Cours 7 physio Flashcards

1
Q

Expliquez la transmission du son à travers l’oreille

A

Le son est capté et dirigé vers tympan par oreille externe. Tympan vibre et transforme son en ds vibrations mécanique. Osselet transmettre vibration mécanique à fenêtre ovale de la cochlée. La cochlée tansforme vibration méca en vibration hydrolique puis en des signaux électrique qui sont acheminée au sys central via nerf vestibulo-coch et noyau tronc cérébral.

La vibration du tympan génère un mouvement des trois osselets de l’oreille moyenne, qui agissent comme un levier.

La chaine ossiculaire de l’oreille moyenne transmet la vibration à la cochlée.

Le nerf vestibulo- cochléaire (VIII) transmet l’information électrique au système nerveux central.

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2
Q

Quelle est la fct non-auditive du méat acoustique externe?

A

La fonction non-auditive de l’oreille externe sont des fonctions de protection de l’oreille moyenne et de l’oreille interne :

-La longueur, le diamètre et la forme en S du méat auditif externe (empêche objet étrangers entrée. Protège aussi contre chngement température)

-Les cils (crée barrière contre objet)

-Le cérumen sécrété par les glandes cérumineuses et sébacées

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3
Q

Expliquez les fct auditive de l’oreille externe

A

1-L’oreille externe est impliquée dans la transmission du son :
- L’auricule capte et dirige les sons dans le méat (conduit) acoustique externe.
- Imagine l’utilisation d’un entonnoir pour diriger l’eau dans une bouteille.

2-Fonction de transfert de l’oreille externe :

-La dépression à l’entrée du méat acoustique externe (conque de l’auricule) et le méat acoustique externe agissent ensemble comme un filtre qui laisse passer plus facilement certaines fréquences des sons de l’environnement.

-Ces fréquences sont celles entre 1000 et 6000 Hz (fréquences qui passent plus facilement), ce qui correspond aux fréquences importantes pour la perception des sons de la parole.

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4
Q

Expliquez la localisation du son sur le plan vertical.

A

Les circonvolutions de l’auricule aident à localiser les sons de haute fréquence (> 2000 Hz) sur le plan vertical en redirigeant une partie de ces sons vers le méat acoustique externe. (Forme de l’auricule et oreille externe contribue localisation vertical)

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5
Q

Expliquez la localisation du son sur le plan horizontal.

A

L’oreille utilise les informations physiques suivantes pour localiser les sons sur le plan horizontal :

La différence de temps que prend un son pour se rendre aux deux oreilles (utile pour localiser les sons en dessous de 1500 hz, basse fréquence)

La différence d’intensité d’un son entre les deux oreilles (+ utile localisé son haute fréquence en haut 1500 hz)

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6
Q

Quels sont les rôles de l’oreille moyenne?

A

Transformer les sons en vibrations mécaniques

Adapter l’impédance (sons passe milieu aérien à milieu liquide dans oreille interne)

Équilibrer des pressions (2 côtés membrane tympanique)

Protéger l’oreille interne contre les sons forts

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7
Q

Expliquez le rôle transformer et transmettre les sons en vibrations mécaniques

A

Vibration tympan transforme en vibration mécanique et transmission va 3 osselet jusqu’à fenêtre ovale de cochlée.

Fenêtre ronde se bombe à la suite vibration mécanique en vibration hydraulique dans oreille interne

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8
Q

Expliquez le rôle adapter l’impédance

A

La deuxième fonction de l’oreille moyenne est de compenser pour les différences observées au niveau de la résistance au passage du son (appelée impédance) entre le milieu aérien de l’oreille externe et le milieu aqueux (liquide) de l’oreille interne.

Le liquide dans la cochlée (oreille interne) est plus dense que l’air. Son impédance est donc plus élevée (liquide).

Si les sons captés par l’oreille externe étaient transmis directement à la fenêtre ovale de la cochlée sans adapter l’impédance, une partie importante de l’énergie de ces sons seraient réfléchies (perte É).

Nous avons donc besoin de mécanismes pour adapter l’impédance.

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9
Q

Expliquez les mécanismes qui permettent d’adapter l’impédance

A

1-Le premier mécanisme pour adapter l’impédance est la différence de surface entre la membrane tympanique et la fenêtre ovale de la cochlée.

-La surface de la membrane tympanique est plus grande que la surface de la fenêtre ovale.

-L’énergie de la vibration du tympan est donc appliquée à une plus petite surface, ce qui résulte en une concentration de l’énergie.

-Cela augmente l’énergie de vibration transmise depuis le tympan jusqu’à la fenêtre ovale par 17-18,75 fois.

2-Le deuxième mécanisme est l’effet de levier des osselets

-Mécanisme moins important que la différence de surface

-Le manche de l’incus est plus court que le manche du malléus, ce qui crée un effet de levier.

-Ça augmente l’énergie de la vibration transmise depuis le tympan jusqu’à la fenêtre ovale par 1,3 fois.

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10
Q

Expliquez le rôle équilibrer les pressions

A

La troisième fonction est d’équilibrer les pressions des deux côtés de la membrane tympanique (tympan) grâce à la trompe pharyngo- tympanique amène le passage de l’air depuis le nasopharynx jusqu’à l’oreille moyenne.

Si pression oreille moyenne pas égal pression atm, le tympan peut pas bouger.

