Oreille interne - Physiologie Flashcards

1
Q

Expliquer le rôle de transduction mécano-électrique du vestibule et de la cochlée

A

Une énergie mécanique vient de l’oreille moyenne, mais le cerveau comprend seulement l’énergie électrique, il doit donc y avoir un changement! L’énergie mécanique du stimuli sera absorber et utiliser pour induire un changement au niveau des cellules sensorielles. Ce qui va ensuite déclencher un impulsion électrique vers le cerveau.

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

Quelles sont les fonctions de l’oreille interne?

A
  • Transduction d’énergie mécanique en électrique
  • Amplification cochléaire (permet de percevoir des fréquences précises)
  • Stimulation neurale (encodage de fréquence et d’intensité
  • Pour le système vestibulaire, réponds au mouvement de la tête et au champ gravitationnel
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Décrire l’onde mécanique et d’où elle provient

A

Elle provient de l’onde acoustique. L’onde mécanique induit un mouvement de piston au niveau du tympan et des osselets qui vont se mettre en mouvement. L’étrier appuie sur la fenêtre ovale et induit une pression/décompression dans la rampe vestibulaire. La variation de pression se transmet au niveau du labyrinthe membraneux et du canal cochléaire. La membrane basilaire se met aussi à bouger. Tout le système bouge au rythme de l’onde.
Tout ça = mouvement mécanique

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

Fonction de la fenêtre ronde

A

Elle se gonfle quand il y a un mouvement de piston de la part de l’étrier sur la fenêtre ovale. C’est ce qui permet la variation de pression, sinon rien ne bougerait.

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

Est-ce que la membrane basilaire fait un mouvement de vague complet?

A

Non, car elle est rattaché de chaque côté aux parois du labyrinthe osseux.

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

Expliquer le lien entre la membrane basilaire et tectoriale dans la transduction?

A

Quand membrane basilaire bouge (en raison du mouvement de piston de l’étrier sur fenêtre ovale), l’organe de Corti bouge aussi comme celui-ci est sur la membrane. Les CC vont également bouger comme ils sont dans l’organe de Corti.
La membrane tectoriale (rattaché au labyrinthe osseux) bouge aussi, donc se soulève en même temps que la membrane basilaire. Toutefois, cela va venir créer un mouvement de cisaillement (car membrane basilaire attaché sur même structure, mais pas même endroit).

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

Différence de potentiel électrique

A

L’endolymphe est chargée à 80mV et l’intérieur des CC à -70mV, donc différence de potentiel de 150.

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

Qu’est-ce que vient créer le mouvement de cisaillement?

A

Les cils vont bouger! Les cils des CCE sont rattachés à la membrane tectoriale, donc quand le cisaillement va vers le grand cils (stérocil), c’est la dépolarisation de la cellule. Quand le cisaillement va de l’autre sens, c’est l’hyperpolarisation de la cellule.
Ça change la composition chimique des CCE.

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

Qu’est-ce qu’implique la dépolarisation de la cellule?

A
  • Les portes s’ouvrent davantage et plus d’ions potassium entre.
  • La charge de -70 est donc plus positive.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Qu’est-ce qu’implique l’hyperpolarisation de la cellule?

A
  • Les portes se ferment, les ions potassium n’entrent pu.
  • La charge est plus négative.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Où se fait le travail de transduction?

A

Au niveau du canal cochléaire!

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

S’il y a un son de 1000 Hz, la membrane basilaire et la dépo/hyerpolarisation se font…

A

À 1000 Hz (1000 cycle/seconde)! La membrane va bouger à 1000 cycles/ seconde et donc l’alternance entre dépolarisation et hyperpolarisation va aussi se faire à 1000 Hz.
L’impulsion mécanique du départ retrouve donc toujours son équivalent électrique.

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

Un son de 300 Hz va induire une dépolarisation à…

A

300 Hz (300 cycles/seconde).
L’impulsion mécanique aura toujours son équivalent électrique.

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

Après que les CCE aient été stimulés, qu’es-ce qui arrive?

A

Les CCE les plus stimulés vont recevoir une commande du SNC par les efférences pour se contracter. En se contractant, elles augmentent le mouvement de la membrane basilaire.

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

Que se passe-t-il au niveau des CCI quand les CCE se contractent?

A

Les cils des CCI viennent toucher la membrane tectoriale et déclencher un stimulus.

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

Qu’arrive-t-il lorsque la CCI est stimulé?

A

Va envoyer un signal pour relâcher des neurotransmetteurs (glutamate) L’info sera capté par les fibres nerveuses et envoyer vers le SNC. L’info qui va au cerveau est toujours spécifique en fréquence, DONC le cerveau sera informé qu’il y a un son de telle fréquence.

17
Q

Potentiel d’action

A

Quand la CCI relâche les neurotransmetteurs, les 10 neurones qui lui sont attachés reçoivent tous l’info ce qui créer un pic d’énergie électrique qu’on appelle potentiel d’action. Au départ ce potentiel d’action est assez fort, car toutes les fibres nerveuses sont impliqués. Toutefois, si le son persiste dans le temps, il y aura une alternance puisque certaine fibres devront prendre du repos. L’alternance assure qu’on perçoive le son pendant toute sa durée

18
Q

Qu’est-ce que le potentiel de sommation?

