Audition Flashcards

1
Q

Quelles sont les pressions produites par l’air en vibration?

A

compression et dilatation en 3 dimensions

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Q

Quels sont les 4 paramètres principaux des ondes sonores?

A

forme, phase, amplitude et fréquence

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3
Q

À quoi sert l’oreille interne?

A

À la décomposition des ondes complexes en composantes élémentaires en agissant en prisme acoustique

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Q

Pourquoi les activités nerveuses des ondes sonores sont intégrées à d’autres systèmes?

A

Guider les comportements: mouvements d’orientation vers les stimulis acoustiques et la communication

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Q

Quelle est la première étape de l’audition?

A

transformation des ondes en activité électrique dans l’oreille externe et moyenne et augmentation de la pression pour être transmise au liquide de la cochlée

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6
Q

Quelle est la seconde étape de l’audition?

A

processus biomécanique décomposant le signal en sinusoïde plus simples et transférer au nerf auditif sous forme de potentiel d’action

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7
Q

Quel est le spectre audible?

A

chez l’homme de fréquence 20 à 20 000 Hz

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8
Q

De quoi est composé l’oreille externe?

A

pavillon, conque et conduit auditif

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9
Q

Quel est le rôle principal de l’oreille externe?

A

recueillir l’énergie sonore et la focaliser sur le tympan (amplification 20-100x les fréquences de 3000 hz et localisation verticale du son en filtrant les hautes fréquences)

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10
Q

Quel est le rôle de l’oreille moyenne?

A

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

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11
Q

Quels sont les deux processus mécaniques de l’amplification?

A

gain de pression (x18) avec la différence de surface et l’effet de levier des osselets (1.3x)

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12
Q

Quel est le réflexe d’atténuation?

A

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

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13
Q

Quel est le rôle du réflexe d’atténuation?

A

rôle de protection contre les sons trop forts

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14
Q

Pourquoi l’oreille externe amplifie-t-elle sélectivement les ondes avoisinant le 3000 Hz?

A

effets passifs de résonance (partie du langage humain)

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15
Q

Qu’est-on capable de faire avec une seule oreille?

A

Localiser le son dans un plan vertical grâce au pavillon

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16
Q

Comment le pavillon permet-il de localiser le son dans un plan vertical?

A

La forme particulière du pavillon (concave avec des replis et circonvolutions complexes et asymétrique en horizontal et vertical

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17
Q

Qu’inclue l’oreille interne?

A

la cochlée

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18
Q

Pourquoi la cochlée est-elle une structure auditive essentielle?

A

l’énergie des ondes de pression d’origine sonore est transformé en influx nerveux dans la cochlée

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19
Q

Qu’est ce que la surdité de transmission?

A

atteinte de l’oreille externe ou interne diminuant l’efficacité avec laquelle l’énergie sonore est transmise à l’oreille interne

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20
Q

Qu’est-ce que la surdité de perception ou neurosensorielle?

A

une atteinte des cellules ciliées au niveau de l’oreille interne ou aux voies auditives centrales

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21
Q

Qu’est ce que le test de Rinne pour la surdité de transmission

A

le sujet n’entend pas le diapason s’il n’est pas collé sur son crâne

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22
Q

Qu’est ce que le test de Rinne pour la surdité de perception?

A

le sujet n’entend pas le diapason même s’il est collé sur son crâne

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23
Q

Comment la cochlée est-elle séparée?

A

3 compartiments: rampe tympanique, rampe vestibulaire (remplis de périlymphe) et le canal cochléaire qui les sépare (rempli d’endolymphe

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24
Q

Quel est la structure dans le canal cochléaire?

A

organe de Corti (avec cellules ciliées) sur la membrane basilaire

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25
Q

Quelle est la première étape de transmission des ondes du tympan à l’organe de Corti?

A

L’étrier pousse et tire sur la membrane de la fenêtre ovale de la cochlée -> fenêtre ronde se déforme en sens inverse

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26
Q

Quelle est la seconde étape de transmission des ondes du tympan à l’organe de Corti?

A

ondes de la membrane ronde déforment les membranes basilaire et tectoriale de l’organe de Corti et bougent les cellules ciliées

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27
Q

Quelle est la différence entre la base et l’apex de la cochlée?

A

changement progressif de souplesse dans la membrane basilaire (plus large et flexible à l’apex)

28
Q

Quelles fréquences se déplacent près de la base? Près de l’apex?

A

Élevées près de la base

Basses près de l’apex

29
Q

Qu’est ce que la tonopie?

A

Carte des différentes fréquences de la base à l’apex

30
Q

Comment se fait la décomposition des fréquences?

A

Différents sites vibrent à cause de différentes fréquences d’un son

31
Q

Que possède l’organe de Corti? (cellules)

A

1 rangée cellules ciliée internes (afférences)

3 rangée cellules ciliées externe (efférences du TC)

32
Q

Que possède chaque cellule ciliée?

A

des cils (30-100) en ordre de grandeur vers un grand cil, le kinocil (dans la membrane tectoriale)

33
Q

Comment chaque cils sont-ils reliés?

A

filaments apicaux pour ouvrir et fermer les canaux ioniques au bouts des cils

34
Q

Quel mouvement se fait entre les membranes basilaire et tectoriale?

