exam 3 Flashcards

1
Q

décrit les étapes pour la transmission du son à travers l’oreille. (version diapo)

A

1- les sons se déplacent vers l’oreille externe

2- les sons génèrent une vibration du tympan

3- la vibration du tympan génère un mouvement des 3 osselets de l’oreille moyenne, qui agissent comme un levier

4- la chaine ossiculaire de l’oreille moyenne transmet la vibration à la cochlée

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

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2
Q

décrit les étapes pour la transmission du son à travers l’oreille. (version quand le prof parle)

A

1- l’oreille externe capte le son et le dirige vers le tympan

2- tympan vibre ce qui transforme les sons en des vibrations mécaniques

3- les osselets de l’oreille moyenne transmettent la vibration mécanique à la fenêtre ovale de la cochlée

4- la cochlée (située dans l’oreille interne) transforme ces vibrations mécaniques en des vibrations hydroliques puis en des signaux électriques qui sont acheminés au système central via le nerf crânien VIII et une série de noyaux du tronc cérébral

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3
Q

l’oreille externe a des fonctions ___ et ___?

A

auditives et non-auditives

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4
Q

l’oreille ___ a des fonctions auditives et non-auditives?

A

externe

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5
Q

quelle est la fonction non-auditive de l’oreille externe / _____?

A

-méat acoustique externe
-fonctions de protection de l’oreille moyenne et de l’oreille interne

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6
Q

la protection des oreille moyenne et interne est possible grâce à?

A

plusieurs caractéristiques du méat acoustique externe:

1- la longueur, le diamètre et la forme en S du méat auditif externe
2- les cils
3- le cérumen sécrété par les glandes cérumineuses et sébacées

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7
Q

comment la longueur, le diamètre et la forme en S du méat auditif externe contribuent à protéger les oreilles moyenne et interne?

A

ils empêchent les objets étrangers d’entrer
- ces caractéristiques protègent aussi l’oreille moyenne et externe quand changements de température

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8
Q

comment les cils contribuent à protéger les oreilles moyenne et interne?

A

les cils dans le conduit créent une barrière contre les objets

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9
Q

première fonction 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 acoustique externe (conduit)
-ce conduit achemine les sons jusqu’au tympan (situé à l’extrémité)

c’est comme entonnoir

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10
Q

deuxième fonction auditive de l’oreille externe?

A

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, ce qui correspond aux fréquences importantes pour la perception des sons de la parole

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11
Q

l’oreille externe est également impliquée dans ?

A

la localisation des sons au plan vertical et horizontal

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12
Q

quelle oreille est impliquée dans la localisation des sons au plan vertical et horizontal?

A

externe

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13
Q

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.

(cette action est faite pour les sons avec plus petite longueur d’onde que l’auricule donc des sons de haute fréquence)

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14
Q

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 (cette info est plus utile pour localiser les sons de basse fréquence: sous 1500 Hz)
- La différence d’intensité d’un son entre les deux oreilles (cette info est plus utile pour localiser les sons de haute fréquence: en haut de 1500 Hz)

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15
Q

rôles de l’oreille moyenne?

A

1- Transformer les sons en vibrations mécaniques
2- Adapter l’impédance
3- Équilibrer des pressions
4- Protéger l’oreille interne contre les sons forts

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16
Q

la deuxième fonction de l’oreille moyenne est de ___ pour ____(appelée __) entre ___ et ___?

A

-compenser
-les différences observées au niveau de la résistance au passage du son
-impédance
-le milieu aérien de l’oreille externe
-le milieu aqueux (liquide) de l’oreille interne

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17
Q

-___ est plus dense que ___?
-son impédance est donc plus___?

A

-le liquide dans la cochlée (oreille interne)
-l’air
-élevée

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18
Q

Si les sons captés par l’oreille externe étaient transmis directement à ____ sans adapter l’impédance, il se passerait quoi?

Nous avons donc besoin de mécanismes pour ___?

A
  • la fenêtre ovale de la cochlée
  • une partie importante de l’énergie de ces sons seraient réfléchies (aka perte d’énergie sonore)
  • adapter l’impédance
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19
Q

premier mécanisme pour adapter l’impédance?

A

1- 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

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20
Q

quel mécanisme pour adapter l’impédance est le plus important?

A

le premier

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21
Q

deuxième mécanisme pour adapter l’impédance?

A

2- 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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22
Q

La troisième fonction est d’équilibrer les pressions _____ grâce à ___ qui amène ___?

A
  • des deux côtés de la membrane tympanique (tympan)
  • la trompe pharyngo-tympanique
  • le passage de l’air depuis le nasopharynx
    jusqu’à l’oreille moyenne
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23
Q

3- équilibrer les pressions: quels sont les impacts sur la physiologie de l’audition quand la pression extérieure est ____ que la pression intérieure (__)?

A
  • plus élevée
  • oreille moyenne

1- déplacement de la membrane tympanique vers l’intérieur
2- affecte la transmission du son
3- douleur

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24
Q

comment la trompe pharyngo-tympanique contribue à équilibrer les pressions?

A

ouverture de la trompe pharyngo-tympanique sous l’action du muscle tenseur du voile du palais
- ce muscle est activé via activation volontaire ou lors de la mastication déglutition

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25
Q

autres fonctions de la trompe pharyngo-tympanique?

A

1-Renouvellement de l’air dans l’oreille moyenne

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

3-Empêcher la montée d’infection dans l’oreille moyenne
- la trompe change avec le développement: elle est moins longue et + horizontal chez les enfants, donc les enfants ont plus de chances d’avoir liquide dans l’oreille moyenne

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26
Q

La quatrième fonction de l’oreille moyenne est de protéger l’oreille interne des sons forts à l’aide de ?

A

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)

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27
Q

réflexe stapédien: caractéristiques?

A
  • 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)
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28
Q

fonction principale de l’oreille interne?

A

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.

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29
Q

organe de Corti?

A

organe sensoriel de l’oreille interne qui permet de convertir les vibrations en des signaux électriques

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30
Q

explique les étapes de 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 une 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)
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31
Q

organisation tonotopique de ___?

A

la membrane basilaire

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32
Q

la membrane basilaire a une organisation ___?

A

tonotopique

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33
Q

Organisation tonotopique: Étant donné les caractéristiques____ de la membrane basilaire, ___?

A

-physiques
-les sons de fréquences différentes atteignent une amplitude maximale à des positions différentes sur la membrane
basilaire

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34
Q

caractéristiques physiques de la membrane basilaire?

A

-Plus large à l’apex qu’à la base
-Rigidité qui diminue de la base vers l’apex

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35
Q

L’amplitude maximale des sons de hautes fréquences est atteinte ?

A

près de la base de la membrane basilaire
(membrane + mince = + rigide = vibre + facilement pour fréquences + élevées)

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36
Q

L’amplitude maximale des sons de basses fréquences est atteinte ?

A

près de l’apex de la membrane basilaire

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37
Q

L’organisation tonotopique de la membrane basilaire permet ?

A

la décomposition des fréquences de chaque son.

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38
Q

Conversion des mouvements des liquides
dans la cochlée en des signaux électriques?

A

Les cellules ciliées de l’organe de Corti contiennent des stéréocils qui fléchissent lorsque la membrane basilaire et la membrane 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).

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39
Q

structures clés pour convertir l’énergie hydraulique en des signaux électriques (électro-chimique/influx nerveux)?

A

cellules ciliées

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40
Q

rôle du nerf cochléaire (VIII)?

A

responsable de transmettre
l’information auditive de la cochlée au système nerveux central

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41
Q

qui est responsable de transmettre
l’information auditive de la cochlée au système nerveux central?

A

le nerf cochléaire (VIII)

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42
Q

l’audition est essentielle à?

A

la perception et la production du langage oral

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43
Q

chez l’adulte, l’audition est une source de ___?

A

rétroaction de haute importance pour la production adéquate des sons de la parole

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44
Q

l’audition joue un rôle au ___ plan au niveau de la parole et du langage?

A

premier

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45
Q

chacune des composantes de l’oreille (___) joue un rôle différent, mais ___ dans ?

A

-oreille externe, moyenne et interne
-complémentaire
-la transduction des vibrations acoustiques environnementales en influx nerveux (son)

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46
Q

l’oreille ___ contient le système ___ dont la fonction est ?

A

-interne
-vestibulaire
-le maintien de l’équilibre du corps et de son orientation dans l’espace

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47
Q

rôle de l’oreille externe?

A

capturer les sons environnementaux et de les diriger vers une membrane qui convertit les vibrations acoustiques en énergie mécanique

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48
Q

_____ transmettent les vibrations mécaniques à la cochlée?

A

la membrane, les 3 osselets de l’oreille moyenne, les muscles et ligaments les supportant

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49
Q

système auditif périphérique?

A

comprend l’oreille externe, moyenne et interne

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50
Q

l’oreille est divisée en 3 principales sections?

A

1- oreille externe: composée de l’auricule, du méat acoustique externe, membrane tympanique ou tympan(???)

2- oreille moyenne: composée de la caisse du tympan, des osselets, des muscles de l’oreille moyenne (malléus, incus, stapès)

3- oreille interne: composée des labyrinthes osseux et membraneux

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51
Q

auricule (___): structure qui ressemble à?

A

-pavillon de l’oreille
-un rabat

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52
Q

fonctions de l’auricule/pavillon?

A

-diriger les vibrations sonores dans le méat acoustique externe

-nous permet de localiser les sons

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53
Q

particularités de l’auricule chez certains animaux?

A

peuvent bouger leur auricule ce qui leur permet d’obtenir une sélection directionnelle additionnelle

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54
Q

l’auricule est composée de quoi?

A

fibrocartilages recouverts de peau

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55
Q

l’auricule est attachée à ___ par ___?

A

-l’os temporal
-plusieurs muscles et ligaments extrinsèques

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56
Q

____ relient les structures auriculaires entre elles?

A

des ligaments et muscles internes

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57
Q

principaux repères anatomiques de la surface de l’auricule?

A

-l’hélix
-la branche de l’hélix
-le tubercule de l’auricule (de Darwin)
-l’anthélix
-la fosse triangulaire
-la gouttière scaphoide
-le tragus
-l’antitragus
-le lobule de l’auricule (lobe de l’oreille)

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58
Q

hélix?

