Cours 2 Flashcards

1
Q

La lumière, en chemin de devenir une sensation, peut être… (5)

A

Absorbée, diffusée, réfléchie, transmise ou réfractée

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Q

La lumière ne peut devenir une sensation que lorsque…

A

Celle-ci est absorbée par un photorécepteur dans la rétine

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3
Q

En quoi consiste la lumière ?

A

Une bande étroite de radiation électromagnétique qui peut être conceptualisée comme une onde ou un flux de photons

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4
Q

Qu’est-ce qu’un photon ?

A

Un quantum de lumière visible (ou autre forme de radiation électromagnétique) qui possède de propriétés matérielles (particule) et ondulatoires

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5
Q

En quoi consiste la tomographie par émission de positrons ? (3)

A

(1) Les rayons gamma utilisés pour l’imagerie sont produits lorsqu’un positron rencontre un électron à l’intérieur du corps du patient
(2) Cette rencontre : production de deux rayons gamma se déplaçant dans des directions opposées
(3) Une machine, en général une gamma-caméra, détecte les rayons émis par le corps, ce qui permet de reconstruire une image (ex : cerveau)

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6
Q

Quelle est la principale capacité des rayons X ?

A

Capacité de pénétrer la matière peu dense (traversent facilement les tissus mous du corps alors que les tissus osseux en absorbent une majeure partie)

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7
Q

Pourquoi les rayons X permettent de visualiser les structures osseuses ?

A

En s’interposant entre le rayonnement et le film photographique, les os définissent des zones où le film est faiblement marqué

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8
Q

Pourquoi les rayons X peuvent-ils être dangereux pour la santé ?

A

Parce qu’ils transportent beaucoup d’énergie

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9
Q

Les ondes Radio sont utilisées par quelle technologie (utilisée en psychologie) ?

A

Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)

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10
Q

Quel type de bobines sont les récepteurs, et parfois les émetteurs aussi, des signaux radiofréquence (RF) dans les équipements utilisés pour l’IRM ?

A

Les bobines radiofréquence (RF)

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11
Q

Comment fonctionne l’IRM ?

A

(1) Le participant est couché à l’intérieur du tube qui produit un champ magnétique puissant
(2) Des ondes radio sont émises pour perturber momentanément l’alignement des protons des tissus
(3) Les protons s’alignent à nouveau sur le champ magnétique, ils libèrent de l’énergie (appelés signaux)

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12
Q

La rétine est comme un mini-ordinateur qui transforme l’énergie lumineuse en.

A

Énergie neuronale

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13
Q

Vision : au premier contact de la lumière, quel pourcentage de l’information est perdue ?

A

50%

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14
Q

Comment s’appelle le phénomène comme quoi l’image sur la rétine est inversée ?

A

Décussation

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15
Q

Pourquoi la réfraction est-elle nécessaire ?

A

Pour concentrer la lumière sur la rétine

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16
Q

Quelle structure joue un rôle important dans la concentration de la lumière sur la rétine ?

A

La lentille

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17
Q

En quoi consiste la distance focale ?

A

Distance entre la surface de réfraction et point de convergence des rayons

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18
Q

Comment se mesure la distance focale ?

A

En mètre

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19
Q

Qu’est-ce que la dioptrie ?

A

Unité de mesure de la puissance optique d’une lentille

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20
Q

Vrai ou faux
L’énergie lumineuse projetée différemment selon forme de l’œil

A

Vrai

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21
Q

En quoi consiste l’accommodation ?

A

Le processus avec lequel la lentille change sa forme, ce qui modifie son pouvoir de réfraction

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22
Q

Au Canada, quel est le critère pour être considéré comme aveugle ? (deux possibilités)

A

Est considéré comme aveugle celui ou celle qui possède, après correction, une acuité de Snellen de 20/200 ou moins dans son meilleur oeil (ou qui possède un champ de vision de moins de 20 degrés)

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23
Q

Qu’est-ce que désigne le numérateur (test de Snellen) ?

A

Désigne la distance (en pieds) entre l’observateur évalué et le tableau (pas mal toujours 20)

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24
Q

Qu’est-ce que désigne le dénominateur (test de Snellen) ?

A

Désigne la distance maximale à laquelle un observateur normal peut reconnaître une lettre reconnue par l’observateur évalué à une distance maximale de 20 pieds

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25
Q

La plus grosse lettre dans un tableau de Snellen, habituellement un “E”, est reconnue à ___ pieds par un observateur normal

A

200 pieds

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26
Q

Quelle structure est responsable du changement de formes de la lentille ?

A

Les muscles ciliaires

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27
Q

Lorsque les muscles ciliaires se relâchent : quel est l’effet sur les zonules de Zinn ? Et sur la lentille ?

A

Zonules de Zinn : se tendent
Lentille : s’amincit

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28
Q

Lorsque les muscles ciliaires se contractent : quel est l’effet sur les zonules de Zinn ? Et sur la lentille ?

