Cours 12: la vision: les voies visuelles centrales Flashcards

1
Q

Quelle est la voie visuelle primaire et que permet-elle?

A

La voie visuelle de la rétine jusqu’au corps genouillé latéral du thalamus.

Permet la perception visuelle consciente (luminance, différences spectrales, orientation et mouvement).

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2
Q

Comment l’information venant de l’oeil se rend jusqu’au cerveau?

A

Les axones des cellules ganglionnaires quittent la rétine par la papille optique et s’assemblent en un faisceau, le nerf optique.

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3
Q

Où se rendent les fibres du nerf optique?

A

Ils convergent vers le chiasma optique.

60% des fibres croisent le chiasma (les fibres des rétines nasales), les autres 40% (les fibres des rétines temporales) continuent du même côté ver le thalamus et l’encéphale.

Après le chiasma optique, les axones des cellules ganglionnaires des yeux forment le tractus optique.

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4
Q

Quelles structures peuvent atteindre les axones des cellules ganglionnaires?

A
  • Le corps genouillé latéral (CGL) du thalamus (cortex visuel - occipital)
  • La région du prétectum (contrôle de la pupille)
  • Le noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus (contrôle des rythmes circadiens)
  • Le colliculus supérieur (mouvements des yeux et de la tête): direction des récepteurs sensoriels de la tête vers des objets d’intérêt.
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5
Q

À quoi sert la voie rétino-géniculo-striée? Synonyme et projections?

A

La voie rétino-géniculo-striée ou la voies visuelles primaire, permet la perception visuelle conscient (luminance, différences spectrales, orientation et mouvements).

Les projections sont vers le cortex visuel primaire.

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6
Q

À quoi sert la voie du prétectum? Projection? Décrit les relais?

A

La voie du prétectum contrôle le réflexe de la pupille et du cristallin.
- Les projections sont vers le noyau d’Edinger-Westphal (impliqué dans la constriction de l’iris).

1) Les cellules ganglionnaires qui se projettent sur le pretecteum peuvent détecter la lumière indépendanemment des photorécepteurs (mélanopsine). Ce sont des cellules ganglionnaires spécialisées.
2) les fibres qui se projettent sur le prétectum se projettent ensuite au noyau d’edinger Westphal.
3) Les neurones des noyaux d’Edinger-Westphal aboutissent à leur tour dans les ganglions ciliaires.
4) les neurones des ganglions ciliaires innervent les muscles constricteurs de la pupille.

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7
Q

À quoi sert les projections centrales des cellules ganglionnaires qui se rendent à l’hypothalamus?

A

Ils servent à influencer les fonctions végétatives synchronisées par le rythme circadien.

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8
Q

À quoi servent les projections centrales des cellules ganglionnaires qui se rendent au colliculus supérieur?

A

Permettent l’orientation des mouvements des yeux et de la tête.

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9
Q

Qu’est-ce que la voie rétinohypothalamique? Comment fonctionne-t-elle et à quoi sert-elle?

A

La voie rétinohypothalamique origines des cellules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement photosensibles, qui contiennent le photopigment mélanopsine.

  • les axonnes des cellules ganglionnaires projettent directement sur les noyaux suprachiasmatiques de l’hypothalamus via le nerf optique et le chiasma optique.
  • Les noyaux suprachiasmatiques reçoivent et interprètent les informations sur la lumière ambiante, l’obscurité et la durée du jour, importantes pour la fonction de “l’horloge biologique”, soit le rythme circadien.
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10
Q

Définition de champ visuel.

A

Le champ visuel est la partie de l’espace visuel vu par chaque oeil.

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11
Q

Qu’est-ce que la “carte” de l’espace visuel ou la représentation ordonnée?

A

C’est le fait que les relations spatiales des cellules ganglionnaires sur la rétine, donc où elles se trouvent sur la rétine et quelle partie du champ visuel elle capte, sont préservées au niveau de leurs cibles centrales, soit l’hypothalamus, le colliculus supérieur, le ganglion ciliaire ou le cortex visuel primaire.

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12
Q

Comment les cartes des espaces visuels de chaque oeil sont liés ensemble?

A

Il faut qu’il y ait une intégration pour faire une carte cohérente de chacun des points de l’espace.

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13
Q

Définition champ monoculaire.

A

Le champ monoculaire est la partie du champ visuel qui peut être capté uniquement par un oeil, donc les rayons de lumière de ce champ ne peuvent pas atteindre l’autre oeil.

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14
Q

Comment est l’image formé sur la rétine contrairement à l’image perçue par l’oeil?