A

bord courbé externe de l’oreille

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59
Q

branche de l’hélix?

A

-divise la conque en 2 parties
-la partie inférieure constituant l’entrée du méat acoustique externe

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60
Q

le tubercule de l’auricule (de Darwin)?

A

petite projection parfois retrouvée sur le bord latéral de l’hélix

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61
Q

l’anthélix?

A

-deuxième crête semi-circulaire
-antérieure à l’hélix

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62
Q

fosse triangulaire?

A

se trouve entre les deux branches de l’anthélix

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63
Q

la gouttière scaphoide?

A

se trouve entre l’hélix et l’anthélix

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64
Q

tragus?

A

rabat qui recouvre partiellement l’entrée du méat acoustique externe

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65
Q

antitragus?

A

rabat plus petit situé à l’opposé du tragus

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66
Q

lobule de l’auricule (lobe de l’oreille)?

A

l’extrémité inférieure non cartilagineuse et hautement vascularisée de l’oreille

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67
Q

méat acoustique externe (____): caractéristiques?

A

-conduit auditif externe
-tube ovale en forme de S
-longueur de 25 à 35 mm
-diamètre de 6 à 8 mm
-le 1/3 latéral cartilagineux est la continuité du cartilage de l’auricule
-les 2/3 médians sont osseux

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68
Q

méat acoustique externe contient quoi?

A

1- des cils

2- les glandes qui produisent:
-de la cire (glandes cérumineuses)
-des huiles (glandes sébacées)

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69
Q

les éléments qui sont dans le méat acoustique externe servent à quoi?

A

-garder le méat acoustique externe propre et souple

-prévenir l’entrée de corps étrangers (comme les insectes) dans le conduit (aussi pcq forme de S)

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70
Q

la sensitivité est augmentée pour des sons allant de ?

A

1000 à 6000 Hz

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71
Q

membrane tympanique (___): caractéristiques?

A

-tympan
-membrane très mince, mais résistante
-vibre en réponse à l’énergie acoustique
-située obliquement au bout du méat acoustique externe
-diamètre: 10 mm, a une forme circulaire
-son anneau extérieur (annulus) s’attache à un sillon dans la caisse du tympan (sulcus tympanique)

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72
Q

l’apparence normale de la membrane tympanique (ex lors de ___) est ___?

A

-otoscopie
-concave, lisse et translucide

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73
Q

repère anatomique important de la membrane tympanique?

A

le triangle (cône) lumineux

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74
Q

comment peut-on voir le triangle (cône) lumineux?

A

par réflexion de la lumière de l’otoscope au niveau d’une dépression au centre du tympan dont le sommet appelé l’umbo (ombilic) est formé par le point d’attache du manche du malléus

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75
Q

le processus du malléus peut être vu s’étendant vers?

A

le bord supérieur de la membrane tympanique

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76
Q

la membrane tympanique est formée de quelles couches?

A

1- la couche cutanée externe

2- la couche fibreuse intermédiaire

3- la couche de la muqueuse interne

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77
Q

couche cutanée externe?

A

mince couche en continu avec la membrane du méat acoustique externe

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78
Q

la couche fibreuse intermédiaire?

A

-plus substantielle
-est composée de fibres radiales et circulaires
-ces fibres ne sont toutefois pas présentes dans le bord supérieur de la membrane, ce qui forme la pars flaccida
-le reste de la membrane constitue la pars tensa

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79
Q

la couche de la muqueuse interne?

A

est en continu avec la cavité de l’oreille moyenne

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80
Q

caisse du tympan (_____): caractéristiques?

A

-cavité de l’oreille moyenne
-espace rectangulaire rempli d’air (tel d’une boîte)
-se situe médialement par rapport à la membrane tympanique, à l’intérieur de la portion pétreuse de l’os temporal

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81
Q

la cavité de l’oreille moyenne est formée de quoi?

A

2 cavités:
(1): le récessus épitympanique
(2): la caisse du tympan proprement dite (cavité tympanique)

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82
Q

récessus épitympanique?

A

-est supérieur à la membrane tympanique
-contient la tête du malléus et la majeure partie de l’incus

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83
Q

caisse du tympan proprement dite?

A

= la boîte qui contient:
-le système d’osselets de l’oreille moyenne
-les points de communication avec l’oreille interne et la trompe pharyngo-tympanique

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84
Q

quelles sont les parois qui forment la caisse du tympan proprement dite?

A

1- paroi tegmentale (supérieure)
2- paroi jugulaire (inférieure)
3- paroi membranacée (latérale)
4- paroi carotidienne (antérieure)
5- paroi mastoïdienne (postérieure)

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85
Q

paroi tegmentale?

A

= toit
-mince couche osseuse appelée tegmen tympani qui sépare la cavité tympanique du crâne

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86
Q

paroi jugulaire?

A

= plancher
-os mince séparant la cavité tympanique de la veine jugulaire interne
-le nerf tympanique (une branche du nerf glosso-pharyngien: IX) traverse le plancher de la cavité tympanique

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87
Q

paroi membranacée?

A

-constitue la membrane tympanique
-la paroi labyrinthique (médiale) forme la fenêtre ovale (fenestra vestibule) et plus bas la fenêtre ronde (fenestra rotunda)
-la corde du tympan (une branche du nerf facial: nerf VII) passe au-dessus de la fenêtre ovale

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87
Q

paroi carotidienne?

A

sépare la cavité tympanique de l’artère carotide
-situé au-dessus, un canal abrite le muscle tenseur du tympan et plus bas, l’entrée de la trompe pharyngo-tympanique relie la cavité tympanique au nasopharynx

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88
Q

paroi mastoïdienne?

A

-situé à la frontière supérieure postérieure
-constitue l’antre mastoidien (sinus avec plusieurs ouvertures sur les cellules mastoidiennes)
-fournit une voie de communication directe entre les cellules et la caisse du tympan, de même qu’une possible voie d’entrée pour la mastoïdite (une infection potentiellement mortelle)
-en-dessous de ce processus pyramidal, on retrouve le point d’émergence du tendon du muscle de l’étrier
-latéralement à ce processus chordal, on trouve le point d’émergence de la corde du tympan à l’intérieur de la cavité tympanique

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89
Q

La caisse du tympan abrite quelles structures? Ce système fait quoi?

A

-les osselets de l’oreille moyenne
-les ligaments et les muscles les supportant

-transmet les vibrations acoustiques provenant de la membrane tympanique à l’oreille interne

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90
Q

quess qui relie les 3 osselets entre eux?

A

des articulations cartilagineuses synoviales

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91
Q

nomme les 3 osselets.

A

1- malléus (marteau)
2- incus (enclume)
3- stapès (étrier)

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92
Q

malléus: caractéristiques?

A

-c’est le plus grand (longueur 9 mm) et le plus latéral des osselets de l’oreille moyenne
-suspendu dans la caisse du tympan par 3 ligaments (ligament le plus important: ligament antérieur du malléus)
-le manche du malléus = attaché à la membrane tympanique
-le tendon du muscle tenseur du tympan s’insère dans la portion supérieure du manche du malléus

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93
Q

incus: caractéristiques?

A

-s’articule médialement avec le malléus et à travers une projection inférieure (qui se termine dans le processus lenticulaire) avec le stapès
-suspendu dans la caisse du tympan par le ligament postérieur de l’incus

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94
Q

stapès: caractéristiques?

A

= le plus petit os du corps humain
-la base de l’étrier est attachée à la fenêtre ovale de la cochlée par le ligament annulaire
-le tendon du muscle stapédien est attaché au collet du stapès

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95
Q

muscles de l’oreille moyenne?

A

-muscle tenseur du tympan
-muscle stapédien ou muscle de l’étrier

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96
Q

muscle tenseur du tympan?

A

-contenu dans un canal osseux au-dessus de la trompe pharyngo-tympanique
-son tendon entre dans la caisse du tympan et s’attache au manche du malléus près de la membrane tympanique
-innervé par une branche de la division mandibulaire du nerf trijumeau (V)

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97
Q

muscle stapédien (muscle de l’étrier)?

A

= le plus petit muscle strié du corps
-son tendon émerge de l’éminence pyramidale pour s’insérer sur la surface postérieure du collet du stapès
-innervé par le nerf du stapédien issu du nerf facial (VII)

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98
Q

actions des muscles de l’oreille moyenne?

A

-les contractions musculaires augmentent la rigidité de la chaîne ossiculaire

-l’activation réflexe fournit une protection contre les sons intenses de basse fréquence (en dessous de 1 à 2 kHz)

-l’activation musculaire pourrait réduire la sensibilité aux vocalisations autogénérées transmises à la cochlée via la conduction osseuse

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99
Q

pourquoi la protection contre les sons soudains est minimale?

A

en raison du délai de déclenchement du réflexe (entre 60 et 120 ms approximativement)

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100
Q

l’activation du réflexe acoustique des muscles de l’oreille moyenne est ?

A

un outil diagnostique utilisé en audiologie pour évaluer le fonctionnement de l’oreille moyenne et des processus neuronaux de haut niveau impliqué dans l’audition

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101
Q

____ = un outil utilisé en audiologie…?

A

l’activation du réflexe acoustique (RA)

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102
Q

caractéristiques de la trompe pharyngo-tympanique (____)?

A

-auditive ou d’Eustache
-tube mesurant 35 à 38 mm
-s’étend inférieurement, antérieurement et médialement, de la caisse du tympan au nasopharynx
-la partie latérale = osseuse
-la partie médiale = composée de cartilages et d’autres tissus conjonctifs

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103
Q

la trompe pharyngo-tympanique est normalement ___?

A

fermée par des forces de rappel élastiques (et potentiellement par la tension générée par les muscles comme le salpingo-pharyngien) afin de protéger l’oreille moyenne des agents pathogènes

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104
Q

la trompe pharyngo-tympanique s’ouvre quand?

A

pendant la déglutition et le bâillement

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105
Q

quess qui permet d’ouvrir la trompe pharyngo-tympanique?

