchi par les plis et cavités de l’oreille ext
  • impo pour plan vertical et pour avant-arrière
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16
Q

indices binauraux pour la localisation de la source sonore

A
  • pour localiser dans le plan horiz/azimut
  • check les diff dans le son de l’oreille D vs la G
  • différence interneurale d’intensité
  • différence interneurale de temps & phase
    (l’onde va rentrer dans des pahses diff & à des intensités diff si la source est pas centrée).
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17
Q

décrit l’oreille moyenne

A

tympan à cochlée
contient vol d’air de 2 cm3
cells mastoidiennes
contient muscles et ligs mini

tympan - marteau - enclume - étrier - fenetre ovale - dessous: fenetre ronde & trompe d’eustache qui va à la gorge

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18
Q

décrit la membrane tympanique

A

semi-transparente, forme cornet, mobile un peu, vibre

5 couches:
3 pars tensa (élastique, épaisse, fibreuse)
2 pars flaccida (faible resist, useless)

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19
Q

décrit les osselets

A

3 - marteau, enclume , étrier
- un peu flexibles & articulés
- supportés d’un appareil muscu et ligamentaire (qui peut protéger contre trop grosses vibrations) (étrier a lig annulaire)
- les osselets basculent w vibr du tympan pour transm son vers fenetre ovale

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20
Q

quelles sont les cells de la cochlée?

A

cells ciliées externes:
- 3 rangées
- font ampli
- & atténuent bruit (syst efférent)

cells ciliées internes:
- 1 rangée
- transductrices (transfo onde en énergie pour neurone)
- leurs axones forment 95% du n auditif

21
Q

l’oreille interne contient…

A

canaux semi-circulaires
cochlée
n. auditif

22
Q

what is la membrane basilaire

A

thick membrane dans la cochlée
mince, puis devient + en + épaisse et large en s’approchant de l’apex (centre escargot)

membr réagit diff w hautes vs basses freq à cause de sa progression d’épaisseur (tonotopie passive)

23
Q

rôle des cells ciliées internes & ext de la cochlée

A

codage de la fréquence

cells ciliées externes ou internes (poils) bougent w freq - celles à la base sont pour hautes freq
celles à l’apex pour les basses/deep freq

donc le son passe tjrs par la base de la cochlée en premier; thats why perd l’ouie pour les hautes freq (aigues) first

cells ciliées (3 sortes de fibres à seuils diff) sont stimulés par le mouv des “poils” et commencent la transduction vers impuls neurale

LES INTERNES & EXT FONT LA MM CHOSE PRETTY MUCH mais sont diff formes et seules les ext sont en contact w membrane tectoriale

24
Q

nomme les cavités et parties de la cochlée + liq

A

rampe vestibulaire
rampe tympanique
membrane basilaire entre rampe tympa & corti
canal cochléaire (inclut l’organe de corti)

rampes = liq périlymphe
canal - liq endolymphe

25
Q

décrit les liq cochléaires (what they are, fonctions, ect.)

A

périlymphe dans les rampes (NaCl)

endolymphe (K+)
- son gradient de K+ assure la dépolarisation des cells ciliées internes

26
Q

décrit l’organe de corti

A

zone sensorielle, repose sur membrane basilaire et un peu sur tectoriale aussi

tunnel de corti w cortilymphe

contient les cells de soutient & les cells ciliées (receptrices): 1 rangée de CCI et 3-5 de CCE

27
Q

décrit une cell ciliée interne

A

3 rangées de stéréocils, en ligne
40 stereocils, PAS en contact w membr tectoriale
forme de poire
efference est latérale, mais princip afférent
connect au n. auditif w neurones de type 1

28
Q

décrit une cell ciliée externe

A

yen a bcp plus que des internes

3 rangées de stéréocils en W
forme de cylindre
150 stéréocils EN CONTACT w membr tectoriale
efference médiane
princip efférent
connect au n. auditif w neurones de type 2

29
Q

rôles du stéréocil

A

de vibrer et se plier qd recoit la vibration du son dans le liq

transduction de l’onde en énergie - permet de faire entrer K+ : qd se plient, ça ouvre les canaux (depolarisation).
Puis, Ca+ rentre = envoie les vésicules de nt vers n auditif

