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Au cours de la phototransduction il y a une augmentation de la concentration en GMPc IC
FAUX : l’activation de la cascade biochimique par la lumière entraine l’activation d’une phosphodiestérase qui hydrolyse le GMPc, provoquant ainsi une diminution de sa concentration IC
Au cours de la phototransduction, il y a changement de conformations du rétinal (cis → trans)
VRAI : la rhodopsine contient du rétinal (chromatophore) qui sous l’effet de la lumière passe d’une conformation cis à trans
Au cours de la phototransduction, il y a hyperpolarisation de la mb du photoR
VRAI : la baisse de la concentration en GMPc entraine la fermeture des canaux cationiques (sodiques et calciques dépendants du GMPc) ; cette fermeture bloque l’entrée de cations ce qui provoque une hyperpolarisation de la mb de la cellule photoR
Au cours de la phototransduction, il y a activation de la transducine qui stimule une phosphodiestérase
VRAI : la rhodopsine activée active une protéine G appelée transducine, qui stimule ensuite une enzyme, la phosphodiestérase (qui hydrolyse le GMPc et induit la fermeture des canaux cationiques et donc une hyperpolarisation mbnR)
La vitesse de propagation d’un son sera plus grande en milieu aérien qu’en milieu liquidien
FAUX : le son se propage plus vite en milieu liquide, 1430 m/s dans l’eau VS 331 m/s dans l’air
Les décibels se définissent à partir de la puissance acoustique surfacique W
VRAI : la puissance acoustique surfacique W = quantité d’énergie transportée par le son par unité de surface
Échelle des dB calculée selon la formule n = 10 x log(W1/W0)
= nb de dB émis par une source =/= dB reçus sur une surface (calculée à partir de l’intensité)
W0 = puissance de référence, fixée à 10^-12 Watts (1 pW)
W1 = puissance de la source étudiée
L’audition binaurale est conservée lors d’une atteinte unilatérale de l’audition
FAUX : audition binaurale = avoir deux oreilles fonctionnelles pour entendre
Un son complexe peut etre décomposé en son fondamental, hamornique(s) et partiel(s)
VRAI :
fréquence fondamentale = plus petite fréquence, plus grande amplitude
Harmoniques = multiples entiers de la fondamentale
Partiels = fréquences qui ne sont pas des nombres entiers
L’oreille moyenne joue le rôle de transducteur
FAUX : OM = adaptateur d’impédance // OI = transducteur : convertit signal physique (vibration) en nerveux (PA)
La platine de l’étrier s’appuie sur la fenêtre ovale
VRAI
Le potentiel microphonique est un phénomène de dépolarisation de l’axone des cellules bipolaires
FAUX : potentiel microphonique cochléaire = dépolarisation des cellules ciliées de l’OI, libération de glutamate puis dépolarisation des cellules bipolaires déclenchant un PA
Le potentiel microphonique permet la libération de neurotransmetteurs
VRAI : le glutamate ce qui dépolarise les cellules bipolaires et aboutit à un PA
À propos de l’audition, le PA est un phénomène de dépolarisation des cellules ciliées
FAUX : PA = dépolarisation des cellules bipolaires // potentiel microphonique cochléaire = dépolarisation des cellules ciliées
Les cellules ciliées sont déposées sur la membrane basilaire
FAUX : elles sont déposées sur les cellules phalangées qui elles reposent sur la mb basilaire
Les cellules ciliées sont recouvertes par la mb tectoriale
Les CCI sont impliquées dans la perception des sons aigus et non des sons graves
FAUX : les CCI sont présentes tout au long de la cochlée et assurent la transduction pour toutes les fréquences. La fréquence traitée dépend de leur position sur la mb basilaire = tonotopie passive :
Base = sons aigus
Apex = sons graves
L’oreille interne se subdivise en 3 compartiments : rampe vestibulaire, rampe tympanique et canal cochléaire
VRAI
La mise en mouvement de la mb basilaire fait suite à la mise en mouvement de la fenêtre ronde
FAUX : la mise en mouvement de la mb basilaire fait suite à la mise en mvt de la fenêtre OVALE par l’étrier
La fenêtre ronde joue le rôle de voie d’expansion pour l’endolymphe
FAUX : pour la périlymphe. L’étrier transmet ses vibrations à la fenêtre ovale, la vibration se transmet tout au long de la cochlée via la périlymphe. Un liquide étant incompressible, pour permettre son mouvement, la fenêtre ronde absorbe la pression en se bombant vers l’OM.
La périlymphe est impliquée dans la transmission de la vibration de l’étrier tout au long de la cochlée
L’endolymphe est impliquée dans la transduction ; elle crée un potentiel endocochléaire qui permet l’entrée des ions K+ dans la cellule ciliée et sa dépolarisation
Le système de ligaments et muscles moyens ne permet pas uniquement de maintenir la cohésion des osselets
VRAI : aussi protection de l’OI contre sons trop intenses (réflexe stapédien), accommodation (modulation de l’intensité), localisation des sons et maintien de l’attention auditive
Le champ auditif tonal est compris entre le seuil absolu et le seuil de l’audition
FAUX : il est compris entre seuil absolu (=seuil de l’audition) et le seuil douloureux.