A

s’ouvre sous l’action du muscle tenseur du voile du palais, avec contribution potentielle du muscle élévateur du voile du palais et du muscle tenseur du tympan

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106
Q

utilités de l’ouverture de la trompe pharyngo-tympanique?

A

-permet d’égaliser la pression dans l’oreille moyenne avec la pression atmosphérique extérieure et permet à la membrane tympanique d’opérer efficacement dans une variété de pressions atmosphériques

-permet de vider la cavité de l’oreille moyenne et d’aérer les tissus

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107
Q

trompe pharyngo-tympanique chez les enfants?

A

-plus courte
-située en position davantage horizontale

donc sa fournit une voie d’accès plus directe aux infections de l’oreille moyenne comme l’otite moyenne

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108
Q

l’oreille interne est composée de quoi?

A

2 systèmes labyrinthiques:
1- labyrinthe osseux
2- labyrinthe membraneux interne

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109
Q

labyrinthe osseux?

A

-composé d’une série de canaux et de cavités dans la portion pétreuse de l’os temporal

-contient le vestibule, les canaux semi-circulaires et la cochlée spiralée

-composé de tissus plus denses que l’os temporal qui l’entoure

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110
Q

canaux semi-circulaires?

A

-constituent la portion la plus latérale du labyrinthe osseux
-les canaux antérieurs, postérieurs et latéraux sont orientés de façon orthogonale

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111
Q

vestibule?

A

-s’insère entre la cochlée et les canaux semi-circulaires
-la fenêtre ovale est l’entrée de la cochlée et le point d’attachement de la base du stapès

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112
Q

cochlée?

A

-portion la plus médiale du labyrinthe osseux
-longueur de 35 mm
-s’enroule autour d’un point central osseux nommé le modiolus pour 2 tours et 3/4 de spire de la base (spire basale) à l’apex
-petites perforations dans le modiolus et dans sa projection (lame spirale osseuse) permettent le passage des fibres nerveuses auditives qui innervent l’organe sensoriel terminal de l’audition
-la fenêtre ronde a une couverture membraneuse fournissant un point d’expansion pour les mouvements fluides à l’intérieur de la cochlée

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113
Q

labyrinthe membraneux?

A

-suspendu à l’intérieur du labyrinthe osseux
-contient les organes sensoriels vestibulaires et auditifs
-rempli d’endolymphe
-peut être divisé en 2 régions fonctionnelles: labyrinthe vestibulaire et labyrinthe cochléaire

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114
Q

labyrinthe vestibulaire?

A

les organes sensoriels contenus dans ce labyrinthe sont impliqués dans le maintien de l’équilibre et dans l’orientation du corps

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115
Q

labyrinthe cochléaire?

A

les organes sensoriels contenus dans ce labyrinthe sont impliqués dans l’audition

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116
Q

le labyrinthe vestibulaire est formé de quoi?

A

3 conduits semi-circulaires et 2 organes otolithiques

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117
Q

conduits semi-circulaires?

A

-tubes situés dans les 3 canaux semi-circulaires
-occupent le 1/4 de cet espace
-s’insèrent dans l’utricule
-les extrémités latérales des 3 conduits s’élargissent pour former les ampoules
-une portion des murs de chaque ampoule est légèrement surélevée et forme la crête ampullaire

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118
Q

crêtes ampullaires?

A

= des récepteurs vestibulaires importants qui contiennent les cellules sensorielles (ciliées) sensibles aux mouvements de rotation de la tête

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119
Q

sur chaque cellule ciliée on retrouve quoi?

A

des stéréocils (cils situés au sommet des cellules ciliées) qui sont enchâssés dans une masse gélatineuse conique appelée cupule qui occupe la majeure partie des ampoules

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120
Q

organes otolithiques?

A

= 2 sacs membraneux situés dans le vestibule: l’utricule et le saccule

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121
Q

utricule?

A

-le plus gros sac
-occupe la portion postéro-supérieure du vestibule

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122
Q

saccule?

A

-plus petit
-situé dans le récessus sphérique du vestibule

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123
Q

l’utricule et le saccule communiquent ensemble comment?

A

via le conduit utrico-sacculaire (qui donne naissance au conduit endo-lymphatique)

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124
Q

le saccule communique également avec___ par l’intermédiaire de____?

A

-le conduit cochléaire
-du ductus reuniens

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125
Q

une partie de l’épithélium tapissant l’intérieur de ____ se différencie en ____?

A

-des organes otolithiques
-épithélium sensoriel spécialisé et forme des récepteurs vestibulaires importants: les macules

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126
Q

les épithéliums sensoriels spécialisés sont constitués de?

A

cellules ciliées sensibles aux mouvements verticaux et horizontaux de la tête

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127
Q

les stéréocils des cellules ciliées sont enchâssées dans ____?

A

des membranes otolithiques gélatineuses qui sont recouvertes de petits cristaux de calcium appelés otolithes

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128
Q

dans la position anatomique, _____ sont orientés horizontalement alors que ____ sont orientés verticalement?

A

-les macules des utricules
-celles des saccules

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129
Q

dans la position anatomique, les macules des utricules sont orientées ____ alors que celles des saccules sont orientées ___?

A

-horizontalement
-verticalement

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130
Q

labyrinthe cochléaire?

A

inclut la scala media (conduit cochléaire)

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131
Q

scala media?

A

-tube spiralé
-suspendu dans la cochlée osseuse
-mesure 33 mm
-comprise entre la scala vestibuli (rampe vestibulaire) et la rampe tympanique
-contient l’endolymphe
-contient l’organe sensoriel terminal de l’audition (aka organe de Corti)

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132
Q

rampe vestibulaire?

A

= le seul canal en contact direct avec le vestibule

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133
Q

caractéristique des rampe vestibulaire et tympanique?

A

contiennent la périlymphe

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134
Q

séparations anatomiques de la scala media?

A

-limite supérieure: formée par la membrane vestibulaire (de Reissner)
-limite inférieure: formée la membrane basilaire

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135
Q

membrane vestibulaire (___)?

A

-de Reissner
-s’étend obliquement de la lame spirale osseuse à la cochlée osseuse, au-dessus de la membrane basilaire
-se joint à la membrane basilaire à l’hélicotréma, à l’apex de la cochlée
-cette membrane sépare la rampe vestibulaire du conduit cochléaire

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136
Q

membrane basilaire?

A

-se projette de la lame spirale osseuse
-se lie au mur extérieur de la cochlée osseuse via le ligament spiral
-sépare le conduit cochléaire de la rampe tympanique
-l’apex est plus large

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137
Q

la région transversale du labyrinthe osseux devient plus ___ à ___?

A

-petite
-l’apex

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138
Q

la membrane basilaire est ____ à l’apex?

A

plus large et plus flasque

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139
Q

la membrane basilaire est ____ à la base?

A

plus étroite et rigide

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140
Q

sa fait quoi que les caractéristiques physiques soient différentes à la base et apex de la membrane basilaire?

A

sa influence ses propriétés de résonance et ses caractéristiques de réponses aux fréquences

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141
Q

l’organe de Corti contient quoi?

A

les cellules ciliées (cellules sensorielles) et les cellules de soutien

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142
Q

l’organe de Corti se situe où?

A

assis sur la membrane basilaire

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143
Q

2 types de cellules ciliées?

A

-cellules ciliées internes
-cellules ciliées externes

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144
Q

cellules ciliées internes?

A

-une rangée de 3500 cellules ciliées
-située le long de la cochlée sur la face interne du tunnel de Corti
-sur chaque cellule, environ 40 stéréocils organisés en rangées parallèles de hauteur décroissante en direction du modiolus

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145
Q

cellules ciliées externes?

A

-3 à 5 rangées de 12 000 cellules
-150 stéréocils par cellule ciliée organisés en forme de V ou W, avec la base de la lettre pointant en direction du ligament spiral
-hauteur allant en décroissant en direction du modiolus

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146
Q

membrana tectoria (____)?

A

-membrane tectorielle
-semi-transparente et gélatineuse
-les sommets de la plus haute rangée de cellules ciliées externes = en contact avec la membrana tectoria, qui s’étend au-dessus des cellules ciliées du limbe spiral

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147
Q

cellules de soutien?

A

-les cellules ciliées et leurs stéréocils = maintenus en place par plusieurs cellules de soutien (les cellules des piliers externes et internes, et les cellules phalangées internes et externes)

-une lame réticulaire maintient le sommet des cellules ciliées en place et permet la déformation des stéréocils par le mouvement de la membrana tectoria

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148
Q

cellules des piliers externes et internes?

A

forment le tunnel interne de Corti

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149
Q

cellules phalangées internes et externes?

A

externes: cellules de Deiters

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150
Q

innervations de la cochlée?

A

afférente et efférente

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151
Q

la cochlée est innervée par cmb de neurones?

A

30 000 neurones sensoriels

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152
Q

innervation afférente de la cochlée?

A

-le VIII e nerf crânien afférent transmet l’info de la cochlée au système nerveux central
-les cellules bipolaires ont leur corps cellulaire dans le ganglion spiral à l’intérieur du modiolus de la cochlée
-elles envoient une projection qui fait synapse sur les cellules ciliées et une autre projection (plus longue (axone)) au noyau cochléaire
-la projection innervant les cellules ciliées passe sous les cellules à travers des ouvertures dans la lame spirale appelées habenula perforata

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153
Q

2 types d’afférences cochléaires?

A

1- fibres radiales internes (fibres de type I)
2- fibres spirales externes (fibres de type II)

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154
Q

fibres radiales internes ?

A

-représentent 90 à 95% des afférences
-innervent les cellules ciliées internes exclusivement
-chacune des fibres radiales internes se dirige vers une cellule ciliée interne, mais chaque cellule ciliée interne reçoit environ 20 fibres radiales internes (innervation ‘‘plusieurs à un’’)
-appelées fibres radiales, car se déploient en direction radiale

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155
Q

fibres spirales externes?

A

-traversent le tunnel de Corti et spiralent (s’étendent de façon longitudinale) pour faire synapse sur de multiples cellules ciliées externes
-une fibre spirale externe rejoint plusieurs (environ 10) cellules ciliées externes (innervation ‘‘un à plusieurs’’)

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156
Q

voie auditive centrale ___ et ___?

