cours 2 Flashcards

1
Q

Placez dans l’ordre les différentes étapes impliquées dans la production d’un influx nerveux :

A) Le neurone contient plus d’ions positifs à l’extérieur de sa membrane

B) Le mécanisme de la pompe sodium-potassium est enclenché

C) Il se produit une entrée massive d’ions sodium dans le neurone

D) Les ions potassium sortent en grande quantité du neurone

A

A-C-D-B

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2
Q

Vrai ou faux : L’intensité de la stimulation qui est signalée par l’influx nerveux est déterminée par la force de la charge électrique neurone.

A

Faux

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3
Q

Quelle structure de l’œil est responsable de l’accommodation ?

A

Cristallin

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4
Q

Dans le phénomène d’adaptation à l’obscurité, lors de la deuxième phase d’adaptation, pourquoi la sensibilité maximale à la lumière n’est-elle disponible qu’en périphérie du champ visuel ?

A

Parce qu’à ce moment, la vision dépend principalement des bâtonnets et que ceux-ci se retrouvent exclusivement à l’extérieur de la fovéa.

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5
Q

Parmi les exemples suivants, lequel serait le meilleur stimulus pour un cône de type M ? (choisir la meilleure réponse possible)

a. Stimulus de couleur verte

b. Stimulus en périphérie du champ visuel de longueur d’onde de 531 nm

c. Stimulus fovéal de longueur d’onde de 531 nm

d. Stimulus fovéal de longueur d’onde de 560 nm

A

c. Stimulus fovéal de longueur d’onde de 531 nm

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6
Q

Comment est effectué le traitement de l’information perceptive et que se construit notre représentation interne de l’environnement?

A

À travers l’interaction entre les neurones de notre système nerveux

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7
Q

Quels sont les 2 états possibles d’un neurone?

A

Silencieux ou émettant un influx nerveux

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8
Q

Quelles sont les 2 classes de neurones?

A

Récepteurs et transduction

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8
Q

Qu’est-ce que sont les récepteurs?

A

Type de neurone comportant une structure spéciale permettant de capter l’énergie physique émise par notre environnement. Doté d’une structure qui capte l’énergie proximal et de le convertir en influx nerveux.

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9
Q

Qu’est-ce que la transduction?

A

Transformation de l’énergie physique captée par un récepteur en un signal électrique (i.e. influx nerveux). Conversion de l’énergie mécanique en influx nerveux. À partir de là, l’influx nerveux peut se transmettre dans les neurones du système perceptif. Prend forme d’activité électrique de neurones dans notre système perceptif.

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9
Q

Comment se produit l’activité électrique du neurone?

A

C’est par le biais d’échanges ioniques de part et d’autre de la membrane cellulaire

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10
Q

Quels ions sont impliqués dans l’activité électrique du neurone (potentiel électrique)?

A

sodium (Na+) et le potassium (K+).

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11
Q

Qu’est-ce que la bioélectricité?

A

échange d’ions qui baignent dans du liquide qui sont porteur d’une charge électrique. Ce mouvement d’ions de part et d’autre de la membrane cellulaire qui est responsable du potentiel électrique produit par les neurones.

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12
Q

Qu’est-ce que l’état d’un neurone au repos?

A

Bcp d’ions potassium a l’intérieur et bcp d’ions sodium à l’extérieur.

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13
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos?

A

Charge électrique à l’intérieur du neurone relativement à celle de l’extérieur lorsque le neurone est au repos. Le potentiel de repos est négatif parce que l’intérieur du neurone contient une concentration relative d’ions positifs plus faible que l’extérieur.

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14
Q

Pourquoi le potentiel de repos est-il négatif?

A

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

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15
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. Ces deux phases se déroulent en environ 1/1000 sec. Ces échanges ioniques sont déterminés par des modifications sélectives de la perméabilité de la membrane cellulaire.

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16
Q

Quelle est la différence entre la charge électrique à l’intérieur et à l’extérieur du neurone au potentiel de repos?

A

-70mv

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17
Q

Quelles sont les 2 phases lorsque le neurone produit un potentiel d’action?

