Cours 9 - anatomie de l'oreille et son Flashcards

1
Q

Décrire les caractéristiques physiques du son (tons pures et complexes)

A

Ton pur = produit par changements de pression parfaitement égal (vague constante et égale)

Ton complexe = composition de tons purs, ils sont périodiques

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2
Q

Associez les propriétés physiques du son aux propriétés perceptuelles de l’audition

A

Propriétés physiques:
Amplitude et fréquence

Propriétés perceptuelles :
Seuil, sonie, hauteur, timbre

Sonie lié à l’amplitude (à quel point un son est fort ou non)

Seuil absolu dépend de la fréquence (courbes isosoniques, courbe d’audibilité, seuil de sensation, aire de réponse auditive)

Hauteur est relié fréquence (F0, fréquence de répétition des ondes, Hauteur tonale: augmentation de la hauteur liée à l’augmentation de f0)

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3
Q

Qu’est-ce que la sonie?

A

Sonie = bruyance = Loudness =

La sonie est la sensation d’intensité : elle nous permet de dire qu’un son est fort ou faible.

Lié à l’amplitude du son (à quel point un son est fort ou non)

Faible/basse = son faible
Forte/haute = son fort

La sonie de certaines fréquences sont perçues de façon équivalente (voir courbes isosoniques)

Relation entre dB (physique) et sonie/bruyance (perceptuel)

Certaines fréquences ont un seuil élevé (de grand changement de pression sont nécessaire pour qu’ils soient entendus) et d’autres faible

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4
Q

Qu’est-ce que la hauteur?

A

Qualité d’un son allant de aigu à grave

RELIÉ À LA FRÉQUENCE

Hauteur tonale: augmentation de la hauteur liée à l’augmentation de f0

On mesure la hauteur par rapport à notre perception (haut ou bas) et non en Hz

F0 élevée = aigu = hauteur élevée (piccolo)
F0 basse = grave = hauteur basse (tuba)

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5
Q

Qu’est-ce que le timbre?

A

Timbre = qualité du son qui distingue 2 tons possédant la même hauteur, sonie et durée = patron d’intensité du son qui donne la qualité du son

ex: quelqu’un qui a une voix nasale ou douce = timbre de sa voix

Attaque = a quel point un son débute de façon abrupte ou non

Chute = a quel point un son fini de façon abrupte ou non

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6
Q

Qu’est-ce que le phénomène de la fondamentale manquante? et qu’est-ce que la fréquence fondamentale?

A

Phénomène de la fondamentale manquante = la fréquence de répétition reste inchangée si l’on retire F0 d’un ton complexe.

Hauteur sans sa F0= periodicity pitch

Reste la même chose car les ondes gardent le même rythme (la hauteur est définie par le taux de répétition (periodicity pitch) et non par f0

Répétition à la même fréquence = perception même hauteur

F0 = fréquence de répétition, généralement la plus basse fréquence d’un ton complexe (aussi appelé 1ère harmonique)

ex: Ton pur 1/F0/1ere harmonique = 200Hz
ton pur 2 = 400 Hz (multiple de 200)
ton pur 3 = 600 Hz (multiple de 200)
ton pur 4 = 800 Hz (multiple de 200)

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7
Q

Nommer et situer les différentes structures de l’oreille externe

A

Oreille externe:
- Pinna/pavillon de l’oreille: Permet de localiser le son
Améliore l’intensité du son (principe physique de résonance)
Connecté au canal auditif

-Canal auditif: sert à protéger l’oreille moyenne à l’aide de la cire
garde une température constante
Résonance -> ajuste la fréquence (mesure la pression du son dans l’oreille)
Transmet info -> par vibration à l’oreille moyenne

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8
Q

Quel est le rôle des osselets de l’oreille moyenne?