A

L’image formé sur la rétine est inversé. Elle à une rotation de 180° par rapport à l’image perçu par l’oeil.

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15
Q

Qu’est-ce que le champ binoculaire?

A

Le champ visuel qui est vu par les deux yeux, donc le chevauchement des 2 champs visuels.

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16
Q

Les informations visuels provenant du champ visuel gauche empruntent quel tractus?

A

Ils empruntent le tractus visuel droit parce que les rayons provenant de gauche vont aller sur la rétine droite de chaque oeil.

  • La rétine droite de l’oeil gauche est la rétine nasale de l’oeil gauche donc elle va croiser au niveau du chiasma optique pour emprunter le tractus droit.
  • La rétine droite de l’oeil droite est la rétine temporal de l’oeil droit ce qui engendre aucun croisement au chiasma optique, donc l’emprunt aussi du tractus droit.
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17
Q

Vrai ou faux.
Le nerf optique contient des fibres venant des deux yeux tout comme le tractus optique.

A

Faux, le nerf optique contient les fibres d’un seul oeil, mais le tractus optique possède des fibres des deux yeux.

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18
Q

Qu’est-ce que l’anopsie?

A

Un déficit du champ visuel

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19
Q

Quelle structure est lésée s’il y a une anopsie total du champ visuel de l’oeil droit?

A

Une lésion au niveau du nerf optique droit.

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20
Q

Quelle structure est lésée s’il y a un anopsie des deux champs visuels monoculaires (Hémianopsie bitemporale)?

A

Une lésion du chiasma optique.

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21
Q

Quelle structure est lésée s’il y a une anopsie des champs visuels gauches des deux yeux (hémianopsie homonyme)?

A

Une lésion du tractus droit.

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22
Q

Quelles sont les causes les plus fréquentes d’hémianopsie bitemporale?

A

-Tumeur au niveau du chiasma optique moyen (tumeur de la glande pituitaire, adénomes hypophysaires et craniopharyngiomes).
- Suite à un anévrisme de l’artère communicante antérieure qui survient au-dessus du chiasme.

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23
Q

Quelles sont les causes les plus férquentes d’hémianopsie homonyme?

A
  • lésion cérébrale en conséquence à un accident vasculaire cérébral, un traumatisme, une tumeur, une infection ou après une intervention chirurgicale.
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24
Q

Qu’est-ce qui est lésée lors d’une hémianospie homonyme en quadrant du champ visuel supérieur?

A

ex: seulement la partie gauche supérieur des champs visuels des deux yeux.

lésion de l’anse de Meyer

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25
Q

Qu’est-ce que l’anse de Meyer?

A

Une boucle dans le lobe temporal qui convoie les infos de la partie supérieure des champs visuel controlatéral. ** La partie supérieur des radiations optiques.

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26
Q

Qu’est-ce que les radiations optiques et où sont-elles situées?

A

Les radiations optiques transportent des informations visuelles à travers deux division jusqu’au cortex :
- la division supérieur = l’anse de Baum qui transportent l’information du champ visuel inférieur
- la division inférieur = l’anse de Meyer qui transportent l’information du champ visuel supérieur.

Les radiations optiques sont passés le corps genouillé latéral du thalamus.

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27
Q

Quelles structures est lésée s’il y a présence du déficit épargne maculaire? En quoi consiste l’épargne maculaire?

A

L’épargne maculaire consiste en l’anopsie des champs visuels droit ou gauche sur les deux yeux, mais sans que le point focale (point F = centre du champ visuel) soit affecté.

Lors de lésion corticales (soit lésions au niveau du cortex).

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28
Q

Qu’est-ce que l’organisation rétinotopique du cortex strié? Qu’est-ce que le cortex strié et où est-il situé?

A

Après avoir passé le corps genouillé latéral du thalamus, les axones se rendent dans le cortex strié au niveau du lobe occipital.

L’organisation rétinotopique est la représentation ordonnée et une carte de l’hémichamp controlatéral sur le cortex. C’est selon l’organisation de la rétine, donc haut et bas est inversé par rapport à l’image perçue par l’oeil.

Le champ visuel supérieur est représenter au-dessous de la scissure calcarine (milieu du lobe occipital)

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29
Q

Comment les neurones du cortex visuel fonctionnent-ils?

A
  • Le cortex visuel a évolué pour recevoir, traiter, et intégrer l’indication visuelle qui entre dans le cerveau par les yeux.
  • L’information qui est traitée dans le cortex visuel est alors transférée à d’autres endroits du cortex pour l’analyse approfondie et l’utilisation.
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30
Q

De quoi est constitué le cortex visuel?

