WorksheetsAudition
Total questions: 52
Worksheet time: 39mins
L'audition
Permet de détecter les ondes sonores de l'environnement
Permet de détecter des sons
Permet d'identifier la localisation d'un son
Permet le communication entre individus de l'espèce humaine
Dans le système nerveux central on trouve :
Voies et relais dans la moelle épinière et/ou cerveau
Récepteurs
Neurones sensitifs
Cortex cerebral
Sensation
= phénomène physiologique qui sera le même pour tous les individus et qui résulte d’une modification dans l’environnement
= quelque chose d’individuel
dans audition : système auditif actif
activité d’une région du cerveau se met en activité (cortex sensitif)
dépend du stimulus et de l’état mental du sujet (adaptation, mémoire, motivation, processus cognitif)
Dans le système nerveux périphérique on trouve :
Les recepteurs
Les neuronnes sensitifs
Le cortex cerebral
Voies et relai dans moelle epinere et/ou cerveau
Les récepteurs (dans le système nerveux périphérique) permettent :
Codage des caractéristique du stimulus par le message nerveux sensitif
Transduction du stimulus = conversion du stimulus en phénomène bioelectrique
Conduction et intégration de plusieurs informations
Intégration de plusieurs information et prise de conscience
Les neurones sensitifs dans le SNP permettent :
Transduction du stimulus = conversion du stimulus en phénomène bioelectrique
Codage des caractéristique du stimulus par le message nerveux sensitif
Conduction et intégration de plusieurs information
Intégration de plusieurs information et prise de conscience
Les voies et relais dans la moelle épinière et/ou cerveau (dans le SNC) permettent :
Transduction du stimulus = conversion du stimulus en phénomène bioelectrique
Codage des caractéristique du stimulus par le message nerveux sensitif
Conduction et intégration de plusieurs information
Intégration de plusieurs information et prise de conscience
Orange : diencéphale
Violet :Pont
Rose :cervelet
Vert clair : mesencephale
Vert foncé: bulbe
Orange : diencéphale
Violet : Mésencephale
Rose : bulbe
Vert clair : Pont
Vert foncé: cervelet
Orange : diencéphale
Violet : pont
Rose :bulbe
Vert clair : mésencephale
Vert foncé: cervelet
Le cortex cerebral (dans le SNC) permet :
Transduction du stimulus = conversion du stimulus en phénomène bioelectrique
Codage des caractéristique du stimulus par le message nerveux sensitif
Conduction et intégration de plusieurs information
Intégration de plusieurs information et prise de conscience
La perception
= quelque chose d’individuel
—> on peut entendre (sensation auditive) sans écouter (perception)
—> dépend des sensations (stimulus) et de l’état mental du sujet (adaptation, mémoire, motivation, processus cognitif)
= phénomène physiologique qui sera le même pour tous les individus et qui résulte d’une modification dans l’environnement
—> activité d’une région du cerveau se met en activité (cortex sensitif)
Ondes sonores
(vibrations qui se propagent dans environnement pour aller de l’émetteur au récepteur
ondes mécaniques qui se propagent dans environnement pour aller de l’émetteur au récepteur
molécules d’air en suppression (= se rapprochent) ou en dépression (= s’éloignent) puis retour à l’état initial
phénomène de propagation d’une perturbation dans milieu matériel élastique sans transport de matériel mais avec transport d’énergie (=> pas de déplacement de l’air)
Tronc cérébral =
Bulbe
Pont
Cervelet
Mésencéphale
Vibrations
ondes mécaniques (vibrations) qui se propagent dans environnement pour aller de l’émetteur au récepteur
molécules d’air en suppression (= se rapprochent) ou en dépression (= s’éloignent) puis retour à l’état initial
phénomène de propagation d’une perturbation dans milieu matériel élastique sans transport de matériel mais avec transport d’énergie (=> pas de déplacement de l’air)
Ondes mécaniques
ondes mécaniques (vibrations) qui se propagent dans environnement pour aller de l’émetteur au récepteur
phénomène de propagation d’une perturbation dans milieu matériel élastique sans transport de matériel mais avec transport d’énergie (=> pas de déplacement de l’air)
molécules d’air en suppression (= se rapprochent) ou en dépression (= s’éloignent) puis retour à l’état initial
Ondes sont caracterisees par :
