physiologie de l’audition - isst

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Physiologie de l’audition Pr. Ag. Ines Hariga Naïli Service ORL et chirurgie crvico-faciale Hôpital habib Thameur

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Page 1: Physiologie de l’audition - ISST

Physiologie de l’audition

Pr. Ag. Ines Hariga NaïliService ORL et chirurgie crvico-facialeHôpital habib Thameur

Page 2: Physiologie de l’audition - ISST

Rappel: anatomie

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Transmission Perception

Son??

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Le son: onde acoustique

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Le son

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Le son

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Son aigu : (fréquences élevées)un son pur d'une fréquence de 3000 Hz

Fréquence d'un son et sa hauteur

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Son grave : (fréquences basses)e un son pur d'une fréquence de 300 Hz

Fréquence d'un son et sa hauteur

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Fréquence d'un son et sa hauteurSons fort (noir) et faible (bleu) :ces sinusoïdes représentent des sons demême fréquence (300 Hz), mais d'intensités différentes

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Ce qui est à l'origine de l'intensité d'un son, c'est

l'amplitude

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Transmission du son

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Oreille externe

Le but de l'oreille externe est de canaliser les sons vers le tympan

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Rôle d'amplificateur de l'onde sonore

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Capacité de localisation des sons dans l'espace

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Disposer de deux oreilles-Augmentation de la compréhension de la parole surtout quand il y a du bruit de fond.-Localisation est améliorée avec un système d'écoute qui est binaurale , le monde semble plus naturel

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Oreille moyenne

L'oreille moyenne a une fonction de transfert tout comme l'oreille externe ça veut dire qu'il y a une augmentation de l'intensité de l'onde acoustique en fonction de la fréquence.

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Oreille moyenne

rôle d'amplification un adaptateur d'impédance

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Mouvement des osselets

-Mouvement des osselets à une fréquence de 100 Hz : fonctionne en bloc, comme un piston - Mouvement des osselets à une fréquence de 10000 Hz : rotation entre les différentes articulations, l'étrier n'a plus uniquement un mouvement de piston mais également des éléments de rotation.

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Mouvement des osselets

Air

Air

liquide

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Perception du son

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Oreille interne

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Organe de corti

CCI : 1 seule rangée avec un alignement des cilsCCE : 3 rangées organisées en VNombre différent : 3500 CCI pour 12500 CCEIl existe des afférences et des efférences nerveuses sur les CCE et les CCI.

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La mécano-transductionLes cils ont une hauteur différente et sont reliés les uns les autres.Dès l'instant où il y a une inclinaison du cil, il va y avoir un mouvement mécanique et donc le K+ va entrer.

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Cellules ciliées externes : Amplificateur cochléaire

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Au niveau du système afférent :- il y a 3 types de neurones pour une CCI.- alors que pour les CCE, on a un neurone qui va collecter des informations provenant de plusieursCCE.

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une CCI (1 rangée) = une fréquence mécanique = une fréquence de résonance électrique (tonotopie passive), alors que les CCE (3 rangées) ont un rôle d'amplification grâce à une protéine motrice.

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Codage de l'intensité :Pour une fibre, le codage de l’intensité se fait en augmentant le rythme de décharge ---> pour uneCCI , on a 3 types de neurones afférents qui permettent d'élaborer et de contribuer au codage del'intensité.Plus les cils sont inclinés -----> plus il y aura de potentiels d'action.

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Nerf auditif

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Cortex auditif

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A retenir

• L’oreille humaine perçoit les sons entre 20 et 20000Hz. Au delà de 130 dB, les sons sont douloureux.

• La cochlée où siège l’organe de Corti, est le véritable organe de l’audition.

• L’énergie sonore est véhiculée et régulée par l’oreille externe, puis l’oreille moyenne, vers la fenêtre ovale de la cochlée.

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• Les pression acoustiques sont transmise sous forme d’onde de pression dans les liquides de la cochlée provocant une vague de déformation rythmée de la membrane basilaire. Les cellules ciliées sont alors activées et permettent la transduction sonore.

• La membrane basilaire présente une structure spéciale de sa base vers l’apex donnant lieu à un codage par tonotopie en fonction de la fréquence des ondes sonores. Quand on s’éloigne de la fenêtre ovale, on traite des sons de plus en plus grave .

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Exemples

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Merci