Vision Flashcards

1
Q

Quels muscles permettent de modifier le diamètre de la pupille et pk?

A

Les muscles ciliaires afin de laisser passer plus ou moins de lumière vers le cristallin

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2
Q

Que se passe-t-il avec l’iris lors de lumière a) vive

b) obscurité?

A

a) contraction de l’iris

b) relâchement

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3
Q

Que se passe-t-il avec la pupille lors de a) l’obscurité et b) la lumière?

A

a) la pupille grossit pour laisser passer + de lumière

b) dans la lumière c’est l’inverse

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4
Q

Qu’est-ce que l’humeur aqueuse?

A

Liquide clair qui remplit la chambre antérieure et est remplit d’éléments nutritifs, sécrétée par le corps ciliaire

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5
Q

Qu’est-ce que l’humeur vitrée?

A

Substance gélatineuse épaisse qui remplit la chambre postérieure et qui maintient la forme du globe oculaire et contient des cellules phagocytes (macrophages pour enlever les débris)

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6
Q

Pourquoi Ya très peu de vascularisation dans l’oeil?

A

Afin de la garder transparente

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7
Q

Décrit la sclérotique (3)

A

Membrane assez rigide qui entoure l’oeil
Opaque et blanche en arrière
Transparente en avant et forme la cornée (doit le moins possible interférer avec la transparence)

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8
Q

Qu’est-ce qu’est nécessaire pour la formation d’images au foyer?

A

La réfraction (courbure) des rayons

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9
Q

La courbure des rayons est surtout due à quoi? (2)

A

À la cornée
Le cristallin est aussi important pour cette réfraction et il est ajustable (peut s’arrondir pour donner + de courbure aux rayons ou s’étirer;pour les objets éloignés: plat, pour les objets rapprochés: arrondi et épais.)

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10
Q

Qu’est-ce que la presbytie et elle peut être corrigée comment?

A

Rigidité des cellules centrales donc le cristallin peut moins se courber donc voit moins les objets de près ou petits, peut être corrigé avec des lunettes

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11
Q

Qu’est-ce qu’une cataracte? et elle peut être corrigée comment?

A

Opacité des cellules centrales, ya moins de lumière qui rentre dans l’oeil car cell opaques, on peut enlever le cristallin et implanter une lentille

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12
Q

Qu’est ce que l’hypermétropie (anomalie de la réfraction) et elle peut être corrigée comment?

A

L’image d’un objet proche se forme « à l’arrière » de la rétine.
Le globe oculaire est écrasé donc le foyer se forme derrière la rétine (objets proches car ont besoin de + de réfractions)
Verres correcteurs convexes (augmentent la réfraction)

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13
Q

Qu’est-ce qu’un astigmatisme?

A

Les méridiens de l’oeil ne sont pas parfaitement ronds (écrasement de l’oeil dans +ieurs directions), on voit des déviations dans les lignes droites (ya des déformations)

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14
Q

Qu’est-ce que l’amétropie et elle peut être corrigée comment?

A

Provoque la myopie et l’image d’un objet lointain se forme « en avant » de la rétine
L’angle de la cornée est affaissée/allongée ou le globe oculaire est + long, le foyer se fait donc trop proche (devant la rétine) et on voit mal de loin, paresse de l‘oeil (les yeux sont habitués de travailler de proche donc ne sont plus habitués de voir de loin)
Verres correcteur concaves

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15
Q

Décrit la rétine (4)

A

Réseau neuronal complexe situé dans la partie postérieure de l’oeil et faisant proprement partie du SNC.
Macula lutea : (tache jaune) au centre de l’axe optique; la région rétinienne qui possède la plus forte acuité visuelle .
Fovéa: point central où convergent les rayons. L’image se fixe sur la fovéa, l’endroit sur l’oeil qui a la + grande résolution
Disque/ papille optique: endroit où entrent et sortent les veines et artères et où se forme le nerf optique (axones des neurones) qui achemine l’information vers le cerveau. Aussi nommé “point aveugle” car dépourvu de photorécepteurs.

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16
Q

Quels sont les 7 couches de la rétine?

A
  1. Épithélium pigmentaire hautement vascularisé
  2. Couche de segments externes des photorécepteurs
  3. Couche nucléaire ext (corps cell)
  4. Couche plexiforme ext (prolongements)
  5. Couche nucléaire int
  6. Couche plexiforme int
  7. Couche de cell ganglionnaires
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17
Q

Ou se trouvent les cell horizontales et amacrines?

