Cours 7 - Audition Flashcards

1
Q

Son : pression produite par les molécules d’air en vibration …. (2)

A

Compression et Dilatation

l’un dans un sens, l’autre dans l’autre sens

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

Dans combien de directions se propagent les ondes sonores ?

Quelles sont les 4 modalités des ondes ?

A

3D
Fréquence, Amplitude, forme, phase
Ex de forme : sinusoïdale

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

Que représente l’amplitude ?

Que représente la fréquence ?

A
Amplitude = Intensité du son
Fréquence = Hauteur ou tonalité du son
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Que représente un changement de densité ?

A

Un changement de pression

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

Qu’arrive-t-il quand deux peaks sont l’un sur l’autre ?

S’ils sont déphasés, qu’entendra-t-on ?

A

En phase

Un battement

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

Les son sont-ils composés de plusieurs ondes ?

A

Non
C’est rare un son composé d’une seule onde.
Souvent c’est complexe et sans périodicité.
Ils peuvent être décomposés

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

Rôle du système auditif ?

A

ondes sonores en activité nerveuses

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

Rôle oreille externe et moyenne ?

A

Recueille et amplifie le son pout que l’énergie du son soit transmise à l’oreille int (liquide de la cochlée)

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

Quel est le processus biomécanique de la cochlée ?

A

Décomposition en sinusoïdes simples pour les cellules ciliées

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

Quel est le rôle des cellules ciliées ?

A

Transduction de l’amplitude, la fréquence et la phase du signal

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

À quelle fréquence est sensible l’oreille humaine ?

A

20 à 20 000 Hz (seulement les bébés ont 20 000)

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

Quelle est la formule des décibels ?
Quel est le range ?
Quand ça commence à faire mal ?
Quelle est l’échelle et son effet ?

A

db = 20 log P/Po
0 à 140
120
Logarithmique : on a quand même l’impression que sa double

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

De quoi est composée l’oreille externe ?
Quelle est son rôle ?
Qu’amplifie-t-elle et de combien ?
Comment ?

A

Pavillon, conque et conduit auditif
Recueille l’E sonore et la focalise sur le tympan
Les fréquences près de 3000 Hz, de 30-100 fois
Effet purement passif de résonnance

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

Comment fonctionne la localisation du l’OE ?

A

Verticale
Replis/circonvolution complexe et asymétriques
Modification des spectres de l’ondes selon où elle rebondit
Un son d’en haut rebondit en bas et notre cerveau le reconnaît

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

Rôle de l’OM ?

A

Adapter l’impédance BASSE du milieu aérien à celle HAUTE du liquide de la cochlée par une AMPLIFICATION
(interface liquide-air)

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

Quels sont les deux processus mécanique d’amplification de l’OM ?

A

Gain de pression (X18) par la surface du tympan 14X plus grand que celle de la fenêtre ovale
Effet de levier des osselet (X1.3)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Dans quel ordre sont placés les osselets ?

A

Marteau, enclume, étrier (qui touche à la fenêtre ovale)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quel est le réflexe d’atténuation ?

A

CONTRACTION du muscle tenseur du tympan et du muscle de l’étrier = DIM de la mobilité des osselets = DIM de la transmission vers l’oreille interne
déclenché par un son violent (rôle de protection)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

De quoi est composée l’OI ?

Quel est son rôle ?

A

la cochlée

lieu où ondes de pression deviennent influx nerveux et où les ondes sont décomposées plus simplement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quelle est la surdité de transmission et la surdité de perception ?

A

Transmission : OE ou OM : DIM de l’efficacité de la transmission de l’E sonore à l’OI
Perception : OI : atteintes au cell ciliées ou voies auditives centrales

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Qu’est que le test de Rinne ?

A

Diapason collé sur le crâne
Le son se transmet par l’os et les tissus mous à l’OI
Si on entend, SURD DE TRANS, sinon SURD DE PERC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Comment est organiséeé la cochlée ?
Comment est construit le canal cochléaire ?
Que repose sur la membrane basilaire ?

A

Deux rampes : tympanique et vestibulaire remplies de périlymphe
Entres elles, le canal cochléaire rempli d’endolymphe
Partie sup : Membrane de Reissner
Partie inf : Memrane basilaire
L’organe de Corti, sa membrane rectorale et ses cell ciliées

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Comment interagit l’étrier avec la cochlée ?