A

entrée massive d’ions sodium à l’intérieur de la cellule. La membrane cellulaire devient perméable au sodium (lui permet d’entrer), donc grosse entrée d’ions sodium dans la 1e phase du potentiel d’action. 2e phase: membrane devient perméable au potassium donc sortie massive de potassium. Augmente rapide de la charge électrique du neurone et ensuite réduction rapide.

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18
Q

À quoi sert la pompe sodium-potassium?

A

Pompe vient rétablir les concentrations initiales de sodium et potassium de départ.

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19
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

Période suivant immédiatement le potentiel d’action, et pendant laquelle un nouvel influx nerveux ne peut pas être déclenché. Pendant cette période, d’une durée d’environ 1/1000 sec., un mécanisme appelé la pompe sodium-potassium rétablit les concentrations initiales de Na+ et de K+ de part et d’autre de la membrane cellulaire. Rééquilibré pour que bcp de potassium à l’intérieur et bcp de sodium à l’extérieur. Pompe sodium-potassium pour rééquilibré et ensuite pouvoir refaire de l’influx nerveux.

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20
Q

Après la période réfractaire, est-ce que le neurone revient dans le même état qu’il l’était au départ?

A

Non, le neurone revient à son potentiel électrique de repos mais n’est pas dans le même état qu’il l’était au départ. Une fois le potentiel d’action atteint, bcp de potassium à l’extérieur et bcp de sodium à l’intérieur.

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21
Q

Quelle est la limite physiologique de l’impulsion des neurones?

A

500-800 sec

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22
Q

À quoi sert la gaine de myéline?

A

accélérer la propagation de l’influx nerveux le long de l’axone, potentiel d’action se produit avant la gaine de myéline et on fait des bons rapides sur la gaine de myéline. Accélère la communication entre les neurones.

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23
Q

Pourquoi dit-on que l’influx nerveux constitue une réponse tout-ou-rien?

A

Lorsqu’il se produit, la modification de la charge électrique du neurone demeure toujours la même. C’est la fréquence de l’influx nerveux qui peut être modifiée par l’intensité de la stimulation. Pour notre mécanorécepteur, peu importe si la stimulation est faible ou très intense, l’amplitude des potentiels d’action va toujours être la même.

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24
Q

Qu’est-ce que l’activité spontanée?

A

Influx nerveux qui se produisent spontanément en l’absence de stimulation extérieure. Ex: même si on est dans un bain, nos neurones perceptifs vont produire de l’influx nerveux de temps en temps car ils en ont de besoin.

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25
Q

Qu’est-ce que la synapse?

A

Espace microscopique entre les neurones.

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26
Q

Comment se transmet l’information?

A

L’activation d’un neurone (pré-synaptique) est transmise à un autre neurone (post-synaptique) par l’émission de neurotransmetteurs (e.g. acétylcholine, dopamine, sérotonine, épinéphrine, etc.). Ces molécules chimiques sont captées par des récepteurs sur le neurone post-synaptique, ce qui déclenche une modification du potentiel électrique de ce dernier.La captation de neurotransmetteurs par le neurone post-synaptique dépend de la compatibilité de forme entre le neurotransmetteur et le site récepteur.

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27
Q

Vrai ou faux: Les neurones qui communiquent entre eux ne se touchent pas. L’espace est la synapse.

A

Vrai

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28
Q

Qu’est-ce que la réponse off dans les effets synaptiques?

A

les neurones ont besoin de produire de l’influx nerveux alors s’ils sont empêchés de faire ainsi, réponse off.

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29
Q

Comment les neurones communiquent-t-ils entre eux?

A

communication chimique grâce aux neurotransmetteurs.

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30
Q

Sur quoi repose notre système neuronal?

A

Notre système est un très riche système de communication qui repose sur les interactions entre les neurones, les échanges d’info entre ces neurones et comment ça se passe. Ça se passe au niveau de la synapse.

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31
Q

Quels sont les effets synaptiques?

A

Excitateur et inhibiteur

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32
Q

Qu’est-ce que l’effet synaptique excitateur?