A

afférente
efférente

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157
Q

_____ forment le nerf vestibulo-cochléaire?

A

les fibres nerveuses afférentes (axones) transportant de l’info sensorielle de la cochlée et des canaux semi-circulaires

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158
Q

trajectoire du nerf vestibulo-cochléaire?

A

il voyage à travers le méat acoustique interne (conduit auditif interne) et entre dans le tronc cérébral à la jonction du pont (protubérance) et de la moelle allongée (bulbe rachidien)

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159
Q

Les fibres du nerf auditif provenant de la cochlée font tout d’abord synapse sur __?
Ces fibres sont appelées ___?

A

-leur noyau cochléaire respectif (postérieur ou antérieur) et sont situés à la jonction ponto-médullaire
-fibres primaires ou fibres de premier ordre

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160
Q

les réseaux de fibres, constitués ___, voyagent jusqu’à?

A

-d’axones communicants provenant de chaque oreille
-aux niveaux supérieurs du système nerveux en suivant un trajet ipsilatéral (du même côté) et controlatéral (du côté opposé), assurant ainsi une redondance de l’info auditive en cas de pathologie ou dommage

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161
Q

Le long du trajet, l’info sensorielle auditive est transmise/___ par ___?

A

-traitée
-une série de noyaux tronculaires (groupes de corps cellulaires neuronaux)

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162
Q

les noyaux auditifs tronculaires regroupent ____? À partir de ce point, les fibres sont distribuées (___) où?

A

-le complexe olivaire supérieur (dans la protubérance)
-le lemniscus latéral (dans la protubérance)
-le colliculus inférieur (dans le mésencéphale)
-le noyau (corps) géniculé médian (noyau thalamique auditif de relais)

-(radiations auditives)
-au cortex auditif primaire

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163
Q

le cortex auditif primaire est localisé où?

A

sur le gyrus temporal transverse (gyrus de Heschl) sur la surface supérieure du lobe temporal de chaque hémisphère cérébral

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164
Q

voie auditive centrale efférente:
Une voie efférente ___ s’étend de ___ à ___ et interagit avec ___?

A

-descendante
-du cortex auditif
-aux cellules ciliées
-les différents stades de traitement afférent (noyaux) du système ascendant

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165
Q

la portion la mieux comprise de la voie efférente est?

A

le faisceau olivocochléaire

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166
Q

trajet du faisceau olivocochléaire?

A

part du complexe olivaire supérieur pour revenir aux cellules ciliées de la cochlée

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167
Q

les fibres du faisceau olivocochléaire médial innervent majoritairement ___ et font synapse__?

A

-les cellules ciliées externes
-directement sur la base des cellules

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168
Q

La voie auditive centrale efférente peut directement?

A

moduler le traitement actif dans la cochlée en raffinant la perception et en améliorant la sensibilité auditive des sons faibles

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169
Q

Les fibres du faisceau olivocochléaire latéral innervent essentiellement ___ et font synapse sur ___?

A

-les cellules ciliées internes
-les fibres afférentes plutôt que directement sur les cellules

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170
Q

le faisceau olivocochléaire est divisé en 2 parties?

A

-médial
-latéral

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171
Q

l’action de la voie auditive centrale ___ n’est à ce jour pas encore très bien comprise?

A

efférente

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172
Q

la production de la parole est un comportement ___?

A

sensori-moteur

173
Q

mécanismes de contrôle neuronal impliqués dans la parole?

A

-un système supérieur de contrôle moteur
-des composantes cognitives et linguistiques en interaction avec les systèmes du tronc cérébral et du cervelet
-un système de rétroaction permettant de traiter les infos sensorimotrices provenant de différentes sources

174
Q

mécanismes de contrôle neuronal impliqués dans la déglutition?

A

des circuits de générateurs de patrons centraux interagissant avec un système de signaux de rétroaction sensorielle et des mécanismes de contrôle cortical

175
Q

la parole et la déglutition semblent ___?

A

partager plusieurs éléments communs de contrôle neuronal

176
Q

le système nerveux est divisé en ?

A

2 parties:
-le système nerveux central (encéphale et la moelle épinière)
-le système nerveux périphérique (les nerfs crâniens et spinaux)

177
Q

l’encéphale (__) se développe à partir de ?

A

-brain
-3 structures primaires: le rhombencéphale (cerveau postérieur), le mésencéphale (midbrain), prosencéphale (cerveau antérieur)

178
Q

rhombencéphale?

A

se divise en 2 parties:
-métencéphale (la protubérance et le cervelet)
-myélencéphale (bulbe rachidien)

179
Q

prosencéphale?

A

se divise pour former:
-le télencéphale (les hémisphères cérébraux et les noyaux gris centraux)
-le diencéphale (thalamus, hypothalamus, épithalamus, sous-thalamus)

180
Q

quess qui forme le tronc cérébral (___)?

A

-brainstem
-la protubérance, le bulbe rachidien, le mésencéphale

181
Q

l’axe ___ du système nerveux (___) ____ au niveau de___ au cours du développement?

A

-longitudinal
-neuroaxis
-fléchit
-mésencéphale

182
Q

quels termes utilise-on quand on parle des hémisphères cérébraux et des portions supérieures du tronc cérébral?

A

-rostral
-caudal
-dorsal
-ventral

183
Q

les termes rostral, caudal, dorsal et ventral = utilisés quand on parle de quoi?

A

des hémisphères cérébraux et des portions supérieures du tronc cérébral (au-dessus du diencéphale)

184
Q

rostral (___)?

A

-antérieur
-la partie antérieure de l’encéphale

185
Q

caudal (___)?

A

-postérieur
-la partie postérieure

186
Q

dorsal (___)?

A

-supérieur
-vers le haut de l’encéphale

187
Q

ventral (___)?

A

-inférieur
-une structure est loin de la portion supérieure de l’encéphale

188
Q

orientation de la moelle épinière?

A

supérieure-inférieure

189
Q

télencéphale comprend?

A

-hémisphères cérébraux (cerveau)
-noyaux gris centraux

190
Q

quelles sont les structures de surface du télencéphale?

A

fissures, lobes, face interne, face externe,

191
Q

les 2 hémisphères cérébraux = séparés par quoi?

A

la fissure longitudinale

192
Q

chaque hémisphère est composé de quoi?

A

plusieurs gyrus irréguliers (circonvolutions) séparés par des sillons (fissures)

193
Q

les hémisphères sont faits de quoi?

A

substance grise (corps cellulaires) et substance blanche (fibres myélinisées)

194
Q

les trajets des fibres de substance blanche sont catégorisés en fonction de quoi?

A

selon qu’ils:
-projettent sur d’autres régions cérébrales (fibres de projection)
-relient différentes aires à l’intérieur d’un même hémisphère cérébral (fibres d’association)
-relient les 2 hémisphères cérébraux (fibres commissurales)

195
Q

cortex cérébral?

A

mince couche externe de substance grise coiffant la substance blanche (qui est bcp plus volumineuse) des hémisphères cérébraux

196
Q

le cortex contient quoi?

A

6 couches cellulaires numérotées de I à VI à partir de la couche la plus superficielle

197
Q

l’organisation du cortex?

A

organisation laminaire du cortex en couches varie bcp d’une région à l’autre, témoignant des fonctions des différentes régions

198
Q

quelles sont les aires corticales motrices?

A

l’aire motrice primaire, l’aire motrice supplémentaire, cortex prémoteur latéral

199
Q

l’organisation des aires corticales motrices est caractérisée par?

A

-un laminage pauvre (= absence de la couche IV qui contient des cellules granulaires)
-présence de cellules pyramidales géantes (cellules de Betz) dans la couche V

200
Q

l’organisation des aires motrices est ___?

A

agranulaire

201
Q

____ contiennent moins de cellules de Betz que ___?

A

-les aires motrices non primaires (aire motrice supplémentaire et cortex prémoteur latéral)
-l’aire motrice primaire

202
Q

les cellules pyramidales contribuent à former quoi?

A

2 voies motrices importantes:
(1): les voies corticonucléaires/corticobulbaires (projettent au tronc cérébral et aux motoneurones crâniens)
(2): les voies corticospinales (projettent à la moelle épinière et aux motoneurones spinaux)

203
Q

____ forment 2 voies motrices importantes?

A

les cellules pyramidales

204
Q

motoneurones supérieurs?

A

= neurones dont les axones forment les voies descendantes (corticonucléaires/corticobulbaires et corticospinales)

205
Q

motoneurones inférieurs?

A

= neurones dont les axones innervent les motoneurones crâniens et spinaux

206
Q

les voies corticonucléaires/corticobulbaires ont un accès privilégié à?

A

aux motoneurones du tronc cérébral

207
Q

les voies corticospinales ont un accès privilégié à?

A

aux motoneurones de la moelle épinière

208
Q

quess qui est adjacent à l’aire motrice primaire?

A

les aires sensorielles primaires

209
Q

les aires sensorielles primaires possèdent une organisation interne dite ___?

A

granulaire dans laquelle le laminage est également pauvre, mais différent de celui des aires agranulaires (motrices)

210
Q

caractéristiques des aires granulaires?

A

-contiennent peu de cellules pyramidales et un grand nombre d’un autre type de neurones (cellules étoilées)

211
Q

fonctions des aires sensorielles primaires?

A

traitent les rétroactions sensorielles, incluant des infos reliées à la parole, la déglutition et d’autres mouvements

212
Q

___ possède les fissures importantes?

A

le télencéphale

213
Q

fissures importantes?

A

-fissure longitudinale (fissure sagittale ou fissure cérébrale longitudinale)
-sillon latéral (sillon de Sylvius ou fissure sylvienne)
-sillon central (sillon de Rolando)
-sillon pariéto-occipital
-sillon calcarin

214
Q

sillon latéral est situé où?

A

sur la surface latérale

215
Q

sillon central est situé où?

A

sur la surface latérale

216
Q

sillon pariéto-occipital est situé où?

A

sur la surface médiale

217
Q

sillon calcarin est situé où?

A

sur la surface postéro-médiale

218
Q

les fissures sont de bons repères pour?

