vision Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’iris (3)

A

-Muscle opaque pigmenté en forme d’anneau
-Donne la couleur à l’oeil
-Contient un trou au centre (la pupille)
-Iris se contracte-dilate pour controler la quantité de lumière qui entre dans l’oeil (pupille laisse passer lumière à travers le cristallin)

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2
Q

Comment est modifié le diamètre de la pupille?

A

Des muscles (sphincter et dilatateur de la pupille) modifient le diamètre de la pupille:

-lumière vive entraine contraction de l’iris = diminution de la lumière et la dirige vers le centre (= augmente profondeur de champ)

-obscurité entraine relachement de l’iris

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3
Q

Rôle des muscles ciliaires

A

Ils permettent d’ajuster la courbure du cristallin

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4
Q

Qu’est-ce que l ’humeur aqueuse?
Maladie associée?

A

Un liquide clair rempli d’éléments nutritifs qui rempli la chambre antérieur
-dans l’espace entre cristallin et cornée
-liquide est continuellement produit et évacué

Glaucome = mauvaise régulation du fluide renouvelé, qui entraine une augmentation de la pression intra-oculaire = cause diminution de l’apport vasculaire à la rétine + dommages

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5
Q

Que contient la section antérieur de l’oeil

A

L’humeur aqueuse

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6
Q

Qu’est-ce que l ’humeur vitrée (3)

-maladie associée?

A

Une substance gélatineuse épaisse
Maintient la forme du globe oculaire
Contient des cellules phagocytes (enlève débris et sang qui peuvent interférer avec la transparence de la lumière)

Maladie = fréquent d’avoir des flotteurs (gros débris) en viellissant, qui causent des ombres
-problème + comun chez les myopes chez qui la membrane vitreuse se détache car leurs globes sont trop longs

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7
Q

Que contient la chambre postérieur de l’oeil

A

L’humeur vitrée

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8
Q

Qu’est-ce que la sclérotique

A

Membrane qui entoure l’oeil

  • Opaque et blanche à l’arrière
  • Ouverte à l’avant (là ou se trouve la cornée)
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9
Q

Par quoi la réfraction (courbure) des rayons est elle principalement produite et pourquoi

A

Surtout par la cornée parce que la courbure se fait à l’interface entre 2 milieu (Eau / air)
-la réfraction est nécessaire pour la formation d’images au foyer

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10
Q

Quel est le rôle du crystallin

A

Il joue un rôle moins important dans la réfraction, mais sa courbure est ajustable grâce aux muscles ciliaires (accomodation)
=> Pour objets éloignés = plat et mince
=> Pour objets proches = arrondi et épais

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11
Q

Nommer 2 maladies associées au crystallin (avec l’âge)

A

Presbytie:
=> Rigidité des cellules centrales (difficulté à les faire courber)
Cataracte:
=> Opacité des cellules centrales (lumière passe moins à travers)

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12
Q

Nommer 3 anomalies de réfraction

A

Astigmatisme
Amétropie (Trop)
Hypermétropie (Pas assez)
Normale = emmétropie **

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13
Q

Qu’est-ce que l’hypermétropie (+solution)

A

L’image d ’un objet proche se forme « à l ’arrière » de la rétine
-oeil est court (images convergent à l’arrière de la rétine)
=> Solution = Verres correcteur convexes

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14
Q

Qu’est-ce que l’amétropie (+solution)

A

Ceci provoque la myopie:

  • L’image d ’un objet lointain se forme « en avant » de la rétine
    -oeil trop allongé ou cornée trop courbée (images convergent à l’avant de la rétine)
    => Solution = Verres correcteur concaves
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15
Q

Qu’est-ce qui explique qu’il y a + de myopes de nos jours?

A

-oeil varie pendant le developpement selon la quantité de lumière qui frappe la rétine
-et ajd on fait + d’activités de proches

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16
Q

Qu’est-ce que la rétine (3)

A

Réseau neuronal complexe
Situé dans la partie postérieure de l’œil
Faisant proprement partie du SNC.
(formées par la vésicule optique qui est une “poche” du diencéphal)

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17
Q

Qu’est-ce que la macula lutea

A

Aka: - Tache jaune

  • Au centre de l’axe optique; la région rétinienne qui possède la plus forte acuité visuelle.
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18
Q

Qu’est-ce que la fovéa

A

Point central où convergent les rayons

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19
Q

Qu’est-ce que le disque optique (3)

A

Aka: - “point aveugle” car dépourvu de photorécepteurs.

