Cours #4 Flashcards

1
Q

Canaux ioniques (rappel cours 3)

A

Un canal ionique est une protéine membranaire qui permet le passage d’un ou plusieurs ions. Ils peuvent être sélectivement perméables à un ou pulsions ions.

RAPPEL : Les canaux permettent la diffusion, ils n’influent pas sur le sens de passage des ions, qui est dicté par la différence de potentiel électrochimique de l’ion. Un ne peut-être pas transporter un ion contre ce gradient (slmt les pompes)

Les canaux ioniques peuvent être :
1) Voltage-dependants
Leur ouverture dépend de la modification du potentiel de membrane (ex : canaux Na+ qui s’ouvrent pdnt un PA)

2) Chimio-dépendants
Récepteurs ionotropes, qui s’ouvrent en présence d’un ligant (NT ou agoniste). Ces canauxparticipent à la synapse chimique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Récepteurs synaptiques (rappel cours 3)

A

1) Ionotropes (récepteur canaux)
Un récepteur ionotrope sensible à un ligant est une protéine trans membranaire qui ouvre un canal ionique grâce à la liaison d’un NT (ou ligand). Ils sont généralement sélectifs à un type d’ions tels que Na, K, Ca ou Cl. Ils déclenchent des PPSI ou des PPSE

2) Métabotropes (récepteurs associés à une protéine G)
Ne contiennent pas de canaux ioniques, mais sont couplés à des protéines G. Lors de l’activation du récepteur, la protéine G se dissocie et px interagir avec un canal ionique ou bien déclencher une cascade de signalisation intracellulaire impliquant différentes protéines effectives.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Rappel la vision : qceque la lumière

A

La lumière = radiation électromagnétique que nos yeux peuvent détecter.

C’est comme une onde d’énergie. Elle possède

1) Longueur d’onde : distance entre 2 ondes successives
2) Fréquence : Nb d’ondes par secondes
3) Amplitude : la différence entre le creux et le pic de l’onde

L’énergie de la radiation électromagnétique est proportionnelle à sa fréquence.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Le spectre électromagnétique

A

lumière visible = longueur d’onde de 400 à 700 nm.
Ds le spectre visible, les différentes longueurs d’onde apparaissent comme des couleurs différentes.
(rayons ultra-violents - rayons infrarouges)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Interaction entre lumière et environnement : les trois possibilités

A

Dans le vide, les ondes de la radiation électromagnétique se déplacent en ligne droite = rayons. Ds notre monde, les rayons frappent les atomes et les molécules de l’athmosphère et les objets par terre

1) RÉFLÉXION : changement de direction de lumière heurtant un objet. La + grande partie de ce que ns voyons provient de la lumière réfléchie par les objets
2) ABSORBION : transfert de l’énergie lumineuse à une particule ou à une surface. Surfaces noires absorbent énergie de tt les longueurs d’ondes. ex : peau au soleil (lumière absorbée et réchauffe le corps)

3) RÉFRACTION : déviation des rayons lumineux qd ils passent d’un milieu transparent à un autre. SI rayon frappe eau, va être dévié à cause de la différence de vitesse de la lumière ds ces deux milieux.
Les milieux transparents de l’oeil réfractent aussi les rayons lumineux pr former l’image sur la rétine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

DEF : pupille

A

orifice permettant à la lumière d’entrer ds l’oeil et atteindre rétine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

DEF: iris

A

muscle circulaire qui contrôle l’ouverture (diamètre) de la pupille. Sa pigmentation donne la couleur de l’oeil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

DEF : cornée

A

surface externe transparente de l’oeil et recouvre la pupille et l’iris

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

DEF : sclérotique

A

blanc de l’oeil. forme la paroi dure du globe oculaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

DEF : muscles extra-oculaires

A

permettent les mouvs du globe oculaire ds les orbites (loges du crâne)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

DEF: conjonctive

A

membrane qui se replie à l’intérieur des paupières.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

DEF : nerf optique

A

axones de la rétine qui quittent l’oeil par l’arrière pr aller au cerveau.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Image ophtalmonoscopique de la rétine

A

Ophtalmoscope permet de regarder à l’intérieur de l’oeil et à travers la pupille jusqu’à la rétine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

DEF : disque optique

A

endroit où les fibres du nerf optique sortent de la rétine. Ne contint pas de photorécepteurs (tâche aveugle)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

DEF : macula

A

partie de la retine responsabile de la vision centrale (par opposition à la vision périphérique). Absence de gros vaisseaux sanguins.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

DEF : fovéa

A

(zone centrale de la macula). zone où l’acuité visuelle (la précision) est maximale. Contient uniquement des cônes (photorécepteurs pour la couleur).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

