système auditif Flashcards

1
Q

longueur d’onde

A
  • distance entre deux maximums ou deux minimum de pression à un temps donné
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Q

Période

A
  • temps entre deux maximums ou deux minimum de pression à un point donné de l’espace
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3
Q

Fréquence d’onde

A
  • nombre max ou min qu’on observe par seconde en un point donné de l’espace
  • inverse de la période
  • en Hz
  • donne la hauteur du son
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4
Q

Amplitude de l’onde

A
  • variation de pression entre le min et le max de pression observée
  • donne l’intensité du son
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5
Q

oreille externe

A
  • pavillon
  • conduit auditif externe
  • le signal acoustique est modifié par son passage tant au niveau du pavillon que du CAE
  • fonction de transfert -> important pour les fréquences du langage
  • rôle important dans la localisation sonore (différence interaurale de temps et d’intensité, angle d’arrivée du son au pavillon)
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6
Q

Différence interaurale de temps

A
  • signal acoustique n’arrive pas au même temps des deux côtés
  • complexe de l’olive sup. partie médiale
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7
Q

Différence interaurale d’intensité

A
  • tête représente un obstacle d’un côté mais pas de l’autre
  • complexe de l’olive sup. partie latérale
  • axones ipsilatéral -> excitateur
  • axone contrelatéral -> inhibiteur
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8
Q

oreille moyenne

A
  • caisse du tympan
  • marteau
  • enclume
  • étrier
  • amplifier les signaux acoustiques afin de contrecarrer la perte de signal liée au passage de l’aire dans le milieu liquide
  • communication avec la trompe auditive (égalisation de pression) et les cellules mastoïdiennes (mastoïdite)
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9
Q

oreille interne

A
  • transduction du signal acoustique
  • passage d’une onde de pression à un signal électrique
  • au niveau du rocher de l’os temporal
  • cochlée (audition)
  • vestibule (équilibre)
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10
Q

Cochlée

A
  • rampe vestibulaire (monte)
  • rampe tympanique (descend)
  • rampe cochléaire (endolymphe)
  • organe de corti -> transduction du signal
  • ganglion spiraux
  • fibres du n. cochléaire
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11
Q

organe de Corti

A
  • rampe cochléaire
  • membrane basilaire
  • cellules de soutien (Deiters)
  • stéréocils ext et int
  • membrane tectoriale
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12
Q

Strie vasculaire

A
  • partie latérale de la rampe cochléaire
  • épithélium pourvu d’un réseau de capillaire sanguins
  • enrichit l’endolymphe en K+ par un système d’échanges actifs avec le périlymphe
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13
Q

Fréquence propre

A
  • fréquence de résonance d’un objet
  • fréquence à laquelle une oscillation qui lui est appliquée est amplifiée
  • dépend des caractéristiques physico-chimiques de l’objet
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14
Q

membrane basilaire

A
  • base (fenêtre ovale): rigide/ étroite -> haute fréquence
  • sommet : flexible/large -> base fréquence
  • tonotopie -> répartition des fréquences le long de la membrane basilaire
  • oscillation -> mouvement des cils sur la membrane tectoriale
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15
Q

cellules ciliées externes

A
  • molécules de prestine (site de liaison aux anions)
  • cellules s’allonge -> pestine-anions
  • cellule raccourcie -> dépolarisation
  • mouvement synchrone aux mouvements de la membrane basilaire et augmente l’amplitude de cette membrane
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16
Q

cellules ciliées internes

A
  • aussi dépolarisé par le K+
  • ouverture des canaux Ca2+
  • fusion des vésicules présynaptiques
  • libération de NT (glutamate)
  • chaque cellule répond préférentiellement à une fréquence donnée
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17
Q

cellule bipolaire

A
  • cellules post-synaptique
  • corps cellulaire se trouve dans le ganglion spiral qui projette vers les noyaux cochléaires (formation nerf cochléaire)
18
Q

projections du complexe de l’olive supérieure

A
  • projette sur les cellules ciliées ext. -> modération de l’électromotilité
  • projette vers la synpase entre cellule ciliée interne et neurone bipolaire -> protection de la synapse contre un accident excitotoxique
19
Q

voies auditives monaurales

A
  • pas de relais dans le complexe de l’olive supérieure

- se dirige directement vers le collicule inf.