Endroit où entrent et sortent les veines et artères
Endroit où se forme le nerf optique qui achemine l’information vers le cerveau

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20
Q

Nommer les 6 couches de la rétine

A

Épithélium pigmentaire ** (fond de l’oeil)
Couche des segments externes des photorécepteurs
Couche nucléaire externe
Couche plexiforme externe
Couche nucléaire interne
Couche plexiforme interne
Couche des cellules ganglionnaires
Lumière **

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21
Q

Les couches nucléaires sont composées de _________

A

Corps cellulaires des cellules rétiniennes

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22
Q

Les couches plexiformes sont composées de _________

A

Prolongements des corps cellulaires

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23
Q

Pourquoi les photorécepteurs sont dans la couche la plus profonde
+ fonction couche profonde

A

Parce qu’ils ont besoin d’être attachés à l’épithélium pigmentaire (= usine à pigment)
-si en avant, ils bloqueraient le passage de la lumière
-usine à pigments (utilisés en réponses aux photons), donc très opaque
-enlève excès de disque

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24
Q

Nommer 1 raison pourquoi la fovéa possède la plus grande résolution spatiale

A

Les couches cellulaires sont déplacées sur les côtés
-pour permettre une meilleure exposition des photorécepteurs
=> Au centre de la fovéa on ne retrouve que des photorécepteurs

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25
Q

Comment sont organisées les cellules de la rétine?

A

En série

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26
Q

Cellules verticales VS horizontales

A

Verticales = permettent de faire traverser la lumière
Horizontales= permettent de moduler (rôle dans transformation de l’information qui passe)

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27
Q

Nommer les 5 types de cellules qui composent la rétine

A

Les photorécepteurs = organisation verticale
Cellules horizontales
Cellules bipolaires = verticale
Cellules amacrines
Cellules ganglionnaires = vertical

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28
Q

Nommer les 2 cellules qui module horizontalement

A

Cellules horizontales = responsables des interactions latérales entre les récepteurs et les cellules bipolaires au niveau de la couche plexiforme externe

Cellules amacrines = responsables des interactions latérales entre les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires au niveau de la couche plexiforme interne

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29
Q

Nommer 3 caractéristiques structurales communes aux batonnets et aux cônes

A

1) Un segment externe qui contient un photopigment

2) Un segment interne qui contient le noyau et des mitochondries

3) Les terminaisons synaptiques contactent les cellules bipolaires et horizontales

30
Q

Qu’est-ce qui connecte les 2 segments des photorécepteurs

A

Un cilium

31
Q

Ou se trouve le photopigment

A

Il est inséré dans des disques membranaires qui s’empilent

dans le segment externe d’un photorécepteur

32
Q

Nommer 2 différences du aux photopigments entre les batonnets et les cônes

A

Les cônes sont + sensibles aux rayons qui les traversent axialement (à cause de l’orientation des molécules de photopigments)
=> DONC, sélectifs à la direction

Les bâtonnets sont aussi sensibles aux rayons qui les approchent à > angle
Le SE des bâtonnets est plus long que celui des cônes
=> Capture plus de lumière

33
Q

Différence dans les disques entre cônes et batonnets
Qu’est-ce que cela explique?

A

Dans les batonnets, les disques se détachent de la membrane plasmique et flottent
ALORS QUE
dans les cônes, ils sont formés par des invaginations de la membrane et restent attachés

-ca explique > Sensibilité et < résolution des bâtonnets

34
Q

Nommer 5 différences entre batonnets et cônes

A

Bâtonnet

Extrêmement sensible à la lumière
Sensible aux rayons lumineux perpendiculaires et obliques
Répond à un seul photon
Résolution spatiale Très faible
Pas en couleurs (car 1 seul type de pigment)

Cône

Assez peu sensible
Sensible aux rayons lumineux perpendiculaires
Répond lorsque plus de 100 photons
Résolution spatiale Très élevée
Couleurs

35
Q

Nommer les 3 phases de la fonction visuelle

A

Scotopique:
- Sous le seuil des cônes (seulement les batonnets sont actifs)
- Pas de vision des couleurs
- Acuité faible
Mésopique = les 2 sont actifs
Photopique
- Les bâtonnets sont saturés (seulement cônes sont actifs)
- Bonne vision des couleurs
- Acuité optimale

36
Q

Vrai ou Faux

Il y a plus de cônes

A

Faux, il y en a moins que les batonnets (90 millions vs 4,5 millions)