DEF : humeur acqueuse

A

fluide qui se trouve entre la cornée et le cristallin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

DEF : cristallin

A

structure transparente qui permet à l’oeil de s’adapter pour la vision à distance et rapprochée.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

DEF : ligament suspenseurs du cristallin

A

soutiennent le cristallin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

DEF : muscles ciliaires

A

relient les ligaments suspenseurs à la sclérotique,

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

DEF : humeur vitrée

A

fluide entre le cristallin et la rétine. + visqueux, sa pression sert à garder le globe oculaire sphérique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

DEF : rétine

A

membrane sensible à la lumière qui se trouve au fond de l’oeil.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Réfraction par la cornée

A

L’oeil reçoit les rayons de lumière émis ou réfléchis par les objets environnants et les focalisent sur la rétine pr former les images.

Les rayons de lumière qui entre ds l’oeil et frappent perpendiculairement la surface courbe de la cornée atteignent la rétine. Mais ceux qui frappent cette surface avec un angle sont dérivés pr converger à l’arrière de l’oeil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

DEF : distance focale

A

distance entre la surface de réfraction et le pts de convergence des rayons (dist entre cornée et rétine)

25
Q

DEF : dioptrie

A

unité de mesure (valeur réciproque de la distance focale en m)

26
Q

Accomodation par le cristallin

A

Cornée joue rôle principal ds la réfraction, mais cristallin contribue aussi.

VISION DE LOIN : rayons de lumière presque parallèles : muscles ciliaires relaxés, ligaments suspenseurs s’étirent, cristallin s’aplatit.

VISION DE PRÈS : les rayons sont + divergents (- parallèles) , la réfraction doit être + forte pr les faire converger sur la rétine. Donc il y a modulation de la forme du cristallin = accommodation. Le cristallin devient + arrondi, les muscles ciliaires se contractent rendant les ligaments suspenseurs détendus

27
Q

Correction de la vision

A

VOIR PWPT

28
Q

Champ visuel d’un oeil

A

La structure des yeux, et leur emplacement ds la tête, limite la vision de ce qui ns entoure ds une position donnée.

Image sur la rétine = inversée.

29
Q

Acuité visuelle

A

Capacité à discerner un petit objet situé le + loin possible.

La charte de l’oeil de Snellen permet de tester la faculté à distinguer des lettres et des chiffres à dist d’environ 6m.

En vision de loin, 14/10 = tres bonne AV, - de 3/10 = déficience visuelle.

30
Q

Organisation laminaire de la rétine

A

La rétine est formée de différentes cellules organisées en 3 couches.

Axones des cellules ganglionnaires projetant vers le cerveau antérieur.

31
Q

DEF : épithélium pigmenté

A

rôle critique dans la maintenance des protorécepteurs et absorbe toute la lumière qui passe par la rétine (minimise la réflexion de la lumière)

32
Q

Structure des photorécepteurs

A

La conversion des radiations électromagnétiques en signaux nerveux survient ds les photorécepteurs.

LES BATONNETS : longs segment externe avec de nombreux disques et une concentration élevée en photopigments. 1000x plus sensible à la lumière que les cônes (vision nocturne - sans couleur)

LES CONES : segment externe - court et effilé avec relativement peu de disques. Vision diurne (colorée)

Les photopigments sensibles à la lumière sont présents dans les disques du segment externe des photorécepteurs. Ils absorbent la lumière et génèrent des modifications du potentiel de membrane.

33
Q

Distribution des photorécepteurs ds la rétine

A

Les cônes sont principalement ds la partie centrale de la rétine, la fovéa, peu en périphérie.
Les BATONNETS sont absents de a fovea et se trouvent ds la rétine périphérique.

Ds la retine centrale, les cellules ganglionnaires revoient l’info visuelle d’un nb limité de photorécepteurs alors qua niveau périphérique chaque cellule ganglionnaire reçoit des infos Dun grand nb de ces photorécepteurs.

La retine peripherique est + apte à détecter les faibles intensités lumineuses

La retine centrale a un pouvoir discriminait + élevé.

34
Q

Coupe transversale au niveau de la fovéa

A

Au niveau de la fovéa, la couche des cellules ganglionnaires et la couche nucléaire interne sont déplacées latéralement, ce qui conduit une activation directe des photorécepteurs de la lumière.

35
Q

La phototransduction

A

La phototransduction est la conversion par les photorécepteurs de l’énergie lumineuse en variation de potentiel de membrane.

Ds l’obscurité, le potentiel de membrane du segment externe est de -30mV.

