Modalités sensorielles (visuelle) Flashcards

1
Q

L’énergie radiante est exprimée en termes de…?

A

Longueur d’onde et de fréquence

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Q

Qu’est-ce qu’une longueur d’onde?

A

Correspond à la distance entre deux pics d’ondes successifs de la radiation électromagnétique

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3
Q

En fonction de quoi varie la fréquence?

A

La fréquence varie de façon inversement proportionnelle à la longueur d’onde
Donc plus l’onde est longue, plus basse est la fréquence

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4
Q

Anatomie de l’œil: qu’est-ce que la sclère?

A

Capsule blanche entourant l’œil, excepté la face antérieure. Point d’insertion des muscles mobilisant l’œil.

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Q

Anatomie de l’œil: qu’est-ce que la cornée?

A

Surface antérieure de l’œil

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6
Q

Anatomie de l’œil: qu’est-ce que la choroïde?

A

Couche sous-jacente portant un pigment sombre permettant l’absorption des rayons lumineux en arrière du globe oculaire. En avant, elle se spécialise en iris, en muscle ciliaire et en fibres zonulaires

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7
Q

Anatomie de l’œil: qu’est-ce que la rétine?

A

Surface interne, postérieure de l’œil. Contient plusieurs types de neurones, dont les photorécepteurs

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8
Q

Anatomie de l’œil: qu’est-ce que la macula densa?

A

région contenant peu de vaisseaux sanguins

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9
Q

Anatomie de l’œil: qu’est-ce que la fovéa?

A

Zone contenant une forte densité de cônes, peu de neurones rétiniens entravant la propagation de la lumière. Zone de la plus
grande acuité visuelle

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10
Q

Anatomie de l’œil: qu’est-ce que le disque optique?

A

Zone de sortie des neurones vers le nerf optique de l’œil

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11
Q

Quelle type de lentille induit une réfraction quand une source lumineuse y pénètre (focalisation)?

A

Une lentille courbe

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12
Q

Par quelles structure la lumière est-elle réfractée?

A

La cornée et le cristallin

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13
Q

Qu’est-ce qui détermine la force du cristallin et par conséquent la degré de focalisation?

A

L’activité du muscle ciliaire et la tension qui en résulte sur les fibres zonulaires

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14
Q

Vrai ou faux, les objets sont focalisés sur la fovéa, avec une image inversée seulement du haut vers le bas, par rapport à la source

A

Faux, inversée du haut vers le bas et de la droite vers la gauche

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15
Q

Accommodation de la vision de près dans le cas focalisé objet loin

A

Muscles ciliaires relâchés, tension sur les fibres zonulaires, cristallin aplati

Les rayons lumineux provenant d’objets distants sont presque parallèle

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16
Q

Accommodation de la vision de près dans le cas non focalisé objet proche

A

Muscle ciliaires relâchés

Les rayons lumineux provenant d’objets proches divergent

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17
Q

Accommodation de la vision de près dans le cas focalisé objet proche

A

Décharge des nerfs parasympathiques, muscles ciliaires contractés, fibres zonulaires relâchées, cristallin arrondi

Objet proche avec accommodation

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18
Q

Troubles visuels: qu’est-ce que l’astigmatisme?

A

Cristallin ou cornée n’ont pas une courbure uniforme

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19
Q

Troubles visuels: qu’est-ce que la presbytie?

A

Vieillissement du cristallin qui empêche de voir
nettement les objets rapprochés (fatigue visuelle)

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20
Q

Troubles visuels: qu’est-ce que des cataractes?

A

Modification de la couleur du cristallin

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21
Q

Troubles visuels: qu’est-ce que le glaucome?

A

Maladie caractérisée par l’augmentation de la pression intraoculaire

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22
Q

Quels sont les 5 types de neurones que comporte la rétine?

A

Photorécepteurs
- Cônes
- Bâtonnets
Cellules bipolaires
Cellules ganglionnaires
Cellules horizontales
Cellules amacrines

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23
Q

Quelle est la fonction des photorécepteurs?

A

La transduction des ondes lumineuses en information visuelle

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24
Q

Qu’est-ce qui distingue les photorécepteurs de type cône des photorécepteurs de type bâtonnet?

