Cours 1 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la sensation?

A

L’habileté à détecter un stimulus et à faire de cette stimulation une expérience subjective.

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Q

Qu’est-ce que la perception?

A
  • L’action de donner un sens à la sensation détectée.
  • La perception est plus complexe et plus variable que la sensation.
  • Elle est aussi unique : elle dépend des a priori et des expériences passées de la personne.
  • La perception est liée à l’action. On ne perçoit pas par pur plaisir, mais pour s’adapter à notre environnement, pour agir.
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3
Q

Qu’est-ce qu’une perception visuelle?

A

C’est une représentation mentale, unique, personnelle et construite.

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4
Q

Par quoi la perception visuelle se construit-elle?

A
  • les attentes
  • les expériences passées
  • les émotions
  • les cognitions
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5
Q

Pourquoi dit-on que « ce ne sont pas les yeux, mais le cerveau qui voit »?

A

Parce que le cerveau voit en fonction de ce qu’il connait, de ses a priori, des attentes et des émotions. Il n’y a pas de perception pure de la réalité car il y a une interaction constante entre l’information sensorielle et l’interprétation qu’en fait le cerveau.

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6
Q

À quoi sert l’illusion?

A

À mieux comprendre les représentations mentales.

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7
Q

La perception est-elle possible dans le sommeil?

A

La perception est souvent associée à un état conscient, mais elle est aussi possible dans le sommeil tout comme est possible la perception subliminale : le cerveau peut réagir alors que nous pensons n’avoir rien vu.

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8
Q

Qu’est-ce qu’un seuil?

A

C’est la quantité minimale d’énergie physique requise pour donner une perception.

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9
Q

Où se situe la tache aveugle (le disque optique)?

A

À 15 degré en rétine nasale.

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10
Q

Comment se fait-il que nous ne percevons pas une tache noire en permanence?

A

Grâce à la plasticité du cerveau. C’est dû à un processus perceptif appelé «filling in» (remplissage). Le cerveau comble activement la tache pour ne pas gêner le processus visuel.

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11
Q

Quels sont les deux types de photorécepteurs et lequel des deux est plus abondant?

A

Les cônes (iodopsine) et les bâtonnets (rhodopsine). Les bâtonnets sont plus présents chez l’humain (90 millions alors que les cônes : 4-5 millions).

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12
Q

Où se déclenche le premier potentiel d’action dans l’oeil?

A

Au niveau des cellules ganglionnaires (cellules intelligentes : partie du cerveau qui touche à l’oeil).

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13
Q

Comment explique-t-on l’adaptaion à l’obscurité?

A

Lorsqu’on est dans l’obscurité, les cônes s’adaptent et ensuite saturent (leur sensibilité plafonnent après 5 minutes). C’est le contraire pour les bâtonnets : leur sensibilité à détecter la lumière plafonne après 20-30 minutes (augmentation de la sensibilité de 100000 fois aprés 20 minutes d’obscurité).

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14
Q

Si nous voulons voir des détails fins, de quels types de cellules s’agit-il?

A

Cellules ganglionnaires parvocellulaires (yeux, corps genouillé latéral, couches 4 bêta)

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15
Q

Et pour la détection du mouvement?

A

Cellules ganglionnaires magnocellulaires (yeux, corps genouillé latéral, couches 4 alpha)

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16
Q

Vrai ou faux. L’oeil gauche est contrôlé par l’hémisphère gauche et l’oeil droit est contrôlé par l’hémisphère droit.

A

Faux. C’est le champ visuel qui est contrôlé par le cerveau opposé.

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17
Q

Qu’est-ce que la rétinotopie?

A

Ce qui suit l’organisation spaciale du champ visuel suit l’organisation dans le cerveau.

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18
Q

Quel noyau du thalamus est exclusivement visuel?

A

Le corps genouillé latéral.

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19
Q

Qu’est-ce que l’inhibition latérale?

A
  • C’est la réduction de la réponse d’un neurone visuel induite par la stimulation d’un neurone voisin (ou d’une région voisine)
  • A lieu principalement dans la rétine
  • Principale fonction : accentuer la perception des contrastes de luminance
  • Explique bien des illusions
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20
Q

Y a-t-il de l’inhibition en vision centrale?

A

NON. En vision centrale, fovéale, les champs récepteurs sont petits et le on et off s’annulent. Il n’y a pas d’inhibition en vision centrale.

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21
Q

Vrai ou faux. Presqu’un tiers du cerveau est dédié aux aires visuelles.