A

3 osselets: servent à augmenter l’intensité du son reçu par le tympan (air -> eau = nécessité son + fort)

Aident à :

1) concentration des larges vibrations du tympan par l’étrier -> augmentation de la pression x 20
2) en étant articulé, créent une action de levier, donc peuvent traiter la grande force du tympan même en étant tout petits

  • Marteau : reçoit vibrations du tympan (il y est attaché) et les transmet à l’enclume
  • Enclume: reçoit les vibrations du marteau et les transmet à l’étrier
  • Étrier: transmet infos provenant de l’enclume à l’oreille interne en poussant contre la membrane qui couvre la fenêtre ovale (cochlée)

Contient aussi les muscles de l’oreille moyenne (+ petits muscles squelettiques du corps), ils se contractent pour humidifier la vibration des osselets, ce qui réduit la transmission de basses fréquences des sons et aide à la prévention d’interférences provenant d’intense basses fréquences d’interférer avec la perception de sons ayant de plus hautes fréquences.
ex: Permet de ne pas entendre le son de la nourriture lorsque l’on mâche et que l’on puisse entendre ce qui se passe

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9
Q

Quel est le rôle et la fonction des cellules ciliées?

A

Elles sont situées dans l’organe de Corti. Ce sont des poils/cils connectées avec neurones (lorsqu’elles bougent = PA, vu connexion avec neurones)

Elles bougent à cause de la membrane basilaire + tectoriale

Internes = Pas en contact avec la membrane tectoriale (1 rangée - 3 500 cellules) - transduction du son (pour que l’info soit envoyée au cerveau)

Externes = en contact avec la membrane tectoriale (3 rangées - 12 000 cellules) - amplifient le mouvement de la membrane basilaire

Cellules ciliées internes + externes = récepteurs pour entendre -> sert à la transformation du son en influx nerveux

Elles se courbent en réponse aux changements de pression (vagues de pression), ce qui crée la transduction = les vagues de pression se transforment en influx nerveux

Lorsque les cellules ciliées se courbent dans une certaines direction = ouverture des liens terminaux = ouverture des canaux ioniques de la membrane ciliaire.
Canaux ioniques ouverts = ions potassium positivement chargés entrent dans la cellules = signal électrique = libération de NT (qui se diffusent à travers la synapse qui entraine séparation des cellules ciliées internes des fibres du nerf auditif qui lui déclenche un PA (donc envoie d’info vers le cerveau)

Si les cellules ciliées se courbent dans l’autre sens = ne tendent pas les liens terminaux, donc canaux ioniques ne s’ouvrent pas = PAS de signal électrique

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10
Q

Qu’est-ce que le code temporel et comment fonctionne t’il?

A

Synchronie de l’activation des neurones avec le son, ils arrivent avec la même fréquence que l’intensité du son

Les 2 codes s’additionnent/se côtoient

Au niveau des cellules ciliées

Code temporel = principe de la volée (phase locking) : les cellules ciliées ne sont pas activées en continue durant un son - Seulement à un moment précis de l’onde sonore

QUE pour les fréquences de 5000 Hz et moins.

Lien entre la fréquence d’un son et du PA (timing de la réponse neuronale) = code temporel

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11
Q

Qu’est-ce que le code spatial et comment fonctionne t’il?

A

Différents endroits de la cochlée/membrane basilaire qui encodent différentes fréquences de son

Les 2 codes s’additionnent/se côtoient

Code spatial = la vibration de la membrane = vague qui voyage (haut/bas) - comme une corde que l’on fouette au sol - tout le long de la membrane de l’apex à la base

C’est le lieu où la fréquence d’un son induit la plus grande décharge du nerf dans la cochlée

Support:
Électrodes au niveau de la cochlée

La base est reliée à de hautes fréquences/son + aigu
L’apex est relié à de basses fréquences/son + grave
et le reste de la cochlée varie entre les 2 extrêmes. (Cartes tonotopiques: cartes pour lesquelles les fréquences sont ordonnées de manière descendante)

et pour le nerf auditif:
Courbes montrant la sensibilité d’un neurone à une fréquence

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12
Q

Comment se passe le phénomène de la perte auditive causée par le vieillissement?

