Cours 5 Flashcards

1
Q

Quelles sont les 3 couches de tissus de l’oeil?

A

Rétine : couche interne
Tunique uvéale (uvée) : choroide, corps ciliaire et iris
Sclérotique : Cornée avant de l’oeil

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2
Q

Quelles sont les deux lumières de l’oeil et rôles?

A

Humeur aqueuse : nourrit cornée et cristallin, chambre antérieure, remplacée plusieurs fois par jour sinon glaucome
Humeur vitrée : maintien forme oeil, laisse passer lumière, contient cellules phagocytaires

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3
Q

Quelles sont les 2 propriétés importantes de la cornée et du cristallin?

A

Transparence : sinon cataracte
Capacité de réfraction de la lumière : pour atteindre les photorécepteurs

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4
Q

Au niveau de la réfraction, quelle structure est la plus importante?

A

La cornée, qui fait la majorité de la réfraction, le cristallin aide et peut être régulé

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5
Q

Quelles sont les 2 amétropies possibles?

A

Myopie : la cornée est trop courbée et le globe oculaire est trop long
Hypermétropie : Globe oculaire pas assez long, système réfringent pas bon

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6
Q

Quelle structure contrôle la quantité de lumière qui entre dans l’oeil?

A

La pupille

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7
Q

Quelle est la papille visuelle?

A

Point d’entrée des artères et veines ophtalmiques, pas de photorécepteurs, tache aveugle

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8
Q

Quelle est la Macula lutea

A

C’est la tache jaune qui contient des pigments xanthophylle, acuité visuelle la plus élevée à la fovéa

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9
Q

Qu’est ce que la DMLA

A

Dégénérescence maculaire liée à l’âge, peut être sèche ou humide

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10
Q

Comment se développe la DMLA humide?

A

La protéine VEGF s’accumule et entraîne l’angiogenèse, accumulation de fluide

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11
Q

Qu’est ce que L’EPR dans la rétine?

A

Épithélium pigmentaire rétinien, contient mélanine, couche la plus interne de la rétine, contrôle réflexion parasite de la lumière

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12
Q

En partant de la EPR, quelles sont les cellules parcourues verticalement?

A

Cellule photoréceptrice, cellule bipolaire et cellule ganglionnaire

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13
Q

Les axones de quelles cellules forment le nerf optique?

A

les cellules ganglionnaires

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14
Q

Quelles sont les deux cellules qui font la communication horizontales?

A

Cellules horizontales entre les photoréceptrices et les bipolaires (sensibilité de contraste)
Cellules amacrines entre les bipolaires et les ganglionnaires (signal entre bâtonnets et ganglionnaires)

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15
Q

Quels sont les 2 types de photorécepteurs et leurs particularités?

A

Photorécepteur interne = mitochondries
Externe = cônes (4.5M) ou bâtonnets (90M)
Interne et externes reliées par cilium
Bâtonnet capte plus de lumière
Cônes concentrés flovéa

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16
Q

Quels sont les rôles de l’EPR?

A

Régénération des disques après 12 jours, régénération des pigments après exposition à la lumière, près de la choroïde pour alimenter les photorécepteurs

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17
Q

Qu’est ce que la rétinite pigmentaire?

A

dégénérescence progressive des photorécepteurs, perte vision nocturne et champ de vision externe, mauvais recyclage des disques de l’EPR

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18
Q

Quelle est la particularité de la phototransduction?

A

La lumière induit une hyperpolarisation (baisse glutamate)
L’obscurité induit une dépolarisation (hausse glutamate)
Médiée par la GMPc de la portion externe qui régule les canaux Na+

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19
Q

Comment se déroule une hyperpolarisation par la lumière?

A

Rétinal cis couplé à opsine change de conformation à l’arrivée de photon, devient rétinal trans qui transforme opsine, active transducine qui active phosphodiestérase (PDE) qui hydrolyse GMPc, baisse GMP cyclique, fermeture canaux Na+

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20
Q

Comment le signal est amplifié lors de l’arrivée d’un photon?