L’entrée constante d’ions Na+ par les canaux est controlé par GMPc

La lumière active la rhodopsine (protéine qui change de conformation) et inactive le GMPc, ce qui ferme les canaux Na et hyperpolarise la membrane.

Les photorécepteurs émettent en permanence leur neurotransmetteur, du glutamate. Si la cellule est

  • dépolarisé : + d’exocytose
  • hyporpolarisée : - d’exocytose
36
Q

Activation de a rhodopsine par la lumière

A

Le pigment des photorécepteurs est ;a rhodopsine, qui est composée d’oasien et de rétinal. Qd le rétinal est activé par la lumière, il subit un changement de conformation qui conduit à l’activation de l’opine.

37
Q

Sensibilité spectrale des cônes (phototransduction, cônes bleus, verts et rouges)

A

La phototranduction est semblable ds les cônes, mais ceux-ci possèdent des types d’opsines qui ont des sensibilités différentes au spectre de la lumière.

Cônes bleus : activés par longueur sonde de 430 nm

Vert: 530 nm

Rouge : 560 nm

  • Les cônes sont activés de façon optimale par la longue d’onde mentionnée
  • Il y a des chevauchements ds la sensibilité spectrale
  • Il y a des longueurs d’onde qui affectent les 3 sous-types de cônes.
38
Q

Formation des couleurs

A

La couleur qu’on perçoit est det par l’activation relation des sous-types de cônes.

Qd tt les types de cônes sont activés, on perçoit du blanc. Les autres couleurs proviennent des contributions différentes des sous-types de cônes.

Ex: couleur orange = mélange de rouge et jaune

39
Q

Les illusions d’optique

A

L’arrangement particulier de certaines scènes visuelles amène notre cerveau à faire des erreurs sur la taille d’un objet, la couleur d’une surface ou la rectitude d’une ligne.

On appelle ces erreurs les illusions optiques.

Ce quoi voit du monde de nous est pas donné tel quel comme une photo, le cerveau introduit des paramètres abstraits qui souvent complètent ou amplifient des éléments fragmentaires de la réalité.

Les illusions d’optique proviennent du travail de reconstruction de l’image de notre cortex visuel.

40
Q

Projection rétinofuge

A

Les axones des cellules ganglionnaires qui sortent de la rétine passent à travers 3 structures : le nerf optique, le chiasma optique et le tractus optique.

Chiasma optique : décussation partielle des fibres rétinofugesé

41
Q

Hémichamps visuels droit et gauche

A

Les objets situés dans la partie binoculaire de l’hémichamp visuel gauche sont reproduits à la fois sur la rétine nasale de l’oeil gauche et la rétine temporale de l’oeil droit.

Comme au niveau du chiasma optique les fibres nerveuses de la partie nasale de la rétine gauche passent du côté droit, tt l’info concernant l’hémichamp visuel gauche est transmise du côté droit du cerveau.

De mm, les axones des cellules ganglionnaires de chaque rétine responsable de la détection des stimuli dans l’hémisphère droit se retrouvent ds le tractus optique gauche.

42
Q

Voies visuelles impliquées ds la perception consciente

A

La plupart des axones du tractus optique vont innerver le corps genouillé latéral (CGL) situé ds le thalamus dorsal. Les axones du CGL se projettent ds le cortex visuel primaire et forment la radiation optique. Des lésions intervenant le long de la projection rétinofyge de l’oeil au cortex entrainent la cécité.

43
Q

Déficits visuels résultant de lésions de la voie retinofuge

A

La lesion du nerf optique du côté gauche entraine la perte totale de la vision par l’oeil gauche (partie monoculaire de l’hémichamp visuel gauche slmt)

SI la lesion intervient sur le tractus optique gauche, la perte de la vision concernera le champ visuel droit de chaque oeil.

Si la lésions sépare au milieu le chiasma optique (seules les fibres qui croisent seront détruites), la vision périphérique de chaque oeil sera affectée.

44
Q

ROLE : hypothalamus

A

régulation des cycles circadiens

45
Q

ROLE : prétectum

A

controle reflexe de la pupillon et du cristallin

46
Q

ROLE : colliculus supérieur

A

orientation des mouvs des yeux et de la tête

47
Q

Hypothalamus : régulation es rythmes circadiens

A

Quelques axones des cellules ganglionnaires de la rétine se séparent du tractus optique pour rejoindre d’autres structures que le CGL (ils ne vont donc pas vers cortex visuel).

Certains axones vont vers le noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus.

Le noyau suprachiasmatique est le site majeur de notre horloge biologique interne. Il informe en permanence de la clarté ou de l’obscurité ambiante, synchronise les rythmes biologiques liés au cycle jour/nuit, donc le sommeil et l’éveil.

