Chap 1 - Audition / 2. Anatomie Flashcards

1
Q

20) En combien de parties décomposez-vous le système auditif humain ? Citez-les.

A

Comme pour tous les systèmes sensoriels, on distingue dans le système auditif un système auditif périphérique d’une part et un système auditif central d’autre part.

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2
Q

21) On a pour habitude de décomposer le système auditif en un système périphérique et un système central.

Quelles sont les différentes parties appartenant au système périphérique et celles appartenant
au système central ?

A

Système périphérique =

1) l’oreille externe,
2) l’oreille moyenne,
3) l’oreille interne
4) le nerf auditif.

Système central =

1) les voies auditives situées dans le tronc cérébral
2) le cortex auditif

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3
Q

22) De quoi se compose l’oreille externe ?

Pourquoi et en quoi la conformation de l’oreille externe est- elle importante ?

A

Oreille externe =
1/ pavillon de l’oreille
2/ conduit auditif externe

Pavillon capte les vibrations sonores
et dirige les ondes vers le conduit auditif
qui a son tour conduit le son
jusqu’à la membrane du tympan

La conformation de l’oreille externe permet
une amplification sélective des pressions sonores
qui rend l’humain plus sensible
aux fréquences de 1000 à 4000 Hz
> fréquences les plus utilisées
dans la parole et la musique

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4
Q

23) Quelles sont les structures principales qui composent l’oreille moyenne ?

A
  • trompe d’Eustache
  • membrane du tympan
  • chaîne des 3 osselets constituée
    du marteau, de l’enclume et de l’étrier
  • fenêtre ronde
  • fenêtre ovale

l’oreille moyenne communique avec l’arrière gorge
par la trompe d’Eustache
> muqueuse unie à celle de la gorge

les osselets sont articulés ensemble
pour transmettre les vibrations
à l’oreille interne via l’étrier

fenêtres ovale et ronde sont 2 membranes
situées du côté de l’oreille interne

La membrane du tympan est
une membrane mince, souple, élastique et résistante,
qui se déforme sous l’action d’une pression sonore
et qui vibre à la même fréquence que celle du son.

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5
Q

24) Quels sont les deux principaux muscles de l’oreille moyenne ?
Lequel des deux est le plus important chez l’humain ? Expliquez pourquoi.

25) Comment s’appelle la contraction réflexe que présente le muscle de l’étrier ? Donnez les trois noms
que peut prendre cette contraction réflexe.

A

Muscle stapédien
Muscle du marteau

stapédien = de l'étrier
> rôle important chez l'humain
car il a la propriété 
sous l'effet de l'audition de sons intenses
de présenter une contraction réflexe

= réflexe stapédien / d’atténuation / ossiculaire
ce qui rigidifie la chaîne des 3 osselets
et atténue l’amplitude des vibrations de l’étrier

> > atténuation des basses fréquences
ce qui permet notamment de suivre une conversation
dans un environnement bruyant
+ protection relative contre certains sons intenses

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6
Q

26) La contraction réflexe du muscle de l’étrier est-elle une protection à toute épreuve chez l’humain ?
Expliquez.

29) Expliquez les limites de fonctionnement du muscle de l’étrier.

A

Non
En effet, ce réflexe

1) ne se déclenche que si le son atteint une certaine intensité (+ 80 dB SL, i.e. 80 dB au-dessus du seuil de l’individu) ;

2) n’est efficace que pour les basses fréquences, i.e. < 1 000 Hz ; dans ce cas, on observe une bonne atténuation des sons de l’ordre de 10 à 15 dB
(si fréquence > 1000 Hz&raquo_space; pas d’atténuation)

3) pas efficace pour les sons violents ou intempestifs,
càd à caractère impulsionnel
(e.g., explosions, armes à feu).
car leur temps d’établissement est inférieur
au temps de latence nécessaire
au déclenchement du réflexe (150 ms)
» lésion possible au niveau de la cochlée

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7
Q

30) Pourquoi dit-on que le réflexe stapédien est bilatéral ?

A

le réflexe stapédien est un réflexe bilatéral :
en effet, quand on envoie un son sur une seule oreille,
le réflexe stapédien a lieu sur les deux oreilles.

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8
Q

27) Expliquez comment il est possible de montrer que le muscle de l’étrier modifie la force d’un son.

