Cours 2 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur?

A

C’est une classe de neurone spéciale qui est dotée de systèmes sensibles aux stimuli externes (captent l’énergie physique émise par notre environnement).

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Q

Qu’est-ce que la transduction?

A

C’est le processus de la transformation de l’énergie physique captée par un récepteur en un signal électrique (influx nerveux).

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3
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos?

A

C’est la charge électrique à l’intérieur du neurone relativement à celle de l’extérieur lorsque le neurone est au repos.

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4
Q

Pourquoi est-ce que le potentiel de repos est négatif?

A

Parce que l’intérieur du neurone contient une concentration relative d’ions positifs plus faibles que l’Extérieur.

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5
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’action?

A

L’influx nerveux est déclenché par une entrée massive d’ions sodium (Na+) à l’intérieur du corps cellulaire. Cette phase est suivie par une sortie massive d’ions potassium (K+) à l’extérieur du corps cellulaire.

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6
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

Une fois que le potentiel d’action se produit, on va avoir cette période de courte durée (1/1000sec) où le neurone est résistant à produire un nouvel influx nerveux (celui-ci ne peut donc pas être déclenché). Initialement, pendant cette période, le neurone résiste bcp et cette résistance finit par diminuer.

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7
Q

Qu’est-ce qui explique l’existence de la période réfractaire?

A

La non disponibilité du neurone est due au fait qu’après avoir eu les échanges ioniques de part et d’autre de la membrane, on va se retrouver avec bcp de sodium à l’intérieur de la cellule et bcp de potassium à l’extérieur et cet état n’est pas propice à produire un influx nerveux.

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8
Q

Qu’est-ce qui rétablit l’état de la période réfractaire?

A

C’est un mécanisme appelé la pompe sodium-potassium qui rétablit les concentrations initiales de Na+ et K+ de part et d’autre de la membrane cellulaire.

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9
Q

Existe-t-il des fréquences maximales limites à laquelle un neurone peut produire un influx nerveux? Si oui, quelles sont-elles? Pourquoi?

A

Oui. Les fréquences d’influx nerveux que l’on va constater vont être entre 10 et 100 influx nerveux. La durée du potentiel d’action et de la période réfractaire limitent la fréquence maximale de l’influx nerveux à 500-800 impulsions par seconde. REVOIR DOCUMENT.

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10
Q

Pourquoi dit-on que l’influx nerveux est une réponse propagée?

A

Parce qu’une fois déclenché, l’influx est propagé tout au long de l’axone du neurone.

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11
Q

Pourquoi disons-nous que l’influx nerveux est une réponse de tout ou rien?

A

Lorsque l’influx se produit, la modification de la charge électrique du neurone demeure toujours la même (le neurone produit toujours une réponse ayant la même valeur).

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12
Q

Compte tenu du fait que l’influx nerveux constitue une réponse de tout ou rien, quelle est la caractéristique de l’influx qui nous permet d’observer la force de la stimulation reçue?

A

La fréquence. Plus elle est grande, plus la stimulation reçue est forte. Donc, la fréquence peut être modifiée par la stimulation mais pas la valeur de l’influx.

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13
Q

Qu’est-ce que l’activité spontanée?

A

Avant et après l’application d’une stimulation, le neurone produit un influx nerveux. On appelle ça la réponse spontanée (quand un influx nerveux est déclenché en l’absence de stimulation extérieure).

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14
Q

Quel est le point de référence pour savoir si l’action que l’on porte aura un effet inhibiteur ou excitateur?

A

L’activité spontanée.

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15
Q

Qu’est-ce qu’une synapse?

A

C’est l’endroit où se produit l’échange de communication entre les neurones. C’est l’espace entre les boutons des neurones pré et post. Il n’y a donc pas de contact physique entre les neurones voisins qui communiquent entre eux.

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16
Q

Comment s’effectue la transmission synaptique?

A

L’activation d’un neurone pré est transmise à un neurone post par l’émission de neurotransmetteurs.

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17
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur?

A

C’est un neurone chimique qui a pour fonction d’influencer les neurones post synaptiques. Ils sont émis lorsque l’influx nerveux d’un neurone pré atteint les boutons terminaux et va voyager dans l’espace synaptique pour atteindre la membrane du neurone post (qui sont atteints de mécanismes/propriétés qui vont permettre ou non l’activation en fonction de la compatibilité de forme).

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18
Q

Qu’est-ce que la compatibilité de forme?

A

Si le neurone n’en est pas doté par rapport à ce que le neurone pré transmet, il n’y a pas de compatibilité donc pas d’influence. Si oui, il y a une influence.

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19
Q

De quoi dépend la captation de neurotransmetteurs par le neurone post?

