cours 11 système auditif Flashcards

1
Q

son se propage sous quelle forme

A

onde sonore qui se compresse et se dilate
sont souvent composés de plusieurs ondes sinusoïdales, pas juste une

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

les 4 paramètres des ondes sonores

aigu vs grave

A

amplitude (intensité en dB), fréquence (hauteur en Hz), phase et forme

haute fréquence si aigu, basse fréquence si grave

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

gamme de fréquence pouvant être détectée par l’oreille humaine

A

20 Hz à 20 000 Hz
mais en moyenne chez l’adulte jusqu’à 15-17 kHz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

anatomie oreille externe

A

pavillon, conque, conduit auditif

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

anatomie oreille moyenne

A

tympan, marteau, enclume, étrier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

anatomie oreille interne

A

canaux semi-circulaires, cochlée, récepteurs sensoriels, nerf auditif

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

fonction de l’oreille externe

A

amplification sélective des fréquences autour de 3000 Hz (fréquence du language) pour un gain acoustique

et filtrage des fréquences pour localisation de la source en utilisant les deux oreilles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

rôle de l’oreille moyenne

A

transfert du son du milieu aérien au milieu liquide de l’oreille, donc adapter l’impédance

impédance acoustique; résistance du milieu à la propagation de l’onde (varie selon le milieu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

amplification par oreille moyenne À MODIFIER

A

pression au niveau du tympan appliqué par les trois os
donc diminue unité de surface (différence de surface entre la fenetre ovale et le tympan)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

si gros son détecté, réflexe d’atténuation À MODIFIER

A

boucle réflexe pour commander contraction muscles et rigidité de tympan osselet pour limiter déplacement des fréquences basses et moyennes
si son plus que 80 dB

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

est-ce que le réflexe d’atténuation (acoustique, stapédien) est magique
à quoi d’autre il sert

A

a ses limites; est fatiguable, fonctionne seulement pour des fréquences basses et intervient trop tard

sert à s’adapter aux hautes fréquences et atténue la perception de notre propre voix

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

les trois compartiments de la cochlée

A

hélicotrème qui relie les deux rampes; rampe tympanique et vestibulaire, et le canal cochléaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

ce que contiennent les deux rampes vestibulaires

A

de la périlymphe (LCR) riche en Na+ et pauvre en K+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

ce que contient le canal cochléaire

A

l’endolymphe (milieu intracellulaire); riche en K+ et pauvre en Na+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

conclusion tirée des compositions des rampes vs canal cochléaire

A

potentiel électrique endo cochléaire pcq endolymphe a un potentiel électrique d’environ 80 mV plus positif que périlymphe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

base de la membrane basiliaire vs apex

A

base est le début et répond aux hautes fréquences (100x plus rigide)
apex est la pointe et répond aux basses fréquences (5x plus large)

17
Q

à quoi sert que la membrane propage pas les hautes et basses fréquences à la même place

A

forme une tonotopie; comme une sorte de carte des fréquences
il s’agit du premier mécanisme qui permet de distinguer les sons selon leur fréquence

18
Q

les récepteurs auditifs

A

cellules ciliées interne et externe (bcp plus d’externe)

19
Q

ce que le déplacement de l’onde déclenche

A

transduction sensorielle par récepteurs auditifs dans la membrane basilaire et lame réticulaire

20
Q

caractéristiques des cellules ciliées

A

portent chacune une centaine de stéréociles qui se prolongent dans l’endolymphe

forment des synapses avec prolongements des cellules bipolaires dont les axones entrent dans le nerf auditif

toutes reliées de façon rigide à la membrane basilaire, donc déplacement de la membrane fait bouger lame réticulaire et fait inflexion des cils

21
Q

organisation des cils

A

stéréocils de même longueur sont enlignés, très symétrique, longueur augmente graduellement de rangée en rangée

22
Q

transduction du signal; mécano-électrique

A

énergie vibratoire devient un signal pcq des canaux K+ mécano-sensibles sont situés aux extrémités des stéréocils

canaux sont chacun relié par un filament élastique; tous les cils se déplacent ensemble (lien apicaux)

23
Q

quel déplacement transmet quel type de signal

A

déplacement vers le cil le plus court fait une hyperpolarisation
déplacement vers le cil le plus long fait une dépolarisation

24
Q

est-ce que les stéréocils sont précis et rapides

A

oui, peuvent bouger dans toutes les directions et font une transduction du signal de manière très rapide et ils sont très sensibles

arrivent à réfleter fidèlement onde sonore jusqu’à 3kHz

25
mécanisme de transduction du signal
1. ouverture des canaux K+; entrée massive de potassium qui provoque une dépolarisation 2. ouverture de canaux calciques voltage-dep (VDCC) 3. fusion des vésicules et libération de neurotransmetteurs 4. repolarisation de la cellule par ouverture des canaux k+, ca2+ dépendants (donc charge positive sort)
26
particularité du potassium dans la transduction du signal
sert à dépolariser et repolariser on a donc deux compartiments distincts qui ont chacun un potentiel d'équilibre différent et les cellules endothéliales qui gardent le déséquilibre ionique sont essentielles
27
codage de l'intensité et les catégories de neurones pouvant être activées
codé par fréquence de décharge et le nb de neurones activée neurones de basse activité spontanée, intermédiaire et haute
28
utilité d'avoir 3 catégories de neurones activés
fort répondent à toutes les intensités mais finissent par atteindre un plateau (ex rendu à 20 sait juste que c'est over 20 mais peut pas donner plus d'information) donc intervention de médium comme intermédiaire mais va aussi atteindre un plateau puis basse activité qui répond juste à haute intensités
29
rôle des noyaux cochléaires
décoder l'intensité et la durée du son
30
les trois types de neurones des noyaux cochléaires
neurones globulaires et sphériques; réponse continue neurones octopus; réponse on neurones fusiformes et pyramidaux; réponse on off
31
où est conservée (à quelles étapes) l'organisation topographique
à chaque étape... de cochée à noyaux cochléaires, à colliculus inférieur, à CGM et finalement à cortex auditif
32
rôle et parties des complexes olivaires supérieurs
deuxième relai, pour localisation du son grâce à signaux des deux oreilles olive supérieure médiane pour le calcul des écarts entre les oreilles (délai interaural) et calcul de la différence d'intensité entre les oreilles
33
neurones binauraux chez les olives
permet d'avoir des neurones qui répondent à un délai interaural en faisant la détection des points de coïncidence et réagissent à l'intensité interaurale (certains répondent aux deux oreilles et autres sont activés par 1 oreille et inhibé par l'autre)
34
les parties du lemnisque latéral
complexe ventral; neurones monoauraux avec une organisation non tonotopique qui va servir dans analyse de la durée du son noyau dorsal; neurones binauraux
35
composantes et rôle du colliculus inférieur
cortex externe et dorsal; non tonotopique, impliqué dans complexe de l'information auditive noyau central; tonotopique, analyse fréquence sonore, délai et intensité interaurale permet faire une carte de l'espace auditif
36
premier relai cortical et ses parties
thalamus via le corps genouillé médian zone ventrale; tonotopique pour analyse des fréquences zone dorsale; pas tonotopique et activité polymodale
37
cortex auditif
organisé en colonnes et composé de deux parties cortex auditif primaire qui fait une carte topographique de la cochlée (garde son organisation déjà faite) cortex auditif secondaire qui analyse les sons, langage et sert à la mémoire auditive