cour 11 vision Flashcards

1
Q

forme de l oeil

A

L’œil est une quasi-sphère

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Q

l oeil est rempli de koi

A

liquide

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3
Q

l oeil est entouré par koi et keskel contienne

A

trois couches de tissus:
- La rétine (couche interne)
- La tunique uvéale (uvée) comprenant la choroide, le
corps ciliaire et l’iris
- La sclérotique, qui forme la cornée à l’avant de l’oeil

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4
Q

Pour atteindre la rétine, les rayons lumineux traversent deux milieux cmt

A

liquides:
-l’humeur aqueuse (chambre
antérieure)
-et l’humeur vitrée (chambre postérieure)

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5
Q

L’humeur aqueuse fai koi

A

nourrit la cornée
et le cristallin

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6
Q

l humeur aqueuse est produite par koi

A

est produite par les procès ciliaires de la chambre postérieure

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7
Q

l humeur aquese n est pas remplacé plusieur fois par jour ?

A

fau, ell l es

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8
Q

le drainage inadequat de l humeur aqueuse peut mener a koi

A

au développement du glaucome)

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9
Q

humeur vitré contribu a koi

A

contribue à maintenir la forme de l’œil

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10
Q

l humeur vitré contien koi et prk

A

Contient des cellules phagocytaires
pour éliminer les débris pouvant
causer une obstruction au passage
de la lumière

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11
Q

ckoi le glaucome

A

slide 5

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12
Q

ckoi les deux propriétés importantes de la cornée et le cristallin:

A

-Un degré remarquable de transparence
-La capacité de la réfraction de la lumière ( courbure

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13
Q

a koi ser la transparence de la corné/cristallin

A

pour transmettre
l’énergie lumineuse

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14
Q

ckoi le cataracte

A

qui est l’opacification
du cristallin pouvant mener à la cécité

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15
Q

la capacité de la refraction de la lumiere role

A

afin de générer une image focalisée sur les photorécepteurs de la rétine

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16
Q

La réfraction ckoi

A

est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface de deux milieux transparents différents

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17
Q

La cornée est responsable de

A

presque toute la réfraction
nécessaire.

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18
Q

La puissance réfringente du cristallin est plus grande que celle de la cornée

A

fau , La puissance réfringente du cristallin est moins grande que celle de la cornée

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19
Q

la puissance refringente du cristallin est pas reglable

A

mais elle est réglable

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20
Q

une grande précision se fait ou

A

à la mise au point sur la rétine
des objets visuels qui sont à des distances variables
de l’observateur.

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21
Q

Les changements dynamiques de la puissance
réfringente du cristallin constitu

A

l’accommodation

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22
Q

grace a kel force opposé se fait l accomodation

A

2 forces opposées:
Son élasticité→ forme
arrondie

Traction par les fibres de
la zonule → forme aplatie

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23
Q

une vision de loin, traction vs elasticiter keski est prioritisé

A

Vision de loin:
traction>élasticité
→ forme aplatie

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24
Q

cmt est la puissance refringente ds la vision de loin

A

Puissance réfringente la
plus faible

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25
Q

keski spasselors de la vision des objet proche

A

Contraction du muscle
ciliaire
→tension des fibres
réduite
→courbure augmentée

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26
Q

la puissance refringente ds la vision des objet proche est cmt

A

Puissance réfringente la
plus grande

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27
Q

ckoi les anomali de la refraction et leur caracteristic

A

Amétropie: anomalie de réfraction

Myopie: Courbure trop accentuée de la cornée
Longueur excessive du globe oculaire

Hypermétropie:
Longueur insuffisante du globe oculaire
Puissance insuffisante du système réfringent

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28
Q

ckoi la presbytie

A

anomali de la refraction, La capacité de
courbure du cristallin
diminue avec l’âg

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29
Q

ckoi le punctum proximum

A

point le plus proche
de l’œil qui puisse être
vu nettement

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30
Q

La pupille permet koi

A

d’adapter à la luminosité extérieure
la quantité de lumière que l’œil laisse passer

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31
Q

En cas de grande luminosité, la pupille fai koi

A

diminue de taille, évitant l’éblouissement et améliorant la netteté de la vision.