A

Dépend de la compatibilité de forme entre le neurotransmetteur et le site récepteur. Le neurone peut seulement produire un seul type de neurotransmetteurs et ceux-ci ont pour fonction de déterminer l’effet synaptique.

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20
Q

Qu’est-ce que l’effet synaptique?

A

Peut être inhibiteur ou excitateur.

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21
Q

Comment se traduit l’effet synaptique excitateur?

A

Il rend le potentiel électrique à l’intérieur du neurone plus positif (dépolarisation). On va donc avoir une augmentation du potentiel électrique à l’intérieur du neurone et ça va mener à une dépolarisation qui favorise le déclenchement d’un influx nerveux.

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22
Q

Comment se traduit l’effet synaptique inhibiteur?

A

Rend le potentiel électrique à l’intérieur du neurone plus négatif (hyperpolarisation). On va donc avoir une hyperpolarisation qui a tendance à empêcher la production d’un influx nerveux par le neurone post.

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23
Q

Quelle partie du cerveau est allouée à la perception?

A

Environ le 2/3 du cerveau. En ce qui concerne la perception, c’est la partie postérieure du cerveau qui est fonctionnel. Donc, c’est tout ce qui se trouve derrière la fissure centrale qui représente le cerveau perceptif. Inclus également le lobe temporal.

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24
Q

Quelle est le stimulus proximal pour le système visuel?

A

La lumière.

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25
Q

Qu’est-ce que la lumière?

A

C’est une énergie électromagnétique dont la longueur d’onde peut activer les récepteurs de notre système visuel.

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26
Q

Qu’est-ce qu’une longueur d’onde visible?

A

On va concevoir que la lumière c’est des longueurs d’ondes électromagnétiques qui vont avoir entre 400-700 nm et qui peuvent activer les récepteurs.

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27
Q

Comment est-ce que la lumière peut être émise?

A

Par les objets (source lumineuse, par exemple une ampoule), ou transmise par transparence (lunettes et ses verres).

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28
Q

Comment pouvons-nous qualifier les types de lumière?

A

Elles sont qualitativement la même chose, ce sont juste les ondes qui varient.

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29
Q

Qu’est-ce que le spectre visible?

A

C’est la bande de couleur. Tout dépendamment de la longueur d’onde, on va percevoir une image.

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30
Q

Quelle couleurs respectives nous permettent de percevoir les longueurs d’ondes courtes, intermédiaires et longues.

A

Bleu, jaune et rouge.

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31
Q

Comment la lumière existe principalement?

A

Grâce aux objets qui réfléchissent la lumière vers notre oeil. Dans la nature, la source lumineuse essentielle est le soleil ou sa réflexion par la une la nuit.

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32
Q

Quelle est la fonction de l’oeil?

A

De capter l’énergie lumineuse émise ou reflétée par les objets.

33
Q

Qu’est-ce que la cornée?

A

C’est la couche sur le devant de l’oeil qui protège et est transparente (ce qui fait que l’énergie lumineuse peut la transpercer et entrer dans notre oeil).

34
Q

Qu’est-ce que le cristallin?

A

C’est le point d’entrée. C’est une structure transparente en forme de lentille responsable de focaliser les rayons lumineux sur la rétine.

35
Q

Par quel processus doit passer le cristallin pour la focalisation des rayons lumineux sur la rétine?

A

Par le processus d’accomodation.

36
Q

Qu’est-ce que l’accommodation?

A

Le cristallin change de forme à travers l’action des muscles ciliés et permet la mise au point de l’image pour les objets que l’on observe de proche.

37
Q

Qu’est-ce que l’inversion de l’image?

A

C’est l’effet du cristallin sur l’image. On reçoit l’image à l’inverse de haut en bas et de droite à gauche.

38
Q

Qu’est-ce que la rétine?

A

C’est une couche de neurones tapissant le fond de l’oeil. C’est la rétine qui contient les récepteurs sensibles à l’énergie lumineuse, les photorécepteurs. L’énergie lumineuse traverse donc notre oeil pour se rendre à la rétine.

39
Q

Combien de couches cellulaires pouvons-nous trouver dans la rétine?

A

5.

40
Q

Quel est le trajet de la lumière dans la rétine?

A

La lumière doit traverser toutes les couches de la rétine pour atteindre la couche des photorécepteurs et ensuite les cellules ganglionnaires qui se rendent au nerf optique (corps qui transmet la source lumineuse).

41
Q

Quel est l’effet des plusieurs couches dans la rétine?

A

Beaucoup de couches de neurones signifie beaucoup de synapses et donc beaucoup de potentiel pour le traitement de l’information.