A

Vrai

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22
Q

La lumière a-t-elle une coleur?

A

Non. C’est seulement après que l’oeil ait interprété la lumière qu’il perçoit de la couleur.

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23
Q

Quel est le premier tissu de l’oeil que rencontre la lumière?

A

La cornée.

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24
Q

Quel est le lliquide qui suit tout juste après la cornée et qui la nourrit en oxygène et en nutriments?

A

L’humeur aqueuse.

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25
Q

Expliquez le passage de la lumière dans l’oeil.

A

Cornée - Humeur aqueuse - Pupille (trou dans la structure musculaire de l’iris) - Vitreous chamber/humor (comprends 80% de l’intérieur de l’oeil) - Rétine.

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26
Q

Quelles sont les fonctions de l’iris?

A
  • Donne à l’oeil sa couleur particulière.
  • Contrôle l’agrandissement ou le rétrécissement de la pupille, et donc la portion de lumière qui atteint la rétine par le réflexe pupillaire.
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27
Q

Quel est le rôle de la rétine?

A

C’est là ou la vision commence à proprement dit. Le rôle de la rétine est de détecter la lumière et de communiquer avec le cerveau.

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28
Q

Qu’est-ce que l’emmétropie?

A

Qualité de la vision nette, normale, sans erreurs réfractives.

29
Q

Que se produit-il dans l’oeil pour qu’il puisse focusser sur un objet proche?

A

La réfraction.
Parce que la cornée est courbée et a un indice de réfraction élevé, elle forme la surface réfractive la plus puissante de l’oeil.

30
Q

Qu’est-ce que l’accommodation?

A

C’est un processus par lequel l’oeil modifie son point de focus : la lentille modifie sa forme selon que l’oeil focusse des objets lointains ou proches.

31
Q

Que se passe-t-il dans la rétine?

A

La lumière est convertie en énergie neurale qui peut être interprétée par le cerveau.

32
Q

Vrai ou faux. La rétine contient 100 millions de photorécepteurs.

A

Vrai.

33
Q

Que font les photorécepteurs?

A

Ce sont les neurones qui capturent la lumière et initie l’action de voir en produisant des signaux chimiques. Il y a au moins deux types de photorécepteurs : les cônes et les bâtonnets.

34
Q

Où sont-ils situés?

A

Les bâtonnets sont complètement absents du centre de la fovéa; ils se trouvent plutôt en périphérie.
Les cônes sont plus petits et compacts et sont plutôt concentrés dans le centre de la fovéa.

35
Q

Qu’est-ce que la fovéa?

A

La fovéa, la zone centrale de la macula, est la zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise. Elle est située dans le prolongement de l’axe visuel de l’œil. La fovéa est peuplée uniquement de cônes (photorécepteurs permettant de distinguer les couleurs), et nous permet la meilleure résolution optique.

36
Q

Quelles sont les propriétés de la fovéa et de la périphérie?

A

Fovéa : surtout des cônes, grande acuité, faible convergeance, faible sensibilité à la lumière : permet la vision des détails.

Périphérie : surtour des bâtonnets, grande convergeance, faible acuité, grande sensibilité à la lumière : permet la vision en périphérie, les stimluti détectés alors qu’on ne regarde pas directement l’objet.

Les bâtonnets fonctionnent mieux avec une lumière de faible intensité, et dans l’obscurité.

Les cônes fonctionnent de façon optimale avec une lumière de grande intensité.

37
Q

Expliquer la loi du pouce (rule of thumb).

A

Quand on regarde notre pouce à un bras de distance, un angle de 2 degré se forme sur la rétine. Si on regarde directement un objet dont l’image est plus petite qu’un degré, l’image va se projeter sur une région de la rétine qui n’a que des cônes, la fovéa (où il n’y a pas de bâtonnets), qui est responsable de la vision des détails, de la lecture et la vision de proche.

38
Q

Vrai ou faux. Les bâtonnets ne peuvent détecter les différences de couleur.

A

Vrai. Les bâtonnets ont tous le même type de photopigment. À l’opposé, les cônes peuvent détecter la couleur car ils sont sensibles aux longueurs d’onde

39
Q

Décrire les systèmes photopique et scotopique.

A

Photopique: les photorécepteurs sont des cônes (4-5 millions) et sont fortement concentrés près de la fovéa. L’acuité est élevée et la sensibilité à la lumière est faible.

Scotopique: 90 millions de bâtonnets, situés en dehors de la fovéa. Faible acuité et sensibilité élevée à la lumière.