A
  • Bâtonnets sont très sensibles et
    répondent à de très faibles éclairements (vision nocturne)
  • Cônes sont moins sensibles et répondent seulement à des lumières vives (vision diurne)
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25
Vrai ou faux, la lumière atteint les photorécepteurs directement?
Faux, la lumière doit traverser toutes les couches cellulaires de la rétine pour atteindre les photorécepteurs
26
Qu'est-ce qui absorbe la lumière qui a traversé les photorécepteurs? Qu'est-ce que cela permet-il?
La choroïde et l’épithélium pigmentaire de la partie postérieure de la rétine Empêche la réflexion et la dispersion des photons de retour vers les bâtonnets et les cônes
27
Les photorécepteurs ont une particularité spécifique parmi les cellules sensitives, quelle est-elle?
Le photorécepteur est la seule cellule sensitive dépolarisée au repos et hyperpolarisée en réponse à son activation.
28
Lorsque la lumière d’une longueur d’onde appropriée tombe sur une cellule photoréceptrice, une cascade d’événements aboutit à ______ de la membrane cellulaire
Une hyperpolarisation
28
29
Quelle est la cascade de la phototransduction?
1) Le rétinal prend une nouvelle conformation lors de l’absorption des photons. 2) Modification de la protéine opsine, ce qui déclenche une interaction entre l’opsine et la transducine. 3) La transducine active l’enzyme GMPc-phosphodiestérase dégradant la GMPc (Guanosine monophosphate cyclique). 4) La baisse de GMPc entraîne la fermeture des canaux cationiques (Ca2+ et Na+) qui provoque une hyperpolarisation du potentiel de membrane.
30
Quelle est la différence entre les mécanisme de transduction (gammes différentes d'intensité lumineuse, saturation) en ce qui concerne les bâtonnets et les cônes?
* Gammes différentes d’intensités lumineuses - Cônes : Lumière vive Nécessite plus de 100 photons pour provoquer une réponse - Bâtonnets : Lumière faible Répond à partir d’un seul photon * Saturation - Cônes : Ne se saturent pas aux niveaux d’éclairement élevés - Bâtonnets : Se saturent
31
Cônes vs bâtonnets: sensibilité
Cônes: faible sensibilité, vision diurne (colorée) Bâtonnets: Haute sensibilité, vision de nuit (noir et blanc)
32
Cônes vs bâtonnets: opsine et rhodopsine
Cônes: Moins d'opsine Bâtonnets: Plus de rhodopsine 9pigment, filtre d'avantage
33
Cônes vs bâtonnet: amplification
Cônes: plus faible amplification Bâtonnets Haute amplification, un seul photon ferme plusieurs canaux Na+
34
Cônes vs bâtonnets: vitesse de réponse
Cônes: réponse plus rapide dans le temps Bâtonnets: réponse lente dans le temps
35
Cônes vs bâtonnets: sensibilité aux rayons directs
Cônes: plus sensible aux rayons directs Bâtonnets: plus sensible à la lumière dispersée
36
Système des cônes vs bâtonnets: Acuité
Système cônes: haute acuité (concentré dans la fovéa, moins de convergence) Système des bâtonnets: faible acuité (pas présent dans la fovéa centrale, haute convergence)
37
Système des cônes vs bâtonnets: chromatique ou achromatique
Système cônes: 3 types d'opsine (trichromatique) Système des bâtonnets: achromatique (un tipe d'opsine photopigment)
38
Que se passe-t-il dans l'adaptation à l'obscurité?
Lumière vive Bâtonnet = rhodopsine complètement activé -> bâtonnets insensibles Cônes sont activés -> Obscurité Cécité temporaire jusqu'à la restitution de la forme sensible de la rhodopsine
39
Que se passe-t-il dans l'adaptation à la lumière?
Obscurité Bâtonnets sont activés Cônes sont inactivés -> Lumière vive Cécité temporaire jusqu'à ce que les cônes (moins sensibles) prennent la relève rendant l'image moins brillante et plus claire
40
À quel moment la lumière est-elle convertie en potentiel d'action?
Lors de l'interaction des photorécepteurs avec les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires
41
Par quelles voies les photorécepteurs interagissent-ils avec les cellules ganglionnaires?
les «voies ON» et les «voies OFF»
42
Quelles sont les ressemblances entre la voie ON et la voie OFF?
Le photorécepteur se dépolarise en l’absence de rayons lumineux. La lumière hyperpolarise le photorécepteur. Baisse de la libération de glutamate sur la cellule bipolaire.
43
Quelles sont les différences entre la voie ON et la voie OFF?