A

1 photon = 1 opsine = 800 transducines = 800 PDE = 800 x 6 GMPc = 200 canaux/bâtonnets

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21
Q

Comment le retour à la normal est effectué?

A

Opsine activée est phosphorylée par rhodopsine kinase, arrestine empêche activation de transducine par liaison à l’opsine, arrêt transduction

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22
Q

Quel est le cycle des rétinoïdes?

A

Rétinal tout trans converti en rétinol tout trans, transporté dans EPR, reconverti en rétinal 11-cis, retour portion externe

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23
Q

Qu’arrive-t-il au niveau des taux de Ca++ quand il fait noir?

A

Les niveaux baissent, augmentation GMPc, augmentation rhodopsine kinase, augmentation affinité canaux + GMPc

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24
Q

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

A

Forme, cône = couleur, cône = + de 100 photons

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25
Q

Quelles sortes de visions impliquent bâtonnets, cônes?

A

Scotopique = bâtonnets
Mésopique = bâtonnets + cônes
Photopique = cônes

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26
Q

Qui réagit plus longtemps face à des lumières intenses?

A

Les bâtonnets restent saturés plus longtemps (saturés dans photopique)

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27
Q

Quelle est la différence entre les connexions au niveau des 2 photorécepteurs?

A

Bâtonnets : 15 à 30 pour 1 bipolaire (augmente détection)
Cônes : 1 pour 1 bipolaire (augmente résolution)

28
Q

Quels sont les trois types de cônes, que détectent-ils?

A

S (short wave) = bleus 5-10%
M (medium) = vert
L (long) = rouge

29
Q

Quelles sont les 2 types de cellules ganglionnaires?

A

À centre ON (potentiel d’action) et à centre OFF (réduction potentiel d’action)

30
Q

Comment fonctionne les récepteurs des ganglionnaires?

A

ON : mGluR6, hyperpolarisation en présence de glutamate (opposé de photorécepteur)
OFF : AMPA et Kaïnate, dépolarisation en présence de glutamate (même que photorécepteur)

31
Q

Par rapport au centre pourtour du faisceau, comment les cellules ganglionnaires répondent?

A

Un faisceau touchant uniquement le centre est plus efficace qu’une lumière étendue (le pourtour est un antagoniste)

32
Q

Quel est le rôle des cellules horizontales dans le centre pourtour?

A

lumière - cône hyperpolarisé - baisse glutamate - cellule horizontale hyperpolarisée - baisse GABA - dépolarisation photorécepteurs

33
Q

Où se croisent les fibres optiques?

A

Au chiasma optique, 60% croisent le chiasma, 40% restent du même côté pour rejoindre thalamus et encéphale

34
Q

Que forment les axones des cellules ganglionnaires au delà du chiasma optique?

A

Le tractus optique

35
Q

Les axones ganglionnaires rejoignent quelles structures?

A

Corps genouillé latéral du thalamus : cortex visuel
Prétectum : pupille et cristallin
Noyau suprachiasmatique du hypothalamus : contrôle rythmes circadiens
Colliculus supérieur : Mouvent des yeux et de la tête

36
Q

Quelle est la voie de transmission primaire?

A

Voie rétino-géniculo-striée : vers le corps genouillé latéral (vision consciente)

37
Q

Au niveau du prétectum, où se projettent les axones ?

A

Au noyau d’Edinger-Westphal (constriction de l’iris)

38
Q

Comment la contriction de la pupille fonctionne?

A

Indépendante des photorécepteurs, axones d’edinger-westphal rencontrent ganglions ciliaires qui eux vont régler muscle constricteur parasympathique grâce à leurs axones

39
Q

Est-ce que les voies hypothalamus et colliculus supérieur nécessitent l’information visuelle?

A

Non, juste l’intensité du niveau de lumière

40
Q

Quel pigment contenu dans les cellules ganglionnaires rétiniennes est essentiel à la voie hypothalamus?

A

La mélanopsine

41
Q

Est ce que la vision de la périphérie est binoculaire?

