Physiologie de l'oreille

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https://www.youtube.com/watch?v=PNjOKVaIJLw

Zusammenfassung

TLDRVideoclipul detaliază procesul de transducție auditivă, explicând cum sunetele sunt convertite în impulsuri electrice de către ureche. Sunetele ajung la timpan, care vibrează în funcție de frecvență și amplitudine, iar aceste vibrații sunt transmise prin oscioare către labirintul osos. Aici, vibrațiile sunt transformate în semnale nervoase de către organul lui Corti, permițându-ne să percepem sunetele din mediu. Proprietațile tonotopice ale membranei basilaire permit identificarea frecvențelor diferite, esențiale pentru percepția acustică.

Mitbringsel

  • 🔊 Procesul de transducție auditivă permite interpretarea sunetelor de către creier.
  • 🎵 Timpanul vibrează în funcție de frecvența sunetului.
  • 🔗 Oscioarele transmit vibrațiile de la timpan la labirintul osos.
  • 💧 Labirintul osos conține un fluid care facilitează vibrațiile.
  • 🧠 Organul lui Corti transformă vibrațiile în impulsuri nervoase.
  • 🎶 Tonotopia permite identificarea frecvențelor diferite ale sunetelor.

Zeitleiste

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    Acest segment explică procesul de transducție auditivă, prin care urechea convertește undele sonore în impulsuri electrice interpretate de creier. Sunetele ajung la timpan, care vibrează în funcție de frecvența și amplitudinea sunetului, iar aceste vibrații sunt transmise printr-o serie de oscioare (ciocan, nicovală și scară) care amplifică informația. Ligamentele mențin oscioarele în poziție, iar vibrațiile sunt transmise la baza scării, unde scara acționează ca un piston, generând vibrații în labirintul osos al urechii interne.

Mind Map

Video-Fragen und Antworten

  • Ce este transducția auditivă?

    Transducția auditivă este procesul prin care urechea convertește undele sonore în impulsuri electrice pentru a fi interpretate de creier.

  • Cum funcționează timpanul?

    Timpanul vibrează în funcție de undele sonore, iar aceste vibrații sunt transmise prin oscioare către labirintul osos.

  • Ce rol au oscioarele în auz?

    Oscioarele (ciocan, nicovală, scară) transmit vibrațiile de la timpan la labirintul osos, păstrând informația despre amplitudine și frecvență.

  • Ce este organul lui Corti?

    Organul lui Corti este o structură specializată care transformă vibrațiile membranei basilaire în impulsuri nervoase.

  • Ce este tonotopia?

    Tonotopia este proprietatea prin care diferite frecvențe sonore determină vibrații în zone specifice ale membranei basilaire.

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    le sens de Louis résulte d'un processus
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    appelé transduction auditive l'oreille
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    convertit les ondes sonores présentes
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    dans l'air en impulsion électrique que
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    le cerveau peut
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    interpréter quand le son pénètre dans
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    l'oreille il passe par le conduit
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    auditif qui se termine par une membrane
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    Lepan entre en vibration sous l'effet
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    des ondes sonores
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    les sons graves produisent une vibration
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    à basse
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    fréquence et des sons de faible volume
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    produisent des vibrations de faible
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    amplitude des sons aigus produisent des
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    vibrations plus
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    rapides le tympan a une forme de cône et
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    est connecté à une chaîne de trois
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    ocelets ces ocelets sont appelés
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    respectivement le marteau
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    l'enclume et
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    l'étrier les mouvements du tympan sont
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    transmis aux ocelet en préservant
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    l'information sur l'amplitude et la
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    fréquence les trois oselets pivotent
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    collectivement autour de l'axe indiqué
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    en rouge
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    cette rotation d'ensemble s'explique par
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    une série de ligaments qui maintiennent
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    les EAU en place dans l'oreille
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    moyenne le ligament antérieur du
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    marteau et le ligament postérieur de
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    l'enclume sont d'une importance
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    particulière pour le maintien de l'axe
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    de rotation deux éléments importants
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    n'apparaissent pas sur la figure car ils
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    obscurciraient la vue il s'agit d'une
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    air de la corde du
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    mpan et du tendon du muscle tenseur du
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    mpan
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    les vibrations du tympan sont transmises
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    le long de la chaîne des ocelet jusqu'à
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    la base de
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    l'étrier l'étrier bouge comme un piston
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    et induit des vibrations à l'intérieur
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    du labyrinthe
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    osseux le labyrinthe est rempli d'un
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    fluide appelé
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    pmphe si le labyrinthe était
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    parfaitement clos et rigide le mouvement
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    de l'étrier serait impossible car la
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    périlinmf est pratiquement
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    incompressible mais la fenêtre ronde et
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    la membrane qui la recouvre sont
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    flexibles ce qui permet le mouvement de
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    l'étrier et l'émission de vibration dans
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    le labyrinthe
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    le conduit menant de la fenêtre ovale à
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    la fenêtre ronde se trouve dans la
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    partie spirale du labyrinthe osseux
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    appelé la
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    coquelée les vibrations produites par
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    l'étrier montent jusqu'au sommet de la
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    coquelée puis redescendent jusqu'à la
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    fenêtre
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    ronde la portion ascendante de la
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    coquelée est appelé la rampe
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    vestibulaire
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    la portion descendante est appelée la
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    rampe
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    mpanique une troisème structure appelé
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    le canal cocléaire est situé entre les
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    rampes vestibulaires et
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    tyanique le canal cocléire est rempli
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    d'un liquide appelé endolymphe vu en
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    coupe les membranes séparant les cavités
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    rempli d'endolymphe et de pérlymphe sont
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    clairement visible il s'agit de la
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    membrane de rner et de la membrane
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    basilaire
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    ces membranes sont flexibles et vibrent
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    en réponse aux ondes se propageant le
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    long de la rampe
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    vestibulaire le mouvement de la membrane
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    basilaire émet des ondes qui descendent
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    le long de la rampe
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    tympanique une structure spécialisée
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    appelée organe de Corti est situé sur la
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    membrane
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    basilaire lorsque la membrane basilaire
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    vibre l'organe de Corti est stimulé ce
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    qui envoie des impulsions nerveuse au
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    cerveau via le nerf
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    auditif les impulsions nerveuses sont
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    générées par des cellules spécialisées
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    de l'organe de Corti appelé cellules
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    cilié les cellules ciliées sont
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    recouvertes et viennent en contact avec
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    la membrane
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    tectoriale quand la membrane basilaire
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    vibre les ciles se plient contre la
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    membrane tectoriale ce qui déclenche
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    l'émission de neurotransmetteur
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    les différents points de la membrane
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    basilaire ne vibrent pas
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    simultanément au contraire ce sont des
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    zones bien spécifique qui vibr en
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    réponse à un son de fréquence
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    donnée les sons graves font vibrer la
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    membrane basilaire à proximité de l'apex
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    de la cooclé alors que les sons aigus
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    produisent des vibrations proches de sa
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    base cette propriété est appelée
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    tonotopie
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    globalement cette séquence d'événements
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    est responsable de notre perception
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    acoustique du monde qui nous entoure
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