A

Corps cell dans la couche nucléaire int, prolongements des horizontales dans la plexiforme ext et amacrines dans la plexiforme int

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18
Q

Décrit la fovéa (3)

A

Région de plus grande résolution spatiale
Les couches cellulaires sont déplacées à la fovéa pour permettre une meilleure exposition des photorécepteurs au centre de la fovéa ou on ne retrouve que des photorécepteurs
Pour minimiser l’interférence de la lumière

19
Q

Décrit l’organisation de la rétine (3)

A

Les cellules de la rétine sont organisées en série
Les axones des cell ganglionnaires forment le nerf optique
Le message envoyé verticalement est modulé par les cell horizontales et amacrines

20
Q

Décrit l’organisation horizontale de la rétine (2)

A

Les cell horizontales reçoivent l’info des photorécepteurs et agissent sur des photorécepteurs voisins
Les cell amacrines agissent sur les cell ganglionnaires voisins

21
Q

Quelles sont les 4 caractéristiques communes des 2 types de photorécepteurs?

A

Un segment externe qui contient un photopigment
Un segment interne qui contient le noyau et des mitochondries.
Les terminaisons synaptiques des 2 types contactent les cellules bipolaires et horizontales.
Les 2 segments sont connectés par un cilium

22
Q

Quelles sont les différences entre les 2 types de photorécepteurs?

A

Les bâtonnets sont + grands et larges, les photopigments se mettent autour des disques membranaires empilés
Les photopigments s’insèrent yek d’un côté dans les cônes qui sont + courts et étroits

23
Q

Explique comment fctionne la photoréception (5)

A

Le photopigment est inséré dans des disques membranaires qui s’empilent dans le segment externe.
Dans les bâtonnets, les disques se détachent de la membrane cytoplasmique et flottent. alors que dans les cônes, ils sont formés par des invaginations de la membrane et restent attachés.
Le SE des bâtonnets est plus long que celui des cônes
Les bâtonnets captent bcp + de lumière (sont + sensibles), mais ne disent pas dans quelle direction vient la lumière, réagissent à de la lumière venant d’une grande région mais ne sont pas précis
Les cônes sont moins sensibles mais ont + de résolution, les photopigments sont dans la même direction, ne captent pas la lumière de toutes les directions, mais disent précisément de quelle direction vient la lumière, réagissent à de la lumière d’une petite zone

24
Q

Décrit les bâtonnets (5)

A
Sensibilité à la lumière: Extrêmement sensible, Sensible aux rayons lumineux perpendiculaires et obliques
Répond à un seul photon
Résolution spatiale très faible
Couleurs: Non
Grands champs récepteurs
25
Q

Décrit les cônes (5)

A
Sensibilité à la lumière: Assez peu sensible, Sensible aux rayons lumineux perpendiculaires
Répond lorsque plus de 100 photons
Résolution spatiale très élevée
Couleurs: Oui
Petits champs récepteurs
26
Q

Ou est la conc en cônes la plus élevée?

A

Au centre de la fovéa

27
Q

Qu’est-ce que la résolution? (4)

A

Finesse de discrimination.
Précision du système.
Distance minimale à respecter entre 2 points pour qu’ils soient perçus comme 2 et non pas 1.
+ les champs récepteurs sont petits, + la résolution est bonne

28
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur?

A

Le champ récepteur d’une cellule, c’est la portion du champ visuel dans laquelle l’arrivée d’un photon altérera le niveau d’excitabilité d’une cellule donnée.

29
Q

Quelle est la région avec la meilleure résolution spatiale et pourquoi?

A

Dans la fovéa

La meilleure résolution spatiale est assurée par une moins grande convergence sur une même cellule ganglionnaire.

30
Q

Qu’est-ce que la phototransduction?

A

La phototransduction est la conversion de photons en énergie électrique
La lumière absorbée par le photopigment va initier une cascade d’événements intracellulaires qui change le potentiel de membrane du photorécepteur

31
Q

Les photopigments sont composés de quoi?

A

De chromophore et d’une opsine, une protéine qui limite l’absorption de la lumière

32
Q

Comment peut-on voir les couleurs?

