Cours 10b Oeil Flashcards

1
Q

Quelles sont les 3 couches de l’oeil?

A

La rétine
La tumique uvéale (choroide, corps cillaire et iris)
La sclérotique (forme la cornée à l’avant de l’oeil

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Q

Quel est le rôle de la choroide?

A

Apprvisionnement sanguin

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3
Q

Que contient la rétine?

A

Les neurones et photorécepteurs

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4
Q

Quels sont les 2 réservoirs de liquides de l’oeil?

A

L’humeur aqueuse (chambre antérieur) et l’humeur vitré (chambre postérieure)

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5
Q

Quel est le rôle de l’humeur aqueuse?

A

Nourrit la cornée et le cristalin, doit être remplacé plusieurs fois par jours

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6
Q

Que cause un mauvais drainage de l’humeur aqueuse?

A

Développement du glaucome

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7
Q

Quel est le rôle de l’humeur vitré?

A

Contribue au maintien de la forme de l’oeil

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8
Q

Que contient l’humeur vitré?

A

Des cell phagocytaires pour éliminer les débrits pouvant obstruer le passage de la lumière

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9
Q

Quelles sont les 2 propriétés de la cornée et le cristallin?

A

Transparence remarquable et capacité de réfraction de la lumière

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10
Q

Comment est modifié la réfraction du cristallin en fonction de la distance de l’objet?

A

Est étiré/aplatit lorsque l’objet est éloigné.

Reprend sa courbure pour les objets rapprochés

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11
Q

Quelle structure permet la déformation du cristallin?

A

Les fibres de la zonule

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12
Q

Que veut dire amétropie?

A

Anomalie de réfraction, soit myopie ou hypermétropie

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13
Q

À quoi est dû la myopie?

Et l’hypermétropie?

A

La myopie est dû à une courbure trop accentué de la cornée, l’image se forme devant la rétine
L’hypermétropie est dû à une longeure insuffisante du globe. l’image se forme derrière la rétine

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14
Q

Quel est le rôle de la pupille?

A

permet d’adapter à le luminosité extérieure la quantité de lumière que l’oeil doit laisser passer

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15
Q

Qu’est la papille optique?

A

Le point d’entré de l’artère et des veines ophtalmique, sortie des axones des neurones rétiniens. Ne contient pas de photorécepteurs. Sert d’indicateur de la pression intracranienne

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16
Q

Qu’est la Macula lutea?

A

Point où l’acuité visuelle est la plus élevée

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17
Q

Qu’est le pigment jaune de la macula et son rôle?

A

Xanthophylle qui protège contre les rayons UV

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18
Q

Qu’est le fovéaT

A

Le centre de la macule. Le point d’acuité visuelle maximal

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19
Q

Que cause la dégénérescence Maculaire liée à l’age? (DMLA)

A

Dégénérescence des photorécepteurs de la macula. Perte de la vue au centre du champ visuel

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20
Q

Que retrouve-t-on sur la paroi interne de la rétine?

A

L’épithélium pigmentaire rétinien (ERP)

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21
Q

Quel est le rôle de l’épithélium pigmentaire rétinien (ERP)

A

Elle exprime de la mélanine pour réduire la réflexion de la lumière et joue un rôle essentiel à la fonction des photorécepteurs

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22
Q

Quels sont les 5 types de cellules présent dans la rétine?

A
Transmission verticale ; Photorécepteurs
Cell bipolaires
Cell ganglionnaires
Transmission horizontale;
Cell amacrines
Cell horizontales
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23
Q

Que forme les axones des cell ganglionnaires?

A

Le nerf optique

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24
Q

Quel type de photorécepteur est présent en plus grand nombre dans l’oeil?

A

Les batonnets (90 millions/oeil

cones (4.5 millions/oeil)

25
Q

Quel type de photorécepteur est présent en plus grand nombre dans la fovea?

A

Les cones

26
Q

Les photorécepteurs font synapses avec quelles cellules?

A

Cell bipolaires et horizontales

27
Q

Où est situé le noyau et les mitochondries dans les photorécepteurs?

A

Dans le segment interne

28
Q

Que connecte les segments interne et externe des photorécepteurs?

A

Un cilium

29
Q

Quel est le rôle des cell horizontales?

A

essentiel aux interactions entre les récepteurs. Important pour la sensibilité aux contrastes de luminance

30
Q

Quel est le rôle des cell amacrines?

A

Transmet l’informations des batonnets aux cell ganglionnaires

31
Q

Quelle est la dure de vie des disques des photorécepteurs?

A

12 jours , ils sont donc constamment reformés. Les disques épuisée sont éliminés par l’épithélium pigmentaire

32
Q

Que cause un disfonctionnement de l’épithélium pigmentaire?

A

Perte de la vision nocturne et perte progressive du champ visuel externe. Mauvais recyclage des disques externes des photorécepteurs

33
Q

Comment varie le potentiel du photorécepteur en présence de lumière

A

Le photorécepteur est dépolarisé dans l’obscurité. Un stimulus lumineux va hyperpolariser la cell.