Le timbre d’un son dépend de la complexité de son spectre de fréquence
VRAI : c’est ce qui permet de distinguer deux instruments jouant la même note
La déformation maximale de la mb basilaire se situe à l’apex pour les hautes fréquences
FAUX : mb basilaire plus rigide et étroite à sa base : hautes fréquences // plus souple et large à l’apex : basses fréquences
L’organe de corti se situe au niveau des canaux semi circulaires
FAUX : au niveau de la cochlée
L’organe de corti est constitué de millions de cellules ciliées
FAUX : entre 15 000 et 20 000 cellules
Le timbre est l’une des caractéristiques subjectives du son
VRAI : trois qualités physiologique = phénomènes subjectifs = hauteur, intensité, timbre
Associées au paramètres physiques fréquence, amplitude, spectre
L’émission d’un son implique la compression et la décompression du milieu de propagation
VRAI
Le bruit est reconnu comme une maladie professionnelle
VRAI : l’exposition au bruit
La sonie correspond à la hauteur d’un son
FAUX : sonie = intensité / tonie = hauteur
Les corps des cellules bipolaires constituent le ganglion de corti
VRAI : le ganglion de corti ou spiral se trouve dans le canal de rosenthal et est constitué par les corps cellulaires des neurones bipolaires
Le cerveau serait impliqué dans la réception, la perception, la compréhension du son
FAUX : réception = OI / perception et compréhension = cerveau
Les zones spécialisées du cerveau dans la perception sonore sont appelées aire auditive primaire
FAUX :
Cortex primaire = sensation
Cortex secondaire = perception, compréhension, gnosie (= reconnaissance à l’aide des sens)
L’examen OCT de la rétine permet une topographie de la rétine en tout point
FAUX : OCT = coupes axiales de la rétine pour voir les différentes couches et leur épaisseur ; pas une topographie en tt pt
L’examen OCT de la rétine permet de voir les lacunes du champ de vision
FAUX : c’est un examen structurel et pas fonctionnel ; le champ visuel est l’examen qui permet de voir les lacunes. On peut avoir une rétine normale (OCT ok) mais des lacunes visuelles
La fenêtre ronde joue le rôle de voie d’expansion pour la périlymphe
VRAI : la fenêtre ovale reçoit la vibration de l’étrier suite à l’onde sonore. L’onde est transmise au travers de la périlymphe, faisant vibrer la rampe vestibulaire (reliée à la fenêtre ovale)
La vibration est transmise au canal cochléaire via la membrane de Reissner et basilaire
La vibration redescend dans la rampe tympanique, et vient s’amortir au niveau de la fenêtre ronde qui absorbe la pression
=> fenêtre ovale = compression / fenêtre ronde = expansion
La mise en mouvement de la membrane basilaire fait suite à la mise en mouvement de la fenêtre ovale
VRAI : la fenêtre ovale reçoit la vibration de l’étrier suite à l’onde sonore. L’onde est transmise au travers de la périlymphe, faisant vibrer la rampe vestibulaire (reliée à la fenêtre ovale)
La vibration est transmise au canal cochléaire via la membrane de Reissner et basilaire
La vibration redescend dans la rampe tympanique, et vient s’amortir au niveau de la fenêtre ronde qui absorbe la pression
=> fenêtre ovale = compression / fenêtre ronde = expansion
Le potentiel d’action fait suite au potentiel microphonique
VRAI : le potentiel microphonique est le 1er signal électrique généré dans l’OI . C’est un signal analogique (pas de seuil, pas de latence, pas de période réfractaire) qui induit la dépolarisation des CCI. Il permet la libération de NT (glutamate) au niveau de la synapse avec les cellules bipolaires
Le potentiel d’action qui en découle constitue le message nerveux qui va jusqu’au cerveau. Il chemine le long des axones des cellules bipolaires qui constituent le nerf cochléaire. Il induit un signal numérique (tout ou rien : seuil de dépolarisation, amplitude constante, tps de latence, période réfractaire). Le codage du son correspond à la fréquence des décharges (nb de PA/s)
En absence de lumière, les cellules OFF sont dépolarisées
VRAI : cellules ON et OFF dépolarisés quand elles sont activées et hyperpolarisées quand elles sont désactivées (=/= photoR). À la lumière :
les cellules ON sont dépolarisées
Les cellules OFF sont hyperpolarisées
A l’obscurité :
les cellules ON sont hyperpolarisées
Les cellules OFF sont dépolarisées
Si lumière sur cellules du centre : cellules ON hyperpolarisées
FAUX : dépolarisées (activées) et OFF hyperpolarisées
Si lumière sur les cellules du pourtour : cellules ON dépolarisées
FAUX : hyperpolarisées (désactivées) par inhibition latérale // cellules OFF dépolarisées