Cours 9 (bases anatomiques de la vision) Flashcards
Vrai ou faux?
La lumière visible se situe entre 400 et 700 nanomètres approximativement.
Vrai.
Le stimulus visuel humain est une onde qui fait partie de quel spectre?
Du spectre des ondes électro-magnétiques.
Vrai ou faux?
Il est impossible d’activer l’œil (donc de percevoir) des rayons infra-rouges.
Faux. Certains animaux proches de nous (en ADN) sont capable.
Quelles sont les membranes de l’œil ainsi que leur rôles respectifs? (4)
- La sclérotique (ou «sclère»), ou «blanc de l’œil» - protège et donne sa forme au globe oculaire
- La cornée, partie transparente de la sclérotique située à l’avant du globe oculaire
- La choroïde est la membrane intermédiaire du globe oculaire et continent les vaisseaux sanguins (rôle de support)
- La rétine est la membrane la plus interne du globe oculaire et la zone réceptrice
Quelle structure de l’œil a la particularité d’être souple et de forme changeante?
Le cristallin.
Vrai ou faux?
Les cônes sont sensibles aux conditions de basse lumière, comme la nuit.
Faux. Ce sont les batônnets. Les cônes sont les récepteurs pour les couleurs et sont sensibles aux lumières brillantes pendant les heures du jour.
Dans quelle région de l’œil retrouve-t-on la plus grande concentration de cônes, et donc l’acuité maximale?
Dans la région de la fovéa (ou «la macula» ou «tache jaune»).
Pourquoi retrouve-t-on plus de batônnets (120 millions), que de cônes (6 millions) dans la rétine?
Car les cônes sont tous concentré dans la tache jaune (concentration élevé), tandis que les batônnets sont tous éparpillés dans la rétine (concentration plus faible malgré le nombre).
Quelle est la couleur maximale des bâtonnets?
Bleu
Comment se nomme la variation de sensibilité de couleur dans les bâtonnets et les cônes (passer de lumière à moins de lumière/adaptation)?
La variation de Purkinje.
Vrai ou faux?
Les cônes sont sensibles à l’ensemble du spectre humain.
Vrai.
Qu’est-ce que la courbe d’adaptation à l’obscurité?
La sensibilité augmente en 2 étapes.
La première étape dure trois à quatre minutes.
Ensuite, la sensibilité se stabilise pendant sept à dix minutes – la rupture bâtonnet-cône.
La deuxième étape montre une sensibilité accrue pendant 20 à 30 minutes supplémentaires.
Quelles cellules de la rétine améliore/augmente la vision de nuit?
Les bâtonnets.
Pourquoi est- ce que les cônes et les bâtonnets sont situés à l’arrière de la rétine, malgré leurs rôles de récepteurs?
La raison est parce que l’épithélium pigmentaire est la couche de tissu qui fournit aux récepteurs l’alimentation nécessaire pour remplacer les pigments visuels nécessaires à leur fonctionnement.
Comment se nomment les cellules qui font des synapses avec les récepteurs?
Les cellules bipolaires et horizontales.
Avec quelle cellules les cellules bipolaires font des synapses quand leur tour est arrivé?
Avec les cellules amacrines et ganglionnaires.
Vrai ou faux?
Les cellules horizontales et les cellules amacrines sont des cellules excitatrices.
Faux. Elles sont inhibitrices. Les cellules excitatrices sont les cellules réceptrices, bipolaires et ganglionnaires.
Dans la rétine, quelles cellules sont responsables d’accentuer les contrastes?
Les cellules horizontales et amacrines.
Les cellules ganglionnaires se fusionnent pour former quoi?
Le nerf optique.
Quels sont les 3 types de circuits nerveux?
- circuit linéaire (neurone fait synapse avec autre neurone)
- circuit de convergence (2 neurone sur 1 neurone)
- circuit d’inhibition (un neurone excitateur et un neurone inhibiteur)
Vrai ou faux?
La convergence visuelle fait en sorte que les batônnets sont plus sensibles que les cônes.
Vrai.
Quelle est la fonction évolutive de l’inhibition latérale?
Accentuer les contrastes (figure/fond)
Quelle expérience démontre l’effet observable de l’inhibition latérale?
Les bandes de Mach.
Jusqu’ou voyagent les signaux dans la rétine dans le nerf optique?
- Le noyau géniculé latéral (LGN)
- L’aire visuelle primaire dans le lobe occipital (le cortex strié ou l’aire V1)
- Puis par deux voies vers le lobe temporal et le lobe pariétal
- Pour enfin arriver au lobe frontal.