A

Presbycusis: perte de sensibilité aux hautes fréquences

Perte de sensibilité au niveau des cellules ciliées. Souvent il y a endommagement de l’organe de Corti ou une dégénération des fibres du nerf auditif

Peut être dû à une exposition à des sons trop forts.

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13
Q

Décrire le développement de la perception auditive

A

En bas de 3 mois, ils entendent, mais pas aussi bien que les adultes

Recherche faite chez les bébés
L’acuité des bébés s’améliore nettement vers 6-8 premiers mois de vie
Dans le ventre de la mère, ils ont testé les bébés pour voir s’ils allaient réagir
aux différentes voix:
-Celle de la mère
- Celle d’une étrangère
en calculant les battements cardiaques et ils ont trouvé que les battements
cardiaques sont plus rapides lorsque maman qui parle

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14
Q

Qu’est-ce qu’un son physique et un son perceptuel?

A

Son physique: changement de pression dans l’air (ou dans un autre médium ex: eau) - stimulus physique

Son perceptuel: Expérience que l’on a lorsque l’on entend - réponse perceptuelle

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15
Q

Qu’est-ce qu’une onde sonore et de quelle façon peut-on la caractériser?

A

Onde sonore = patron de changement de pression dans un médium (air, eau, huile…) = SON

Ce changement de pression se caractérise par:

  • Condensation: augmentation de la densité des molécules
  • Raréfaction : diminution de la densité des molécules
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16
Q

qu’est-ce qu’une fréquence?

A

Caractéristiques du changement de pression

Fréquence (Hz) = vitesse de changement de pression
a.k.a le nombre de fois/seconde que le changement de pression se répète

1 cycle par seconde = 1 Hz = 1 vague vers le haut (phase de condensation) + 1 vague vers le bas (phase de raréfaction)

+ il y a de vague = fréquence élevée
- il y a de vague = fréquence faible

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17
Q

Qu’est-ce que l’amplitude?

A

Caractéristiques du changement de pression

Amplitude = différence de pression entre la phase de condensation et celle de raréfaction (haut & bas de la courbe)

Associé à la force du son (VOLUME)

Si vagues sont hautes (montent et descendent bcp) = forte amplitude (son très fort)
Si vagues sont longues (de gauche à droite) = faible amplitude (son très faible)

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18
Q

Qu’est-ce que le SPL?

A

Sound pressure level = indicateur pour les décibels (car décibels peuvent être utilisé pour autre chose que le son)

19
Q

Quel est le logarithme des décibels? et qu’est-ce que c’est quoi un décibel?

A

Décibels = permet de rapetisser la pression du son et devient ainsi un chiffre plus facilement manipulable

dB = 20 x logarithme (pression du son/pression sans le son)

20
Q

Qu’est-ce que le spectre de fréquence?

A

Graphique présentant l’amplitude des différents harmoniques d’un son

Le spectre des fréquences ont toujours la même amplitude

21
Q

Qu’est-ce qu’une courbe isosonique?

A

elle indique les seuils pour entendre VS la fréquence

Courbes qui indiquent l’amplitude (dB SPL) à laquelle différentes fréquences ont la même sonie

Présentent même sonie = ils présentent un ton pur avec la même fréquence et niveau = donc on entend le même son.
La sonie de certaines fréquences sont perçues de façon équivalente

Graphique: niveau de pression en dB SPL VS fréquence Hz

22
Q

Qu’est-ce qu’une courbe d’audibilité?

A

Courbe d’audibilité = courbe qui indique le seuil (dB SPL) pour différentes fréquences
(toute ce qui est en dessous de la courbe d’audibilité -> ne peut pas être entendu)

23
Q

Qu’est-ce que le seuil de sensation?

A

Seuil de sensation: au delà de ce seuil, les sons deviennent douloureux à entendre (abîme les oreilles -> autour de 120 dB SPL)

24
Q

quelle est la différence entre certains animaux et l’humain quant à l’audition?

A

Nous n’avons pas la même aire de réponse auditive.