A

Le cortex visuel est dans le lobe occipital, il contient les aires de Brodmann:
- V1: cortex visuel primaire (strié) soit l’aire 17
- Aire 18: cortex visuel secondaire (V2)
- Aire 19 : cortex visuel associatif (extrastié) (V3,V4, V5/MT)

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31
Q

Décrit la structure du cortex visuel primaire ou cortex strié.

A
  • Le cortex visuel est une couche de neurones stratifiée.
  • Divisée en 6 couches majeures
32
Q

À quoi sert l’organisation en couche du cortex strié?

A

Sert à regrouper des populations de neurones ayant en commun des profils de connexion semblables.

33
Q

Quelle(s) type(s) de cellules est le plus abondant dans les couches du cortex strié?

A

Les cellules pyramidales, SAUF dans la couche 4C ou c’est les neurones étoilés épineux.

34
Q

Où se retrouvent les afférences issues des corps genouillé latéral (CGL) du thalamus dans le cortex strié?

A

Les axones du CGL se terminent principalement dans les couches 4C et 4A du cortex, et de façon moins dense dans les couches 1,2,3 et 6.

35
Q

Quelles sont les principales connexions intracorticales du cortex visuel (donc entre les couches)?

A
  • les cellules de la couche 4C émettent des axones allant vers les couches 4B et 2-3.
  • Les axones de la couche 2-3 se terminent dans la couche 5.
  • Les axones de la couche 6 se projettent dans la couche 4C.
36
Q

Quelles sont les principales efférences des neurones du cortex visuel?

A
  • Les axones des couches 2-3 et 4B se projettent vers le cortex visuel secondaire (V2) et vers le cortex extrastrié (V3,V4,V5) - impliqué dans la reconnaissance de forme, l’attention visuelle.
  • Les axones de la couche 6 se projettent vers le CGL du thalamus.
  • Les axones de la couche 5 se projettent vers le colliculus supérieur (direction des récepteurs sensoriels de la tête vers des objets d’intérêt).
37
Q

Décrit les réponses des neurones du CGL à des étroits faisceaux lumineux.

A

Les réponses des neurones des CGL du thalamus à des étroits faisceaux lumineux sont très semblables à celles des cellules ganglionnaires.
- soit l’organisation du champ récepteur en centre et en pourtour.
- une sélectivité aux augmentation ou diminution de luminance.

38
Q

Décrit les réponses du cortex strié à des étroits faisceaux lumineux.

A

Aucune réponse.

39
Q

À quelle type de lumière répondent les neurones corticaux (cortex strié)?

A

Ils répondent vigoureusement à des barres de contraste, à condition qu’elles soient présentées selon une orientation particulière.
- Les neurones corticaux ont une réponse préférentielle à des orientations spécifiques des bords.
- Les neurones corticaux sont sensibles à une orientation particulière.
- Toutes les orientations des bords sont représentées de façon égale dans le cortex strié.

Donc ne répond pas au contraste de luminance comme les CGL et les cellules ganglionnaires (par l’organisation des champs récepteurs en centre et en pourtour),

40
Q

Quelles sont les préférences des neuones du cortex strié?

A
  • Préférence pour une orientation particulière: la plupart des neurones du cortex strié répondent à des bords ou à des barres de contraste à condition qu’ils soient présentés selon une orientation particulière.
  • Sensibilité préférentielle à une direction particulière.
  • Sensibilité préférentielle à certaines fréquences spatiales et temporelles (degré de finesse et fréquence des variations de contraste).
  • Ensemble, ces sensibilités spécifiques des neurones sont à la base d’un codage efficace qui maximise la quantité des informations codées tout en gardant la redondance au minimum.
41
Q

Qu’est-ce que les neurones corticales disposés le long de l’axe radial (perpendiculaire aux couches) du cortex ont en commun?

A

Ils ont des champs récepteurs centrés sur la même région du champ visuel et leurs orientations préférées sont semblables.

42
Q

Qu’est-ce que les neurones corticales disposés le long de l’axe tangentiel (diagonale) du cortex ont en commun?

A

Ils montrent une progression des propriétés de leur champ récepteur et des orientations préférées qui se décalent de façon progressive.

43
Q

Où se fait la combinaison des messages afférents issus des 2 yeux?

A

Pas dans le CGL, même s’il reçoit des afférences des 2 yeux, les afférences de chaque oeil restent séparées dans des couches distinctes.