Cônes = vision photopique
Batônnets = vision scotopique
40
Q

Qu’est-ce que la sclérotique?

A

La surface blanche du globe oculaire.

41
Q

Qu’est-ce que le processus d’accommodation?

A

C’est une modification du cristallin (lentille convexe formée de couches superposées de tissus transparents) pour permettre de garder le focus de l’image.

42
Q

Qu’est-ce qui permet au cristallin de s’ajuster?

A

Les muscles ciliaires.

43
Q

Quelles structures de l’oeil permettent la réfraction?

A
La cornée (80% du pouvoir de réfraction) et
le cristallin (20% du pouvoir de réfraction).
44
Q

Qu’est-ce que l’emmétropie, l’hypermétropie, la presbytie et la myopie?

A

Emmétropie : Point de convergence sur la rétine.

Hypermétropie/presbytie : Point de convergence derrière la rétine.

Myopie : Point de convergence devant la rétine.

45
Q

Qu’est-ce qui cause la presbytie?

A

Une perte de souplesse du cristallin.

46
Q

Qu’est-ce que la phototransduction?

A

La phototransduction représente les mécanismes biochimiques impliqués dans la traduction du signal lumineux en message nerveux. Sur les disques du segment externe sont fixées des molécules de pigment absorbant des photons, ce qui change leur structure. Ce signal déclenche un influx nerveux dans le photorécepteur.

47
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur?

A

Région de l’espace où la présence d’un stimulus approprié modifie l’activité nerveuse d’une cellule.

48
Q

Expliquez l’illusion de la verticale.

A

Plusieurs explications ont été proposées:

  • Étant donné que la représentation du champ visuel est elliptique, il y aurait un effet de contexte dans lequel la ligne horizontale apparaît plus courte par rapport aux extrémités
  • Une ligne verticale paraît plus longue qu’une horizontale de même longueur car le mouvement des yeux qui est lié aux lignes horizontales est plus facile à exécuter qu’un mouvement vertical.
  • En plus de la surestimation liée à la verticalité, il y a un effet de contraste de grandeur produit par la mise en relation entre la verticale et chaque segment de l’horizontale. Nous obtenons un pur effet de la verticalité en utilisant plutôt la figure en forme de L.
49
Q

Où y a-t-il le plus de convergence?

A

En vision périphérique.

Grande convergence dans la rétine périphérique : assure une plus grande sensibilité à la lumière, mais une plus faible acuité visuelle.

Faible convergence dans la fovéa : plus grande acuité, mais plus faible sensibilité à la lumière.

50
Q

De quoi est composée la dernière couche de la rétine?

A

Les cellules ganglionnaires.

51
Q

Vrai ou faux. Les cellules ganglionnaires sont les seules à transmettre le signal nerveux sous forme de potentiels d’action.

A

Vrai.

52
Q

Vrai ou faux. Ces potentiels d’action sont d’ailleurs générés de façon spontanée et c’est donc leur fréquence de décharge qui est amplifiée ou diminuée par l’apparition de lumière dans leur champ récepteur.

A

Vrai.

53
Q

Quelles sont les cellules granglionnaires?

A

De petites cellules ganglionnaires de type P (pour parvus, petit en latin) qui représentent environ 90% de la population totale de cellules ganglionnaires; de grandes cellules de type M (pour magnus, grand en latin) qui constituent environ 5% de la population; et des cellules ganglionnaires non M-non P qui ne sont pas encore bien caractérisées et qui forment le 5% restant.

54
Q

Nommez les différences entre les cellules P et les cellules M.

A

Les cellules de type M présentent aussi de plus grands champs récepteurs, propagent les potentiels d’action plus rapidement dans le nerf optique, et sont plus sensibles aux stimuli à faible contraste. De plus, la réponse positive d’une cellule M à une stimulation est une brève salve de potentiels d’action, alors que les cellules P ont une réponse plus tonique et maintenue aussi longtemps que le stimulus agit.

L’idée la plus couramment admise est que les cellules M sont particulièrement impliquées dans la détection du mouvement du stimulus alors que les cellules P, avec leur petit champ récepteur, seraient plus sensibles à la forme et aux détails de celui-ci.

55
Q

Qu’est-ce qui transforme l’intensité lumineuse en influx nerveux?

A

Les photorécepteurs ou cellules photoréceptrices. Ce sont les seules cellules capables de convertir la lumière en influx nerveux.

56
Q

Le traitement de l’image commence-t-il dans le cerveau ou dans la rétine?

A

Dans la rétine.

