Cogn 9 : Vision Flashcards

0
Q

Qu’est-ce que la cornée ?

A

Une membrane transparente

Courbures et indices de réfraction dévient rayons lumineux vers centre

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1
Q

Que trouve-t-on dans la partie externe de l’œil ?

A

La cornée

L’iris

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Q

Comment varie le diamètre de l’iris ?

A

En fonction de la lumière.

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3
Q

Que trouve-t-on dans la partie intermédiaire ?

A

L’humeur acqueuse

Le cristallin

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4
Q

Qu’elle est l’utilité de l’humeur acqueuse ?

A

Participe convergence et métabolisme de la cornée.

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Q

Décrivez le cristallin.

A

Masse souple, lamelles concentriques.
Participe convergences pour stimuli proches.
Pouvoir d’adaptation diminue avec l’âge.

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6
Q

Que trouve-t-on dans la partie interne ?

A
3 couches concentriques.
De l'extérieur vers l'intérieur :
- Sclérotique
- Choroïde
- Rétine
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7
Q

Décrivez la couche sclérotique.

A

Résistante, protégé l’œil.

Muscles insérés (mouvement yeux)

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8
Q

Décrivez la couche choroïde.

A

Riche en vaisseaux sanguins.

Apport nutriments, évacuation déchets.

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9
Q

Comment se présente la rétine ?

A

Dépourvue de vaisseaux sanguins

Plusieurs couches de cellules, dont le centre est la fovéa.

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10
Q

Décrivez le corps vitré (humeur vitrée).

A

Gélatineux, maintient membranes et rôle dans la nutrition.

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11
Q

Quelle est la structure de la rétine ?

A

Contient plusieurs couches de cellules

Réceptionne lumière et transforme stimulus en message.

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12
Q

Pourquoi dit-on que la rétine est inversée ?

A

Parce que le stimulus traverse les cellules d’intégration avant d’atteindre les récepteurs.

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13
Q

Citez les 4 types de cellules de la rétine.

A
  1. Les photorécepteurs : cônes et bâtonnets
  2. Les cellules bipolaires (1res cellules d’intégration)
  3. Les cellules ganglionnaires (2ème cellules d’intégration)
  4. Les cellules horizontales et amacrines
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14
Q

Qu’elles sont les caractéristiques des photorécepteurs ?

A

Réceptionnent la lumière
Constitués d’un segment externe : cil cylindrique ou conique
Contiennent des photopigments : disques superposés à sensibilité dépendant de l’énergie lumineuse

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15
Q

Quels sont les 2 types de photorécepteurs ?

A

Les cônes et les bâtonnets.

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16
Q

Décrivez les bâtonnets

A

Les plus nombreux
Situés au pourtour de la rétine
1 seul photopigment : la rhodopsine
Responsable vision scotopique (vision nocturne ou avec faible éclairage)

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17
Q

Décrivez les cônes

A

Concentrés au centre de la rétine ( région fovéa)
3 sortes (photopigments sensibles à longueurs d’ondes différentes) : erythrolabe, chloroplaste, cyanolabe
Responsables vision précise et colorée

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18
Q

Quelles sont les caractéristiques des cellules bipolaires ?

A

En contact avec nombreux photorécepteurs en périphérie (bâtonnets) et peu au centre (cônes)
Possèdent champs récepteurs concentriques

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19
Q

Quelles sont les caractéristiques des cellules ganglionnaires ?

A

En contact avec les cellules bipolaires
Champs récepteurs concentriques
Lieu d’émission du message nerveux
3 types

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20
Q

Décrivez les 3 types de cellules ganglionnaires.

A

P : petites, nombreuses, centre rétine, contraste chromatique
M : grandes, périphérie, détecteur contraste
3ème type moins connu : ni P ni M

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21
Q

Quel est le rôle des cellules horizontales et des cellules amacrines ?

A

Assurer communication entre photorécepteurs -> cellules bipolaires -> cellules ganglionnaires.

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22
Q

A quoi correspond le codage qualitatif ?