A

Rend le potentiel électrique à l’intérieur du neurone plus positif – dépolarisation. Favorise la production d’un influx nerveux par le neurone post-synaptique.

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33
Q

Qu’est-ce que l’effet synaptique inhibiteur?

A

Rend le potentiel électrique à l’intérieur du neurone plus négatif – hyperpolarisation. Tend à empêcher le neurone post-synaptique de produire un influx nerveux.

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34
Q

Quel est le principe des effets synaptiques?

A

amener un neurone a baissé sa tendance à produire un influx nerveux ou même le bloquer par un neurone postsynaptique.

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35
Q

Qu’est-ce qui est responsable de notre expérience perceptive?

A

Ce sont les neurones du système perceptif ainsi que les connexions existant entre eux qui sont responsables de notre expérience perceptive.

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36
Q

Vrai ou faux: Notre cerveau a une organisation modulaire

A

Vrai

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37
Q

Pourquoi dit-on que notre cerveau a une organisation modulaire?

A

différentes régions du cerveau ont chacune des fonctions distinctes (principe de localisation des fonctions).

38
Q

Qu’est-ce que le principe de localisation des fonctions?

A

différentes régions du cerveau ont chacune des fonctions distinctes

39
Q

Vrai ou Faux: On a bcp de notre cerveau dédié à la vision, mais avec des spécialisations fonctionnelles très pointues.

A

Vrai

40
Q

Vrai ou Faux: Notre cerveau est constitué de quelques 180 milliards de neurones, chacun ayant quelques centaines ou milliers de connexions avec d’autres neurones.

A

Vrai

41
Q

Qu’est-ce que le système proximal pour le système visuel?

A

La lumière

42
Q

Qu’est-ce que la lumière?

A

Énergie électromagnétique dont la longueur d’onde peut activer les récepteurs de notre système visuel.

43
Q

Quelles longueurs d’ondes sont visibles?

A

Entre 400 et 700 nm

44
Q

De quelle façon la lumière joue un rôle dans le système visuel?

A

La lumière est soit: émise par les objets (source lumineuse, ex. ampoule), réfléchie, ou encore transmise (par transparence). Il y a des sources lumineuses, de la réfraction et de la transmission de lumière. C’est à partir de cela qu’il y a de l’énergie lumineuse et de la transduction qui donne une expérience visuelle à notre œil.

45
Q

Quelle est la fonction de l’oeil?

A

L’oeil a comme fonction de capter l’énergie lumineuse émise ou reflétée par les objets.

46
Q

Qu’est-ce que le cristallin?

A

Structure transparente en forme de lentille responsable de focaliser les rayons lumineux sur la rétine.

47
Q

Quelle est la fonction de focalisation du cristallin?

A

Cette fonction de focalisation s’appelle l’accommodation. Elle est exercée par les muscles ciliés. En se contractant, ils donnent une forme bombée au cristallin pour focaliser l’image des objets proches.

48
Q

Combien de couches de neurones a-t-on à l’intérieur de la rétine?

A

5

49
Q

Quelle est la 1ère couche de neurones à l’intérieur de la rétine?

A

Photorécepteurs sont la première couche cellulaire rencontrée par l’énergie lumineuse.

50
Q

Vrai ou faux: Photorécepteurs sont la première couche cellulaire rencontrée par l’énergie lumineuse. Le message neuronal voyage vers les cellules ganglionaires vers les axones qui consistent le nerf optique.

A

Vrai

51
Q

Quel impact a le cristallin sur l’image reçue?

A

L’image est à l’envers. Cet effet ce maintient tout le long de notre système visuel.

52
Q

Qu’est-ce que la rétine?

A

Couche de neurones tapissant le fond de l’oeil. C’est la rétine qui contient les récepteurs sensibles à l’énergie lumineuse, les photorécepteur, dont la fonction est de convertir l’énergie lumineuse en influx nerveux (transduction).

53
Q

Quelle est la fonction des photorécepteurs?

A

Convertir l’énergie lumineuse en influx nerveux (transduction).