A

situer les lobes cérébraux

219
Q

chaque hémisphère comprend 4 ?

A

lobes cérébraux

220
Q

4 lobes?

A

-frontal
-pariétal
-occipital
-temporal

221
Q

lobe frontal?

A

est rostral au sillon central et dorsal au sillon latéral

222
Q

lobe pariétal?

A

-caudal au sillon central
-sa limite caudale = un prolongement imaginaire du sillon pariéto-occipital sur la surface latérale
-sa limite inférieure = un prolongement de la fissure sylvienne

223
Q

lobe occipital?

A

est caudal à la frontière postérieure du lobe pariétal, qui est un prolongement du sillon pariéto-occipital

224
Q

lobe temporal?

A

-inférieur aux lobes frontal et pariétal
-rostral au lobe occipital

225
Q

surfaces du télencéphale?

A

-face interne
-face externe

226
Q

il y a quoi dans la face interne du télencéphale?

A

-3e ventricule
-corps calleux
-gyrus du cingulum

227
Q

3e ventricule?

A

fait partie du système ventriculaire

228
Q

système ventriculaire?

A

= une série de conduits impliqués dans la production et la circulation du liquide cérébrospinal

229
Q

corps calleux?

A

composé d’une série d’axones qui relient les 2 hémisphères entre eux

230
Q

gyrus du cingulum?

A

= circonvolution cingulaire
-se trouve au-dessus du corps calleux
-ce gyrus contient plusieurs aires anatomiquement et fonctionnellement distinctes

231
Q

à la hauteur de___, le gyrus du cingulum se divise en ?

A

-la commissure antérieure
-une région caudale et une région rostrale (agranulaire), cette dernière étant impliquée dans la préparation des mouvements

232
Q

les régions rostrale et caudale du gyrus du cingulum se ?

A

subdivisent en plusieurs aires fonctionnellement distinctes

233
Q

sur le lobe frontal, on peut identifier quelles structures?

A

-le segment médial du gyrus frontal supérieur
-la portion caudale du gyrus précentral
-la portion antérieure du gyrus précentral
-le gyrus frontal inférieur

234
Q

le segment médial du gyrus frontal supérieur contient quoi?

A

deux aires motrices (agranulaires) importantes désignées comme le complexe moteur supplémentaire:
-(1): l’aire motrice supplémentaire
-(2): l’aire motrice pré-supplémentaire (+ rostrale)

235
Q

caractéristiques des aire motrice supplémentaire et motrice pré-supplémentaire?

A

elles sont organisées somatotopiquement et sont impliquées dans la production de la parole, de la déglutition et autres mouvements comme la sélection, la préparation, l’initiation et le séquencement temporel des composantes du mouvement

236
Q

la portion caudale du gyrus précentral est située où?

A

= adjacente au sillon central et s’étend du sillon latéral jusqu’à la surface médiale supérieure du lobe frontal

237
Q

la portion caudale du gyrus précentral contient quoi?

A

l’aire motrice primaire (cortex moteur primaire) agranulaire

238
Q

comment est organisé le cortex moteur primaire?

A

organisé somatotopiquement, avec les parties du corps souvent représentées par une carte topographique d’un corps déformé appelé homonculus

239
Q

_____ ont une large représentation dans la partie ___ du gyrus précentral, ce qui reflète ?

A

-le visage, le larynx, pharynx
-inférieure
-le contrôle musculaire précis requis par ces structures pour la parole et l’alimentation/déglutition (et autres mouvements oro-faciaux)

240
Q

la portion antérieure du gyrus précentral se situe où?

A

près du sillon précentral

241
Q

la portion antérieure du gyrus précentral contient quoi?

A

le cortex prémoteur (cortex prémoteur latéral)

242
Q

cortex prémoteur?

A

se divise en un segment ventral et un segment dorsal à la hauteur du sillon frontal inférieur

243
Q

les segments ventral et dorsal du cortex prémoteur se divisent ensuite en ?

A

régions fonctionnellement distinctes

244
Q

le cortex prémoteur est impliqué dans quoi?

A

-la production de la parole (autant pour production que perception)
-la déglutition
-autres comportements moteurs, particulièrement au niveau de la planification sensorimotrice des mouvements et aspects plus cognitifs de la préparation motrice comme la sélection de réponse

245
Q

gyrus frontal inférieur se divise en?

A

-une aire orbitaire ventrale (pars orbitalis)
-une aire triangulaire (pars triangularis)
-une aire operculaire caudale (pars opercularis)

246
Q

aire de Broca?

A

correspond aux régions operculaire et triangulaire de l’hémisphère gauche

247
Q

rôle des régions operculaire et triangulaire de l’hémisphère gauche?

A

implication dans la planification et l’articulation de la parole (région operculaire), de même que dans la compréhension du langage, incluant les aspects sémantiques et syntaxiques (région triangulaire)

248
Q

les données en imagerie ont révélé quoi à propos de l’aire de Broca?

A

activation reliée à la déglutition

249
Q

on peut identifier quelles structures sur le lobe pariétal?

A

-le gyrus postcentral
-le gyrus supramarginal
-le gyrus angulaire

250
Q

gyrus postcentral est situé où?

A

postérieurement ou caudal au sillon central

251
Q

gyrus postcentral est important pour quoi?

A

le traitement de l’info sensorielle d’où son appellation cortex/aire sensoriel (somatosensoriel) primaire

252
Q

particularité du cortex sensoriel primaire?

A

les parties du corps sont représentées topographiquement dans le cortex sensoriel primaire comme le cortex moteur primaire

253
Q

le gyrus supramarginal est situé où?

A

autour de l’extrémité caudale de la fissure latérale

254
Q

le gyrus angulaire est situé où?

A

autour de l’extrémité caudale du sillon temporal supérieur

255
Q

le gyrus supramarginal et angulaire reçoivent quoi?

A

des infos à la fois auditives, visuelles et somatosensorielles

256
Q

fonction du gyrus supramarginal?

A

participe au traitement phonologique

257
Q

fonction du gyrus angulaire?

A

impliqué dans le traitement sémantique

258
Q

quelles structures peut-on voir sur le lobe temporal?

A

-les gyrus temporaux supérieur, moyen et inférieur
-le gyrus de Heschl
-le planum temporal
-l’aire de Wernicke
-le cortex gustatif
-le cortex insulaire (insula)

259
Q

gyrus temporaux supérieur, moyen et inférieur sont situés où?

A

sur le lobe temporal

260
Q

opercule temporal?

A

-formé par le gyrus temporal supérieur et le gyrus temporal transverse

261
Q

opercule signifie quoi?

A

couvercle

262
Q

opercule temporal couvre quoi?

A

l’insula

263
Q

gyrus de Heschl est situé où?

A

profondément à l’intérieur du sillon latéral sur l’opercule temporal

264
Q

le gyrus de Heschl contient quoi?

A

le cortex (aire) auditif primaire

265
Q

planum temporal est situé où?

A

sur l’opercule temporal, postérieurement au gyrus de Heschl

266
Q

l’aire de Wernicke se situe où?

A

comprend la moitié supérieure du gyrus temporal supérieur de l’hémisphère gauche et inclut le planum temporal

267
Q

l’aire de Wernicke est particulièrement importante pour quoi?

A

pour la compréhension du langage

268
Q

le cortex gustatif est situé où?

A

sur l’opercule frontal et le cortex insulaire antérieur

269
Q

le cortex gustatif est impliqué dans quoi?

A

l’intégration des infos sensorielles olfactives et gustatives lors de l’ingestion d’aliments

270
Q

le cortex insulaire (insula) se situe où?

A

profondément dans le sillon latéral

271
Q

le cortex insulaire est composé de quoi?

A

des cortex insulaires antérieur et postérieur

272
Q

les données en imagerie montrent une activation de l’insula quand?

A

lors des mouvements de la parole et de la déglutition

273
Q

quelles sont les structures internes des hémisphères cérébraux (télencéphale) aka sous____?

A

sous la couche du cortex:

-des faisceaux de substance blanche reliant différentes parties du cortex entre elles ou se dirigeant vers (ou provenant du) le tronc cérébral et la moelle épinière
-la formation hippocampique
-les amygdales
-les noyaux gris centraux

274
Q

les noyaux gris centraux comprennent ?

A

(basal ganglia)

1- des structures anatomiques:
-le noyau caudé
-le putamen
-le globus pallidus (segments internes et externes)

2- des composantes fonctionnelles:
-la substance noire
-le noyau sous-thalamique

275
Q

les noyaux gris centraux sont situés où?

A

profondément dans le télencéphale

276
Q

les noyaux gris centraux sont aussi appelés?

A

ganglions de la base

277
Q

les noyaux gris centraux sont impliqués dans quoi?

A

-le contrôle de la posture et du tonus musculaire
-la préparation et l’initiation des mouvements

278
Q

noyau lenticulaire?

A

= unité formé par le putamen et le globus pallidus

279
Q

le putamen et le globus pallidus forment quoi?

A

une unité appelée noyau lenticulaire

280
Q

le noyau caudé et le putamen forment ensemble quoi?

A

le corps strié (striatum)

281
Q

le corps strié (striatum) est formé par quoi?

A

le noyau caudé et le putamen

282
Q

particularité avec substance noire (___) et le noyau sous-thalamique (___)?

A

-mésencéphale
-diencéphale

= des structures considérées comme des composantes fonctionnelles des noyaux gris centraux (même si pas situées dans le télencéphale)

283
Q

quelles structures sont considérées comme des composantes fonctionnelles des noyaux gris centraux (même si pas situées dans le télencéphale)?

A

-la substance noire (mésencéphale)
-noyau sous-thalamique (diencéphale)

284
Q

le diencéphale est composé de quelles structures?

A

-thalamus
-hypothalamus
-épithalamus
-sous-thalamus

285
Q

le diencéphale est situé où?

A

profondément à l’intérieur des hémisphères cérébraux et presque entièrement encerclé par ceux-ci

286
Q

le diencéphale (surtout ___) est important pour ___?

A

-le thalamus
-la parole et la déglutition

287
Q

le thalamus contient quoi?