A

Codage de la fréquence (couleur) de la lumière par les différents types de cônes
Codage localisation stimulus visuel dans le champ visuel par rétine : organisation topographique très précise (rétinotopie)

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23
Q

Qu’est-ce que le codage quantitatif ?

A

La transduction = transformation énergie en signal électrique dans neurone sensoriel sous forme de PA

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25
Q

Quelles sont les étapes de la transduction visuelle ?

A

La phototransduction au niveau des photorécepteurs (1re étape)
Série d’étapes à travers différentes couches de la rétine
Puis naissance du PA au niveau axones des cellules ganglionnaires

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26
Q

Décrivez la phototransduction au niveau des photorécepteurs : les bâtonnets

A

Fonctionnement inversé par rapport à cellule nerveuse classique
- Obscurité : entrée ions sodium -> glutamate libéré vers bipolaires
- Lumière : absorption photon -> hyperpolarisation (réaction rhodopsine) -> diminution libération glutamate
Puis relais par les cônes pour vision de jour

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27
Q

Décrivez la phototransduction au niveau des photorécepteurs : les cônes

A

Idem bâtonnets : hyperpolarisation récepteur et diminution libération glutamate à la lumière

  • Photopigments sensibles à différentes longueur d’onde
  • Adaptation lumière : 5-10 mn
  • Adaptation obscurité : 20-25 mn
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28
Q

Décrivez la phototransduction au niveau des cellules bipolaires.

A
  1. Potentiels gradués générés par activation photorécepteurs (pas encore de PA émis)
  2. Cellules ON (réponse à la lumière) et cellules OFF (réponse à absence de lumière)
  3. Chaque cellule reçoit info d’un ensemble précis de photorécepteurs : 1 à qqs-uns dans fovéa, plusieurs milliers à la périphérie, localisés dans petite région rétine qui reçoit infos de petite région espace visuel : champ récepteur
  4. Organisation concentrique des champs récepteurs : centre reçoit infos directement des photorécepteurs, pourtour reçoit via cellules horizontales
  5. Inhibition latérale par cellules horizontales : réponse cellules pourtour inverse des cellules du centre -> contrastes entre 2 régions voisines accentués : info point lumineux inhibe info point obscur adjacent et inversementt
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29
Q

A quoi correspondent les longueurs d’onde suivantes ?

  • 430 nm
  • 530 nm
  • 560 nm
A
  • bleu
  • vert
  • rouge
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30
Q

Décrivez la phototransduction au niveau des cellules ganglionnaires.

A
  1. Génération PA au niveau axones
  2. Réponse pourtour (via amacrines : couche plexiforme) inverse centre
  3. Cellules ON/OFF comme cellules bipolaires
  4. Cellules P sont à opposition simple de couleur, phénomène inhibition latérale : R/V, B/J
31
Q

Citez les différents récepteurs sensoriels.

A
  • récepteurs phasiques (ou dynamiques) : à adaptation rapide, répondent rapidement début stimulation puis cessent.
  • récepteurs toniques (ou statiques) : à adaptation lente ou nulle, réponse tout le temps stimulation
  • phasico-toniques : répondent brièvement au stimulus et ensuite le temps de la stimulation
32
Q

Qu’est-ce que le codage spatial ?

A

Localisation de la stimulation.

33
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur ?

A

La surface qui doit être stimulée pour excitation du récepteur.
Pour la rétine : petite portion espace visuel couverte par 1 photorécepteur, une cellule bipolaire et une cellule ganglionnaire.
Chaque récepteur a un champ récepteur.

34
Q

Decrivez le codage spatial au niveau de la fovéa.

A

Taille champs récepteurs des cônes très petits
Nombre de cônes reliés à bipolaire faible -> codage très précis
Point précis espace visuel -> point précis rétine -> point précis cortex visuel : rétinotopie

35
Q

Sur quoi repose le codage spatial ?

A

Sur discrimination entre 2 stimulations voisines : champs récepteurs ne doivent pas ou peu se recouvrir.