A

L’étrier tire et pousse sur la membrane de la fenêtre ovale
Ceci déforme la membrane de la fenêtre ronde EN SENS INVERSE
Ceci créer de minuscules ondes dans le liquide de la cochlée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Que font les ondes dans le liquide de la cochlée ?

A

Elles déforment la membrane basilaire ET tectoriale

Elles plient et déplient les cils

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Si on dépliait la cochlée, il y aurait une base et un apex à la membrane basilaire. Quelle est leur 2 différences ?

A

L’apex est 5X plus large et 100X plus souple que la base.

26
Q

Que signifie la sensibilité fréquentielle ?

Qu’arrive-t-il avec un son complexe ?

A

Chaque partie de la membrane basilaire ayant une souplesse et une largeur différente, une certaine fréquence d’onde particulière la fait vibrer.
FRÉQ ÉLEVÉE à la base
FRÉQ BASSE à l’apex
Ceci créer une tonotopie (carte des fréquences)

Un son complexe sera perçu par différente partie de la membrane : on parle d’une décomposition des fréquences.

27
Q

Quelles sont les mesures de la cochlée ? (lol)

A

10 mm enroulée

35 mm de long

28
Q

Qu’est-ce que l’Hélicotrème ?

A

Ouverture où se rejoignent la rampe tympanique et vestibulaire

29
Q

Quels sont les deux types de cellules ciliées ?
Combien y-a-t-il de rangée de chacune ?
Par quoi sont-elles contactées ?

A

Internes et Externes :
1 rangée d’internes contactée par des afférences
3 rangée d’externes contactées par des efférentes du tronc cérébral (TC)

30
Q

Combien de cils possèdent les cellules ciliées ?
Comment s’appelle le plus grand ?
Qu’est-ce qui relie les cils ? Quel est leur rôle ?

A

30-100 (ils son organisés par ordre de grandeur !
le kinocil
Les filament apicaux (ou lien apical) aident à ouvrir les canaux ioniques situés à l’extrémité des cils (transformation de mouvement mécanique en signaux électriques)

31
Q

Comment sont situés les points de fixation de la membrane basilaire et de la membrane tectoriale l’un par rapport à l’autre ?
Qu’est-ce qui créer un cisaillement ?
Qu’est-ce que créer un cisaillement

A

Ils sont décalés
Un mouvement vers le haut ou le bas de la membrane basilaire
Une modification de potentiel

32
Q

Dans quel sens la membrane basilaire doit plier les cils pour les dépolariser ?
Qu’arrive-t-il dans l’autre sens ?

A

Dans le sens du kinocil

Une hyperpolarisation

33
Q

En résumé :

  • Une onde mécanique de la membrane créer une dépolarisation
  • L’organe de Corti et les cellules ciliées montent et descendent à cause de vibrations de la membrane basilaire !
A

OUIII !!!!!!

Let’s go !

34
Q

Quel type de déplacement des cils induisent des modifications de potentiel ?
Y-a-t-il toujours une faible proportion de canaux ouverts ?

A

Des déplacements parallèles (0 degrés)

Oui

35
Q

L’incurvation des cils dans le sens du kinocil créer …

A

une entrée de K+ et une dépolarisatio

Rc biophysique

36
Q

Quelle est la limite du potentiel d’une cellule ciliée ?

Qu’arrive-t-il quand on dépasse la limite ?

A

Des mouvements mécaniques de 3000 Hz

Si on dépasse 3000 Hz, les cellules émettent des signaux, mais ne peuvent plus suivre chaque cycle des ondes

37
Q

Quelle est la polarisation des deux compartiments et de la cellule ciliée ?
Par quoi sont séparés les deux compartiments ?

A

Endolymphes : +80 mV (+++ de K+ pomper activement par la strie vasculaire)
Milieu extracell : 0 mV
Milieu intracellulaire : -45 mV (favorise le K+ à pénétrer dans la cellule de l’endolymphe par gradient électrique)
Les ions K+ auront aussi tendance à sortir de l’intracellulaire, car il n’y a pas beaucoup de K+ dans le milieu extracellulaire (gradient chimique plus fort qu’électrique)

Par une jonction serrée

38
Q

Que créer une dépolarisation de la cellule ciliée ?