20
Q

voies auditives binaurales

A
  • relais dans le complexe de l’olive sup. avant de se diriger vers le collicule inf.
21
Q

noyaux cochléaires

A
  • complexe de l’olive sup.
  • noyaux du lemnisques latéral
  • collicules inf.
    DES DEUX COTES

–> réponse sélective à des sons de fréquence donné et montrent des réponses différentes en fonction du type cellulaire

22
Q

collicule inférieur

A
  • corps genouillés médiaux
    DES DEUX COTES

–> réponse sélective à des sons de fréquence donnée qui viennent d’un point donné de l’espace

23
Q

complexe de l’olive supérieure

A
  • noyaux du lemnisque latéral
  • collicules inf.
    DES DEUX COTES
24
Q

Corps genouillé médiaux

A
  • cortex auditif (face sup. du lobe temporal, gyri temporal transverse)
    DU MEME COTE

–> réponse sélective à des sons de fréquence donnée et ont des courbes de réponses complexes

25
Q

Codage en fréquence

A

Bases fréquences:

  • PR au niveau des CCI
  • potentiels post-synaptique
  • PA dans les fibres du n. cochléaire surviennent toujours à la même phase du cycle
  • phase-locked (avant du cortex auditif)

Hautes fréquences:

  • plus possible du la période réfractaire (arrière du cortex auditif)
  • se fait par l’intermédiaire de la localisation sur la membrane basilaire (tonotopie)
26
Q

Codage en amplitude

A
  • augmentation du nombre de PA/t
  • passé une certaine intensité pour sa fréquence de référence, une cellule bipolaire ne pourra plus augmenter le nb de PA/t
  • utilisation de cellules dont la fréquence de référence est différente pour coder l’amplitude
27
Q

codage de localisation

A
  • deux organes récepteurs droit et gauche
  • différence interaurale de temps
  • différence interaurale d’intensité
28
Q

cortex auditif

A

–> réponse à des combinaisons complexes de stimulus

29
Q

Masquage

A
  • tout ce qu’on gagne en discrimination fréquentielle on le perd en discrimination temporelle
  • fonction de la fréquence et de l’intensité
  • les sons de bases fréquences masquent mieux les sons de hautes fréquences
30
Q

réflexe de protection

A
  • nombre de cellules ciliées limité
    1. limiter la transmission de l’onde sonore au niveau de l’oreille moyenne –> m. tenseur du tympan (marteau V) et m. de l’étrier (VII)
    2. complexe de l’olive sup. –>modulation des cellules ciliées ext.
    3- réflexe de l’évitement -.> tourner le tête
31
Q

sons

A
  • signaux acoustiques périodiques
  • caractérisés pas des variations répétitives et stéréotypées de pression dans le temps et dans l’espace
  • son le plus simple (pure) –> sinusoïde
  • trois dimension en un point donné de l’espace
  • temps de survenue
  • fréquence
  • amplitude
  • souvent complexe
  • représente la somme d’un certain nombre de sons purs
32
Q

loi de Fourier

A
  • toute fonction périodique de pression P et de fréquence f peut être décompensée en une somme de fonction sinusoïdales de différentes fréquences
33
Q

harmonique

A
  • multiple entier de la fréquence de base

- donne le timbre

34
Q

son pur

A
  • signal périodique sinusoïdal
35
Q

son musical

A
  • signal périodique harmonique
36
Q

bruit

A
  • signal aléatoire
37
Q

seuil de perception

A
  • 1000 Hz chez l’homme

- environ 2x10-5 N/m2

38
Q

Pavillon

A
  • antenne parabolique

- concentre les signaux acoustiques en direction du CAE

39
Q

conduit auditif externe

A
  • contient des glandes qui produisent le cérumen (entrave la propagation de l’onde sonore en direction du tympan)
40
Q

amplification du signal par l’oreille moyenne

A

Bras de levier
- manche du marteau et articulation avec l’enclume

Différence de surface
- membrane tympanique (large) et fenêtre ovale (étroite)

  • gain acoustique plus important que OE -> plus important pour les fréquences liées au langage