48
Q

Réflexe pupillaire (uo reflex photo moteur) + quel est le trajet

A

C’est un réflexe qui contrôle le diamètre de la pupille en réponse à l’intensité lumineuse. Il permet une adaptation à la lumière et l’obscurité.
Une plus forte intensité de lumière provoque la constriction de la pupille, tandis que l’obscurité provoque sa dilatation.
Ce réflexe régule l’intensité de lumière entrant dans l’œil.

Ce réflexe est consensuel: si on éclaire un seul œil, on provoque la constriction des pupilles dans les 2 yeux

Trajet: rétine - nerf optique - noyau EW (dans le mésencéphale sous les colliculus supérieurs) - nerfs oculomoteur (III) - sphincter pupillaire

49
Q

Colliculus supérieur

A

Environ 10% des cellules ganglionnaires de la rétine contactent une partie du tectum (mésencéphale) : le colliculus supérieur.

Celui-ci est impliqué dans la production des saccades oculaires, qui servent à repositionner le regard en réponse à de nouveaux stimuli.

50
Q

Le corps genouillé latéral (CGL)

A

La cible principale des axones des cellules ganglionnaires de la rétine est le CGL. Comme déjà mentionné, les neurones du CGL envoie leur axones vers le cortex visuel primaire.

Les CGL sont situés dans la partie dorsale du thalamus. Ils sont organisés en 6 couches qui se replient autour du tractus optique (comme un genou).

Les axones issus de l’œil droit (ipsilatéral) forment des synapses sur les couches 2,3 et 5 du CGL droit; les axones issus de l’œil gauche (contralatéral) se terminent sur les couches 1,4 et 6.

Le CGL reçoit aussi des afférences du cortex visuel primaire (feedback).

Le CGL est aussi activé par des neurones du tronc cérébral responsale de la vigilance et de l’attention.

51
Q

Le cortex strié

A
La cible majeure du CGL est le
cortex visuel primaire
= aire 17 de Brodmann
= V1
= cortex strié.

Il se situe dans le lobe occipital; une grande partie s’étend sur la surface médiane de l’hémisphère entourant la scissure calcarine.

52
Q

Organisation rétinotopique

A

Des points voisins de la rétine vont se projeter dans des régions également voisines du CGL.

Cette organisation topographique (rétinotopique) est préservée dans les projections du CGL vers V1.

53
Q

Organisation rétinotopique dans le cortex strié

A

l’image du champs visuel est inversée dans le cortex strié.

La partie centrale de la rétine est mieux représentée que la périphérie.

(Dans la rétine centrale, les cellules ganglionnaires reçoivent l’information visuelle d’un nombre réduit de photorécepteurs.)

La fovéa a une représentation disproportionnée par rapport au reste de la rétine.

Dans le cortex visuel primaire par exemple, la petite partie centrale de la rétine occupe toute la partie postérieure de V1, alors que toute la région périphérique du champ visuel est analysée dans la région antérieure restante.

Notez aussi que l’image est
inversée dans le cortex strié.

54
Q

Le cortex visuel secondaire

A

La cortex visuel primaire envoie une forte proportion de ses connexions
au cortex visuel secondaire (ou V2) qui est formé par les aires 18 et 19 de
Brodmann.

55
Q

Aires corticales qui contribuent à la perception visuelle

A

On a découvert jusqu’à ce jour près d’une trentaine d’aires corticales différentes qui contribuent à la perception visuelle. Les aires primaires (V1) et secondaires (V2) sont entourées de nombreuses autres aires visuelles tertiaires ou associatives : V3, V4, V5 (ou MT), etc.

56
Q

Traitement de l’info visuelle

A

L’analyse des stimuli visuels amorcée dans V1 et V2 se poursuit ensuite à travers deux grands systèmes corticaux de traitement de l’information visuelle.

1) une voie ventrale qui s’étend vers le lobe temporal et serait impliquée dans la reconnaissance des objets.
2) est une voie dorsale qui se projette vers le lobe pariétal et serait essentielle à la localisation des objets leur saisie.

57
Q

Voie ventrale

A

La voie ventrale aurait pour mission fondamentale de permettre la perception consciente, la reconnaissance et l’identification des objets en traitant leurs propriétés visuelles “intrinsèques” comme leur forme, leur couleur, etc.

58
Q

Voie dorsale

A

La voie dorsale aurait pour mission fondamentale d’assurer le contrôle de l’action (visuo-moteur). Elle traiterait les propriétés “extrinsèques« des objets; celles qui sont critiques pour leur saisie, comme leur position spatiale, leur orientation, leur taille et leur déplacement dans le champ visuel.