A

une multitude de noyaux intégrés à des circuits moteurs, sensoriels et associatifs

288
Q

tous les signaux ___, à l’exception de ___ passent d’abord par le thalamus avant d’atteindre le cortex?

A

-sensoriels
-des sensations olfactives

289
Q

tous les signaux sensoriels à l’exception des sensations olfactives passent d’abord par ___ avant d’atteindre ___?

A

-le thalamus
-le cortex

290
Q

Le thalamus est donc souvent considéré comme étant seulement ___? Toutefois, le thalamus possède en réalité ____?

A

-un centre de relais sensoriel
-des connexions bidirectionnelles avec le cortex

291
Q

thalamus = connexions bidirectionnelles avec le cortex: explique.

A

il reçoit des signaux sensoriels, mais aussi des signaux moteurs, ce qui lui attribue un rôle supplémentaire lié à la production des mouvements

292
Q

le noyau ventrolatéral et le noyau ventro-antérieur font quoi?

A

relient les noyaux gris centraux et le cervelet à leurs aires motrices et prémotrices respectives

293
Q

le noyau ventrolatéral et le noyau ventro-antérieur sont impliqués dans?

A

l’initiation et la planification motrices des mouvements

294
Q

____ relient les noyaux gris centraux et le cervelet à leurs aires motrices et prémotrices respectives?

A

le noyau ventrolatéral et le noyau ventro-antérieur

295
Q

importance du diencéphale pour la parole et la déglutition? (moi qui a écrit sa)

A

-thalamus qui a des connexions bidirectionnelles
-noyau ventrolatéral et ventro-antérieur

296
Q

___ constitue la plus petite partie du tronc cérébral?

A

mésencéphale

297
Q

mésencéphale constitue la plus petite partie de quoi?

A

du tronc cérébral

298
Q

mésencéphale se situe où?

A

juste au-dessus de la protubérance

299
Q

le mésencéphale contient quoi?

A

quelques noyaux comme:
-la substance noire (qui fait partie des noyaux gris centraux)
-les colliculi inférieurs et supérieurs

300
Q

les colliculi inférieurs et supérieurs forment ensemble quoi?

A

les tubercules quadri-jumeaux

301
Q

les colliculi inférieurs sont d’importants noyaux de ?

A

la voie auditive centrale

302
Q

les colliculi supérieurs sont d’importants noyaux de ?

A

la voie visuelle centrale

303
Q

les colliculi inférieurs et supérieurs sont des ?

A

noyaux

304
Q

____ passent par le mésencéphale?

A

les fibres des voies corticospinale, corticobulbaire/corticonucléaire et corticopontique

305
Q

la base du mésencéphale contient quoi?

A

les pédoncules cérébelleux supérieurs

306
Q

___ contient les pédoncules cérébelleux supérieurs?

A

la base du mésencéphale

307
Q

la substance noire est impliquée dans quoi?

A

la régulation de l’activité motrice, surtout au niveau de l’initiation et la cessation des mouvements

308
Q

le mésencéphale contient quoi aussi?

A

les noyaux de plusieurs nerfs crâniens

309
Q

les colliculi inférieurs = des noyaux importants pour?

A

le relais et le traitement des infos auditives

310
Q

importance du mésencéphale pour la parole et la déglutition? (moi)

A

-substance noire
-contient noyaux nerfs crâniens
-colliculi inférieurs

311
Q

le métencéphale contient quoi?

A

-protubérance (pont)
-cervelet

312
Q

la protubérance contient quoi?

A

des fibres verticales et horizontales

313
Q

les fibres horizontales de la protubérance sont situées où?

A

sur la surface antérieure de la protubérance

314
Q

les fibres horizontales de la protubérance forment quoi?

A

les pédoncules cérébelleux

315
Q

rôle des pédoncules cérébelleux?

A

relient le tronc cérébral au cervelet

316
Q

les fibres verticales (___) du métencéphale sont ___ avec ___?

A

-longitudinales
-continues
-les fibres longitudinales du myélencéphale

317
Q

rôle des fibres verticales du métencéphale?

A

transmettre des infos sensorielles et motrices

318
Q

importance du métencéphale pour la parole et la déglutition (livre)?

A

la protubérance contient les noyaux moteurs des 2 nerfs crâniens importants pour la parole et la déglutition: nerf trijumeau (V) et nerf facial (VII)

319
Q

le myélencéphale contient quoi?

A

bulbe rachidien (moelle allongée)

320
Q

___ est la portion la plus caudale du tronc cérébral?

A

le bulbe rachidien

321
Q

le bulbe rachidien est la portion la plus___ de___?

A

-caudale
-tronc cérébral

322
Q

le bulbe rachidien est situé où?

A

entre la protubérance et la moelle épinière, antérieurement au cervelet

323
Q

visuellement, le bulbe se présente comme?

A

un élargissement de la moelle épinière

324
Q

le bulbe rachidien renferme quoi?

A

le noyau ambigu qui contient les noyaux moteurs de nerfs crâniens impliqués dans la parole et la déglutition: le nerf glosso-pharyngien (IX) et le nerf vague (X)

325
Q

innervations du noyau ambigu?

A

-la majorité provient de l’hémisphère controlatéral
-reçoit aussi une innervation provenant des 2 hémisphères cérébraux

326
Q

importance du myélencéphale pour la parole et la déglutition (moi)?

A

noyau ambigu

327
Q

____ contiennent des noyaux importants générateurs de patrons appelés ____?

A

-la protubérance et le bulbe rachidien
-générateurs de patrons centraux (GPC) du tronc cérébral

328
Q

pourquoi on utilise le terme GPC?

A

car ces ensembles de neurones contiennent les circuits neuronaux nécessaires à la génération de certains mouvements rythmiques et répétitifs fondamentaux comme la déglutition, mastication, respiration et locomotion

329
Q

les générateurs de patrons pour ces mouvements pourraient ____?

A

partager des neurones multifonctionnels destinés à produire l’un ou l’autre de ces comportements ou à coordonner deux comportements (ex: cas de la respiration et déglutition)

330
Q

bien que des patrons ___ puissent être générés par les noyaux du ___, _____ requiert _____?

A

-de base
-tronc cérébral
-l’adaptation des mouvements selon le changement de conditions environnementales externes ou internes (ex: différents types de bol alimentaire)
-de la rétroaction sensorielle et des signaux provenant de niveaux supérieurs du système nerveux (ex: des signaux corticaux)

331
Q

les GPC constituent donc qu’une seule partie de___?

A

du mécanisme neuronal contrôlant ces comportements complexes

332
Q

la production de la parole utilise ou partage certains circuits du tronc cérébral de____?

A

la respiration, mastication et de la déglutition

333
Q

la moelle épinière est la structure ___ du système nerveux ___ comprise où?

A

-allongée et cylindrique
-central
-à l’intérieur de la colonne vertébrale

334
Q

la limite supérieure de la moelle épinière constitue quoi?

A

la base du bulbe rachidien

335
Q

limite inférieure de la moelle épinière?

A

première ou 2e vertèbre lombaire

336
Q

la moelle épinière est protégée par?

A

la colonne vertébrale et les méninges spinales

337
Q

la moelle épinière est divisée en ?

A

31 segments

338
Q

chaque segment de la moelle épinière fait quoi?

A

donne naissance à des racines ventrales (efférentes) et dorsales (afférentes), lesquelles fusionnent pour former un nerf spinal

339
Q

structures internes de la moelle épinière?

A

-la substance grise
-la substance blanche

340
Q

dans une coupe ___, on peut voir les structures internes de la moelle épinière?

A

transversale

341
Q

substance grise de la moelle épinière?

A

-forme semblable à un papillon
-situé profondément dans la moelle épinière

342
Q

substance blanche de la moelle épinière?

A

-entoure la substance grise
-contient des faisceaux ascendants et descendants
-les faisceaux de substance blanche transportent l’info de l’encéphale à la périphérie (info motrice) et de la périphérie à l’encéphale (info sensorielle)

343
Q

synonyme de cervelet?

A

petit cerveau

344
Q

le cervelet est situé où?

A

-postérieurement à la protubérance et au bulbe rachidien
-inférieurement au lobe occipital qu’il chevauche partiellement

345
Q

le cervelet est relié à ___ par l’entremise de ___?

A

-au tronc cérébral et au reste de l’encéphale
-des pédoncules inférieurs, moyens et supérieurs qui contiennent des fibres afférentes et efférentes

346
Q

rôle du cervelet?

A

participe à:
-la planification et à la régulation des mouvements
-l’apprentissage moteur
-la mémoire

347
Q

le cervelet est composé de quoi?

A

-d’une couche externe de matière grise (cortex cérébelleux)
-d’une portion interne de matière blanche
-plusieurs noyaux profonds (noyau denté, noyau interposé, noyau fastigial): les noyaux = classés du latéral au médial

348
Q

le noyau interposé est composé de quoi?

A

des noyaux globuleux et emboliforme

349
Q

à quoi servent les noyaux denté, interposé et fastigial?

A

ils agissent comme des relais pour les voies efférentes et afférentes du cervelet

350
Q

une coupe ___ du cervelet révèle sa structure ___?

A

-sagittale
-semblable à un arbre (arbre de vie)

351
Q

une coupe ___ du cervelet permet d’observer?

A

-transversale
-la structure complexe de la surface du cortex cérébelleux qui, contrairement aux circonvolutions du cortex cérébral, ressemble aux feuilles d’un arbre, appellation: folia

352
Q

le cervelet contient une structure médiane appelée ___?

A

vermis

353
Q

rôle vermis?

A

relie les 2 hémisphères cérébelleux

354
Q

chaque hémisphère cérébelleux est divisé en ?

A

3 lobes: antérieur, postérieur et flocculo-nodulaire

355
Q

le cervelet peut être subdivisé en __ régions ___? Nomme-les.

A

-3
-fonctionnelles et phylogénétiques

-le vestibulocérébellum (archéocervelet)
-le spinocérébellum (paléocervelet)
-le cérébrocérébellum (néocervelet)

356
Q

vestibulocérébellum (archéocervelet) ?