A

Somme de tous les potentiels de toutes les fibres nerveuses rattaché à la CCI.

19
Q

Quel est le rôle des CCE?

A

Ce n’est pas tant d’entendre, mais de s’assurer que le son soit bien perçue, bien codé selon la bonne fréquence.

20
Q

Encodage de la fréquence

A

Se passe au niveau de la cochlée. Sur la CC, chaque neurone afférent est spécialisé dans une fréquence. Un même neurone ne peut pas transporter des sons aiguis et grave. Les neurones savent qu’elle fréquences ils sont censés transporter.
Ex: si stimule neurone de 10 000 Hz avec son de 1000 Hz, faudra beaucoup de dB pour qu’ils perçoivent quelque chose. Mais quand on stimule le neurone avec la fréquence qu’il transporte, ça ne prend quasiment pas de dB pour que le son soit entendu.

21
Q

Encodage de l’intensité

A

Pour une même fréquence, un son peut être plus ou moins intense. Par exemple, un son de 80 dB aura beaucoup plus de décharge électrique qu’un son de 20dB. Le système comprend donc que le son est plus ou moins fort en fonction des décharges des neurones.

22
Q

Comment est fait la membrane basilaire et quels sont ses effets?

A

Base plus mince. Apex plus large, donc masse plus élevée. Attache au niveau de la base sont plus rapprochés donc plus rigide. L’apex est moins rigide.
La partie plus rigide (la base) captera les hautes fréquences alors que la partie moins rigides (l’apex) captera les basses fréquences.

23
Q

Que signifie « la membrane basilaire est tonotopique »?

A

Que chaque fréquence a un lieu spécifique où elle est perçue au niveau de la membrane basilaire et de la cochlée.

24
Q

Si on enroule la cochlée, où sont perçues les sons aigus vs les sons grave?

A

Sons aigus, donc de haute fréquence = en bas.
Sons grave, donc de basse fréquence = en haut (apex).

25
Q

Fréquence de 1600 Hz vs 500 Hz où elles seront perçues sur la membrane basilaire?

A

1600 = vers milieu
500 = vers apex

26
Q

Est-ce que l’oreille est capable de percevoir des fréquences très précise comme la différence entre 800 et 802 Hz?

A

OUI! Ça ne vient pas juste de la membrane basilaire, en se contractant les CCE amplifient le mouvement de la membrane basilaire.

27
Q

Quand la stimulation sonore arrive, les CCI font… et les CCE…

A

CCI: envoie info au cerveau
CCE: reçoit info du cerveau et se contractent

28
Q

Amplificateurs cochléaire

A

Ce sont les CCE. En se contactant, ils amplifient les mouvements de la membrane basilaire et assure une amplification de 60 dB. Sans CCE le mouvement de la membrane basilaire reste générale et pas très fort. La contribution des CCE rend la réponse plus précise et importante.

29
Q

Qu’est-ce qui arrive si on enlève les CCE?

A

Surdité d’environ 60 dB! Il faudra une stimulation beaucoup plus intense pour arriver à percevoir le son.

30
Q

Vrai ou faux: avec la contribution des CCE nous pouvons percevoir des fréquences de 1000 Hz à faible intensité (20 dB)?

A

VRAI!

31
Q

De combien est la résolution fréquentielle de la cochlée?

A

1 Hz, la cochlée peut percevoir des différences de 1 cycle/seconde.
Mais pas sans la contribution des CCE

32
Q

La saccule et l’utricule sont conçus pour percevoir quel type de mouvement?

A

Saccule: mouvements verticaux (ex: être dans ascenseur)
Utricule: mouvements horizontaux (ex: être sur tapis roulant)
Ils permettent de savoir où on est par rapport à la gravité.

33
Q

Comment la macule (utricule et sacule) transforme l’info en inlux nerveux?

A

Comme dans le système cochléaire, il y a dépolarisation et hyperpolarisation des cellules. Selon de quel côté la tête est inclinée, les cils iront vers le kinocils ou de l’autre côté. Lorsqu’ils vont vers le kinocils, il y a dépolarisation. Lorsqu’ils vont de l’autre sens il y a hyperpolarisation.

34
Q

Comment l’ampoule transforme l’info en influx nerveux?

A

Il y a du liquide dans les canaux semi-circulaires, quand on bouge, le liquide bouge et ça amène un mouvement au niveau de l’ampoule. Quand l’ampoule bouge, les cellules ciliés se déplace aussi vers le kinocils ou de l’autre sens, ce qui créer dépolarisation/hyperpolarisation.

35
Q

Les récepteurs vestibulaire travaillent avec quels autres types de récepteurs?

A
  • Visuels
  • Somatiques
36
Q

Où les récepteurs du système vestibulaire envoient-ils leur message?

A

Au cervelet!

37
Q

Comment expliquer les gens qui ont des problèmes d’équilibre et de vision?

A

Le mouvement des yeux est étroitement lié au mouvement de l’endolymphe du système vestibulaire. Le système vestibulaire, visuel et moteur sont donc très liés, donc explique les gens qui ont problèmes d’équilibre ET de vision!