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32
Q

La modulation de la taille de la pupille permet de

A

1) Réduire les aberrations sphériques et chromatiques
2) Augmenter la profondeur du champ (l’étendue sur laquelle
les objets peuvent se rapprocher ou s’ éloigner sans paraitre flous)

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33
Q

la retine est composé de koi

A

-pappille optique
-macula lutea

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34
Q

a koi ser la papille optique

A

-Point d’entrée de l’artère et des
veines ophtalmiques

-Sortie des axones des neurones
rétiniens afin d’atteindre, par le
nerf optique, leurs cibles
thalamiques et
mésencéphaliques

-Pas de photorécepteurs: tache
aveugle

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35
Q

la macula lutea ckoi

A

-un pigment jaune: xanthophylle qui protège contre les rayons UV.
-L’acuité visuelle est la plus élevée
- Cette acuité est maximale dans la fovéa

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36
Q

ckoi la cause de la degenerence maculaire, lié a l age

A

Dégénérescence des photorécepteurs au
niveau de la macula

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37
Q

deu type de DMLA

A

Deux types (sèche et humide

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38
Q

la retine est situé ou

A

Bien que situé en périphérie,

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39
Q

la retine fai parti du systeme peripheric

A

fau, , fait partie du système nerveux
central

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40
Q

À la paroi interne de la rétine, on retrouve

A

e l’épithélium
pigmentaire rétinien (EPR)

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41
Q

ckoi le EPR

A

Mince structure exprimant de la mélanine

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42
Q

role de la EPR

A

– Joue une rôle dans la réduction de la réflexion parasite de
la lumière
– Rôle essentiel pour la fonction des photorécepteurs

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43
Q

keski forme le chemin le plus directe pour le
transit des informations jusqu’au
nerf optique

A

Une chaine a trois neurones:
cellule photoreceptrice,
bipolaire et ganglionnaire

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44
Q

Les photorécepteurs font
synapse avec

A

les cellules bipolaires,

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45
Q

les cellule bipolaire fon synapse avec ki

A

qui elles mêmes font synapse avec les cellules
ganglionnaires

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46
Q

Les axones des cellules ganglionnaires formen

A

le nerf optique

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47
Q

cki ki fai les synapse des cellules horizontale

A

les photorécepteurs et bipolaires

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48
Q

les synapse des cellule horziontale interagisse prk

A

interactions latérales importantes
pour la sensibilité aux contrastes de
luminance sur une large gamme
d’intensité

49
Q

les synpse des cellule amacrine cki

A

bipolaires et ganglionnaire

50
Q

role des synapse des cellule amacrines

A

plusieurs fonctions visuelles, ex. une étape
obligatoire dans la transmission des
informations des bâtonnets aux
cellules ganglionnaires.

51
Q

les photorecepteur on des segment riche en koi

A

Ont un segment interne riche en mitochondries

et un segment externe qui
contient un photopigment

52
Q

les segment des photorecepteur sont connecté par koi

A

par un cilium

53
Q

Les terminaisons synaptiques des photorecepteur contactent

A

les cellules
bipolaires et horizontales.

54
Q

les batonnet ds les photorecepteur role

A

Les bâtonnets sont moins sélectifs pour la direction de la lumière qui les
atteint (donc captent plus de lumière

55
Q

epithelium pigmentaire retinien ckoi et ou

A

c une monoccouche de cellule pigmenté a l arriere de la retine

56
Q

role de epithelium pigmentaire retinien

A

jou plusieur role crucial pr la formation normal de la retine

57
Q

ckoi kes role ke l epithelium pigmentaire de la retine joue

A

1) Les disques des segments externes ont une vie de 12 jours. Des nouveaux disques se forment tout le temps. L’ épithélium
pigmentaire élimine les disques épuisés.

2) La régénération des molécules des pigments
après leur exposition à la lumière.

3) Contre la choroïde qui est la source majeure
d’alimentation pour les photorécepteur

58
Q

ckoi la retinine pigmentaire

A

slide 21

59
Q

la phototrnsduction implique une depolarisation?

A

non, elle implique une hyperpolarisation

60
Q

keski spasse a l obscurité avec le photorecepteur

A

A l’obscurité, le photorécepteur est dépolarizé;

61
Q

a la lumiere keski spasse avec le photoreepteur

A

un stimulus lumineux va décroitre encore plus le potentiel de membrane

62
Q

Des changements gradées du potentiel de membrane va mener à

A

une variation correspondante de la vitesse de la libération du neurotransmetteur par les terminaisons synaptiques du photorécepteur

63
Q

A l’obscurité, le taux de guanosine monophosphate cyclique (GMPc) ds le segment interne est cmt

A

dans le
segment EXTERNE est élevé

64
Q

Le GMPc elevé se lie a koi et fai koi au canaux NA

A

se lie aux canaux Na+ → les canaux sont maintenus ouverts; cations peuvent
pénétre

65
Q

En présence de lumière, les
niveaux de GMPc

A

diminuent,

66
Q

en presence de lumiere les canau NA font koi

A

les canaux Na+ se ferment
→ hyperpolarization

67
Q

Qu’est ce qui déclenche la réduction du GMPc?