54
Q

Qu’est-ce qui contient les photorécepteurs?

A

la rétine

55
Q

Quels sont les 3 types de cônes?

A

bleus, verts et rouges

56
Q

Quels sont les deux types de photorcepteurs?

A

bâtonnets et cônes

57
Q

Comment se distinguent les bâtonnets et les cônes?

A

Ceux-ci se distinguent par la forme de leur segment externe, leurs propriétés, et leur distribution sur la rétine. Propriété fonctionnelle qui différencie les cônes et les bâtonnets.

58
Q

Qu’est-ce que la fovéa?

A

Portion de la rétine recevant la projection des stimuli situés au centre du champ visuel; i.e. endroit où nos yeux sont dirigés. On n’y trouve que des cônes.

59
Q

Qu’est-ce que le nerf optique?

A

Constitué des fibres des cellules ganglionaires qui sortent de l’oeil pour constituer le nerf optique.

60
Q

Qu’est-ce que la tache aveugle?

A

Correspond au point où les fibres ganglionaires sortent de l’oeil. Cette portion de la rétine (taille d’environ 5 x 8 deg) ne contient aucun photorécepteur. Nous n’avons normalement pas conscience de la tache aveugle parce qu’elle correspond à des régions différentes du champ visuel pour chaque oeil et à cause du mécanisme de complétion. aucun photorécepteur. On ne la constate pas car la tâche aveugle ne correspond pas à la même localisation rétinienne pour les deux yeux.

61
Q

Quel est le point de sortie des axones des cellules ganglionnaires pr projeter ces informations à l’extérieur de l’œil?

A

Nerf optique

62
Q

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

A

si on arrive à voir une stimulation, l’observateur dirige son regard vers un stimulus particulier

63
Q

Vrai ou faux: Bcp de cônes au centre de notre champ visuel et très peu sur les côtés

A

Vrai

64
Q

Y a t’il des bâtonnets au niveau de la fovéa?

A

Non

65
Q

Qu’est-ce que le mécanisme de complétion?

A

hallucination de ce qu’il y a autour, même si on a la tâche aveugle

66
Q

Qu’est-ce que la transduction?

A

Le processus de transduction est accompli au niveau du segment externe des photorécepteurs. Le segment externe comprend un ensemble de disques superposés qui contiennent les molécules de pigment visuel, la rhodopsine. Ces molécules traversent le disque de part et d’autre 7 fois et sont faites de 2 composantes, l’opsine et le rétinal. Le rétinal est la composante photosensible de la molécule, qui change de conformation (i.e. de forme – isomérisation) lorsqu’elle absorbe un photon, ce qui déclenche la transduction. Dans le cas exceptionnel des photorécepteurs, la réponse neuronale est analogique (i.e. «graded response») plutôt qu’un influx nerveux.

67
Q

Qu’est-ce que la rhodopsine?

A

pigment visuel, substance photosensible dans les photorécepteurs

68
Q

Ecq l’opsine est photosensible?

A

Non

69
Q

Quelle est la particularité de la réponse neuronale des photorécepteurs?

A

réponse graduelle/analogique: plus sont captés, plus la réponse est forte

70
Q

Ecq la rétinal est photosensible?

A

Oui

71
Q

Si nos yeux sont adaptés à un éclairage normal, ecq ce sont les cônes ou les bâtonnets qui sont plus sensibles?

A

cônes

72
Q

Si nos yeux sont adaptés à l’obscurité, ecq ce sont les cônes ou les bâtonnets qui sont plus sensibles?

A

bâtonnets

73
Q

Pourquoi les cônes sont ils plus sensibles à l’énergie lumineuse lorsqu’on est adapté à la lumière?

A

les cônes sont plus sensibles (ça lui prend moins d’énergie lumineuse pour produire la transduction, un effet sur les neurones postsynaptiques) que les bâtonnets (car les bâtonnets sont éblouis)

74
Q

Pourquoi les bâtonnets sont ils plus sensibles à l’énergie lumineuse lorsqu’on est adapté à l’obscurité?