Les axones sortant des CGL se rendent dans la couche 4 du cortex = combinaison des 2 messages. Par contre, les informations issues de chaque oeil demeurent séparées (colonnes de dominance). Les neurones de la couche 4 envoient leurs axones vers les autres couche, les messages des deux yeux convergent sur les mêmes neurones individuels = décalage continu de la dominance oculaire.

44
Q

Qu’est-ce que la stéréoscopie et qu’est-ce qui permet ce phénomène?

A

La stéréoscopie est la sensation de profondeur, permet par la réunion des afférences, venant des 2 yeux, sur le même neurone individuel par décalage continu de la dominance.

45
Q

Les neurones ces cellules de loin déchargent pour quel type de stimulus?

A

Pour les stimuli situés au-delà du plan de fixation.

46
Q

Les neurones ces cellules de près déchargent pour quel type de stimulus?

A

Pour les stimuli qui situés en-deça de plan de fixation.

47
Q

Les neurones ces cellules à disparité zéro déchargent pour quel type de stimulus?

A

pour des stimuli venant de points situés dans le plan de fixation (point F) entre les cellules de près et les cellules de loin.

48
Q

En quoi consiste la division du travail dans la voie visuelle primaire?

A
  • La voie visuelle primaire (pas l’aire mais bien la voie) est composée de voie fonctionnellement différents qui acheminent les informations issue de classes distinctes de cellules ganglionnaires jusqu’au cortex striéé
  • la division de ces voies visuelles joue un rôle crucial dans la détection des couleurs, de la forme des objets, de leur vitesse de déplacement.
  • La division de ces voies se fait au niveau du CGL du thalamus.
49
Q

Les inputs de la rétine nasale se rendent dans quelles couches du corps genouillé latéral du thalamus?

A

Les inputs de la rétine nasale controlatéral se rendent dans les couches 1,4 et 6.

50
Q

Les inputs de la rétine temporale se rendent dans quelles couches du corps genouillé latéral du thalamus?

A

Les inputs de la rétine temporal ipsilatérale se rendent dans les couche 2,3 et 5.

51
Q

Décrit la taille des neurones dans les différentes couchent des corps genouillés latéral?

A

Les deux couches ventrales (1,2) sont composées de neurones de grande taille = couches magnocellulaires.

Les 4 couches dorsales (3,4,5,6) sont composées de neurones de petite taille: couches parvocellulaires.

52
Q

Les couches magno- et parvo-cellulaires reçoivent leur afférences de population de cellules ganglionnaires différentes, lesquelles?

A
  • Magnocellulaire (1,2) : des afférences des cellules ganglionnaires de type M
  • parvocellulaire (3,4,5,6): des afférences des cellules ganglionnaires de type P.
53
Q

Les projections des neurones des relais des couches magno- et parvocellulaires se terminent aussi dans des strates difféeentes de la couche 4C, lesquelles?

A

Les axones des couches magnocellulaires aboutissent dans la couche supérieur de la couche 4C donc la strate 4C alpha.

Les axones des couches parvocellulaires aboutissent dans la couche inféreure de la couche 4C donc la strate 4Cbeta.

54
Q

Quelles sont les différences entre les cellules ganglionnaires M et P?

A

Cellules ganglionnaires M:
- Morphologie: des corps cellulaires et des panaches dendritiques plus étendues, des axones de plus gros calibre.
- des champs récepteurs plus étendues
- Des vitesses de conduction plus élevée
- Répondent d’une manière phasique (Transitoire)
- Aucune sensibilité aux différences de longueur d’onde –> incapables de transmettre les infos sur la couleur

Cellules ganglionnaires P:
- MorphologieL des corps cellulaires et des panaches dendritiques moins étendues, des axones de plus petit calibre.
- Des champs récepteurs moins étendues
- des vitesses de conduction moins élevées
- répondent d’une manière tonique (maintenue)
- sensibles aux différences de longueur d’onde de la lumière qui tombe sur le centre et le pourtour de leur champ récepteur –> capable de transmettre les infos sur la couleur.

55
Q

Pourquoi la voie M (voie des cellules ganglionnaires M) est importante?

A

Elle est important pour les tâches qui exigent une résolution temporelle élevée: estimer la position, la vitesse et la direction d’un objet qui se déplace rapidement.

56
Q

Pourquoi la voie P (voie des cellules ganglionnaires P) est importante?

A

Elle est importante pour la vision à haute résolution: l’analyse détaillée de la forme, la taille et la couleur des objets.

57
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une lésion des couches magnocellulaires du CGL du thalamus?

A
  • Peut d’effet sur l’acuité visuelle ou la détection des couleurs.
  • Réduction de l’aptitude à détecter des mouvements rapides.
58
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une lésion des couches parvocellulaires du CGL du thalamus?