A

(1) L’absorption d’un photon par le pigment photosensible des photorécepteurs
- Le rétinal, couplé à une protéine de la famille des opsines
(2) Changement de conformation du rétinal
qui conduit a un changement de l’opsine
(3) Le changement de conformation de l’opsine active la Transducine, un
messager intracellulaire
(4) La transducine va activer une phosphodiestérase (PDE), qui va hydrolyser
le GMPc → baisse des niveaux de GMPc
(5) La réduction des niveaux de GMPc mène à la fermeture des canaux
ionique

68
Q

cmt ya une amplification du signal

A

1 photon → 1 opsine→800 transducines →800 PDE
→800 x6 GMPc →200 canaux ioniques/bâtonnet (2%
du nombre de canaux)

69
Q

les mecanisme von augmenté la duré de l amplification lors de l absorption d unphoton

A

fau, Des mécanismes vont limiter la durée de cette amplification et rétablissent les différentes molécules
dans leur état inactivé:

70
Q

l absorption des photon declenche koi

A

une cascade biochimique complexe

71
Q

cmt un mecanisme limite la suré de l amplification

A

(1) Opsine activée est phosphorylée par rhodopsine kinase → arrestine se lie à l’opsine et l’empêche d’activer la transducine → un arrêt de la transduction

72
Q

Le rétinal tout-trans est..

A

reconverti en rétinal-cis et
recycle dans l’épithelium pigmentaire (cycle des rétinoides)

73
Q

cmt se fai le cycle des retinoides

A

1- Le rétinal tout trans doit être reconverti en rétinal 11-cis pour pouvoir être réutilisé dans la phototransduction

2- Le rétinal tout trans est converti en rétinol tout trans

3-Transporté dans l’épithélium pigmentaire

4-Reconverti en rétinal 11-cis

5-Ramené dans le segment externe des photorécepteurs

74
Q

La grandeur de l’amplification par la
phototransduction varie en fct de koi

A

avec le niveau
de lumière : Adaptation

75
Q

lorskil ya des faible niveau d eclairement keski spasse avec la sensibilité de la lumiere

A

Faibles niveaux d’éclairement→ sensibilité a la lumière est au max.

76
Q

kd les niveau d eclairement augmente keski spasse avec les niveau d eclairement

A

Les niveaux d’éclairement augmentent→ sensibilité diminue pour
empêcher saturation et accroitre la gamme des intensités lumineuses sur laquelle elles opèrent.

77
Q

La concentration du Ca++ dans le segment interne joue un rôle essentiel ds l adaptation

A

oui mai c ds le segment externe

78
Q

La Baisse des Niveaux de Ca++ ds les segment externe va :

A
  • Augmenter les niveaux de GMPc
  • Augmenter les niveaux de rhodopsine kinase
  • Accroitre l’affinité du GMPc pour les
    canaux ioniques
79
Q

par koi differen les coneet les batonnets

A
  • Leur forme
  • Le mécanisme de transduction
  • L’organisation de leurs connexions synaptiques
  • Leur distribution dans la rétine
    -Le type de pigments photosensibles qu’ils
    contiennent
80
Q

a koi ser les cone et les batonnet

A

Chaque système, cônes vs bâtonnets, est
spécialisé pour des aspects différents
de la vision

81
Q

kel vision nimplike pas les batonnet

A

Scotopique (faible résolution,
pas de perception des couleurs)

82
Q

ckel vision ki implique les cone et les batonnet

A

Mésopique

83
Q

c ou la vision ou les batonnet son saturé

A

photopique

84
Q

sensibilité des photorecepteur

A

slide 31

85
Q

Les cônes et les bâtonnets ont les meme mécanismes de transduction

A

fau, des different

86
Q

Les bâtonnets répondent invariablement a plusieur photon

A

fau, a un seul

87
Q

les cone on besoin de koi pr etre provoqué

A

Les cônes ont besoin de >100 pour être provoquées.