A

Zonules de Zinn : se relâchent
Lentille : s’épaissit (va s’accommoder)

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29
Q

Les lentilles jouent sur la propriété de ___ de la lumière

A

Réflexion (rapprocher ou éloigner l’image)

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30
Q

Comment appelle-t-on la condition dans laquelle il n’y a pas d’erreur de réfraction, car la puissance de réfraction de l’œil est parfaitement adaptée à la longueur du globe oculaire ?

A

Emmétropie

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31
Q

En quoi consiste une erreur de réfraction ?

A

Un trouble très courant dans lequel l’image du monde n’est pas clairement focalisée sur la rétine

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32
Q

Quelles sont les erreurs de réfraction les plus courantes ? En quoi consistent-elles ? (4)

A

(1) Myopie
(2) Hypermétropie
(3) Astigmatisme
(4) Presbytie

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33
Q

En quoi consiste la myopie ?

A

La lumière entrant dans l’œil est focalisée devant la rétine et les objets éloignés ne peuvent pas être vus nettement

34
Q

Comment est-ce qu’on corrige la myopie ?

A

Lentille concave *Voir image

35
Q

En quoi consiste l’hypermétropie ?

A

la lumière entrant dans l’œil est focalisée derrière la rétine et l’accommodation est nécessaire pour voir clairement les objets proches

36
Q

Comment est-ce qu’on corrige l’hypermétropie ?

A

Lentille convexe *Voir image

37
Q

L’astigmatisme est le résultat de…

A

La forme de la cornée

38
Q

En cas d’astigmatisme, les lignes verticales sont…

A

Légèrement concentrées devant la rétine

39
Q

En cas d’astigmatisme, les lignes horizontales sont…

A

Légèrement concentrées derrière la rétine

40
Q

Comment est-ce qu’on corrige l’astigmatisme ?

A

Lentilles qui ajustent différemment les éléments horizontaux des éléments verticaux

41
Q

Quel est le principe de la presbytie ?

A

Le cristallin (la lentille) perd de son élasticité avec l’âge et demeure mince (accommodation plus difficile)

42
Q

Quel est le principe des cataractes ?

A

Opacité du cristallin

43
Q

Quelles sont les deux maladies qui touchent directement la rétine ?

A

(1) Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
(2) Rétinite pigmentaire

44
Q

En quoi consiste la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) ? (4 éléments)

A

(1) Prévalence : 10% chez personnes ayant 66 à 74 ans
(2) La macula est progressivement détruite
(3) Débute avec la prolifération de drusens
(4) Forme sèche et humide

45
Q

En quoi consiste la rétinite pigmentaire ? (4 éléments)

A

(1) Maladie génétique (prévalence : 1/5000)
(2) Perte des bâtonnets en premier
(3) Dans cas graves : cônes de la fovéa détruits
(4) Cécité totale dans les cas graves

46
Q

Au niveau de la DMLA, c’est la vision ___ qui est affectée

A

Vision centrale

47
Q

Au niveau de la rétinite pigmentaire, c’est la vision ___ qui est affectée

A

Vision périphérique

48
Q

Les photorécepteurs sont responsable de quoi ?

A

De la transduction

49
Q

En quoi consiste la transduction ?

A

Transformation du signal externe (la lumière) en signal électrique utilisable par le cerveau

50
Q

Quels sont les deux types de photorécepteurs ?

A

(1) Cônes
(2) Bâtonnets

51
Q

Qu’est-ce qui caractérise les cônes ? (5 éléments)

A

(1) Vision photopique (diurne)
(2) Bonne acuité visuelle
(3) Grande quantité dans la fovéa
(4) Il y en a peu en périphérie
(5) Permet la vision des couleurs (pcq trois types de cônes)

52
Q

Qu’est-ce qui caractérise les bâtonnets ? (5 éléments)

A

(1) Vision scotopique (nocturne)
(2) Faible acuité visuelle
(3) En périphérie
(4) Absent au niveau de la fovéa
(5) Ne permet pas la vision en couleur (pcq un seul type de bâtonnet)

53
Q

Comment explique-t-on que les bâtonnets aillent une grande sensibilité à l’énergie lumineuse ?

A

Nécessaire d’avoir une grande sensibilité quand il y a peu de lumière (dans le noir)

54
Q

En quoi consiste la fovéa ?

A

Point sur la rétine avec la plus grande acuité visuelle

55
Q

Vrai ou faux
Il y a une forte concentration de photorécepteurs dans le nerf optique

A

Faux (il n’y en a pas)

56
Q

1 million d’axones de cellules ganglionnaires convergent vers la ___ et forment le nerf optique

A

Tache aveugle

57
Q

Le glaucome est une pathologie du ___

A

Nerf optique

58
Q

Comment explique-t-on le glaucome ?