Périodes T : + petite durée entre deux instants pour lesquelles cette zone de l’espace est dans un même état vibratoire
Longueur d’onde = + petite distance séparant deux points dans l’espace qui sont dans un même état vibratoire
Amplitude : pression max d’un point du milieu
Fréquence : nombre de cycle par seconde (F=1/T)
Vitesse de propagation : dépend du milieu de propagation
Son pur
1 seule onde sinusoïdale => 1 fréquence
fréquence fondamentale : que le système auditif va détecter le +
pas un son du réel
émis par diapason / appareil électronique
harmoniques : fréquences + aiguës, multiples entiers de la fréquence fondamentale => caractérisent le timbre
Son complexe
addition d’ondes sinusoïdale
fréquence fondamentale : que le système auditif va détecter le +
harmoniques : fréquences + aiguës, multiples entiers de la fréquence fondamentale => caractérisent le timbre
émis par diapason / appareil électronique
pas un son du réel
Tonalité
hauteur
grave ou aigu
déterminée par la fréquence fondamentale
déterminé par harmoniques (types et nb)
oreille humaine détecte de 20Hz à 20kHz
Calcul de la vitesse de propagation
Caractéristiques des sons perçus par l'oreille humaine
Tonalité
Intensité sonore
Perception
Timbre
timbre
= caractéristique spécifique d’une voix / instrument
déterminée par amplitude de l’onde et par les fréquences sonores
—> déterminé par harmoniques (types et nb)
déterminée par la fréquence fondamentale
Intensité sonore
déterminée par amplitude de l’onde et par les fréquences sonores (avec une même intensité on perçoit mieux voix
aiguë que grave)
faible ou fort
dB = unité de niveau d’intensité sonore => pas une grandeur physique
0 dB = seuil d’audibilité à 1000Hz
limites oreille humaine : de 0dB à 80dB => au delà de 80dB dangereux car peut produire lésions du système
auditif
exprimée en pression acoustique (Pascal) ou en puissance acoustique surfacique (W)
transmission des ondes sonores :
l'oreille externe
captation d’ondes sonores
Transmission d’ondes sonores
canalisation d’ondes sonores
/ amplification sélective d’ondes sonores
transmission des ondes sonores :
dans l'oreille moyenne
Vibrations tympan entraine vibration osselets 1
Osselets : marteau, enclume, étrier (= chaine ossiculaire) 2
Étrier frappe contre fenêtre ovale 3
Transmission dans du liquide 4
transmission des ondes sonores :
dans l'oreille interne : la cochlé
transmission dans du liquide
Vibration membrane basilaire (= entre canal
cochléaire et rampe tympanique)
Vibrations
amplification sélective d’ondes sonores
dans l'oreille interne : la cochlé:
il y a trois canaux:
rampe vestibulaire
Ganglion spiral
canal cochléaire
rampe tympanique
dans l'oreille interne : la cochlé
Apex = sommet cochlée
Fenêtre ovale en contact de la rampe vestibulaire
Base = sommet de la cochlée
dans l'oreille interne : la cochlé
Tonotopie passive
est la sensibilité différentielle de la
membrane basilaire aux différentes fréquences
sonores
contient corps cellulaire des
neurones
—> Apex : code basses fréquences (grave)
—> Base : code hautes fréquences (aigu)
dans l'oreille interne : la cochlé
Organes de corti = sur la membrane basilaire
Membrane tectoriale = gèle
Ganglions spiral : contient corps cellulaire des
neurones
Organe de corti contient cellules réceptrices aux ondes sonores
dans l'oreille interne : la cochlée
1. canal cochléaire
2. rampe vestibulaire
3. ganglion spiral
4. fibres du nerf cochléaire
5.rampe tympanique
1. canal cochléaire
2. rampe vestibulaire
3. rampe tympanique
4. ganglion spiral
5. fibres du nerf cochléaire
1. rampe vestibulaire
2. fibres du nerf cochléaire
3.canal cochléaire
4. ganglion spiral
5.rampe tympanique
1.rampe tympanique
2.canal cochléaire
3. rampe vestibulaire
4. fibres du nerf cochléaire
5. ganglion spiral
Transduction mécano-électrique des ondes sonores par les cellules ciliées de l’organe de Corti et création d’un
message nerveux sensitif:
organe de corti
ruban épais au contact de la membrane basilaire et au contact du liquide (edolymphe) dans le canal
cochléaire
sur la membrane basilaire
contient corps cellulaire des
neurones
contient cellules réceptrices aux ondes sonores
organisation fonctionnelle de l'organe de corti :
Cellules de soutiens
Lame réticulaire : rempli espaces entre touffes de
cils des cellules
rampe tympanique