36
Q

Qu’est-ce qui détermine l’acuité visuelle ?

A

La capacité à distinguer 2 points lumineux, donc détail du stimulus visuel.

37
Q

Dans quel cas le codage spatial est peu précis ?

A

Qd nombre de cellules qui convergent est important, comme dans le cas des bâtonnets à la périphérie de la rétine.

38
Q

Comment est codée la profondeur du champ ?

A

Par mécanisme mal connu, résultant comparaison de l’image de chaque rétine

39
Q

Comment sont organisées les voies d’acheminement des messages sensoriels ?

A

De manière centripète, de l’organe sensoriel au SNC.

40
Q

A partir des 2 rétines, comment se divisent les axones des cellules ganglionnaires ?

A

En 2 voies :

  • la voie rétino-géniculo-striée
  • la voie rétino-colliculaire (ou rétino-tectale)
41
Q

A quelle partie du cerveau correspond le champ monoculaire droit ?
A quelle partie du cerveau correspond le champ monoculaire gauche ?

A

Champ monoculaire droit : partie temporale droite

Champ monoculaire gauche : partie temporale gauche

42
Q

De quel champ visuel les rétines nasales reçoivent les infos ?

A

Du champ ipsilatéral.

43
Q

De quel champ visuel les rétines temporales reçoivent-elles les infos ?

A

Du champ controlatéral.

44
Q

Où se rejoignent les 2 nerfs optiques partant des 2 rétines ?

A

Au niveau du chiasme optique.

45
Q

Quelles infos trouve-t-on dans le nerf optique gauche ?

Quelles infos trouve-t-on dans le nerf optique droit ?

A

Infos rétine nasale gauche + infos rétine temporale gauche

Infos rétine nasale droite + infos rétine temporale droite

46
Q

Comment nomme-t-on le phénomène de croisement des fibres optiques ?

A

La décussation des voies.

47
Q

Comment nomme-t-on les fibres optiques au-delà du chiasma ?

A

Le tractus optique.

48
Q

Quels axones rassemble le tractus gauche ?

Même question avec le tractus droit.

A

Ceux issus de l’œil droit : rétine temporale gauche + rétine nasale droite
Ceux issus de l’œil gauche : rétine temporale droite + rétine nasale gauche

49
Q

Quelle est la voie visuelle primaire ? Et quel est son parcours ?

A

La voie rétino-géniculo-striée va de la rétine au cortex visuel primaire, en passant par le corps genouillé latéral, qui sert de relais.

50
Q

De quoi est composée la voie réticulo-genouillée-striée ?

A

80 % des fibres du tractus optique

51
Q

Décrivez le CGL.

A
  1. Petite structure bilatérale partie dorsale du thalamus.
  2. 6 couches de cellules différentes : M, P, étoilées recevant infos d’origine et de nature différentes
  3. Champs récepteurs cellules CGL idem ceux des cellules rétine, rétinoscopie respectée
  4. Reçoit en parallèle (sur couches differentes) infos vision précise stimulus + son déplacement
52
Q

Où se dirigent les axones quittant le CGL ? Quel nom prend alors la voie optique ?

A

Vers le cortex visuel primaire.

Radiations optiques.

53
Q

Que reçoit également le CGL hormis les infos venant des rétines ?

A

Fibres issues du cortex primaire (V1) -> rétroaction sur infos venant de la rétine

54
Q

Que comporte le cortex visuel ?

A
  1. Une aire primaire par hémisphère.

2. Plusieurs aires secondaires associatives monosensorielles.

55
Q

Comment et où sont organisées les aires visuelles ?

A

De manière concentrique dans le lobe occipital.

56
Q

Comment designe-t-on également l’aire visuelle primaire et où se situe-t-elle ? Que reçoit-elle ?

A

Cortex visuel strié.
Se trouve en V1 ou aire 17 (Brodmann), située long scissure calcarine.
Reçoit les radiations optiques.

57
Q

Comment est organisée l’aire visuelle primaire ?