88
Q

la reponse des cone sature o niveau elevé d eclairage

A

fau, ell sature pas

89
Q

Les mécanismes d’adaptation des cônes sont
plus efficaces avec

A

un décours temporel de la
réponse beaucoup plus court.

90
Q

chez l humain, pour des flashs modérés
à intenses , la réponse des bâtonnets…

A

persiste pendant plus de 600ms

91
Q

la rep des cone a a peu pre 200 ms fai koi chez l humain

A

La réponse des cônes revient à la ligne de base
en à peu près 200ms, même aux plus fortes
intensités du flash

92
Q

Les cônes et les bâtonnets
ont une différente organisation de leurs
connexions synaptiques

A

VRAI

93
Q

Chaque cellule bipolaire reçoit les
connexions synaptiques de cmb

A

15 à 30 bâtonnets

94
Q

la convergence des batonnet des cellule bipolaire fai koi

A

augmente la détection de la lumière

95
Q

Chaque cellule bipolaire fai synapse avec cmb de cone

A

un seul

96
Q

prk la cellule bipolaire fai synapse avec un seul cne

A

car sa augmente la résolution

97
Q

ou l acuité visuelle est maximal

A

ds la Fovéa

98
Q

ds la fovea cmt sont les cone et les batonnet

A

Densité extrêmement élevée des cônes ( pas de bâtonnets)

99
Q

1 cone touche cmb de cellule ganglionnere?

A

1 cône→ 1 cellule bipolaire→ 1 cellule ganglionnaire

100
Q

Les couches des corps cellulaires et des prolongements sont poussées autour de koi

A

fovea

101
Q

ds la fovea la diffusion de la lumiere est illimité?

A

fau ell est limité

102
Q

ds la zone avasculire, la diffusion est limité de la lumiere

A

vrai

103
Q

donne les different cone et leur longueur donde et la couleur k il identifie

A
  • Cônes S (courtes longueurs d’onde; bleus)
  • Cônes M (moyennes longueur d’onde; verts)
  • Cônes L (longues longueurs d’onde; rouges
104
Q

donne les different batonnet et leur longueur donde et la couleur k il identifie

A

ya ke un batonnet

105
Q

decri la quantité des 3 type de cone

A

Les 3 types sont présents en quantité différente: les cônes S à 5-10% et absents du centre de la fovéa, les cônes M et L sont
prédominants et leur proportion varie d’un individu à l’autre

106
Q

La vision normale est définie
comme

A

Trichromatique (reconstitution des couleurs des trois types de cônes)

107
Q

ckoi viion dichromatique

A

reconstitution des couleurs à
partir de deux sources colorées

108
Q

la majorité des info visuelle vienne de kel zone

A

zone de contraste

109
Q

ou sont les zone de contraste

A

entre kes regions eclairé et les zone les plus sombre

110
Q

les mecanisme ki permette de detecter une sesibilité particuliere au frontiere entre les regions clair et sombre implique ki

A

tt les types de neurone de la retine ( cellule ganglionnaire, cellule horizontale, cellule bipolaire)

111
Q

Deux types de cellules ganglionnaires jouent un rôle critique dans la détection de
la luminance leskel

A
  • Les cellules ganglionnaires à centre ON
  • Les cellules ganglionnaires à centre OFF
112
Q

Eclairage du champ récepteur d’une
cellules ganglionnaire à centre ON cause

A
  • Potentiel d’action
113
Q

Éclairage du champ récepteur d’une
cellules ganglionnaire à centre OFF cause

A

Réduction du Potentiel d’action

114
Q

a koi sert les eu type de cellule ganglionnere

A

L’existence de ces 2 types de cellules
ganglionnaires suggère que
l’augmentation et la baisse de
luminance sont toujours communiquées
au cerveau par une augmentation de la
fréquence de décharge

115
Q

differece entre cellule gang ON/OFF

A

slide 42/43

116
Q

Les cellules ganglionnaires répondent d’une façon plus vigoureuse à koi

A

d’étroits faisceaux de lumière dans le centre du champ visuel

qu’à des plages lumineuses étendues ou à un éclairement uniforme du champ visuel

117
Q

Le centre du champ récepteur est
entouré par

A

une région concentrique qui
antagonise la réponse à la stimulation
du centre

118
Q

slide 46/47 car flemme de faire

A
119
Q
A