Cellules épithélial (pas récepteur) mais transmettent
info auditive
Cellules cillées qui présentent cils (stéréocils)
organisation fonctionnelles de l'organe de corti
dans les Cellules cillées qui présentent cils (stéréocils) on trouve :
3 rangés externes et 1 rangé interne
3 rangés interne et 1 rangé externe
cils rangés de tailles croissantes : + grands
stéréocils sur rangée la + extérieure
cils rangés de tailles décroissantes : + grands
stéréocils sur rangée la + extérieure
certains stéréocils enchâssés avec membrane
tectorial
organisation fonctionnelles de l'organe de corti
1. deplacement de la membrane basilaire vers le haut
2. lame reticulaire deplacée vers l'interieur
3. déplacement des stéréocils vers l'exterieur
1. deplacement de la membrane basilaire vers le haut
2. lame reticulaire deplacée vers l'exterieur
3. déplacement des stéréocils vers l'interieur
1. lame reticulaire deplacée vers l'interieur
2. deplacement de la membrane basilaire vers le haut
3. déplacement des stéréocils vers l'exterieur
1. lame reticulaire deplacée vers l'interieur
2. déplacement des stéréocils vers l'exterieur
3. deplacement de la membrane basilaire vers le haut
Organisation fonctionnelle de l’organe de Corti :
Vibration de la membrane basilaire => remonte et redescend =>
fait monter et descendre organe de Corti => organe de Corti vibre
-Mvt de cisaillement entre stéréocils et membrane tectoriale
-Membrane tectoriale ne bouge pas
-Déplacement en fonction de l’intensité sonore
—> si stéréocils se déplacent au moins de 0,3nm => perception
sonore
—> si > 20nm => stéréocils risquent d’être abimés
creation de message nerveux sensitif
Neurones ganglionnaires font synapses avec cellules ciliées
corps cellulaire dans ganglion spiral
fibres nerveuses vont seulement au contact des cellules internes
fibres nerveuses vont au contact de toutes les cellules
axone se retrouve dans nerf auditif
axone se retrouve dans le ganglion spiral
creation de message nerveux sensitif
les types de cellules ciliées :
type I : 95% des neurones en contact des cellules ciliées internes
type II : 5% des neurones en contact avec cellules ciliées externes
type I : 5% des neurones en contact avec cellules ciliées externes
type II :95% des neurones en contact des cellules ciliées internes
creation de message nerveux sensitif
les cellules ciliées :
2 types de cellules ciliées
3 types de cellules ciliées
activité cellules ciliées internes à l’origine de création de message
nerveux auditif
Cellules ciliées internes joueraient rôle dans vibration de la membrane
basilaire
Cellules ciliées externes joueraient rôle dans vibration de la membrane
basilaire
Membranes des stéréocils reliées entre elles
par filaments
Quand suppression :
1) étirement des filaments
2) ouverture canaux potassique des
membranes des cils
3) entrée ions K+
4) dépolarisation cellule
5) ouverture canaux calcique voltage
dépendant
6) entrée des ions Ca2+ et augmentation en
concentration calcium
7) libération neurotransmetteur excitateur
(glutamate)
(hyperpolarisation quand déplacement vers l’intérieur de la cellule (pas de flux K+)
Membranes des stéréocils reliées entre elles
par filaments
7) libération neurotransmetteur excitateur
(glutamate)
1. création potentiel post-synaptique
excitateur au niveau du neurite
2. ouverture
canaux voltage dépendants
3. création
potentiel d’action
1. création potentiel post-synaptique
excitateur au niveau du neurite
2. création
potentiel d’action
3. ouverture
canaux voltage dépendants
1. ouverture
canaux voltage dépendants
2. création potentiel post-synaptique
excitateur au niveau du neurite
3. création
potentiel d’action
Membranes des stéréocils reliées entre elles
par filaments
1. dépolarisation --> augmentation du flux K + entrant
2. potentiel repos --> flux K+ entrant de base
3. Hyperpolarisation --> flux K+ entrant en masse
3. hyperpolarisation --> pas de flux K+ entrant
Membranes des stéréocils reliées entre elles
par filaments
Amplitude potentiel récepteur code intensité sonore:
PA : pas de variation d’amplitude
PA : il y a une variance d’amplitude
fréquence des PA plus elevée si le potentiel récepteur a une amplitude faible
fréquence des PA plus elevée si le potentiel récepteur a une amplitude plus grande
Activité des neurones la même entre eux ?