A

En couches, colonnes, bandes et tâches.

58
Q

Décrivez les colonnes de neurones de V1.

A
  • Respectent rétinotopie.
  • Chaque colonne = une orientation d’un point du champ visuel.
    Nbre colonnes dévolues fovéa + important que colonnes dévolues à périphérie.
59
Q

Qu’est-ce que les tâches en V1 ?

A

Colonnes localisées dans certaines couches, sensibles uniquement aux longueurs d’onde

60
Q

Décrivez les 6 couches de cellules en V1.

A
  • 3, 5, 6 sont émettrices
  • 4 est réceptrice, contient sous-couches recevant séparément infos voies parvo (cellules type P) ou magnocellulaires (M) du CGL
61
Q

Qu’est-ce que les bandes ?

A

Colonnes de dominance oculaire que l’on trouve dans l’aire V1
Reçoivent en alternance signaux œil D puis œil G

62
Q

Quels sont les 3 canaux de la voie rétino-géniculo-striée ?

A
  1. Canal magnocellulaire : renseigne sur déplacement stimulus visuel
  2. Canal parvocellulaire-InterBlobs (P-IB) : renseigne sur forme stimulus visuel
  3. Canal des tâches : renseigne sur la couleur du stimulus visuel
63
Q

Quel est le parcours du canal magnocellulaire ?

A

Part des cellules ganglionnaires M

Transite par couches 1 et 2 du CGL

64
Q

Quel est le parcours du canal parvocellulaire-InterBlobs ?

A

Part des cellules ganglionnaires parvocellulaires

Transite par couches 3, 4, 5 et 6 du CGL

65
Q

Quel est le parcours du canal des tâches ?

A

Part des cellules ganglionnaires ni P ni M

Transite par couches 1, 2, 3, 4 du CGL

66
Q

Quel est le rôle de la voie rétino-colliculaire ?

A

Détecter le stimulus en mouvement et orienter regard et tête pour le suivre.

67
Q

Quelle quantité de fibres trouve-t-on dans la voie rétino-colliculaire ? Et quel est leur parcours ?

A

10 % -> colliculi superieurs du mésencéphale -> pluvial (noyaux supérieurs thalamus) -> aires visuelles associatives

68
Q

Quelles sont les autre voies pour les 10 % restant ?

A
  • noyau suprachiasmatique du thalamus : rôle dans régulation horloge biologique
  • prétectum mésencéphale : contrôle diamètre ouverture pupille, pupille informée sur quantité de lumière.
69
Q

Quels sont les 2 sous-systèmes traitant les informations visuelles ?

A

Where et what.

70
Q

Décrivez le sous-système “where”

A
  • composé de cellules achromatiques de type phasiques (Y)

- répondent à contrastes de luminance : champs récepteurs de grande taille, de type ON/OFF

71
Q

Décrivez le sous-système “what”.

A
  • composé de cellules ganglionnaires de petite taille concentrées dans centre rétine, de type tonique (X)
  • répondent aux contrastes chromatiques
  • analysent des détails image stationnaire en position centrale
72
Q

Le sous-système where est à l’origine de quelle voie visuelle ? Décrivez-là. Quelles informations traite-t-elle ?

A

Magnocellulaire :
1) relais dans couches ventrales du CGL
2) projection sur couches 4C alpha et 4B de V1
3) V5 (MT et MST), soit directement soit en passant par bandes épaisses de V2
Elle traite les infos de mouvement visuel et la stéréopsie

73
Q

Quelle est le parcours des cellules du sous-système “what” ? De quoi est-il responsable ? Quel est son nom ?

A

Voie parvocellulaire
- Relais couches dorsales 3, 4, 5,6 du CGL
- projection couche 4 beta puis sur amas et interamas V1
- puis bandes claires et fines bandes sombres V2
- puis V3 et V4
- puis cortex inféro temporal
Responsable traitement des formes et couleurs

74
Q

Quels sont les nerfs crâniens optiques ?

A

Paire II