30
Q

95% des afférences sont reliées à quel type de cell ciliées

31
Q

décrit l”innervation afférente des cell ciliées (CCe et CCi)

A

CCi = fibres aff radiales (type 1)
- grosses, myeline (rapide)
- 95% des aff
- chaque CCi est en synapse w une dizaine fibres radiales
- chaque fibre fait synapse w 1-2 CCi
- va vers: olive - thalamus - cortex auditif

CCe = fibres spirales de type 2
- 5% des aff
- non-myeline (lentes)
- une fibre synapse w dizaine de CCe
- va vers: noyau cochléaire

32
Q

neurotransmetteurs émis vers n. auditif par les CCe

A

acetylcholine

33
Q

neurotransmetteurs émis vers n. auditif par les CCi (en afférence et en efférence/feedback)

A

aff : glutamate
eff/feedback : GABA, acetylcholine, dynorphines, CGRP

34
Q

rôles des cells ciliées (relation nerf-CCi-CCe)

A

CCi - transduction

CCe - sensibilité aux freq de membr basilaire , filtres
–> vibr -> stimu CCe -> amplifie vibr -> stimule CCi –> transduction vers nerf

35
Q

explique le processus de réparation synaptique

A

qd trop bruit et perte auditive:
explosion bouton synaptique –> pu de connexion cells ciliées/nerf –> perte potentiel cochléaire –> repousse dendrite –> reparation, retour pot coch –> synapse réparée.

but si trop souvent la dendrite ne repoussera plus

36
Q

à quoi réfère t on qd on parle de courbe d’accord / tuning curve?

A

les fibres nerveuses du n. auditif sont sélectives; répond juste à son nb limité de fréquences. agissent comme des filtres

37
Q

c’est quoi l’organisation tonotopique système auditif ?

A

représentation systématique de la fréq à chaque niveau du syst auditif. le mapping des freq.

dans le nerf auditif, les hautes freq sont en périphérie et les basses freq sont au centre.

38
Q

théorie de la palce & tonotopie
théorie dla synchronisation / temporelle

A

th place & tono: la freq est codée selon où on stimule la membr basilaire (ex. si periph stimulée, alors haute freq)

th tempo: freq codée selon périodicité de la décharge neurale

39
Q

comment se fait le codage de l’intensité du son?

A

dep du taux de décharge et de recrutement des fibres (vibr sur grande étendue de la membr)

40
Q

syst auditif central en partant du cortex:

A

cortex auditif ( G et D) – connectés par thalamus – colliculus – n. auditif – noyau/nucleus cochléaire – cells ciliées

41
Q

décrit un peu les projections du syst auditif

A

d’hab, on dirait oreille G –> cortex D et vice versa.

c’est vrai, mais aussi bcp de projections bilatérales, à partir du noyau cochléaire

les olives: la médiane projette en contro, la lat projette en ipsi

42
Q

décrit les faisceaux olivo-cochléaires

A

pour les efférences

Olive sup Latérale:
- projette en ipsi (donc olive D vers oreille D)
- petites fibres
- NON-myeline
- synapse w fibres aff des CCi
- utilisent les diff interaurales pour coder la position d’un son

Olive sup Médiane
- projette en contro
- grosse fibres
- Myeline
- synapse w CCe

43
Q

quelles sont les aires auditives sur le cortex ?

A

lieu: insula, temporal/latéral
Cortex auditif primaire - l’organisation tonotopique de la cochlée est reflétée dans l’org de l’aire
Cortex auditif secondaire (aire de ceinture)
aire de Broca, Aire de Wernickes

44
Q

qd perte auditive, que vont essayer de faire les neurones auditifs

A

vont se réorganiser. un neurone va pt mtn representer plusiers freq / une autre freq?

45
Q

la perte auditive peut être de deux genres. lequels?

A

surdité de transmission (par rapp à l’oreille ext/moy, problème physique)

surdité neuro-sensorielle (à cause d’un problème neurologique / bris des cells ciliées)

46
Q

la surdité neurosensorielle peut être due à:

A

génétique
meds ototoxiques
presbyacousie / âge
exposition au bruit trop fort - loisir, travail

47
Q

quels sons on perd en premier?

A

sons à haute freq
oiseaux, sifflets, sons du sss, thhh, ffff

48
Q

à qui ref un pt w perte auditive?

A

ORL
audiologiste
vont faire un audiogramme