A

Ouverture des canaux Ca2+ voltage-dépendant
Fusion des vésicule
Relâchement de glutamate à l’extrémité basale (sur les terminaisons du nerf auditif)
Ouverture des canaux K+ voltage-dépendant sur la sema de la cellule ciliée qui fait sortir le K+ de la cellule (et la repolarise)

39
Q

Quels sont les 3 types de canaux K+ ?

A

Canaux K+ au gradient chimique (toujours ouvert, laisse fuir le courant)
Canaux K+ voltage-dépendants
Canaux K+ dépendants au Ca2+ (même rôle que les voltage-dépendant)

Le K+ permet donc la dépolarisation et l’hyperpolarisation

40
Q

Quels sont les caractéristiques de la repolarisation ?

A

Extrêmement rapide et peu coûteuse (se fait passivement)

41
Q

De quoi sont formées les fibres afférentes du nerf auditif ?
Quels sont les deux types de cellules ?
Qu’est-ce qui les différencie ? (encore…hihi)

A

Les axones des neurones dont le corps cellulaire est localisée dans le ganglion spiral.

Internes et externes

Internes : Rc sensoriels contactés par 95% des afférences
Externes : contactés surtout par des efférentes de l’olive supérieur dans le TC

42
Q

Quelles cellules peuvent modifiées leur longueur ?
Comment ?
Que créer cette « contraction » ?
Comment appeler-t-on ce phénomène ?

A

Les cellules externes
Par de protéines « motrices » situées dans la membrane (pas d’Ach)
Change le mvmt de la membrane basilaire et rapproche/éloigne la membrane basilaire de la membrane tectoriale
Elles « raffinent » la résolution des fréquences par des contractions ou des relaxations actives qui changent la rigidité de la membrane tectoriale, qui agit sur la membrane basilaire.
Amplificateur cochléaire

43
Q

Qu’est-ce qui créer l’organisation tonotopique des cellules ciliées internes ?

A

Une cellules ciliées internes
n’est contactée que par une afférence du ganglion spiral
Elle est située à un endroit précis de la mbrn basilaire
qui ne vibre qu’à une seule fréquence donnée

44
Q

Une afférence ne répond donc qu’à …

A

Une fréquence caractéristique !

On préserve alors l’information sur la fréquence (tonotopie)

45
Q

Qu’est-ce que le verrouillage de phase ?

A

Si la fréquence est plus petite que 3000 Hz
Les cellules déchargent en phase avec l’onde, ce qui veut dire qu’elles seront dépolarisées en même temps que les phases positives.
Synchronisation de la décharge électrique et de la fréquence de l’onde sonore = verrouillage de phase

46
Q

Quels sont les deux procédés pour localiser le son dans le plan horizontal ?
Pourquoi utilise-t-on l’un ou l’autre ?

A

Délai interaural
Différence d’intensité
On les utilise selon la fréquence du son

47
Q

Qu’est-ce que requiert le délai interaural ?
Quel est le délai interaural max et d’où vient le son dans ce cas-ci ?
Quel est le délai zéro ?
Quel est donc le range de délai (si le son est vient de 45 degrés par exemple) ?

A

Une fréquence de moins de 3000 Hz (pour utiliser le verrouillage de phase).
0,7 ms et il vient de la droite ou de la gauche
Les deux oreilles reçoivent le son en même temps, car il vient d’en face de nous.
C’est entre 0 et 0,7 ms.

48
Q

Suite du délai interaural !
Quelle est le plus petit délai détectable et quel différence physique représente-il ?
Où est intégrer l’information ?
D’où vient l’input ?
Comment le mécanisme fonctionne ?
Qu’arrive-t-il si le son provient d’en face ?
Combien de temps ça prend pour passer d’un bout à l’autre de l’OSM ?

A

10 microseconde (museconde), ce qui différence 1 degré de différence
Dans l’OSM (olive supérieur médiane)
Du noyau cochléaire antéro-ventral
Détecteur de coincïdence par le prolongement d’axone des deux oreilles. L’endroit où le son se rencontrera, créera un PA plus important (réponse maximale).
Délai zéro, l’influx se rencontre au milieu !
0,7 ms

49
Q

Pour quelle fréquence d’onde la tête représente un obstacle acoustique ? Comment décrit-t-on ce phénomène ?
Où l’ombre est-elle maximale ?

