L'OREILLE

Etudions maintenant d’un peu plus près l’organe qui nous permet l’audition de ces sons : l’oreille humaine.

On a pour habitude de la scinder en trois parties : l’oreille dite externe, moyenne et interne.

 

oreille

Sources : www.fagnoul.be

 

Schéma anatomique global de l’oreille.

L’oreille externe
ddElle pourrait être associée à une mini antenne au niveau de sa fonctionnalité. Le pavillon diffracte les ondes reçues, celles-ci sont ensuite transmises via la conque au conduit auditif externe, il y a résonnance. Le son finit par arriver au tympan, terminaison de l’oreille externe. Il jouera le rôle de séparateur entre le conduit auditif et l’oreille moyenne.

NB : le pavillon constitue également une barrière physique pour le reste du système auditif. 

 


Sources : www.iurc.montp.inserm.fr


 

 L’oreille moyenne 

Elle permet une transmission d’énergie acoustiques depuis le tympan jusqu’à l’oreille interne. Pour se faire elle réalise une adaptation d’impédance entre deux milieux : aérien et liquidien. On estime à 99,9% la perte d’énergie acoustique si les vibrations aériennes étaient directement transmises aux liquides de l’oreille interne. (dû à l’interface air liquide). L’oreille interne devient alors un amplificateur de pression.

 

Schéma de l’oreille interne :

dd 
 

1- marteau
2- enclume
3- étrier
4- tympan
5- fenêtre ronde
6- trompe d’Eustache


Sources :
www.iurc.montp.inserm.fr

A noter l’importance du réflexe ossiculaire au  niveau de cette oreille. Il permet une diminution de l’énergie transmise et protège ainsi la cochlée contre des stimulations sonores trop importantes. Ce réflexe se met également en place pour atténuer les sons de sa propre voix, ce qui est particulièrement appréciable pour les chanteurs d’opéra par exemple. 

 

 

 L’oreille interne

Elle est constituée de deux organes :

- la cochlée, anciennement appelée limaçon en raison de sa forme, qui est à la base de l’audition. Elle renferme environ 35 000 cellules ciliées.
- le vestibule qui permet l’équilibre. Ce qui explique qu’une atteinte de l’oreille interne entraine trouble, vertiges…

Les deux fonctions qu’elle assure sont donc essentielles.
L’oreille interne est remplie d’un liquide dans lequel baignent des cellules dites réceptrices. Les cils qui y sont présents produisent des vibrations qui sont ensuite converties en flux nerveux. Ces cellules sont d’une importance primordiale : une fois perdues, elles ne peuvent pas se renouveler.
Ces cellules ciliées sont reliées aux fibres nerveuses, le tout constituant le nerf auditif. Les influx nerveux se serviront de ce nerf pour être acheminés jusqu’au cerveau (cortex auditif du lobe temporal).

 Schéma de l’oreille interne une fois la capsule osseuse enlevée :

dd
 

1- vestibule.
2- entrée du système nerveux central où les nerfs vestibulaires et cochléaires fusionnent.   
3- organe de corti.
4- cochlée.

Sources 
: www.iurc.montp.inserm.fr


ss

Les fréquences ne se distribuent pas de la même façon le long de la cochlée.
Voici un exemple indicatif qui nous révèle la complexité de 
réception des sons par l’oreille. 


Sources : www.iurc.montp.inserm.fr


L’organe de corti est composé de cellules ciliées et de fibres nerveuses, il constitue donc par excellence l’organe sensori-nerveux de la cochlée.

SS

Représentation schématique de l’organe de Corti                    
Sources : http://recorlsa.club.fr


 

Une fois le son reçu par l’oreille (récepteur) et transformé en influx nerveux,  c’est au cerveau que revient la tache d’interpréter les sons reçus. Il va effectuer cette opération en 20 millièmes de secondes !!

 

DS

Sources : http://recorlsa.club.fr