Cours 6 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la lumière?

A

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

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2
Q

Quelles longueurs d’ondes pouvons-nous voir?

A

Entre 400 nm (bleu) et 700 nm (rouge)

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3
Q

Quelle est la vitesse de la lumière?

A

300 000 km/s

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4
Q

Qu’est-ce qui se passe avec les photons dans l’atmosphère (3)?

A
  • Une partie est absorbée par la poussière, l’eau évaporée, etc…
  • Une partie dispersée suite au contact avec ces mêmes particules
  • Le reste (la plupart) se rendent jusqu’à la surface de la Terre
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5
Q

Qu’est-ce que la diffusion de Rayleigh?

A

Les petites longueurs d’ondes se dispersent davantage. Il est possible d’expliquer le lever et du soleil “rouge” par ce phénomène (400 nm, teintes de bleu)

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6
Q

L’œil a pour fonction de capter l’énergie lumineuse ____ ou ____ par les objets.

A

Émise, reflétée

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7
Q

Quelles sont les structures de l’œil, de l’extérieur vers l’intérieur?

A
  • Cornée : fibres ordonnées, pas de vaisseaux sanguins, terminaisons nerveuses (protection), régénérescence rapide (max 24h), film de larmes
  • Humeur aqueuse : fluide dérivé du sang entre cornée&cristallin qui fournit oxygène et nutriments et élimine les déchets
  • Pupille : trou qui permet à la lumière de rentrer dans l’œil
  • Iris : muscle qui régule la quantité de lumière dans l’œil (qualité de l’image)
  • Cristallin : structure en forme de lentille responsable de focaliser les rayons sur la rétine
  • Humeur vitreuse : 80% du volume interne de l’oeil, liquide “blanc d’oeuf” transparent
  • Rétine
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8
Q

La rétine est une couche de ____ tapissant le fond de l’oeil. C’est la rétine qui contient les ______ à l’énergie lumineuse dont la fonction est de convertir l’énergie lumineuse en signal électrochimique (____)

A

neurones, récepteurs sensibles/photorécepteurs, transduction

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9
Q

Quelles sont les 4 structures qui sont responsables du pouvoir réfractaire de l’œil? Pour chacune, dites si elle est fixe ou changeante.

A

Fixe : cornée, humeur aqueuse, humeur vitreuse

Changeante : cristallin

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10
Q

Décrivez ce qui se passe au niveau des muscles ciliaires, des zonules de Zinn et du cristallin lors de stimuli lointains ou immédiats.

A
Stimulus lointain : 
- Muscles ciliaires relâchés
- Zonules de Zinn (ligament) sous tension
- Cristallin plat
Stimulus immédiat : 
- Muscles ciliaires contractés
- Diminution de la tension au niveau des zonules
- Cristallin renflé/bombé
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11
Q

Qu’est-ce que la distance focale (f) et qu’est-ce que la dioptrie (D)?

A

Distance focale : distance entre le cristallin et le stimulus, en m
Dioptrie : unité de mesure du pouvoir optique d’un cristallin (1/f)

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12
Q

Quelles sont les deux causes de la presbytie et à quoi est-ce du?

A
  • Rigidification du cristallin
  • Perte d’élasticité de l’iris
    Du à la vieillesse
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13
Q

Quel est notre dioptrie à 10 ans? À 50 ans?

A

10 ans =

50 ans = 2.5

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14
Q

Qu’est-ce qu’une cataracte?

A

Un élément opaque présent dans le cristallin.

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15
Q

Décrivez emmétropie, myopie et hypermétropie.

A

Emmétropie : œil adéquat
Myopie : œil trop allongé (focus avant la rétine), solution = lentilles négatives/divergentes/concaves
Hypermétropie : œil trop court (focus après la rétine)
solution = lentilles positives/convergentes/convexes

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16
Q

Qu’est-ce qu’un fundus et que nous permet-il de voir?

A

Fundus : image de la couche arrière de la rétine

  • Disque optique : tache aveugle (sans photorécepteurs), où le sang arrive et sort de l’œil pour le nourrir et où les axones des cellules ganglionnaires quittent vers le nerf optique.
  • Fovéa : portion de la rétine recevant la projection des stimuli situés au centre du champ visuel (où nos yeux sont dirigés)
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17
Q

À quoi sert l’épithélium pigmentaire?

A

Il apporte les nutriments et s’occupe du processus de recyclage des photorécepteurs.

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18
Q

Quels sont les deux types de photorécepteurs, combien sont-ils de chaque type et quelle est l’allure de leurs segments externes?