A

Les cônes ont une de 3 opsines (les cono opsines) dont le pigment réagit plus à certaines longueurs d’onde spécifiques à différentes couleurs
bleu (419 nm)
vert (531 nm)
rouge (559 nm)
Trois couleurs suffisent pour reconstituer toutes les couleurs du spectre (en mélangeant l’info qui arrive à chaque cône on reconstitue toutes les couleurs du spectre)

33
Q

Décrit le mécanisme de phototransduction

A

Lorsqu’on active la rhodopsine, elle change de confo et active la prot G transducine, sa partie alpha active la phosphodiestérase du GMPc pour hydrolyser le GMPc pour réduire sa conc, ce qui cause la fermeture des CNa+
Les CNa+ sont ouverts en permanence (photorécepteurs sont tjrs dépolarisés) à cause du GMPc qui est là en permanence donc quand on hydrolyse le GMPc, les CNa+ ferment, ce qui hyperpolarise le photorécepteur (quand la lumière arrive)

34
Q

Décrit le pot memb des photorécepteurs

A

Le photorécepteur est dépolarisé au repos et répond à la lumière par une hyperpolarisation proportionnelle à l’intensité de la lumière
Le niveau de dépolarisation dépend de l’ouverture de canaux Na+, et autres ions positifs contrôlés par le GMPc
Les ions Na+ rentrent en permanence au segment ext et cause une ouverture des CK+ du segment int du bâtonnet et fait sortir du K+ pour tenter d’équilibrer le tout
Les bâtonnets sont tjrs dépolarisés donc libèrent un peu de neurot en permanence
À la lumière, les CNa+ se ferment au segment ext, mais les CK+ au segment int restent ouverts donc la cell s’hyperpolarise et on arrête de sécréter les neurot

35
Q

Quelles sont les 7 étapes de la phototransduction?

A

absorption de la lumière
changement de configuration d’une molécule de rhodopsine
activation d’une transducine
activation de la phosphodiestérase du GMPc
dissociation du GMPc
fermeture du canal sodique
hyperpolarisation

36
Q

Les cell bipolaires donnent quels types de réponses?

A

Les cellules bipolaires répondent par des potentiels gradés et non par des potentiels d’action

37
Q

Décrit les 2 types de cell bipolaires

A

Centre ON: expriment récepteurs mGluR6 et sont hyperpolarisées par le glutamate (excités par la lumière)
Centre OFF: expriment récepteurs AMPA, kaïnate et sont dépolarisées par le glutamate (inhibés par la lumière; sont excités par le glutamate, dans le noir les photorécepteurs sécrètent du glutamate donc bipolaires sont excités et excitent cell ganglionnaires, à la lumière = inverse)

38
Q

Comment fctionnent les cell horizontales?

A

Les cellules horizontales sont activées (dépolarisées) par les terminaisons d’un photorécepteur.
Elles contactent les terminaisons des photorécepteurs voisins et libèrent du GABA qui a un effet hyperpolarisant (pour l’inhiber).

39
Q

Décrit les circuits que font les cell horizontales

A

L’activité des récepteurs voisins, par l’intermédiaire des cellules horizontales, produiront un effet inverse à sa propre activation. Ainsi:
La lumière l’atteignant directement l’hyperpolarise mais celle atteignant ses voisins, le dépolarise
La noirceur sur le récepteur voisin renforce le signal de «lumière»
Et la lumière sur le voisin, renforce le signal de noirceur

40
Q

Décrit les cell ganglionnaires (4)

A

Derniers relais avant la sortie de la rétine.
Sont les seules à envoyer leur axone hors de la rétine.
Sont les seules (avec quelques cellules amacrines) à avoir des potentiels d’actions.
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 (varie selon le niveau de convergence qui arrive dessus).

41
Q

Le SN réagit à quoi?

A

Aux contrastes; si les 2 parties d’une cell ont une position = à la lumière, le pot memb est de 0

42
Q

La taille du champ récepteur d’une cell bipolaire dépend de quoi?

A

Du nombre de photorécepteurs qui la contactent et de leur propre champ récepteur

43
Q

La taille du champ récepteur d’une cell ganglionnaire dépend de quoi?

A

Du nombre de cellules bipolaires qui la contactent et de la taille de leur champ récepteur

44
Q

PK ya une moins bonne résolution en périphérie de la fovéa?

A

En périphérie, ya +ieurs photorécepteurs qui convergent sur une cell bipolaire et +ieurs cell bipolaires qui convergent sur une cell ganglionnaire donc on a une moins bonne résolution