Les surdités acquises chez le chien et les moyens de ... - BEEP
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La contraction <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux musc<strong>le</strong>s simultanément perm<strong>et</strong> la mise sous tension <strong>de</strong> la<br />
chaîne d’osse<strong>le</strong>ts <strong>et</strong> la réduction importante <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs mouvements (amortissement <strong>de</strong>s<br />
vibrations), ce qui protège alors <strong>le</strong>s structures <strong>de</strong> l’oreil<strong>le</strong> interne lors d’oscillations<br />
exagérées : ceci est appelé <strong>le</strong> « réf<strong>le</strong>xe ossiculaire » ou « réf<strong>le</strong>xe tympanique », qui se<br />
m<strong>et</strong> en place en seu<strong>le</strong>ment 40 à 60 millisecon<strong>de</strong>s.<br />
3.3. Fonction <strong>de</strong> la chaîne ossiculaire<br />
La chaîne ossiculaire fait la transition entre la conduction du son dans un milieu<br />
aérien, <strong>et</strong> la conduction liquidienne au sein <strong>de</strong>s flui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la cochlée.<br />
L’ajustement d’impédance est accompli par un processus qui compense <strong>le</strong>s différentes<br />
d’impédance <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> à l’énergie <strong>de</strong> circu<strong>le</strong>r faci<strong>le</strong>ment <strong>et</strong> efficacement d’un milieu à<br />
l’autre.<br />
<strong>Les</strong> on<strong>de</strong>s sonores qui constituent <strong>le</strong>s sons possè<strong>de</strong>nt une énergie propre <strong>et</strong> appliquent<br />
une force sur <strong>le</strong>s surfaces qu’el<strong>le</strong>s rencontrent.<br />
Lorsqu’une vibration sonore arrive sur la membrane tympanique la majeure partie <strong>de</strong><br />
l’énergie est transmise à l’oreil<strong>le</strong> moyenne, une partie est réfléchie <strong>et</strong> <strong>le</strong> restant est<br />
perdu en raison <strong>de</strong>s forces <strong>de</strong> friction. La membrane tympanique, <strong>de</strong> par sa structure,<br />
résiste à la transmission <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> sonore. On dit que son impédance est é<strong>le</strong>vée.<br />
La va<strong>le</strong>ur d’impédance d’un milieu caractérise sa résistance à la transmission<br />
d’énergie.<br />
El<strong>le</strong> est exprimée en équiva<strong>le</strong>nt volume d’air atmosphérique <strong>et</strong> 1 cm 3 d’air<br />
atmosphérique possè<strong>de</strong> une impédance <strong>de</strong> 1100 Ohms.<br />
L’air du conduit auditif externe possè<strong>de</strong> une impédance faib<strong>le</strong> puisqu’il n’offre que<br />
peu <strong>de</strong> résistance au passage <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> sonore.<br />
<strong>Les</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’oreil<strong>le</strong> interne possè<strong>de</strong>nt, eux, une impédance é<strong>le</strong>vée (environ 4000<br />
fois supérieure à cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’air ambiant). La transmission <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> sonore entre <strong>de</strong>ux<br />
milieux est la plus efficace lorsque <strong>le</strong>s impédances <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux milieux sont i<strong>de</strong>ntiques.<br />
La membrane tympanique <strong>et</strong> la chaîne <strong>de</strong>s osse<strong>le</strong>ts agissent alors comme un système<br />
d’égalisation <strong>de</strong>s impédances entre l’oreil<strong>le</strong> externe <strong>et</strong> l’oreil<strong>le</strong> interne afin <strong>de</strong> limiter la<br />
perte d’énergie.<br />
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