A

(a) Son externe :
200 millisecondes environ après le début d’un son intense,
> le muscle de l’étrier commence à se contracter,
» ce qui réduit l’intensité du stimulus sonore dans l’oreille interne.

(b) Son interne (propre voix) :
Peu avant qu’une personne commence à parler,
> le muscle de l’étrier se contracte,
» de sorte que sa propre voix ne submerge pas le système auditif.

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9
Q

28) Pourquoi le muscle de l’étrier est-il important chez l’humain ? Expliquez.

A

il a la propriété, sous l’effet de l’audition de sons intenses, de présenter une contraction réflexe, appelé réflexe stapédien ou réflexe d’atténuation ou réflexe ossiculaire : quand le muscle stapédien se contracte, il rigidifie la chaîne des trois osselets et atténue l’amplitude des vibrations de l’étrier.

> > atténuation des basses fréquences
ce qui permet notamment de suivre une conversation
dans un environnement bruyant
+ protection relative contre certains sons intenses

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10
Q

31) Quelle transformation subissent les vibrations arrivant dans l’oreille moyenne ?

A
Au niveau de l’étrier 
de l’oreille moyenne, 
les vibrations de l’air 
> sont transformées en vibrations mécaniques 
> et sont amplifiées.

L’amplification est permise
par le fait que la platine de l’étrier est plus petite
que la membrane tympanique,
elle exerce donc une pression bien plus grande
sur la fenêtre ovale
que celle exercée au niveau du tympan
= chaine des 3 osselets se comporte comme un amplificateur de pression sonore

Mais gain de puissance acoustique efficace
que pour les fréquences > 1000 Hz
» oreille moins sensible aux basses fréquences

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11
Q

Résumé du parcours des vibrations sonores

via les oreilles externe et moyenne

A

En résumé : lorsqu’un son arrive à proximité de l’oreille,
il est capturé par le pavillon de l’oreille externe
et est acheminé par le conduit auditif externe
jusqu’à la membrane du tympan qui se met à vibrer.

La vibration de la membrane du tympan
fait à son tour vibrer la chaîne des trois osselets,
d’abord le marteau, puis l’enclume
et enfin l’étrier qui transforme les vibrations de l’air
en vibrations mécaniques.

L’étrier vient alors se coller
à la membrane de la fenêtre ovale
et la vibration sonore est alors transmise
à l’oreille interne.

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12
Q

32) Quelles sont les deux principales structures anatomiques de l’oreille interne ?
Quelles sont les fonctions de ces deux structures ?

A

L’oreille interne regroupe deux organes sensoriels distincts, i.e. deux grandes structures anatomiques :

la cochlée d’une part
et le vestibule d’autre part.

Grâce à ces deux structures, l’oreille interne présente deux grandes fonctions :

l’audition d’une part (grâce à la cochlée)
et l’équilibration d’autre part (grâce au vestibule).

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13
Q

33) Quels sont les deux labyrinthes de l’oreille interne ?

A
  • labyrinthe osseux
  • labyrinthe membraneux

Les labyrinthes osseux et membraneux sont imbriqués l’un dans l’autre et ont des formes similaires,
le labyrinthe membraneux étant inséré dans le labyrinthe osseux.

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14
Q

34) De quoi se compose le labyrinthe membraneux contenu dans l’oreille interne ?

A

Les 2 labyrinthes possèdent 3 canaux semi-circulaires, les canaux semi-circulaires membraneux étant contenus dans les canaux semi-circulaires osseux :
- canal antérieur, postérieur et latéral

L’utricule (n° 14) et le saccule (n° 4) du labyrinthe membraneux sont tous les deux contenus dans le vestibule du labyrinthe osseux.

Enfin, le canal cochléaire ou rampe cochléaire (n° 5) est contenu(e) dans la cochlée.

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15
Q

35) De quoi se compose le labyrinthe osseux contenu dans l’oreille interne ?

A

Les 2 labyrinthes possèdent 3 canaux semi-circulaires, les canaux semi-circulaires membraneux étant contenus dans les canaux semi-circulaires osseux :
- canal antérieur, postérieur et latéral

le vestibule 
(qui contient l'utricule et le saccule du labyrinthe membraneux)

l’os qui entoure la cochlée possède 2 ouvertures :
la membrane de la fenêtre ovale
(tendue contre l’étrier)
et celle de la fenêtre ronde

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16
Q

36) D’où vient le nom de cochlée ?