A

Plus de 3000 Hz
L’ombre acoustique de la tête créer un différence de l’intensité
À 90 dgr, l’ombre est max (entre 0 et 90 dgr, la différence est spécifique)

50
Q

Quelles sont les deux structures qui détectent la différence de l’intensité ?
Comment fonctionne le mécanisme ?
Que s’en suit-il ?
L’OSL code des son venant…

A

L’olive supérieur latérale (OSL)
Le noyau médian du corps trapézoïde (NMCT)
L’input du son excite les neurones de l’OSL ipsilad et va inhiber l’input du côté controlat via le NMCT et un interneurone.
Une excitation nette du côté du son et une inhibition nette de l’autre côté (le NMCT supprime toute l’activité)
Uniquement du côté ipsilat

51
Q

Que font les deux prolongements des afférences des cellules du nerf auditifs ?
Est-ce que les deux noyaux auditifs communiquent ensemble ?
Quels neurones du noyaux auditifs intègrent la localisation verticale ?

A

L’une innerve une cellule ciliée
L’autre innerve les noyaux cochléaires (antérieure-ventral, postero-ventral et dorsal). Ceux-ci sont organisée en carte tonotopique.
Oui, beaucoup ! (surtout via les voies ascendantes du TC)
Le noyaux dorsal

52
Q

Les voies ascendantes auditives sont organisées …

A

parallèlement !

53
Q

Quelles sont les différentes étapes de relai de l’information ?

A
Afférences de la cochlée 
Olive supérieure
Noyau du lemnisque latéral
Colliculus inférieur (centre auditif du mésencéphale)
Thalamus
Corps genouillé médian (CGM)
Cortex auditif primaire
54
Q

Où projettent (projections monoaurales) les afférentes de la cochlée ?
Comment sont-ils organisés ?
Que vont-ils donner ?

A

Vers le noyau cochléaire ventral (ant et post)
et le noyau dorsal (différentes types de neurones)
En carte tonotopique
Plusieurs voies ascendantes distinctes

55
Q

Quel est le rôle de l’olive supérieur ?

A

Localisation des son (par leur différence de temps d’arrivée et de l’intensité) PAR LES DEUX OREILLES

56
Q

Quel est le rôle du lemnisque latéral ?

A

Sensibles aux aspects temporels du son (début, durée)

57
Q

Quel est le rôle du colliculus inférieur ?
Quelles voies y projettent ?
Qu’ont les neurones de cette région de particulier ?
Quelle serait l’avantage de son second rôle ?

A

Carte de l’espace auditif (chouette) et aspect temporel complexe (son modulés en fréquence ou durée spécifique). C’est là que la convergence des afférentes binaurales produit une carte
TOUTES les voies y projettent (avec ou sans relai dans el TC)
Elles répondent à un son qui émane d’un région spécifique (sensibilité préférentielle)
Aide à décoder le langage

58
Q

Quel est le rôle du thalamus ?

A

Relai vers cortex

59
Q

Quel est le rôle du CGM ?

Qu’ont de particulier ses neurones ? (2)

A

Toutes les voies auditives destinées au cortex y font d’abord relais
Ce sont les premières à montrer des réponses spécifiques à des combinaisons de fréquences. (Ces combinaisons sont créées par la convergence d’afférences issues de la carte tonotopique)
Elles sont aussi sélectives pour des intervalles de temps spécifiques entre deux fréquences (chauve-souris !)

60
Q

Quel est le rôle du Cx auditif primaire ?
De quel organe est-il la principale cible ?
Où est situé l’aire primaire du cortex auditif (A1) ?
Que contient-il ?
Que se trouve-il perpendiculairement à l’axe ?

A

Tonotopie et bande d’addition et de soustraction des inputs des 2 oreilles = Perception consciente du son et reconnaissance du langage
CGM
Dans le gyrus temporal supérieur du lobe temporal
Une carte tonotopique précise
Des amas de cellules EE (excitées par des afférence des deux oreilles) et EI (excitée par une oreille, inhibée par l’autre)

En résumé, il s’agit d’un plan quadrillé. L’axe rostre-caudal s’échelonne avec les fréquences, et l’axe frontal avec les EE/EI

La perception auditive NE SE RÉDUIT PAS à la localisation de source sonore. Il y a d’autres voies efférentes du noyau.

61
Q

Que fait la strie vasculaire ?

A

Pompe activement le K+ dans la cellule ciliée