A

-correspond au lobe flocculo-nodulaire
-reçoit des infos des noyaux vestibulaires et projette à ces mêmes noyaux
-impliqué dans la régulation de la posture et de l’équilibre
-les efférences permettent de coordonner les mouvements des yeux, tête et du corps en réponse aux infos des conduits semi-circulaires et des organes otolithiques de l’oreille interne

357
Q

spinocérébellum (paléocervelet) ?

A

-comprend les régions du vermis et du paravermis
-reçoit des afférences proprioceptives de la moelle épinière et du système trigéminal
-les projections venant des noyaux profonds du cervelet (interposé et fastigial) régulent le tonus musculaire et la posture par l’entremise des voies sous-corticales des motoneurones supérieurs
-autant les sorties (outputs) motrices que les entrées (inputs) sensorielles sont organisées somatotopiquement dans le spinocérébellum

358
Q

cérébrocérébellum (néocervelet) ?

A

-comprend les portions latérales des lobes antérieurs et postérieurs
-autre synonyme: pontocérébellum
-impliqué dans la planification, l’initiation et la régulation des mouvements fins, incluant la parole
-reçoit des infos indirectement du cortex cérébral et projette du noyau denté aux cortex prémoteur et d’association du lobe frontal via le thalamus

359
Q

méninges?

A

= 3 couches protectrices qui entourent l’encéphale et la moelle épinière

360
Q

comment on appelle les 3 couches protectrices qui entourent encéphale/moelle épinière?

A

méninges

361
Q

nomme les méninges/couches protectrices.

A

1- la dure-mère
2- l’arachnoide
3- la pie-mère

362
Q

dure-mère?

A

-couche dure, externe, fibreuse
-composée de 2 couches (couche interne méningée et couche externe périostée)
-ces deux couches = contiguës, sauf l’endroit où elles se séparent pour accommoder les sinus veineux de la dure-mère (ex: sinus sagittal supérieur)

363
Q

arachnoïde?

A

-constitue la couche médiale
-plus mince que la dure-mère
-suit les circonvolutions du cerveau, mais pas d’aussi près que la pie-mère
-l’espace subarachnoidien, situé entre l’arachnoide et la pie-mère, contient le liquide cérébrospinal

364
Q

pie-mère?

A

-constitue la couche la plus profonde
-extrêmement mince
-recouvre la surface du cerveau
-épouse les fissures et les sillons
-l’arachnoide et la pie-mère forment ensemble les leptoméninges

365
Q

principale source de liquide cérébrospinal?

A

le plexus choroïde dans les ventricules latéraux, avec la contribution d’autres sites ventriculaires et extra-ventriculaires

366
Q

le liquide cérébrospinal circule où?

A

des troisième et quatrième ventricules jusque dans l’espace subarachnoïdien

367
Q

le liquide cérébrospinal est réabsorbé dans ?

A

les sinus veineux de la dure-mère ainsi que dans d’autres endroits

368
Q

rôle du liquide cérébrospinal?

A

-supporte le poids de l’encéphale
-fournit une capacité d’absorption des chocs en cas de traumatisme crânio-cérébral
-transporte les nutriments
-élimine les déchets

369
Q

les tissus cérébraux ont un haut ___, donc ___ est fondamentale?

A

-rythme métabolique
-une circulation sanguine appropriée

370
Q

l’encéphale consonne ___ en oxygène du __?

A

-25% des apports
-corps

371
Q

la vascularisation cérébrale est assurée par?

A

-les artères carotides internes (un branchement des artères carotides communes)
-les artères vertébrales (un branchement des artères subclavières)

372
Q

les artères carotides et les artères vertébrales se subdivisent ensuite pour?

A

assurer l’apport sanguin à l’ensemble de l’encéphale

373
Q

les artères carotides internes forment notamment ?

A

les artères cérébrales antérieures et les artères cérébrales moyennes

374
Q

les artères vertébrales font quoi?

A

se fusionnent au niveau du pont pour former l’artère basilaire qui bifurque ensuite pour rejoindre les artères cérébrales postérieures

375
Q

rôle des artères vertébrales et l’artère basilaire ?

A

responsables de l’apport sanguin au tronc cérébral et au cervelet

376
Q

artères cérébrales antérieures?

A

-se subdivisent en plusieurs branches
-une partie permet l’irrigation des portions supérieure et médiale du cortex (incluant les gyrus frontaux supérieurs, les gyrus frontaux médiaux, les gyrus du cingulum, le précunéus et le corps calleux)
-une autre partie s’insère à l’intérieur des hémisphères contribuant à l’apport sanguin des structures internes (incluant les noyaux gris centraux et les capsules internes)

377
Q

artères cérébrales moyennes?

A

-se subdivisent en plusieurs branches pour irriguer la majeure partie des surfaces latérales des hémisphères cérébraux (incluant les gyrus frontaux moyens et inférieurs, les gyrus temporaux supérieurs et moyens, les gyrus supramarginaux et angulaires, les parties inférieures des gyrus précentraux et des gyrus postcentraux et l’insula)
-une portion des branchements pénètre à l’intérieur du cortex pour participer à l’apport sanguin des structures internes (incluant les noyaux gris centraux et les capsules internes)

378
Q

artères cérébrales postérieures?

A

-irriguent le lobe occipital, la majeure partie des gyrus temporaux inférieurs et la partie postérieure de la surface inférieure des hémisphères cérébraux
-plusieurs branches des artères cérébrales postérieures s’insèrent à l’intérieur des hémisphères pour participer à l’apport sanguin du thalamus et du mésencéphale

379
Q

cercle de Willis?

A

un réseau de distribution sanguin cérébral important

380
Q

le cercle de Willis est formé par ?

A

-l’artère basilaire
-les artères carotides internes
-les artères cérébrales moyennes
-les artères cérébrales antérieures
-l’artère communicante antérieure qui relie les artères cérébrales antérieures droite et gauche
-les artères communicantes postérieures

381
Q

cercle de Willis: à travers les artères ___, cette vascularisation forme ___ et permet ___?

A

-communicantes
-un cercle d’irrigation sanguine cérébrale
-une irrigation sanguine collatérale en cas d’interruption de la vascularisation cérébrale suite à une pathologie ou à un accident (ex: AVC)

382
Q

drainage veineux: ____ assure le drainage veineux de ___?

A

-un système de veines superficielles et profondes
-l’encéphale

383
Q

___ participent au drainage veineux du cortex cérébral?

A

les veines cérébrales supérieures et inférieures, et les veines cérébrales moyennes superficielles

384
Q

les veines cérébrales supérieures et inférieures, et les veines cérébrales moyennes superficielles participent au drainage veineux du ?

A

du cortex cérébral

385
Q

___ participent au drainage veineux du mésencéphale et des structures situées profondément à l’intérieur des hémisphères cérébraux (ex: insula, thalamus, ganglions de la base)

A

les veines cérébrales internes, les veines basales et la grande veine cérébrale

386
Q

les veines cérébrales internes, les veines basales et la grande veine cérébrale participent au drainage veineux du?

A

du mésencéphale et des structures situées profondément à l’intérieur des hémisphères cérébraux (ex: insula, thalamus, ganglions de la base)

387
Q

___ participent au drainage du cervelet?

A

les veines cérébelleuses inférieures et supérieures

388
Q

les veines cérébelleuses inférieures et supérieures participent au drainage du?

A

cervelet

389
Q

Les veines traversent ___ et convergent vers ___? La majorité du sang veineux est ensuite drainée des ___ vers ___?

A

-l’arachnoïde et la couche interne méningée de la dure-mère
-les sinus veineux duraux
-sinus veineux
-les veines jugulaires internes

390
Q

sinus veineux duraux?

A

= espaces situés entre les 2 couches de la dure-mère

391
Q

les voies corticonucléaires/corticobulbaires et corticospinales sont importantes pour?

A

pour la production des mouvements fins (c.-à-d. qui nécessitent un contrôle précis), comme ceux impliqués dans la production
de la parole, dans la déglutition et dans les mouvements des mains

392
Q

voies corticobulbaires appellation?

A

historiquement appelé comme sa (maintenant = corticonucléaire)

393
Q

Dans la littérature sur les troubles moteurs de la parole, le terme « voies pyramidales » est souvent utilisé pour faire référence à ?

A

aux 2 voies motrices importantes

394
Q

La majorité des motoneurones supérieurs formant les voies corticonucléaires et corticospinales vont ___? Certains vont toutefois __?

A

-traverser la ligne médiane au niveau du tronc cérébral et vont projeter aux motoneurones crâniens et spinaux controlatéraux à leur origine dans le cortex
cérébral

-projeter aux motoneurones crâniens et
spinaux ipsilatéraux

395
Q

vrai/faux: Il existe des voies motrices autres que les voies corticonucléaires et
corticospinales?

A

vrai

396
Q

Il existe des voies motrices autres que les voies corticonucléaires et corticospinales dont l’origine se situe ___ et qui projettent ___? Par exemple?

A

-au niveau du cortex cérébral ou du tronc
cérébral
-aux motoneurones crâniens et spinaux
-les voies réticulospinales qui régulent le tonus musculaire

397
Q

Dans la littérature sur les troubles moteurs de la parole, le terme « voies extra-pyramidales » est souvent utilisé pour faire référence à ?

A

aux voies motrices autres que les voies corticonucléaires et corticospinales

398
Q

En comparaison aux voies « extra-pyramidales », les voies corticonucléaires et corticospinales ont ?

A

des accès privilégiés aux motoneurones crâniens et spinaux

399
Q

Les commandes motrices nécessaires à la production des mouvements de la parole, de la voix et de la déglutition peuvent
provenir de ?

A

différents centres de contrôle et emprunter différentes voies motrices

400
Q

donne 2 exemples qui prouvent que les commandes motrices nécessaires aux mouv de production parole, déglutition…. peuvent provenir de diff centres de contrôle et emprunter diff voies motrices.

A

1- Commandes motrices provenant des centres de contrôle corticaux (souvent le
cortex moteur primaire) et empruntant les voies corticonucléaires et corticospinales pour produire des mouvements classiquement qualifiés comme étant « volontaires », tels que la parole et la voix.

2- Commandes motrices provenant du générateur de patron central de la déglutition, un centre de contrôle du tronc cérébral pour la production des mouvements liés à la déglutition

401
Q

quelles sont les étapes qui mènent à l’orchestration des contractions musculaires nécessaires à la production de mouvements depuis le cortex jusqu’aux muscles?