A

Bâtonnets (“rods”), 90 millions - segment externe en brosse à dent
Cônes, 4-5 millions - segment externe en peigne diagonal

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19
Q

Le blind spot est-il nasal ou temporal?

A

Nasal pour chaque œil (plus proche du nez que des oreilles)

20
Q

Différenciez les structures du champ de vision de la fovéa et périphérique.

A
Fovéa : 
- + de cônes
- peu sensible à la lumière
- bonne acuité
- peu de convergence
- cellules bipolaires midget
- petit champ récepteur
Périphérie : 
- + de bâtonnets
- très sensible à la lumière
- faible acuité
- beaucoup de convergence
- cellules bipolaires diffuses 
- grand champ récepteur
21
Q

Qu’est-ce que l’éternuement héliotrophique et à quoi est-ce supposément du?

A

20 à 30% des gens éternuent subitement suite à un changement de luminosité (de noirceur à lumière du jour). Du aux connexions croisées au niveau cérébral

22
Q

Qu’est-ce qui se passe lorsque nos yeux sont adaptés à l’obscurité, à un éclairage normal, ou à un changement intense de luminosité?

A

Obscurité : bâtonnets plus sensibles que cônes (qui ne sont p-ê pas activés)
Éclairage normal : cônes plus sensibles que bâtonnets (qui sont p-ê saturés)
Changement intense de luminosité : le nombre de photons entrant dans l’œil est réduit considérablement

23
Q

Comment se fait l’adaptation à l’obscurité? (4)

A

1- Grosseur de la pupille : variation de facteur 4, se produit en quelques secondes, 16X plus de lumière entrante lorsque la pupille est complètement dilatée
2- Régénération des pigments photosensibles : après la détection d’un photon, un photorécepteur doit se régénérer avant d’en absorber un autre (cause le bleaching)
3- Duplex rétinien : adaptation possible grâce à la complémentarité des photorécepteurs
4- Circuit neuronal : régulation de la luminosité entrant dans l’œil et rejet des photons non utilisés, réponse au contraste entre les régions rétiniennes adjacentes plutôt qu’à l’intensité lumineuse en soi.

24
Q

Après combien de temps l’adaptation à l’obscurité est-elle complète?

A

Après 30 minutes.

25
Q

L’adaptation à l’obscurité est ____, l’adaptation à la luminosité est ____

A

lente, instantanée

26
Q

Que se passe-t-il au niveau du ratio photons/photorécepteurs lorsque la lumière augmente?

A

La quantité de photons dépasse celle des photorécepteurs.

27
Q

Qu’est-ce que le blanchiment de la rétine (“bleaching”)?

A

Lors de la régénération des photorécepteurs (hyperpolarisation), la rétine apparaît blanche.
Activation du photorécepteur =>hyperpolarisation=>informe la cellule bipolaire associée qu’un/plusieurs photon(s) a été absorbé

28
Q

Démontrez la complémentarité des cônes et des bâtonnets par le biais de leurs caractéristiques respectives.

A

Bâtonnets :
- Sensibilité maximale à une très faible luminosité
- Réponses saturées à luminosité moyenne
- Adaptation à la noirceur 2e étape : après 25 min d’adaptation, seuil minimal/sensibilité maximale EN PÉRIPHÉRIE
Cônes :
- Moins sensibles que les bâtonnets (besoin de + de lumière)
- Champ de réponse très large (10 photons/sec-perception minimale de couleur- jusqu’à 100 photons/sec)
- Adaptation à la noirceur 1e étape : rapide (3-4 min), cônes atteignent sensibilité maximale/seuil minimal EN VISION CENTRALE, mais quand même limité car pas bcp de lumière

29
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur?

A

Région sur la rétine où un stimulus visuel va activer un neurone.

30
Q

Qu’est-ce qui se passe lors du circuit neuronal?

A
  • Encodage de la luminosité relative au travers du champ récepteur
  • Cellules ganglionnaires répondent aux différences d’intensité de la lumière au centre et en périphérie (et non l’intensité lumineuse en soi)
  • Réponse jusqu’à saturation complète
31
Q

Quelles sont les cinq classes majeures de neurones qui constituent la rétine?

A
  • Photorécepteurs (vertical)
  • Cellules horizontales
  • Cellules bipolaires (midget ou diffuse, verticales)
  • cellules amacrines (horizontales)
  • cellules ganglionnaires (verticales)
32
Q

Quel est le ratio photorécepteurs-fibres?

A

126 000 000 photorécepteurs VS 1 250 000 fibres

33
Q

Quels sont les trois segments de la rétine?