** Il y a très peu de cônes à 10 degrés de la fovéa **, mais bcp dans la fovéa

CONTRAIRE POUR BATONNETS:
-bcp en périphérie
-aucun dans la fovéa

37
Q

Qu’est ce que la résolution

A

Elle correspond à la distance minimale à respecter entre 2 points pour qu’ils soient perçus comme 2
-dans caméra = elle dépend de la taille des pixels et de leur densité

38
Q

Qu’est ce qu’un champ récepteur

A

C’est la portion du champ visuel dans laquelle l’arrivée d’un photon altérera le niveau d’excitabilité d’une cellule donnée
-taille des pixels = CR

39
Q

VRAI OU FAUX: + le champ récepteur est petit, + la résolution est bonne

A

VRAI, ex: cônes = petit CR donc meilleure résolution

40
Q

Par quoi est assurée une meilleure résolution spatiale?
donc pourquoi il y a un plus grand CR à l’extérieur de la fovéa?

A

Par une moins grande convergence sur une même cellule ganglionnaire

-Car bcp de photorécepteurs convergent sur les cellules bipolaires et bcp de cellules bipolaires qui convergent sur cellules ganglionnaires
DONC, grand CR à cause de la forte convergence

41
Q

De quoi dépend la taille du champs récepteur d’une cellule bipolaire (2)

A
  • Du nombre de photorécepteurs qui la contactent
  • De leur propre champ récepteur
42
Q

De quoi dépend la taille du champs récepteur d’une cellule ganglionnaire (2)

A
  • Du nombre de cellules bipolaires qui la contactent
  • De la taille de leur champ récepteur
43
Q

Qu’est-ce que la phototransduction
………………… la lumière?

A

C’est la conversion de photons en énergie électrique

lumière = une énergie électromagnétique ondulatoire

44
Q

Ou est visible la longueur d’onde de la lumière?

A

Dans l’ordre des nanomètres (400 à 700nm)

45
Q

Qu’est ce qui se passe dans les récepteurs suite à l ’absorption de la lumière?

A

la lumière absorbée par le photopigment va initier une cascade d’événements intracellulaires qui change le potentiel de membrane du photorécepteur

46
Q

Quelles sont les étapes de la photo-transduction des bâtonnets (7 étapes)

A

La lumière est absorbée par le photopigment (rhodopsine)
=> Changement de configuration d’une molécule de rhodopsine par la lumière
=> Activation d’une protéine G (transducine)
=> Protéine G active la phosphodiestérase (PDE) du GMPc
=> PDE hydrolyse le GMPc (Diminution de sa conc.)
=> Fermeture des canaux Na+
=> Hyperpolarisation
=> Changement du potentiel de membrane du photorécepteur

47
Q

Quelles sont les 2 conformations de la rétinène?

A

1) 11-cis = se lie à l’opsine (forme normale à l’obscurité)
2) all-trans = ne se lie pas à l’ospine (doit être ré-isomérisée avant d’être réutilisée)

***Absorption d’un photon entraine passage de cis à trans

48
Q

Nommer 2 composants des photopigments

A
  • 1 Chromophore: le rétinène (~ vitamine A) = absorbe lumière
  • Une opsine: une protéine qui limite l ’absorption de la lumière
49
Q

Il existe combien de types d’opsines

A

3

Les conopsines (cônes)
La rhodopsine (bâtonnets)

50
Q

Vrai ou Faux

Il existe plusieurs types de conopsines

A

Vrai

Il en existe 3 (S, M , L)
(bleu, vert, rouge)

51
Q

Vrai ou Faux

Le photorécepteur est dépolarisé au repos et répond à la lumière par une hyperpolarisation

A

Vrai

L’hyperpolarisation est proportionnelle à l’intensité de la lumière

52
Q

Lorsqu’il fait noir, les photorécepteurs sont ________, les canaux sont donc _________, le niveau de GMPc est donc _________ et la membrane est ________

A

Lorsqu’il fait noir, les photorécepteurs sont AU REPOS, les canaux sont donc OUVERT, le niveau de GMPc est donc ÉLEVÉ et la membrane est DÉPOLARISÉE = Libération de nts

53
Q

De quoi dépend le niveau de dépolarisation ?

A

dépend de l’ouverture de canaux Na+, et autres ions positifs contrôlés par le GMPc

54
Q

Qu’est-ce que le courant d’obscurité?