Certains animaux entendent des fréquences bcp plus basses que nous -> permet survie

25
Q

qu’est-ce qu’une octave?

A

Octave : tons qui sont des multiples binaires (2, 4, 8) les uns des autres = séquence de tons

Lié à la hauteur

Quand on monte d’un octave on double sa fréquence

26
Q

Qu’est-ce qu’un chroma?

A

Lié à la hauteur

Chroma = perception d’une similarité entre des notes séparées par une octave

ex: ressemblance entre les sol d’un piano, car même chroma

27
Q

Qu’est-ce que l’organe de Corti?

Son rôle et ses différentes composantes

A

Sert à la transformation du son en influx nerveux.

Composantes:
- Membrane basilaire: Reçoit les vibrations de la fenêtre ovale, qui la met en mouvement

  • Membrane tectoriale: active les cellules ciliées
  • Cellules ciliées : elles se courbent en réponse aux changements de pression

DONC:
Le mouvement de la membrane basilaire =
1) entraine l’organe de Corti dans un mouvement de vibration haut/bas
2) Entraine la membrane tectoriale dans un mouvement avant/arrière, ce qui entraîne les cellules ciliées à se courber car il y a changement de pression (pression waves)
Ce qui crée la transduction (les vagues de pression se transforment en influx nerveux)

28
Q

Qu’est-ce que l’amplificateur cochléaire?

A

Amplificateur cochléaire = c’est l’action que font les cellules ciliées externes en se contractant et s’allongent = amplification de la motion de la membrane basilaire

29
Q

Qu’est-ce qui est particulier dans l’analyse des sons/tons complexes faite par la membrane basilaire?

A

Elle les sépare en fréquence.
Lorsque ton complexe (3 fréquences) -> 3 endroits vont vibrer sur la membrane basilaire.
Ch endroit représente une fréquence.

30
Q

de quelle façon fonctionne un implant cochléaire?

A
  • aide pour les cas de déficience au niveau des cellules ciliées endommagées ou manquante seulement (n’aide pas si problème au nerf auditif)

Introduction d’un fil avec électrodes (pour activées les cellules ciliées) -> permet une activation sélective des différentes régions de la cochlée (grace au fil)

1) microphone capte son enviro
2) envoie info sur récepteurs sous la peau (sous le cuir chevelu qui sont reliés au fil jusqu’à l’électrode)
3) qui sépare les différents sons perçus en un différent nombre de bandes de fréquences (divise le son)
4) un transmetteur envoie le signal aux 22 électrodes placés tout le long de la cochlée (qui est alors stimulé sur toute sa longueur)

31
Q

Qu’est-ce qu’un neurone de hauteur?

A

Au niveau de l’encodage de la hauteur dans le cortex auditif primaire - A1 ds lobe temporal

Neurones qui répondent préférentiellement à une hauteur spécifique (avec ou sans la f0)

la perception du timbre de voix se fait dans le cerveau (donc est une perception) et non dans l’oreille même (physique)

32
Q

Quel est le chemin que fait le stimulus auditif dans les structures sous-corticales?

A

Nerf auditif -> cellules ciliées internes (de la cochlée) ->
Noyau cochléaire -> noyau olivaire supérieur ->colliculus inférieur -> noyau genouillé médian -> Cortex auditif primaire (A1)

(IMPORTANT POUR la location binaurale)

Puis de A1 (dans lobe temporal) -> dans la ceinture (qui entoure A1) -> paraceinture

33
Q

Quelle partie du cerveau est importante pour l’analyse (combinaison) des signaux de l’oreille droite et gauche (1er endroit où ils se rencontrent)?

A

Noyau olivaire supérieur

34
Q

Où est situé l’organe de Corti? que contient t’il?

A

Dans la cochlée
Entre la scala vestibuli et la scala tympani

Membrane basilaire
Membrane tectoriale
Cellules ciliées (internes + externes)

35
Q

à quoi sert l’organe de corti?