42
Q

Qu’est-ce que la couche noire?

A

L’épithélium pigmentaire. C’est une couche qui a pour fonction de nourrir les photorécepteurs (leur fournir de l’énergie).

43
Q

Quelle est la fonction des photorécepteurs?

A

C’est de convertir l’énergie lumineuse en influx nerveux (donc transduction).

44
Q

Quels sont les deux types de photorécepteurs?

A

Les cônes et les bâtonnets.

45
Q

Définis les bâtonnets.

A

Environ 90-120 M. Ils sont plus sensibles lorsque nous sommes dans des conditions d’obscurité.

46
Q

Définis les cônes.

A

Environ 4-6 M. Ce sont sur leur fonctionnement principalement que repose notre fonctionnement visuel dans la vie quotidienne avec un éclairage ayant une intensité relativement élevée (mm si ils sont moins nombreux).

47
Q

Quels sont les types de cônes? En quoi diffèrent-ils?

A

Les bleus, les verts et les rouges. Ce sont trois classes de cônes pour lesquelles les molécules de rhodopsine sont différentes et vont répondre à des longueurs d’ondes différentes.

48
Q

Qu’est-ce qui nous permet de percevoir les couleurs?

A

L’existence des trois types de cônes.

49
Q

Quels sont les types de distinctions entre les cônes et les bâtonnets?

A

Structurelle et fonctionnelle.

50
Q

Quelles sont les différences structurelles entre les cônes et les bâtonnets?

A

La forme de leur segment externe (bâtonnets= Forme de rectangle, cônes= forme cônée), leur propriétés et leur distribution sur la rétine.

51
Q

Qu’est-ce que le degré d’angle visuel?

A

Si on a un faisceau lumineux projeté sur la fovéa, cette source lumineuse est projetée au niveau de la fovéa au point 0 et à mesure qu’on s’écarte, ça change.

52
Q

Quelle est la distinction fonctionnelle des cônes et des bâtonnets?

A

L’adaptation à l’obscurité. Les cônes sont plus sensibles à un éclairage normale alors que les cônes sont plus sensibles dans des conditions d’obscurité.

53
Q

Décrivez le processus d’adaptation à l’obscurité.

A

Les variations de sensibilité entre les cônes et les bâtonnets se font graduellement lors de ce processus. Lorsque l’on est adapté à l’énergie lumineuse, la sensibilité des cônes est plus grandes alors que dans l’obscurité ce sont les bâtonnets. Si on éteint les lumières, ce qui se produit rapidement c’est que les cônes et les bâtonnets augmentent leur sensibilité (deviennent plus sensibles à l’énergie lumineuse). Ensuite, la sensibilité des bâtonnets augmente et nous permet de rétablir le fonctionnement visuel assez rapidement.

54
Q

Décrivez les deux phases du processus d’adaptation à l’obscurité.

A

Phase 1; se déroule très rapidement (3-4 mins) et c’est dû aux cônes, qui atteignent leur sensibilité maximale. Ceci donne lieu à une augmentation rapide de la sensibilité en vision centrale, qui toutefois, demeure limitée à un niveau
Phase 2; qui se complète après environ 25mins d’adaptation, résulte de l’atteinte par les bâtonnets à leur sensibilité maximale. Cette phase correspond à celle où la sensibilité à la lumière est la plus élevée. Ce niveau de sensibilité n’est toutefois disponible qu’en périphérie du champ visuel.

55
Q

Pourquoi existe-il une différence dans le temps d’adaptation des cônes et des bâtonnets à l’obscurité?

A

Cette différence entre les cônes et les bâtonnets au niveau de l’adaptation à l’obscurité est fonction de la différence entre les deux dans le temps nécessaire pour la régénération du pigment visuel. Le rétinal, quand il s’isomérise, se détache de la molécule de rhodopsine et ça cause un blanchiment de la rétine.

56
Q

Qu’est-ce que le blanchiment de la rétine?

A

Suite à une isomérisation, la molécule de rétinal se détache de la molécule d’opsine, ce qui cause le blanchiment de la rétine. La rétine blanchit parce que le rétinal (qui peut capter les photons) se détache de l’opsine (qui ne peut pas capter de photons). Donc, si il y a bcp de rétinal qui est isomérisé et qui se détache, ça fait un photorécepteur qui est moins sensible à l’énergie lumineuse.

57
Q

Qu’est-ce que la regénérescence?

A

Il faut regénérer le photorécepteur après un blanchiment. Il va falloir l’adapter à l’obscurité à nouveau pour que la régénérescence se fasse et que le pigment visuel puisse répondre à l’énergie lumineuse?