A

1- segment externe : molécules photopigmentaires (contiennent la protéine opsine qui détermine la longueur d’onde captée et le chromophore rétinal qui capture les photons)
2- segment interne : partie entre segment externe et noyau cellulaire
3- terminaison synaptique

34
Q

La réponse neuronale des photorécepteurs est ____ plutôt qu’un ____.

A

Analogique (“graded response”), potentiel d’action

35
Q

Un système visuel photopique est un système à ___ luminosité et un système visuel scotopique est un système à ___ luminosité.

A

Haute, basse

36
Q

Décrivez les caractéristiques des systèmes photopique et scotopique.

A
Photopique : 
- 4-5 millions de cônes
- partout sur la rétine mais concentré sur la fovéa
- haute acuité spatiale
- peu sensible à la lumière
- réponse rapide
- pas de saturation
- adaptation à la noirceur en environ 5 min
Scotopique : 
- 90 millions de bâtonnets
- à l'extérieur de la fovéa
- faible acuité spatiale
- très sensible à la lumière
- réponse lente
- sature à environ twilight level
- adaptation à la noirceur en environ 40 min
37
Q

Quel est le ratio bâtonnets-cellules ganglionnaires et cônes-cellules ganglionnaires? Y a-t-il une exception?

A

120 bâtonnets = 1 cellule ganglionnaire
6 cônes = 1 cellule ganglionnaire
Les deux via les cellules bipolaires diffuses
** Dans la fovéa, correspondance peut aller jusqu’à 1 cône = 1 cellule ganglionnaire, via les cellules bipolaires midget

38
Q

Le taux de convergence est responsable de deux différences fonctionnelles entre les bâtonnets et les cônes. Lesquelles?

A

1- meilleure sensibilité des bâtonnets à l’énergie lumineuse (après adaptation à l’obscurité)
2- meilleure acuité visuelle pour les cônes que les bâtonnets

39
Q

Quels sont les trois types de circuits neuronaux? Décrivez-les.

A

1) Linéaire : même s’il y a plusieurs conditions de de stimulation, le récepteur est toujours activé de la même façon
2) Avec convergence et excitation : réponse plus grande à cause de la convergence (fonctionnement des bâtonnets, important pour la visualisation des contrastes)
3) Avec convergence et inhibition : les récepteurs convergent et inhibent le “fire rate” au point de convergence.

40
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale?

A

Addition de l’activité de neurones ayant des champs récepteurs distincts dans l’espace. Ce processus est produit par des circuits neuronaux convergents.

41
Q

___ d’énergie lumineuse est requise pour stimuler un bâtonnet qu’un cône, à cause de la plus ___ sensibilité des bâtonnets qui est due au niveau de ____ plus élevé.

A

Moins, grande, convergence

42
Q

Quel est le rôle de l’inhibition sur le plan fonctionnel?

A

L’accentuation des contrastes (faciliter la détection)

43
Q

L’inhibition latérale se produit à travers les connexions latérales réalisées par les cellules ____ et ____ de la rétine.

A

horizontales (beaucoup), amacrines (un peu)

44
Q

Pourquoi dans la grille de Hermann nous voyons des points aux intersections, mais pas dans les “corridors”?

A

Lorsque L et R sont dans des zones sombres, le stimulus est moins fort. L’inhibition subséquente est moins forte et il n’y a donc pas de point sombre.

45
Q

Quelles sont les deux différences dans la constitution des cellules ganglionnaires?

A

1) les champs récepteurs concentriques de deux types complémentaires :
- centre excitateur et périphérie inhibitrice
- centre inhibiteur et périphérie excitatrice
2) les types de cellules ganglionnaires :
- parvocellulaires (70%, reçoit l’info des CB midgets)
- magnocellulaires (8-10%, reçoit l’info des CB diffuses)
- koniocellulaire (20%, important avec les cônes S)

46
Q

Décrivez zone excitatrice et zone inhibitrice.

A

Zone excitatrice : présentation d’une stimulation lumineuse dans cette portion du champ récepteur augmente la fréquence de l’influx nerveux (réponse ON)
Zone inhibitrice : présentation d’une stimulation lumineuse dans cette portion du champ récepteur réduit la fréquence/bloque la production de l’influx nerveux. Retrait du stimulus = augmentation transitoire de l’IN. (réponse OFF)

47
Q

Donnez les caractéristiques des cellules ganglionnaires de types P et M.

A
Type P : 
- champ récepteur petit
- reçoit l'info. de peu de neurones
- meilleure résolution
- réponses soutenues 
- informe sur le contraste
Type M : 
- champ récepteur large
- reçoit l'info. de beaucoup de neurones
- meilleure sensibilité
- réponses transitoires
- informe sur les changements