système auditif Flashcards
longueur d’onde
- distance entre deux maximums ou deux minimum de pression à un temps donné
Période
- temps entre deux maximums ou deux minimum de pression à un point donné de l’espace
Fréquence d’onde
- 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
Amplitude de l’onde
- variation de pression entre le min et le max de pression observée
- donne l’intensité du son
oreille externe
- 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)
Différence interaurale de temps
- signal acoustique n’arrive pas au même temps des deux côtés
- complexe de l’olive sup. partie médiale
Différence interaurale d’intensité
- 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
oreille moyenne
- 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)
oreille interne
- 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)
Cochlée
- rampe vestibulaire (monte)
- rampe tympanique (descend)
- rampe cochléaire (endolymphe)
- organe de corti -> transduction du signal
- ganglion spiraux
- fibres du n. cochléaire
organe de Corti
- rampe cochléaire
- membrane basilaire
- cellules de soutien (Deiters)
- stéréocils ext et int
- membrane tectoriale
Strie vasculaire
- 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
Fréquence propre
- 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
membrane basilaire
- 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
cellules ciliées externes
- 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
cellules ciliées internes
- 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
cellule bipolaire
- cellules post-synaptique
- corps cellulaire se trouve dans le ganglion spiral qui projette vers les noyaux cochléaires (formation nerf cochléaire)
projections du complexe de l’olive supérieure
- 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
voies auditives monaurales
- pas de relais dans le complexe de l’olive supérieure
- se dirige directement vers le collicule inf.
voies auditives binaurales
- relais dans le complexe de l’olive sup. avant de se diriger vers le collicule inf.
noyaux cochléaires
- 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
collicule inférieur
- corps genouillés médiaux
DES DEUX COTES
–> réponse sélective à des sons de fréquence donnée qui viennent d’un point donné de l’espace
complexe de l’olive supérieure
- noyaux du lemnisque latéral
- collicules inf.
DES DEUX COTES
Corps genouillé médiaux
- 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
Codage en fréquence
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)
Codage en amplitude
- 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
codage de localisation
- deux organes récepteurs droit et gauche
- différence interaurale de temps
- différence interaurale d’intensité
cortex auditif
–> réponse à des combinaisons complexes de stimulus
Masquage
- 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
réflexe de protection
- 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
sons
- 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
loi de Fourier
- toute fonction périodique de pression P et de fréquence f peut être décompensée en une somme de fonction sinusoïdales de différentes fréquences
harmonique
- multiple entier de la fréquence de base
- donne le timbre
son pur
- signal périodique sinusoïdal
son musical
- signal périodique harmonique
bruit
- signal aléatoire
seuil de perception
- 1000 Hz chez l’homme
- environ 2x10-5 N/m2
Pavillon
- antenne parabolique
- concentre les signaux acoustiques en direction du CAE
conduit auditif externe
- contient des glandes qui produisent le cérumen (entrave la propagation de l’onde sonore en direction du tympan)
amplification du signal par l’oreille moyenne
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