Trompe égalise pressions des 2 côté tympan

-Impact sur la pression
Pression extérieure > Pression intérieure (oreille moyenne)

-Impact sur la physiologie de l’audition:
-Déplacement de la membrane tympanique vers l’intérieur (quand pression atm + élevé que oreille moyenne)
-Affecte la transmission du son (mvt memebrane tympanique affecté)
-Douleur

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11
Q

Cmt s’ouvre la trompe pharyngo-tympanique?

A

Ouverture de la trompe pharyngo-tympanique sous l’action du muscle tenseur du voile du palais.
Via activation volontaire ou lors de la mastication-déglutition

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12
Q

Quelles sont les autres fonctions de la trompe pharyngo- tympanique

A

-Renouvellement de l’air dans l’oreille moyenne

-Évacuation du mucus et des liquides qui s’accumule dans de l’oreille moyenne

-Empêcher la montée d’infection dans l’oreille moyenne (fermeture de trompepharyngo-tympanique au repos)

La forme et position trompe change en cours de dév.
Trompe – longue et position + horizontale->+ risque liquide infectée oreille moyenne->peut affecter audition.

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13
Q

Expliquez le rôle Protéger l’oreille interne des sons forts

A

La quatrième fonction de l’oreille moyenne est de protéger l’oreille interne des sons forts à l’aide de la contraction des muscles stapédien et du tympan qui augmente la rigidité de la chaîne d’osselets et diminue l’énergie transmise à la fenêtre ovale (réflexe stapédien).

-Efficacité limitée étant donné le délai de déclenchement du réflexe (60 à 120 ms)

-Le réflexe est activé en réponse à un son fort > 80-85 dB

Réflexe stapédien: Contarction muscles stapédiens et muscle tympan en réponse signaux sonores trop intense.

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14
Q

Quelle est la principale fct de l’oreille interne?

A

La principale fonction de l’oreille interne est de transmettre et convertir les vibrations mécaniques de l’oreille moyenne en des signaux électriques.

1-Elle va d’abord transmettre la vibration provenant de l’oreille moyenne dans les liquides de la cochlée et déformer la membrane basilaire.

2-La vibration de la membrane basilaire va stimuler l’organe de Corti, qui est l’organe sensoriel de l’oreille interne qui permet de convertir les vibrations en des signaux électriques.

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15
Q

Expliquez la transmission de la vibration mécanique

A

La vibration mécanique est transmise depuis les osselets de l’oreille moyenne vers l’oreille interne
-Le stapès transmet la vibration mécanique à la fenêtre ovale de la cochlée.

-Cela génère un mouvement dans les liquides de la cochlée (périlymphe et endolymphe).

-Le mouvement des liquides déplace la membrane basilaire et génère un vague de déplacement de la base vers l’apex.

-La fenêtre ronde compense le mouvement de la fenêtre ovale en se bombant.Le liquide (périlymphe) est incompressible.

Quand tympan vibre génère vibartion méc oreille moyenne. Stapes transemt vibration méca oreille interne fait pression fenêtre ovale génère vibration hydraulique (mvt liquide et déplace membrane basilaire)

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16
Q

Expliquez l’organisation tonotopique de la membrane basilaire

A

Étant donné les caractéristiques physiques de la membrane basilaire, les sons de fréquences différentes atteignent une amplitude maximale à des positions différentes sur la membrane basilaire.

-Plus large à l’apex qu’à la base

-Rigidité qui diminue de la base vers l’apex

-L’amplitude maximale des sons de hautes fréquences est atteinte près de la base de la membrane basilaire. (Memebrane + mince et + rigide (base) viibre + facilement pour des fréquences + élevés. )

L’amplitude maximale des sons de basses fréquences est atteinte près de l’apex de la membrane basilaire.
Large membrane flexible (apex) vibre + facilement pour base fréquence

Sons complexes composé plusieus fréquences. Fait vibrer différents sitesde la membrane basilaire et décompose sons complxes en plusieurs fréquence. L’organisation tonotopique de la membrane basilaire permet la décomposition des fréquences de chaque son.

17
Q

Expliquez l’organe de Corti

A

Membrane tectoria et cellule cilliées joue rôle important dans transformation des vibration hydro en siganux électriques.

17
Q

Expliquez la conversion des mouvements des liquides dans la cochlée en des signaux électriques

A

Les cellules ciliées (important pour transformer mvt liquide en électricité) de l’organe de Corti contiennent des stéréocils qui fléchissent lorsque la membrane basilaire et la membrana tectoria bouge.

Cette déformation génère des changements de potentiel dans les cellules ciliées qui régulent le relâchement de neurotransmetteur et produisent les signaux électriques au niveau du nerf cochléaire (VIII).

Mvt membrane basillaire dépend fréquence des sons. Stimulation des cellules celliés sur une seule partie de la membrane basilaire permet sys nerveux de coder laoù fréquence et envoie info aux structures corticales pour être interprétées

18
Q

Expliquez le nerf cochléaire

A

C’est le nerf cochléaire (VIII) qui est responsable de transmettre l’information auditive de la cochlée au système nerveux central

19
Q

Expliquez la voie auditive centrale afférente

A

Après noyau cochléaire, l’info est acheminée série de noyax dans sy central, com

Achminé ipsilaérsle et controlatérale->permet protéger sys auditif des pathologies et lésions voies auditives