A

Sert à la transformation du son en influx nerveux

36
Q

Qu’est-ce que l’oreille moyenne (ses différentes parties et où sont-elles situées)?

A

Oreille moyenne:
Tympan (au bout du canal auditif): Membrane qui sépare l’oreille externe de l’oreille moyenne, elle bouge pour toucher les osselets et transmettre info

3 osselets: servent à augmenter l’intensité du son reçu par le tympan (air -> eau = nécessité son + fort)

  • Marteau : reçoit vibrations du tympan (il y est attaché) et les transmet à l’enclume
  • Enclume: reçoit les vibrations du marteau et les transmet à l’étrier
  • Étrier: transmet infos provenant de l’enclume à l’oreille interne en poussant contre la membrane qui couvre la fenêtre ovale (cochlée)
37
Q

Qu’est-ce que l’oreille interne (ses différentes parties et où sont-elles situées)?

A

Oreille interne:
- Cochlée:
Scala vestibuli (partie supérieure)
Scala tympani (partie inférieure)
Partition cochléaire (sert à séparer les 2 scala)
Apex (la pointe de la cochlée - au bout de la spirale, le plus loin)
Base (début de la cochlée, la partie la plus proche de l’extérieur)
Fenêtre ovale (ds la partie supérieure/scala vestibuli)
Fenêtre ronde (ds partie inférieure/scala tympani)

Les 2 fenêtres s’assurent qu’il n’y ai pas trop de pression dans la cochlée

L’étrier s’appuie sur la fenêtre ovale (du scala vestibuli) qui est connectée à la fenêtre ronde (scala tympani- qui est un corridor rempli d’eau)

Lorsque la membrane de la cochlée bouge -> PRODUIT PA

Au milieu de la scala vestibuli et de la scala tympani -> Organe de Corti

38
Q

Nommez le nom des 2 fenêtres dans la cochlée et Quel est leur rôle ?

A

Fenêtre ovale (ds la partie supérieure/scala vestibuli)
Fenêtre ronde (ds partie inférieure/scala tympani)

Les 2 fenêtres s’assurent qu’il n’y ai pas trop de pression dans la cochlée

39
Q

Quel est le rôle de la membrane basilaire?

A

elle reçoit les vibrations de la fenêtre ovale, qui la met en mouvement

Le mouvement de la membrane basilaire =
1) Entraine l’organe de Corti dans un mouvement de vibration de haut/bas
2) Entraine la membrane tectoriale dans un mouvement avant/arrière, ce qui entraine les
cellules ciliées à se courber car il y a changement de pression (pression waves)
CE QUI CRÉE la transduction
Les vagues de pression se transforment en influx nerveux

40
Q

Comment la transduction se fait-elle?

A

L’organe de Corti (situé au milieu de la scala vestibuli et de la scala tympani dans la COCHLÉE)

Le mouvement de la membrane basilaire =
1) Entraine l’organe de Corti dans un mouvement de vibration de haut/bas
2) Entraine la membrane tectoriale dans un mouvement avant/arrière, ce qui entraine les
cellules ciliées à se courber car il y a changement de pression (pression waves)
CE QUI CRÉE la transduction
Les vagues de pression se transforment en influx nerveux

41
Q

Quel est le chemin du son à travers l’oreille jusqu’au cortex auditif primaire?

A

Oreille externe (Pavillon -> canal auditif ) -> oreille moyenne (tympan -> 3 osselets) -> Oreille interne (cochlée -> organe de corti - cellules ciliées)

  • > transduction
  • > noyau cocléaire -> noyau olivaire supérieur -> colliculus inférieur -> A1
42
Q

Qu’est-ce que le modèle de coincidence de Jeffress?

A

Détecteur de coïncidence : neurone qui va créer un PA lorsque le signal de l’oreille droite et celui de l’oreille gauche vont arriver en même à ce celui-ci (le détecteur de coïncidence)

43
Q

VRAI OU FAUX : La voie dorsale est associée au Où/localisation et la voie ventrale est associée au Quoi/reconnaissance.

A

VRAI