A

cisaillement à cause des différents points de fixation

35
Q

qu’arrive-t-il au pic de l’onde? au creux?

A

membrane basilaire plie les cils dans un sens

au creux, dans l’autre sens

36
Q

qu’arrive-t-il lors d’une déflexion dans le sens du kinocil? Dans l’autre sens?

A

dans le sens: dépolarise

dans l’autre sens: hyperpolarise

37
Q

Les rampes vestibulaire et tympanique se joignent où?

A

extrémité apicale de la cochlée par un ouverture: hélicotrème

38
Q

Quel est le seul type de déplacement des cils qui induit une variation de potentiel?

A

parallèle des cils

39
Q

Jusqu’à quelle fréquence la cellule ciliée suit-elle des mouvements mécaniques?

A

3000 Hz

40
Q

Pourquoi l’endolymphe de l’extrémité des cils est-elle riche en K+?

A

pompage actif au niveau de la strie vasculaire

41
Q

Pourquoi le gradient est-il fort pour que le K+ entre?

A

80+ dehors, -45 mV dedans

42
Q

Comment le K+ sort-il de la cellule?

A

gradient fort vers l’extérieur au niveau du soma pour repolariser la cellule

43
Q

De quoi sont formées les fibres afférentes du nerf auditif?

A

axones des neurones (soma dans le ganglion spiral

44
Q

Quelles sont les efférences que reçoivent les cellules ciliées externes?

A

de l’olive supérieur du TC

45
Q

Comment la longueur des cellules ciliées externes peut-elle être modifiée?

A

protéines motrices dans leur membrane

46
Q

Pourquoi faut-il changer la longueur des cellules ciliées externes?

A

affiner la résolution des fréquences (contractions changent la rigidité de la membrane tectoriale -> augmenter mvmts de membrane basilaire)

47
Q

Vrai ou faux? la tonopie est préservée d’un bout à l’autre du SNC

A

vrai, donc la fréquence est aussi préservée

48
Q

qu’est-ce que le verrouillage de phases?

A

les afférences déchargent pendant la phase positive, donc synchronisation des décharges du ganglion avec la fréquence de l’onde

49
Q

Quel est le délai interaural?

A

écart entre les temps d’arrivée de l’onde sonore à chaque oreille (verouillage de phase) seulement pour les sons < 3000 hz

50
Q

Quelles sont les différences dans l’intensité?

A

à chaque oreille pour tous les sons, l’intensité entre l’oreille plus proche va être plus grande que l’oreille (tête agi en ombre acoustique) plus loin

51
Q

Quel est le délai interaural maximal et quel est l’angle auquel il se produit

A

0.7 ms

90 degrés

52
Q

Quelle est la précision de localisation? par quelle voie neuronale?

A

1 degré avec des délais de 10 micro.s
inputs: noyaux cochléaires antéo-ventraux -> olive supérieur médiane (de A à E venant de gauche, E à A venant de droite)

53
Q

Qu’arrive-t-il à la voie neuronale lorsque le son arrive dans les 2 oreilles simultanément?

A

signaux bilatéraux se rencontrent au neurone C

54
Q

Par quoi les différences d’intensité sonore sont-ils détectés?

A

circuits neuronaux dans l’olive supérieure latérale et le noyaux médian du corps trapézoïde

55
Q

Comment les relais des différences d’intensité sonores se font-ils?

A

input ipsilatéral -> OSL

input controlatéral -> inhibation via NMCT

56
Q

Vrai ou faux? Chaque OSL code pour tous les sons

A

faux, les OSL ne codent que pour les sons du champs ipsilatéral

57
Q

Quel filtrage est fait par le noyau cochléaire dorsal?

A

le filtrage spectral par les pavillons de l’oreille pour la localisation du son dans le plan vertical

58
Q

Quels sont les deux procédés pour localiser le son dans un plan horizontal?

A

1- délai interaural (verrouillage de phase)

2- différence d’intensité de son aux 2 oreilles

59
Q

Selon le modèle de localisation, comment les cellules de l’OSM fonctionnent-elles?

A

Comme des détecteurs de coïncidence

60
Q

Que contient le cortex auditif primaire?

A

tonotopie et bandes d’addition et soustraction des inputs

61
Q

Quelle est l’importance du thalamus?

A

Relais vers le cortex (CGM -> sélectivité pour les combinaisons de fréquence et intervalles)

62
Q

Quelle est l’importance du colliculus inférieur?

A

carte de l’espace auditif et aspects temporels complexes

63
Q

Quelle est l’importance du noyau du lémnisque latéral?

A

aspects temporels du son (début, durée)

64
Q

Quelle est l’importance du OS?

A

détection des différences de temps d’arrivée et intensité par les 2 oreilles
-> localisation

65
Q

Vers où les afférences de la cochlée envoient-ils?

A

projections monoaurales vers le noyau cochléaire ventral (ant et post) et le noyau dorsal

66
Q

Vers où les voies auditives ascendantes du noyau cochléaire projettent toutes?

A

colliculus inférieur (centre auditif du mésencéphale) -> puis au SNC pour synthèse

67
Q

Où est situé l’A1?

A

dans le gyrus temporal (lobe temporal)