A
  • Pas d’effet sur la perception des mouvements.
  • Perte d’acuité visuelle et de perception des couleurs. /
59
Q

Qu’est-ce que la voie koniocellulaire (voie K)?

A

Donne certaines informations issues es cônes sensibles aux longueurs d’ondes courtes.

60
Q

À quoi sert l’aire temporale moyenne (MT) du cortex strié?

A

Détecte la direction des déplacements

61
Q

À quoi sert l’aire V4 du cortex strié?

A

Répond aux couleurs.

62
Q

Qu’est-ce que l’akinétopsie cérébrale et qu’elle lésion l’engendre?

A

C’est l’incapacité de voir les objets en mouvements.

Causé par une lésion de l’air MT (aire temporale moyenne)

63
Q

Qu’est-ce que l’achromatopsie cérébrale et qu’elle lésion l’engendre?

A

C’est l’incapacité de voie le monde en couleur.

Causé par une lésion de l’air V4.

64
Q

Il y a deux systèmes visuels extrastriés séparées, lesquels?

A
  • voie ventrale
  • voie dorsale
65
Q

Qu’est-ce que la voie centrale?

A

La voie du cortex extrastrié qui distribuent les informations vers les cortex associatif du lobe temporal.
- Permet la vision détaillée des formes
- Permet la reconnaissance des objets.

66
Q

Qu’est-ce que la voie dorsale?

A

La voie du cortex extrastrié qui distribuent les informations vert les cortex associatifs du lobe pariétal.
- Permet l’analyse du mouvement et la reconnaissance des relations de positions entre les objets de la scène visuelle.

67
Q

Les facteurs environnementaux sont particulièrement important pour le système visuel lors de quelle période de la vie?

A

Au début de la vie lors des périodes critiques.

L’expérience peut modifier les systèmes visuels.

La modulation par l’expérience implique la communication synaptique.

68
Q

Définition de période critique.

A

Le moment durant lequel un comportement donné manifeste une sensibilité particulière à des influences environnementales spécifiques qui sont indispensables à son développement normal.

69
Q

Vrai ou faux, il existe une interaction compétitive entre les 2 yeux au cours de la période critique qui se résulte en un déséquilibre des représentations corticales de chacun des yeux.

A

Faux, s’il n’y a pas de privation monoculaire, oui il y a une interaction compétitive entre les 2 yeux, mais il se résulte en un équilibre des représentations corticales de chacun des yeux.

70
Q

Que causerait une privation binoculaire lors de la période critique? Explique.

A

L’organisation de la dominance oculaire serait plus normal que lors d’une privation monoculaire.

  • Le facteur déterminant de la dominance oculaire est l’équilibre des informations reçues et non le niveau absolu d’activité.
  • La privation visuelle ne cause pas une atrophie due à la non utilisation des voies afférentes mais un déséquilibre entre les informations provenant de chaque oeil.
71
Q

Qu’est-ce que fait la privation monoculaire pendant la période critique au niveau des fibres neuronales du CGL ?

A

Il y a une réduction intense et rapide de l’arborisation terminales des fibres.

72
Q

Qu’est-ce que le postulat de Hebb?

A

Il dit que les terminaisons synaptiques avec une activité corrélée émettront de nouvelles ramifications. Celles affaiblies par une activité non corrélée finiront par perdre leur connexion avec la cellules postsynaptique.

D’où l’importance de l’activité neuronale lors du développement des circuits.

73
Q

Comment le postulat de Hebb se transmet au développement de la vision?

A

Les bandes de dominance oculaire se forment grâce à une coopération des afférences avec une activité semblable (du même oeil) et une compétition entre des afférences avec des activités dissemblables (de l’autre oeil).

74
Q

Qu’est-ce que l’amblyopie?

A

L’amblyopie ou la cécité corticale est la perte d’acuité résultant des troubles de l’expérience visuelle précoce.

75
Q

Qu’est-ce que le strabisme?

A

Un mauvais alignement des yeux que les muscles oculaires m’orientent pas correctement et qui cause une vision double (diplopie). Le cortex va supprimer les informations provenant de l’oeil mal aligné. Les afférences de l’oeil bien alignée ont un avantage compétitif et domineront le territoire cortical de l’oeil non aligné. L’oeil exclu va perdre son acuité visuelle d’une façon permanente si ce n’est pas corrigé durant la période critique.

76
Q

Qu’est-ce que les cataractes?

A

Une opacification du cristallin. Chez l’enfant, peut avoir des conséquences permanentes sur l’organisation des connections cervicales.