34
Q

Explique la phototransduction

A

À l’obscurité, conc. de GMPc est élevé, qui se lie aux canaux Na. À l’obscurité, le cell est dépolarisé et sécrète du glutamate.
En rpésence de lumière, GMPc diminu et canaux Na se referment. Cell hyperpolarisé de libère pas de Glutamate

35
Q

Qu’est ce qui cause la réduction du GMPc

A

L’absorption d’un photon par le rétinal couplé à l’opsine (ou rhodopsine) cause le changeent de formation trans du rétinal changeant la conformation de l’opsine. Cela active la transducine qui va activer une phosphodiestérase que va hydrolyser GMPc qui mène à la fermeture des canaux Na

36
Q

Explique l’amplification du signal d’un photon

A
1 photon
1 rhodopsine
800 transducine
800 phosphodiestérase (PDE)
2400 GMPc
200 canaux ioniques/ batonnet
37
Q

Par quel mécanisme est ce que l’état normal est rétablit?

A

La rhodopsine activée est phosphorylé par la rhodopsine kinase, l’arrestine se lie à la rhodopsine et empêche la transduction. Le rétinal tout trans est reconvertit en rétinal-11-cis par le cycle des rétinoides dans l’épithélium pigmentaire

38
Q

Explique le cyle des rétinoides

A

Rétinal 11-cis est isoméré par 1 photon. Rétinol tout trans est transporté dans l’épithélium pigmentaire, reconvertit en rétinal cis et ramené dans le segment externe des photorécepteurs

39
Q

Comment la conc. de Ca joue un role dans l’adaptation de la sensibilité à la lumière?

A

La baisse du niveau de Ca fait augmenter le niveau de GMPc, de rhodopsine kinase et augmente l’affinité des GMPc pour les canaux ioniques. Le disque est ainsi plus sensible à la lumière

40
Q

Quelles sont les différences entre les batonnets et les cones?

A

Les batonnets sont extrêmement sensible à la lumière (1 seul photon), sensibles aux rayon perpendiculaire et oblique.
Les cones sont peu sensible la lumière (répond à 100 photon) sensibles aux rayons perpendiculaires seulement. Résolution spatiale très élevée et permet de voir les couleurs

41
Q

Comment se nomme la vision n’impliquant que les batonnets?

A

Scotopique (pas de couleur)

42
Q

Comment se nomme la vision impliquant les batonnets et les cones?

A

Mésopique

43
Q

Comment se nomme la vision où les batonnets sont saturés?

A

Photopique

44
Q

Compare le courant en réponse à un flash des batonnets vs cones

A

Les batonnets; la réponse persiste pendant plus de 600ms

Les cones ; Revient à la ligne de base en 200ms

45
Q

Compare l’organisation des connexions synaptiques des batonnet et des cones sur les cellules bipolaires

A

Une cell bipolaire recoit les connexions de 15 à 30 batonnets augmentant la détection de lumière.
Chaque cell bipolaire ne fait synapse qu’avec un seul cone ce qui augmente la résolution

46
Q

Décrit la distribution des photorécepteurs dans l’oeil.

A

Au centre de l’oeil, les photorécepteurs sont presque uniquement des cones. Plus on s’éloinge vers les cotés, la proportion de batonnet augmente et de cone diminu.

47
Q

À quel endroit l’acuité visuelle est maximale?

A

Dans la Fovéa

48
Q

Pourquoi la fovéa est elle une zone avasculaire

A

Pour une diffusion limité de la lumière

49
Q

Combien y a-t-il de type de batonnet et de cone?

A

Un seul type de batonnet mais 3 type de cones

50
Q

Quels sont les 3 types de cones?

A

S, M et L classé en fonction de leur longeur d’onde qu’ils captent. Ainsi, S= bleu, M=vert et L=Rouge

51
Q

Lequel des type de cone est absent dans la fovéa?

A

Les cones de types S

52
Q

Quels sont les 2 types de cell ganglionnaires?

A

ON et OFF

53
Q

Quels est le rôle de ses 2 types de cell ganglionaires?

A

De communiquer au cerveau la présence mais aussi l’absence de stimuli lumineux

54
Q

Que ce passe-t-il lorsqu’un cone détecte la présence de lumière?

A

Il devient hyperpolarisé, cesse de libérer du glutamate. La cell bipolaire ON normalement hyperpolarisé par le glutamate devient dépolarisé et active le cell ganglionnaire ON. La cell bipolaire OFF devient hyperpolarisé et la cell ganglionnaire OFF de déclanche pas de potentiel d’action

55
Q

Explique la différence entre les cell bipolaire ON et OFF

A

Les cell ON ont un récepteur mGluR6 et devient hyperpolarisé en réponse au glutamate.
Cell OFF ont un récepteur AMPA et kainate, est dépolarisé en réponse au glutamate

56
Q

Qu’arrive-t-il lorsque le pourtour du champ récepteur est stimulé par la lumière?

A

La réponse est encore plus faible que l’activité spontanée.

57
Q

Qu’arrive-t-il lorsque le centre et le pourtour du champ récepteur est stimulé par la lumière?

A

La réponse est présente mais plus faible que lorsque seul le centre est stimulé.

58
Q

Pourquoi la réponse est elle inférieur en présence de plage étendue de lumière?

A

Car les cellules horizontales ont un effet supprésseur sur le photorécepteur. Cela est dû à des connections latérales d’autres photorécepteurs qui hyperpolarisent les cell horizontales qui libèrent alors moins de GABA ce qui cause la dépolarisation du photorécepteur.

59
Q

Comment les cell horizontale agissent sur le photorécepteur en présence de lumière au centre seulement?

A

Les photorécepteurs non stimulés libèrent du glutamate qui dépolarise les cell horizontale. Celles ci libérent du GABA qui hyperpolarise le photorécepteur aidant ainsi celui ci.