quand intensité sonore faible => que neurone 2
quand intensité sonore faible => que neurone 1
quand intensité sonore moyenne => neurones 1 et 2
quand intensité sonore moyenne => neurones 1,2 et 3
quand intensité sonore importante => neurones 1, 2 et 3
Codage fréquence du son :
Si fréquence < 3kHz => codage de cette fréquence se fait par corrélation de phase + tonotopie
Si fréquence < 3kHz => codage de cette fréquence se fait par corrélation de phase
Si fréquence >3kHz => le codage de cette fréquence se fait par la tonotopie et la corrélation de phase
Si fréquence >3kHz => le codage de cette fréquence se fait par la tonotopie
Fonctions assurées au niveau du système nerveux central
1. Ganglions spiral (1er neurone)
2. Nerf auditif
3. Noyau cochléaire
(code durée/fréquence/intensité)
4. Olives supérieures
(intégration binaurale/code localisation source sonore)
5. Colliculus inférieur
(code localisation)
6. Corps genouillé médian
(intégration)
7. Cortex auditif
(traitements approfondis)
Fonctions assurées au niveau du système nerveux central
Noyaux cochléaire :
- Info de l’oreille droite se projettent sur noyau
cochléaire droit
projection bilatérale (des 2 côtés) de l’info du noyau
cochléaire
- Info de l’oreille gauche se projettent sur noyau
cochléaire gauche
=> projection ipsilatérale
Fonctions assurées au niveau du système nerveux central
olives supérieures:
Info de l’oreille gauche se projettent sur noyau
cochléaire gauche
projection bilatérale (des 2 côtés) de l’info du noyau
cochléaire
chaque hémisphère reçoit des infos qui
viennent des 2 oreilles
région au niveau de laquelle arrive les projection
provenant du thalamus
Fonctions assurées au niveau du système nerveux central
Cortex auditif primaire
= aire de Brodmann 41(dans partie sup du lobe temporal)
en jeu en particulier dans la compréhension du
langage oral
région au niveau de laquelle arrive les projection
provenant du thalamus (CGM)
ténotomie : sons organisés dans cortex
= cortex auditif secondaire + aire de Wernicke + aire de
Broca
Fonctions assurées au niveau du système nerveux central
Cortex associatif :
= aire de Brodmann 41(dans partie sup du lobe temporal)
= cortex auditif secondaire + aire de Wernicke + aire de
Broca
région au niveau de laquelle arrive les projection
provenant du thalamus
—> reçoivent projection qui provienne du cortex
primaire et d’autres régions
—> en jeu en particulier dans la compréhension du
langage oral
Localisation des sons :
Dans un plan horizontal (droite ou gauche) pour fréquence <2000Hz
= Détection par délai interaural (=délai entre arrivée du son à une oreille et arrivée du son à l’autre oreille)
- Son bref : délai interaural entre création du message nerveux sensitif au niveau de la cochlée droite et au niveau de la
cochlée gauche
- Son continu : délai interaural correspond au décalage de phase entre les 2 oreilles
= Phénomène « d’ombre portée » (intensité onde sonore + forte du côté du son)
- Peut arriver en premier à l’oreille droite ou gauche
- Fonction de l’angle alpha
- Repose sur neurones présents sur olive supérieure
—> existence neurones actifs à condition qu’ils soient stimulés par les 2 oreilles en même temps
—> nous donne info sur localisation du son
Localisation des sons :
Dans un plan horizontal (droite ou gauche) pour fréquences > 2000Hz
= Détection par délai interaural
= Phénomène « d’ombre portée » (intensité onde sonore + forte du côté du son)
Repose sur neurones présents sur olive supérieure
—> système auditif plus capable de détecter le décalage de phase
—> se base sur le fait que la tête diminuée l’intensité du son au niveau de l’oreille à l’opposée de la source sonore
Localisation des sons :
Dans un plan vertical (du haut ou du bas)
Son continu : délai interaural correspond au décalage de phase entre les 2 oreilles
Son bref : délai interaural entre création du message nerveux sensitif au niveau de la cochlée droite et au niveau de la
cochlée gauche
—> rôle important des pavillons
—> sons rentrent soit directement dans conduit auditif soit indirectement (après réflexion sur pavillon)