A

Une pression anormalement haute dans l’humeur aqueuse entraîne une hausse de pression dans l’œil ce qui mène à une diminution de l’irrigation sanguine dans la tête du nerf optique et, par suite, à une dégénérescence du nerf optique

59
Q

Vrai ou faux
Convergence au niveau de la rétine : 126 millions de bâtonnets et de cônes convergent vers environ un million de cellules ganglionnaires

A

Vrai

60
Q

Vrai ou faux
Convergence au niveau de la rétine : les cônes convergent davantage que les bâtonnets

A

Faux (les bâtonnets convergent davantage que les cônes)

61
Q

En moyenne, ___ bâtonnets pour une cellule ganglionnaire
En moyenne, ___ cônes pour une cellule ganglionnaire (en vision périphérique)

A

120 bâtonnets
6 cônes

62
Q

Qu’est-ce qui permet d’expliquer la meilleure acuité visuelle au niveau des cônes ?

A

Les cônes ont un accès prioritaire aux cellules

63
Q

Au niveau de la fovéa, il y a combien de cônes pour une cellule ganglionnaire ?

A

Un cône (voie directe)

64
Q

En résumé : quel type de photorécepteurs est plus sensible à la lumière, mais a une moins bonne acuité visuelle (pour les détails)

A

Les bâtonnets (contraire pour les cônes)

65
Q

Vrai ou faux
Il y a des différences individuelles quant à la quantité de bâtonnets

A

Vrai (cela affecte la capacité à voir dans le noir)

66
Q

Quel type de photorécepteurs est plus gros ?

A

Les bâtonnets

67
Q

Les cônes sont plus fins dans quelle région ?

A

Les cônes sont plus fins dans la fovéa qu’en périphérie

68
Q

Qu’est-ce que le champ réceptif ?

A

Le champ récepteur visuel d’une cellule X est la région sur la rétine qui, stimulée, a un effet sur le déclenchement de X

69
Q

Des effets ___ et ___ sont retrouvés dans les champs récepteurs

A

Excitateurs et inhibiteurs

70
Q

Vrai ou faux
Au niveau des champs récepteurs : le centre est toujours excitateur et le périphérie toujours inhibitrice

A

Faux (le centre peut aussi être inhibiteur et, dans ce cas, la périphérie est excitatrice)

71
Q

À quoi servent les cellules ganglionnaires ?

A

Elles servent à détecter des points claires ou foncés d’une certaine taille (transforment la luminance en contrastes locaux)

72
Q

En quoi consiste l’illusion du contraste simultané ? *Voir image

A

Impression que le carré gris est plus pâle lorsqu’il est encadré du noir alors que les deux carrés gris sont la même couleur (illusion d’un changement de brillance due aux régions avoisinantes)

73
Q

Comment explique-t-on l’illusion du contraste simultané ? (2 éléments)

A

(1) Les récepteurs stimulés par la région externe pâle envoient une grande quantité d’inhibition aux récepteurs stimulés par la région du centre
(2) Les récepteurs stimulés par la région externe foncé envoient une faible quantité d’inhibition aux récepteurs stimulés par la région du centre

74
Q

En quoi consiste l’illusion des bandes de Match ? *Voir image

A

Illusion d’une augmentation ou d’une diminution de la luminance au bord des aires pâles ou foncées, respectivement

75
Q

Comment explique-t-on l’illusion des bandes de Match ? (3 éléments)

A

(1) Tous les récepteurs reçoivent de l’inhibition latérale de leurs voisins
(2) Dans le centre d’une aire de même luminance, la quantité d’inhibition latérale est la même pour tous les récepteurs
(3) Par contre, les récepteurs situés à proximité d’une aire d’une autre luminance reçoivent plus ou moins d’inhibition

76
Q

En quoi consiste l’illusion des grilles de Hermann ? *Voir image

A

Illusion de disques foncés au niveau des intersections alors que les corridors sont perçus comme plus clairs

77
Q

Comment explique-t-on l’illusion des grilles de Hermann ? (2 éléments)

A

(2) Les récepteurs situés aux intersections sont davantage inhibés que les récepteurs situés dans les corridors
(2) L’inhibition latérale diminue donc la réponse des récepteurs situés aux intersections ce qui amène la perception de disques foncés

78
Q

En quoi consiste l’illusion de White ? *Voir image

A

Une bande (B) semble plus claire que l’autre (A) alors qu’elles sont la même couleur

79
Q

Comment explique-t-on l’illusion de White ? (2 éléments)

A

(1) illusion assez différente des autres : l’inhibition latérale expliquerait le contraire
(2) Le cerveau complète l’information

80
Q

Le diamètre de la pupille peut varier selon un facteur de 4 (environ de 2 mm à 8 mm) laissant ainsi passer jusqu’à ___ fois plus de lumière dans l’obscurité

A

16 fois