A

1- Une commande motrice est générée dans les centres de contrôle corticaux
(souvent le cortex primaire moteur).

2- Les motoneurones supérieurs (formant les voies corticonucléaires ou corticospinales) vont faire synapses avec les motoneurones inférieurs (que l’on appelle aussi les fibres nerveuses motrices des nerfs crâniens ou spinaux) pour transmettre cette commande motrice.

3- Dès qu’un motoneurone inférieur est activé à la suite d’une synapse avec un
motoneurone supérieur, il y a une activation (contraction) musculaire, et ce,
puisque l’activation du motoneurone inférieur génère un potentiel d’action
d’unité motrice qui se propage simultanément dans toutes les fibres musculaires qu’il innerve.

4- Il y a production d’un mouvement, comme ceux impliqués dans la parole et
dans la voix.

402
Q

La synapse entre les motoneurones des voies corticonucléaires et les
motoneurones crâniens se produit au niveau de?

A

des noyaux moteurs des nerfs crâniens situés au niveau du tronc cérébral

403
Q

La synapse entre les motoneurones des voies corticospinales et les motoneurones
spinaux se produit au niveau de?

A

des corps cellulaires des motoneurones inférieurs situés dans la corne ventrale de la moelle épinière

404
Q

La synapse entre les motoneurones des voies ____ et les motoneurones ____ se produit au niveau des noyaux moteurs des nerfs crâniens situés au niveau du tronc cérébral?

A

-corticonucléaires
-crâniens

405
Q

La synapse entre les motoneurones des voies ____ et les motoneurones
____ se produit au niveau des corps cellulaires des motoneurones inférieurs situés dans la corne ventrale de la moelle épinière?

A

-corticospinales
-spinaux

406
Q

Chaque motoneurone inférieur (____) et les fibres musculaires qu’il innerve forme ?

A

-spinal et crânien
-un ensemble que l’on appelle « unité motrice », soit une voie finale commune pour le contrôle des mouvements

407
Q

unité motrice?

A

chaque motoneurone inférieur (spinal et crânien) et les fibres musculaires qu’il innerve forme cette unité motrice

408
Q

Une activation (contraction) musculaire consiste en ?

A

un raccourcissement de fibres
musculaires

409
Q

Le degré de contraction de chaque muscle va dépendre de quoi?

A

du nombre et du type d’unités motrices activées, ainsi que de l’activation des autres muscles

410
Q

quelles sont les étapes qui mènent à des contractions musculaires générées par le générateur de patron central de la déglutition (GPCdég)?

A

1- Un patron moteur de déglutition de base est généré dans le générateur de patron central de la déglutition (GPCdég) du tronc cérébral.

2- Les interneurones ventraux du GPCdég vont faire synapse avec les motoneurones inférieurs (p. ex. les fibres motrices des nerfs crâniens) pour transmettre les commandes motrices associées au patron de déglutition généré par les interneurones dorsaux du GPCdég.

3- Dès qu’un motoneurone inférieur est activé par une commande motrice provenant des interneurones ventraux du GPCdég, il y a une activation (contraction) musculaire, et ce, puisque l’activation du motoneurone inférieur génère un potentiel d’action d’unité motrice qui se propage simultanément dans toutes les fibres musculaires qu’il innerve.

4- Il y a production des mouvements impliqués dans la déglutition.

411
Q

Le GPCdég est composé de deux groupes ____: ___ et ___?

A

-d’interneurones
-dorsaux et ventraux

412
Q

Ce sont les interneurones ____qui génèrent le patron de déglutition de base. Ces interneurones dorsaux font ensuite synapse avec ___?

A

-dorsaux
-les interneurones ventraux pour leur acheminer les commandes motrices associées au patron de déglutition qu’ils ont généré.

413
Q

Les synapses entre les interneurones ventraux du GPCdég et les motoneurones
crâniens (c.-à-d. les fibres motrices des nerfs crâniens) se produisent au niveau de ?

A

des noyaux moteurs des nerfs crâniens situés dans le tronc cérébral

414
Q

Il existe plusieurs techniques pour
____ et ___ les différents processus utilisés
pour ___?

A

-mesurer
-caractériser
-orchestrer les mouvements de la parole, de la voix et de la déglutition

415
Q

nomme les différentes techniques pour mesurer et caractériser les différents processus utilisés pour orchestrer les mouvements de la parole, de la voix et de la déglutition.

A

-Centres de contrôle neurologique
-Activité musculaire
-Mouvements des structures oropharyngées
-Production de la parole, voix et déglutition

416
Q

techniques: explique centres de contrôle neurologique.

A

L’anatomie et le fonctionnement des structures du système nerveux peuvent être visualisés à l’aide de différentes
techniques d’imagerie cérébrale (p. ex. IRM).

417
Q

techniques: explique activité musculaire.

A

L’activité musculaire peut être
visualisée à l’aide de l’électromyographie de surface.

418
Q

techniques: explique mouvements des structures oropharyngées.

A

Les mouvements des structures
oropharyngées peuvent être visualisés cliniquement et à l’aide de différentes techniques d’imagerie (p. ex vidéofluoroscopie, nasoendoscopie), etc.

419
Q

techniques: explique production de la parole, voix et déglutition.

A

La parole et la voix peuvent être caractérisées à l’aide de mesures perceptuelles et acoustiques; la déglutition peut être caractérisée à l’aide de mesures cliniques, comportementales et instrumentales.

420
Q

Le système nerveux ne transmet pas uniquement des commandes motrices depuis ____ vers ____, mais également ___ depuis ____ jusque ___?

A

-les centres de contrôle corticaux, sous-corticaux et/ou du tronc cérébral
-la périphérie (via les voies motrices)
-des informations sensorielles
-la périphérie
-aux centres de traitement des informations sensorielles (via les voies sensorielles)

421
Q

Le rôle de ces voies sensorielles est particulièrement important pour?

A

-l’initiation de la phase pharyngée de la déglutition et pour guider et ajuster la production des mouvements de la parole, de la voix et de la déglutition via les structures corticales

422
Q

Les voies sensorielles auditives sont certainement importantes pour ?

A

la transmission des informations auditives des sons de la parole depuis l’organe
sensoriel de l’audition jusqu’au centre de traitement des informations auditives

423
Q

donne 2 exemples de voies sensorielles.

A

-Transmission des afférences sensorielles générales (toucher, température,
proprioception, douleur) depuis les structures en périphérie jusqu’aux
centres corticaux de traitement des informations sensorielles

-Transmission des afférences sensorielles générales depuis les structures en périphérie jusqu’au générateur de patron central de la déglutition (GPCdég)
lors de l’initiation et de la modulation de la déglutition.

424
Q

quelles sont les étapes qui mènent à la transmission des rétroactions sensorielles générales depuis les structures en périphérie jusqu’aux centres corticaux de traitement des informations sensorielles?

A

1- Les récepteurs sensoriels pour le toucher, la douleur, la température et la
proprioception des neurones sensoriels de 1er ordre (localisés dans les structures en périphérie) vont capter les stimuli de l’environnement et interne.

2- Ces neurones sensoriels de 1er ordre vont faire synapse avec les corps cellulaires des neurones sensoriels de 2e ordre pour transmettre cette information sensorielle.

3- Les neurones de 2e ordre vont faire synapse avec les corps cellulaires des
neurones sensoriels de 3e ordre localisés dans le thalamus pour transmettre l’information sensorielle.

4- Les neurones de 3e ordre vont acheminer les informations sensorielles aux centres de traitement des informations sensorielles du cortex (souvent le cortex sensoriel primaire).

425
Q

Les neurones sensoriels de 1er ordre sont aussi appelés ?

A

fibres nerveuses sensorielles des nerfs crâniens et spinaux

426
Q

Pour les structures innervées par des nerfs crâniens, les corps cellulaires des neurones sensoriels de 2e ordre se trouvent où?

A

dans les noyaux sensoriels des nerfs
crâniens, au niveau du tronc cérébral

427
Q

Pour les structures innervées par des nerfs spinaux, les corps cellulaires des
neurones sensoriels de 2e ordre se trouvent où?

A

dans la corne dorsale de la moelle
épinière (douleur, température, toucher) ou dans les noyaux graciles ou cunéiformes du tronc cérébral (proprioception)

428
Q

quelles sont les étapes qui mènent à la transmission de rétroactions sensorielles
générales depuis les structures en périphérie jusqu’au générateur de patron central de la déglutition (GPCdég) lors de l’initiation et de la modification du patron de base de la déglutition?

A

Les afférences sensorielles sont importantes pour initier la phase
pharyngée de la déglutition.

1- Les récepteurs sensoriels des fibres sensorielles des nerfs glossopharyngiens
(IX) et vague (X) localisés dans les piliers palatins antérieurs et postérieurs, les
murs laryngés latéraux, les vallécules, l’épiglotte et potentiellement même les
sinus piriformes vont capter la présence d’un bol alimentaire.

2- Ces nerfs crâniens vont faire synapse directement avec les interneurones
dorsaux du GPCdég. Ces interneurones dorsaux vont alors générer un patron de
déglutition qui sera transmis aux groupes d’interneurones ventraux, puis aux
motoneurones inférieurs pour initier la phase pharyngée de la déglutition.

Les afférences sensorielles sont aussi importantes pour modifier le patron de déglutition généré par le GPCdég, en fonction de changements de conditions internes (p. ex. grosseur et texture/consistance des bols alimentaires) et externes (p. ex. posture).

1- Les récepteurs sensoriels des fibres sensorielles de divers nerfs (p. ex. nerf
crâniens trijumeaux (V), glossopharyngiens (IX) et vagues (X)) peuvent signaler la présence et les caractéristiques sensorielles des bols alimentaires et d’autres stimuli sensoriels.

2- Ces afférences sensorielles sont transmises directement au GPCdég où elles peuvent engendrer une modification de la déglutition et au cortex où elles sont interprétées et où elles peuvent engendrer une potentielle modification de la déglutition via les connexions qui existent entre le cortex et le GPCdég.

429
Q
A