A

La cochlée est la structure la plus importante de l’oreille interne. Le terme de cochlée vient du grec « kochlos » qui signifie escargot. C’est l’enroulement en spirale de cette structure au cours du développement qui lui vaut son nom

17
Q

37) Citez les trois rampes (canaux) de la cochlée. Présentez-les.

A

le canal cochléaire (n° 1),
la rampe (ou canal) vestibulaire (n° 2)
et la rampe (ou canal) tympanique (n° 3).

1) La rampe vestibulaire (n° 2) aboutit au vestibule et à la fenêtre ovale. Elle est remplie d’un liquide, la périlymphe.
2) La rampe tympanique (n° 3) se termine à la fenêtre ronde et est également remplie du même liquide que la rampe vestibulaire : la périlymphe.

Enfin, 3) le canal cochléaire (ou rampe cochléaire, n° 1) sépare la rampe vestibulaire de la rampe tympanique. Mais cette séparation est incomplète puisque ces deux rampes communiquent à l’apex de la cochlée par un orifice appelé hélicotréma.

Le canal cochléaire est lui aussi rempli d’un liquide, mais différent des autres rampes, appelé endolymphe.

La concentration ionique en potassium (K+) et en sodium (Na2+) dans les différentes rampes n’est pas la même pour la périlymphe et l’endolymphe.
Il y a un maintien de cette différence de concentration ionique entre les différents compartiments.

18
Q

38) Quelles sont les structures essentielles du canal cochléaire ?

A

a) la membrane de Reissner (n° 4)
isole le canal cochléaire de la rampe vestibulaire ;

b) la membrane basilaire (n° 5)
isole le canal cochléaire de la rampe tympanique ;
elle est supportée sur les côtés par le ligament spiral (n° 8) d’une part et la strie vasculaire (n° 7) d’autre part ;

c) l’organe de Corti
repose sur la membrane basilaire
et contient les récepteurs auditifs proprement dits ;

d) la membrane tectoriale (n°6)
repose sur l’organe de Corti.

Toutes ces membranes sont importantes car elles servent à maintenir intact le contenu du canal cochléaire.

19
Q

39) Quel liquide est contenu dans la rampe vestibulaire ? Quel liquide est contenu dans la rampe tympanique ?
Quel liquide est contenu dans le canal cochléaire ?

En quoi ces différents liquides diffèrent-ils ? Expliquez.

A

Rampe vestibulaire
et rampe tympanique
= périlymphe

Canal cochléaire
= endolymphe

> concentration ionique en K+ et Na2+
sont différentes entre ces 2 liquides

20
Q

41) Où se trouve l’organe de Corti ?

A

dans le canal cochélaire,

il repose sur la membrane basilaire

21
Q

42) Combien de structures dénombrez-vous dans l’organe de Corti ? Citez-les.

A
1- Cellules ciliées internes (CCIs)
2- Cellules ciliées externes (CCEs)
3- Tunnel de Corti
4- Membrane basilaire
5- Habenula perforata
6- Membrane tectoriale
7- Cellules de Deiters
8- Espaces de Nuel
9- Cellules de Hensen
10- Sillon spiral interne
22
Q

43) Quelles sont les structures principales de l’organe de Corti ? Pourquoi sont-elles principales ?

A

Les cellules ciliées
qui sont les récepteurs auditifs :
elles convertissent l’énergie mécanique
en énergie électrique
en modifiant la polarisation de la membrane tectoriale

23
Q

44) Qui est Alfonso Corti ?

A

anatomiste italien

qui le premier identifia l’organe de Corti au 19e siècle

24
Q

46) Pourquoi appelle-t-on les cellules de l’oreille interne, cellules ciliées ?

A

Ces cellules sont dites ciliées parce qu’elles portent,
dans leur partie supérieure,
des stéréocils
(stéréocils vient du grec « stereos »
qui signifie solide
et du latin « cilium » qui signifie cils).

25
Q

47) À quoi sont reliées, dans leur partie apicale, les cellules ciliées ?