A

C’est le courant continu de K+ qui ressort par le segment interne et permet de rééquilibrer le gradient électrique
car au repos: membrane est dépolarisée puisque Na+ entre

-qd courant Na+ arrête de rentrer, il y a une hyperpolarisation, car k+ continue de sortir

55
Q

Vrai ou Faux

Il y a une libération de NT par le photorécepteur au repos

A

Vrai

Il n’y a pas de libération de NT lorsque la membrane est hyperpolarisée donc lorsqu’il y a de la lumière

56
Q

Vrai ou Faux

Les cellules bipolaires répondent par des potentiels d’action

A

Faux

Elles répondent par des potentiels gradés

57
Q

Nommer les 2 types de cellules bipolaires

A

ON:

  • Récepteurs mGluR6
  • Hyperpolarisées par le glutamate
    -excitées par la lumière

OFF:

  • Récepteurs AMPA / kaïnate
  • Dépolarisées par le glutamate
    -inhibées par lumière
58
Q

Quel NT utilisent les cellules horizontales

A

Le GABA (Hyperpolarisant)
-sont dépolarisées par les terminaisons d’un photorécepteur
-hyperpolarisent les cellules voisines en libérant GABA et contactant les terminaisons des photorécepteurs voisins

DONC, son CR a 2 zones antagonistes produisant chacun un effet inverse sur son potentiel membranaire

59
Q

Si le récepteur est dans l’obscurité, sa libération de GABA va ______

A

Augmenter (car dépolarisé) et donc hyperpolariser ses cellules voisines

60
Q

Si le récepteur est éclairé, sa libération de GABA va ______

A

Diminuer (car hyperpolarisé) ce qui va dépolariser ses cellules voisines

61
Q

Nommer 3 caractéristiques aux champs récepteurs des cellules bipolaires

A

Circulaires
Concentriques
Formés de 2 zones antagonistes

62
Q

Vrai ou Faux

L’éclairage de tout le champ récepteur n’induit pas de changement de potentiel membranaire

A

Vrai
pas de changements lorsque:
-Tout le CR est dans la même condition
-autant excité que inhibé (clair = sombre)

63
Q

Quels sont les 2 types de cellules bipolaires?

A

1) On-center
-se dépolarisent si la lumière atteint le centre et s’hyperpolarisent si la lumière atteint la périphérie

2) Off-center
-se dépolarisent si lumière atteint périphérie
-s’hyperpolarisent si lumière atteint centre

64
Q

Quelles cellules correspond au dernier relais avant la sortie de la rétine

A

Les cellules ganglionnaires

** Elles sont les seules à envoyer leur axone hors de la rétine **

65
Q

Nommer 2 caractéristiques propre aux cellules ganglionnaires

A

1) Elles sont les seules à envoyer leur axone hors de la rétine

2) Elles sont les seules à avoir des potentiels d’action
(avec quelques cellules amacrine **)

-Ont un champ récepteur circulaire concentrique avec
zones antagonistes, dont la taille varie de quelques
microns à la fovéa, à près de 1,25 mm en périphérie.

66
Q

Nommer les 3 sous-types de cellules ganglionnaires

A

Cellules X ou P (petites)
Cellules Y ou M (magno = grosses)
Cellules W

67
Q

Cellules X ou P

  • Champ récepteur
  • Résolution spatiale
  • Distribution
  • Nombre
  • Répondent à un stimuli ______
  • Input
  • Vision
A

Petit champ récepteur (= lenteur)
Haute résolution spatiale
Distribution dans toute la rétine (+++ au centre)
Représente ~ 50% des cellules ganglionnaires
Répondent à des stimuli soutenus
Input différents types de cônes pour une même cellule (ex: centre rouge, tour vert)
Focale (Forme et couleur)

68
Q

Cellules Y ou M

  • Champ récepteur
  • Résolution spatiale
  • Distribution
  • Nombre
  • Répondent à un stimuli ______
  • Input
  • Vision
A

Grand champ récepteur (= rapide)
Faible résolution spatiale
Distribution plus nombreuse en périphérie
Correspond à environ 5-15% des cellules ganglionnaires
Répondent aux stimuli en mouvement
Différents types de cônes mais le même pour une cellule (centre et tour pareil)
Vision ambiante

69
Q

Cellules W

  • Résolution spatiale
  • Distribution
  • Nombre
A

Moins bien connues (propriétés mixtes)

70
Q

Vrai ou Faux

Il existe des ON-center et des OFF-center dans les 3 groupes de cellules ganglionnaires

A

Vrai