A

l’adaptation des cônes se fait plus vite, meilleure adaptation des cônes. Bâtonnets atteignent le max de sensibilité qu’ils peuvent atteindre et demeure stable. Pas de bâtonnets sur la fovéa, c’est pour ça qu’on voit mieux en périphérie dans le noir, qu’en regardant directement.

75
Q

Pourquoi voit-on mieux en périphérie dans le noir?

A

Pas de bâtonnets sur la fovéa, c’est pour ça qu’on voit mieux en périphérie dans le noir, qu’en regardant directement

76
Q

Quelles sont les 2 phases de l’adaptation à l’obscurité?

A

Une première phase d’adaptation se déroule très rapidement (3-4 min.) et est due 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 relativement bas.
Une deuxième phase, qui se complète après environ 25 min. 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.

77
Q

De quoi est fonction la différence entre les cônes et les bâtonnets au niveau de l’adaptation à l’obscurité ?

A

fonction de la différence entre les deux dans le temps nécessaire pour la regénération du pigment visuel.

78
Q

Qu’est-ce qui cause un blanchiment de la rétine?

A

suite à son isomérisation, la molécule de rétinal se détache de la molécule d’opsine, ce qui cause un blanchiment de la rétine (“bleaching”).

78
Q

Qu’est-ce que la sensibilité spectrale?

A

La sensibilité spectrale correspond à la sensibilité d’un observateur à chaque longueur d’onde du spectre visible.

78
Q

Pourquoi les cônes sont-ils plus sensibles que les bâtonnets en condition d’adaptation à la lumière?

A

Le pigment visuel ne peut ensuite répondre à l’énergie lumineuse qu’après avoir été regénéré. La regénérencence (mesurée par le niveau de clarté de la rétine) se fait plus rapidement pour les cônes que pour les bâtonnets.

78
Q

Quel est le calcul de la sensibilité spectrale?

A

1/seuil absolu=sensibilité

78
Q

Comment est établie la sensibilité spectrale?

A

en mesurant le seuil absolu avec un faisceau lumineux monochromatique – i.e. qui ne contient qu’une seule longueur d’onde.

79
Q

Comment mesure-t-on la sensibilité des cônes?

A

En utilisant un stimulus fovéal.

79
Q

Qu’est-ce qui est responsable de la détection d’une faible intensité lumineuse?

A

bâtonnets

80
Q

Qu’est-ce que l’effet Purkinje?

A

Lorsque notre vision transitionne de la vision des cônes à la vision des bâtonnets. Fait en sorte que la luminosité apparente des couleurs (vert-jaune-bleu) va changer (ex: quand on regarde les feuilles d’arbres et elles nous apparaissent lumineuses).

81
Q

Qu’est-ce qui est responsable de changements de notre sensibilité à différentes couleurs en fonction de l’adaptation à l’obscurité (effet Purkinje)?

A

Différence de sensibilité spectrale

82
Q

Comment mesure-t-on la sensibilité spectrale des bâtonnets?

A

Avec stimulus périphérique avec l’oeil adapté à l’obscurité (rendant ainsi les bâtonnets beaucoup plus sensibles que les cônes)

83
Q

De quoi résulte la sensibilité spectrale différente des bâtonnets et des cônes?

A

Du fait que le spectre d’absorption de l’énergie lumineuse diffère entre les deux.

84
Q

De quoi résulte la sensibilité spectrale des cônes?

A

de l’effet combiné de 3 types de cônes possédant des spectres d’absorption spectrale différents.

85
Q

Quels types de cônes sont très présents sur notre rétine?

A

verts et rouges car ils contribuent à la perception d’intensité lumineuse et des couleurs

86
Q

De quoi dépend la sensibilité spectrale particulière des différents types de photorécepteurs?

A

du type d’opsine qui se trouve dans son segment externe.

87
Q

À quoi sont sensibles les cônes bleus?

A

longueurs d’ondes courtes

88
Q

À quoi sont sensibles les cônes verts?

A

longueurs d’ondes moyennes

89
Q

À quoi sont sensibles les cônes rouges?

A

longueurs d’ondes élevées