A

Au-dessus des cils des cellules ciliées, on localise la membrane tectoriale (n° 6).

Les cils les + externes (les plus grands) ou kinociliums sont attachés à la membrane tectoriale
L’extrémité de chaque cil est attachée par un fin filament d’actine à l’extrémité du cil qui lui est externe
de sorte que tous les stéréocils d’une cellule ciliée se déplacent ensemble, en un seul mouvement, comme des bâtonnets.

(À l’extrémité de chaque cil (sauf les kinociliums) existe un canal potassique)

26
Q

48) À quoi sont reliées, dans leur partie basale, les cellules ciliées ?

A

au pôle basal se trouvent des synapses glutamatergiques avec les dendrites des cellules sensorielles secondaires dont les corps composent le ganglion spiral

on trouve aussi des synapses cholinergiques

27
Q

49) Quelles sont les principales différences entre les cellules ciliées internes et les cellules ciliées
externes ?

(4+3)

A

Les CCI sont à l’intérieur
et les CCE sont à l’extérieur du tunnel de Corti

Seules les CCE sont en contact avec la lame réticulaire
qui recouvre la membrane tectoriale

1) les CCI sont moins nombreuses (3 500)
que les CCE (15 000 à 25 000) ;

2) les CCI sont disposées sur une seule rangée
alors que les CCE sont disposées sur 3 rangées ;

3) les CCI sont plus grandes que les CCE,
avec une forme plus arrondie et un noyau central ;

4) les CCI portent moins de cils à leur extrémité
que les CCE : il y a 40 à 60 cils par CCI
et environ une centaine par CCE.

Les CCI ont un rôle strictement sensoriel, tandis que les CCE amplifient l’intensité sonore et filtrent les fréquences.

28
Q

50) Où sont situés les corps cellulaires des fibres nerveuses afférentes des cellules ciliées ?

A

Les corps cellulaires des fibres nerveuses sont situés
dans le ganglion de Corti (ou ganglion spiral)
localisé sur le trajet du nerf auditif.

29
Q

51) À quelle paire de nerfs crâniens appartient le nerf auditif ?
Donnez son nom. Expliquez sa double dénomination.

A

Le nerf auditif s’accole au nerf vestibulaire et l’ensemble constitue la VIIIème paire de nerfs crâniens
appelé nerf stato-acoustique ou nerf cochléo-vestibulaire.

30
Q

53) Décrivez avec précision la propagation d’un son depuis sa source (par exemple un haut-parleur) jusqu’à l’oreille interne.

A

Vibrations de la membrane du haut parleur mettent en mouvement les molécules d’air selon un cycle de compression / détente qui permet la propagation du son dans l’espace

> > pavillon de l’oreille > conduit auditif externe
membrane du tympan qui se met à vibrer
chaîne des 3 osselets
étrier transmet vibration à la fenêtre ovale de l’oreille interne
vibration transmise au fluide contenu dans la cochlée
transformation des vibrations en réponses électriques
stimulation des fibres du nerf auditif

31
Q

54) Pourquoi la pression sonore exercée au niveau de la fenêtre ovale est-elle plus grande que celle qui est exercée au niveau tympanique ? Quelle en est la conséquence ?

A

Platine de l’étrier plus petite que membrane tympanique
» pression plus forte sur fenêtre ovale
» amplification de la pression

ce qui permet de nous rendre plus sensibles aux variations de pression (pour les fréquences > 1000 Hz)

32
Q

55) On dit que la vibration des osselets est optimale lorsque la pression à l’oreille moyenne est égale à la pression atmosphérique. Comment cette égalité des pressions est-elle possible ?

A

Grâce à la trompe d’Eustache qui relie l’oreille moyenne au pharynx et permet donc à la pression de s’équilibrer en fonction de la pression du milieu ambiant
tant que cette trompe n’est pas bouchée

33
Q

71) Comment expliquez-vous que seules les atteintes bilatérales entraînent des surdités importantes ?
Vous devez répondre à cette question en 8 lignes maximum.

A

Parce que les voies auditives afférentes
sont redondantes
avec projections bilatérales (directes et/ou croisées)
dès le complexe de l’olive supérieure

Ainsi, les infos auditives
en provenance de chaque oreille
sont transmises aux 2 hémisphères
via des voies parallèles