58
Q

Expliquez par le processus de régénérescence pourquoi les cônes sont plus sensibles que les bâtonnets en condition d’adaptation à la lumière.

A

La régénérescence (mesurée par le niveau de clarté de la rétine) se fait plus rapidement pour les cônes que les bâtonnets

59
Q

Qu’est-ce que la sensibilité spectrale?

A

Correspond à la sensibilité d’un observateur à chaque longueur d’onde du spectre visible.

60
Q

Comment est-ce que la sensibilité spectrale est-elle établie?

A

Cette sensibilité est établie en mesurant le seuil absolu avec un faisceau lumineux monochromatique (qui ne contient qu’une seule longueur d’onde). C’est en fait la capacité de nos photorécepteurs à capter l’énergie lumineuse en fonction des longueurs d’ondes.

61
Q

Quelle mesure repose sur le seuil absolu?

A

La sensibilité spectrale.

62
Q

Quel est le seuil absolu le plus bas chez l’humain?

A

Autour de 560 nm.

63
Q

Pouvons-nous mesurer séparément la sensibilité spectrale des cônes et des bâtonnets? Si oui, comment?

A

Oui, on mesure les cônes par le stimulus fovéal (sensibilité maximale à 560 nm, on utilise le stimulus projeté à la fovéa pcq il y a juste des cônes dessus) et on mesure les bâtonnets par le stimulus périphérique avec oeil adapté à l’obscurité (sensibilité maximale à 500 nm et rend ainsi les bâtonnets bcp plus sensibles que les cônes).

64
Q

Qu’est-ce que le phénomène de l’Effet purkinje?

A

Cette différence de sensibilité spectrale est responsable de changements de notre sensibilité à différentes couleurs en fonction de l’adaptation à l’obscurité.

65
Q

Qu’est-ce que la fovéa?

A

C’est la portion de la rétine recevant la projection des stimuli situés au centre du champs visuel (endroit où nos yeux sont dirigés). C’est la localisation de la rétine où est projetée l’image de ce sur quoi notre regard est dirigé.

66
Q

Vrai ou faux. Nous trouvons seulement des cônes sur la fovéa.

A

Vrai à une densité maximale de 150 000 environ.

67
Q

Qu’est-ce que le nerf optique?

A

Un nerf constitué de fibres des cellules ganglionnaires qui sortent de l’oeil.

68
Q

Qu’est-ce que la tache aveugle ?

A

Un endroit démuni de photorécepteurs. C’est l’endroit où les cellules ganglionnaires sortent de l’oeil.

69
Q

Est-ce que la tache aveugle occupe un grand espace dans notre champs visuel?

A

Oui, c’est une région importante, car elle est grande en étendue.

70
Q

Pourquoi n’avons-nous pas conscience de la tache aveugle?

A

Parce qu’elle correspond à des régions différentes pour chaque oeil et que le mécanisme de complétion s’occupe de combler la différence.

71
Q

Qu’est-ce que le mécanisme de complétion?

A

Un mécanisme qui fait que notre système visuel, si on bouche un oeil, au lieu de nous signaler un trou, il va prendre l’information autour de ce vide et faire un genre d’hallucination de ce qui devrait être là.

72
Q

Où est accompli le processus de transduction?

A

Au niveau du segment externe des photorécepteurs.

73
Q

De quoi est composé le segment externe des photorécepteurs?

A

Il comprend un ensemble de disques superposés qui contiennent des molécules de pigments visuels, soit la rhodopsine.

74
Q

Combien de fois la rhodopsine traverse le disque de part et d’Autre?

A

7 fois.

75
Q

De quoi est composée la rhodopsine?

A

De l’opsine et du rétinal.

76
Q

Qu’est-ce que le rétinal? Comment cette composante contribue-t-elle au processus de transduction?

A

C’est la composante photosensible de la molécule qui change de conformation (s’isomérise) lorsqu’elle absorbe un photon, ce qui déclenche la transduction.

77
Q

Quelle est la fonction du rétinal?

A

C’est la composante qui permet à notre photorécepteur de réagir.

78
Q

Qu’est-ce que l’isomérisation?

A

Réponse du rétinal à l’énergie lumineuse. donc de changer de forme. Cela va entrainer la réponse neuronale de notre photorécepteur qui signale qu’il a capté un photon et ainsi, la transduction se fait (transformation de l’énergie lumineuse en influx).

79
Q

Comment pourrions-nous qualifier la réponse du photorécepteur?

A

De graduelle. La réponse neuronale est analogique plutôt qu’un influx nerveux. Fait que le signal qui va être communiqué par un photorécepteur va varier en force graduellement en fonction de la quantité de photon captés par le photorécepteur.