57
Q

Les neurones de la rétine sont organisés en trois couches principales séparées par 2 couches intermédiaires où se font surtout des connexions entre les différents neurones. Nommez ces couches.

A

Première couche : photorécepteurs. L’influx nerveux est ensuite transmis aux neurones bipolaires situés dans la deuxième couche, puis aux neurones ganglionnaires situés dans la troisième.

À côté de cette voie directe qui va des photorécepteurs au cerveau, deux autres types de cellules participent au traitement de l’information visuelle dans la rétine. D’une part les cellules horizontales reçoivent de l’information des photorécepteurs et la transmettent à plusieurs neurones bipolaires environnants. Et d’autre part les cellules amacrines reçoivent leurs inputs des cellules bipolaires et procèdent de la même façon avec les neurones ganglionnaires c’est-à-dire activent ceux qui sont dans les environs.

58
Q

Qu’est-ce qui sort de l’oeil pour aller rejoindre le cerveau?

A

Ce sont uniquement les axones des neurones ganglionnaires qui sortent de l’œil pour rejoindre le premier relais visuel dans le cerveau.

59
Q

Vrai ou faux.

La rétine n’est pas conçue pour rendre compte de l’intensité absolue de la lumière qui l’atteint mais plutôt pour détecter les différences d’intensité de lumière qui la frappe en différents points.

A

Vrai

60
Q

Résumez la différence entre les bâtonnets et les cônes.

A

On peut dire qu’il y a en réalité non pas une, mais deux rétines superposées dans chaque œil : celle faite de bâtonnets qui est sensible aux faibles intensités lumineuses que nous expérimentons du crépuscule à l’aube par exemple; et celle constituée de cônes sensibles à la détection des couleurs et aux fortes lumières du jour.

61
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur d’un neurone?

A

Les neurones des différentes couches de la rétine «couvrent» chacun une région de notre champ visuel. Cette région de l’espace où la présence d’un stimulus approprié modifie l’activité nerveuse d’un neurone est appelée le champ récepteur de ce neurone.

62
Q

Quelles cellules ont des champs récepteurs ON-OFF?

A

Les cellules bipolaires, les cellules ganglionnaires et les neurones du corps genouillé latéral.

63
Q

Expliquez le principe des champs récepteurs concentriques qui possèdent un antagonisme centre-périphérie.

A

Le centre et la périphérie du disque du CR de la cellule fonctionnent toutefois en opposition : un jet de lumière qui frappe le centre du champs va avoir l’effet inverse lorsqu’il tombe sur la périphérie.

Par exemple, si un stimulus lumineux sur le centre a un effet excitateur sur la cellule bipolaire, celle-ci subit une dépolarisation. On dit alors qu’elle est à centre ON. Un rayon de lumière qui tombe seulement sur la périphérie du champ de cette cellule aura l’effet opposé, c’est-à-dire une hyperpolarisation de la membrane.

D’autres cellules bipolaires, à centre OFF celles-là, vont montrer exactement le pattern inverse : la lumière sur le centre produit ici une hyperpolarisation alors qu’un stimulus lumineux sur la périphérie a un effet excitateur. On distingue donc deux types de cellules bipolaires selon la réponse de leur champ récepteur : à centre ON et à centre OFF.

64
Q

Quelle est la différence entre les champs récepteurs des cellules bipolaires et des cellules ganglionnaires?

A

Contrairement aux cellules bipolaires, ce n’est pas par une hyperpolarisation ou un dépolarisation que répondent les deux types de cellules ganglionnaires, ON ou OFF, mais bien par des potentiels d’action dont la fréquence de décharge est augmentée ou diminuée.

65
Q

Distinguez les deux photorécepteurs que sont les bâtonnets et les cônes.

A

Les bâtonnets sont très sensibles dans les basses intensités lumineuses, mais ne distinguent pas les couleurs (vision scotopique); ils permettent de voir en nuances de gris dans des conditions de faible luminosité.

Les cônes ont besoin d’une forte lumière et permettent une vision précise et distinguent les couleurs (vision photopique).

66
Q

Quel est le pigment photosensible des bâtonnets?

A

La rhodopsine.

67
Q

Quel est le pigment photosensible des cônes?

A

L’opsine.

68
Q

Quelle est la première menbranne traversée par la lumière?

A

La conjonctive.

69
Q

Avant d’atteindre la rétine, quelles autres composantes optiques de l’oeil la lumière traverse-t-elle?

A

La cornée, l’humeur aqueuse, le centre de l’iris (ou pupille), le cristallin et finalement l’humeur vitrée.