A

Non, car le chevauchement s’effectue seulement au centre des champs visuels

42
Q

Les champs visuels empruntent quel tractus?

A

gauche = tractus droit
Droit = tractus gauche

43
Q

Que cause une lésion avant le chiasma ?

A

perte de vision de l’oeil touché

44
Q

Que cause une lésion au chiasma?

A

Hémianopsie bitemporale

45
Q

Que cause une lésion du tractus optique droit?

A

Une hémianopsie homonyme : perte vision gauche

46
Q

Que cause une lésion au niveau de l’anse de meyer droite?

A

Anse de meyer permet la vision quadrant supérieur, donc perte de vision supérieure gauche (hémianopsie homonyme)

47
Q

Qu’est ce qu’une épargne maculaire?

A

Les deux radiations optiques sont atteintes mais la vision fovéa est maintenue

48
Q

Au niveau du lobe occipital, comment est distribuée le champs visuel

A

Fovéa : partie codale du lobe
Vision périphérique : partie antérieure du lobe
Vision supérieure et inférieure séparées par scissure calcarine

49
Q

Quelles sont les aires de brodmann du cortex?

A

Aire 17 : cortex primaire
Aire 18 : cortex secondaire
Aire 19 : cortex associatif extrastrié

50
Q

Quelle est l’architecture du cortex primaire strié?

A

2 mm épaisseur, 6 couches, 4C contient cellules étoilés épineuses, cellules pyramidales plus abondantes, axones du CGL arrêtent principalement 4A et 4C

51
Q

Comment sont les connexions axonales dans le cortex primaire?

A

4C vers 4B et 2-3, 2-3 vers 5, 6 vers 4C

52
Q

Vers quelles structures vont les axones du cortex primaire?

A

4B et 2-3 vont vers le cortex V2 et V3, les 6 vont vers le CGL et les 5 vont vers le colliculus supérieur

53
Q

Est-ce que les neurones corticaux ont une réponse préférentielle à certaines orientations?

A

Oui, orientation verticale

54
Q

Le fait d’insérer verticalement et obliquement une électrode dans le cortex a démontré quoi?

A

Verticale : toutes les couches ont la même orientation préférée et les récepteurs positionnés aux mêmes endroits
Obliquement : orientation change progressivement et position des récepteurs aussi

55
Q

Le CGL reçoit l’information des yeux en 6 couches, quelles sont elles?

A

Couches 1-4-6 recoivent rétine nasale controlatérale
Couches 2-3-5 recoivent rétine temporale ipsilatérale

56
Q

Les 6 couches ont aussi des types de neurones qui diffèrent en taille, quels sont-ils?

A

Couches 1-2 : couches magnocellulaires
Couches 3-6 : couches parvocellulaires

57
Q

Les cellules ganglionnaires M et P se terminent où?

A

M : magnocellulaires
P : parvocellulaires

58
Q

Où aboutissent les axones magnocellulaires et parvocellulaires?

A

Magnocellulaires : 4Ca
Parvocellulaires : 4Cb

59
Q

Quelles sont les différences principales entre les cellules ganglionnaires M et P?

A

M : plus étendu, plus gros, plus vite, réponse phasique (transitoire)
P : réponse tonique (maintenue)

60
Q

Que perçoivent les M et les P?

A

M : pas de couleur, plutôt vitesse position et direction
P : couleur forme taille

61
Q

Que détecte l’aire temporale moyenne (MT)?

A

Le déplacement

62
Q

Que détecte l’aire V4?

A

Réponse aux couleurs

63
Q

Qu’est-ce que l’akinétopsie cérébrale?

A

Incapacité de voir les objets en mouvement (MT lésion)

64
Q

Qu’est ce que l’achromatopsie?

A

Incapacité de voir les couleurs (V4 lésion)

65
Q

Quelle est la voie ventrale et la voie dorsale?

A

Voie ventrale vers lobe temporal (v4) forme tailles
Voie dorsale vers lobe pariétal (MT) mouvement position