Voie ON La cellule bipolaire se dépolarise et libère plus de neurotransmetteur excitateur La cellule ganglionnaire se dépolarise et émet plus de potentiels d’action. Voie OFF La cellule bipolaire s’hyperpolarise et libère moins de neurotransmetteur excitateur La cellule ganglionnaire s’hyperpolarise et émet moins de potentiels d’action
44
Vrai ou faux, les cellules ganglionnaires peuvent seulement être à "centre OFF/périphérie ON"
Faux, Les cellules ganglionnaires peuvent être à «centre ON/périphérie OFF» ou à «centre OFF/périphérie ON»
45
Que signifie ON et OFF ?
ON = dépolarisation OFF = hyperpolarisation
46
Quelle est l'utilité d'avoir une organisation ON et OFF centre et périphérie?
Augmente le contraste améliorant ainsi l'acuité visuelle
47
Quelle est la sensibilité des photopigments?
Cônes bleus 420 nm Bâtonnets 500 nm Cônes verts 531 nm Cônes rouges 558 nm
48
Qu'est-ce qui explique qu'on voit un objet d'une certaine couleur?
Il absorbe toutes les ondes à et réfléchit les ondes de la couleur qu'on perçoit Les ondes qui sont réfléchies viennent exciter le photopigment de la rétine sensible à cette couleur
49
Si un objet apparait noir c'est...
Qu'il a absorbé toutes les ondes
50
Quelle est la première étape dans la vision des couleurs
1) Réception des influx des 3 types de cônes par les cellules ganglionnaires (brillance générale)
51
Que se passe-t-il après la réception des influx des 3 types de cône par les cellules ganglionnaires?
2) Codage des couleurs par d’autres cellules ganglionnaires appelées cellules à opposition de couleurs * Car elles reçoivent des influx excitateurs pour un certain type de cônes et inhibiteurs pour un autre
52
Vrai ou faux, en obscurité les bâtonnets sont activés par des gammes de longueur d'onde différente de celles activant les cônes?
Faux, en obscurité, les bâtonnets sont activés par des gammes de longueur d’ondes qui chevauchent également celles activant les cônes qui sont moins sensibles en obscurité
53
Si un patient souffre d'une cécité complète de l'oeil droit, à quel endroit a-t-il une lésion?
Au niveau du nerf optique D
54
Si un patient souffre d' hémianospie bitemporale (une cécité partielle de l'oeil droit et de l'oeil gauche (moitié extérieure)), à quel endroit a-t-il une lésion?
Au niveau du chiasma optique
55
Si un patient souffre d'une hémianopsie homonyme gauche (cécité partielle de l'oeil droit et de l'oeil gauche (moitié gauche)), à quel endroit a-t-il une lésion?
Au niveau de la bandelette optique D
56
Quelle pourcentage des hommes et des femmes ont une vision normale des couleurs?
92% des hommes 99% des femmes
57
Quelle est la cécité des couleurs la plus fréquente et ses proportions dans la population?
Cécité rouge-vert * 1/12 homme * 1/200 femme
58
Qu'est-ce qui explique la cécité rouge-vert?
Absence de pigment rouge ou pigment vert dans les cônes altérant la discrimination des couleurs.
59
Sur quel chromosome y-a-t-il eu une mutation pour les pigments rouges et verts dans le cas d'une cécité rouge-vert?
Une mutation récessive sur le chromosome X
60
Sur quel chromosome y-a-t-il eu une mutation pour le pigment bleu dans le cas d'une cécité bleu?
Une mutation récessive sur le chromosome 7
61
Qu'est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)?
Une dégradation d'une partie de la rétine (la macula), pouvant mener à la perte de la vision centrale
62
Quelle est la proportion de la population atteinte par la DMLA?
Affecte 30% des personnes âgées de plus de 75 ans
63
Quels sont les deux types de DLMA?
Sèche Humide
64
Qu'est ce qui caractérise la DMLA sèche?
Modification de l’épithélium pigmentaire rétinien altérant le maintien des photorécepteurs sains et fonctionnels. L’accumulation de déchets des photorécepteurs entraîne la formation de taches jaunes. Finalement des zones d’atrophie choriorétinienne apparaissent
65
Qu'est ce qui caractérise la DMLA humide?
Apparition de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux sous la rétine. Un œdème maculaire ou une hémorragie localisée peuvent soulever la macula ou entraîner le décollement de l’épithélium pigmentaire
66
Pourquoi les gens atteints de diabète sont-ils plus à risque de chute?
À cause du déclin subtil du fonctionnement des systèmes sensoriels lié au diabète (somatosensoriel, visuel et vestibulaire), du fonctionnement du métabolisme musculaire et du fonctionnement exécutif