Cours 2 - Bases physiologiques Flashcards

1
Q

Quelle est la composante physiologique principale pour la perception?

A

Le système nerveux.

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2
Q

Quel est l’unité de base du système nerveux?

A

Le neurone.

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3
Q

Quel est la fonction principale du neurone?

A

Recevoir des influx nerveux de la part d’autres neurones et lui-même transmettre un signal électrique.

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4
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur?

A

Type de neurone comportant une structure spéciale permettant de capter l’énergie physique émise par notre environnement.

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Q

Qu’est-ce que la transduction?

A

Transformation de l’énergie physique captée par un récepteur en un signal électrique (i.e. influx nerveux).

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6
Q

V ou F

Le neurone est rempli d’une solution liquide et baigne lui-même dans un liquide.

A

Vrai

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7
Q

Qu’est-ce que contient le liquide dans lequel les neurones baignent?

A

Des ions.

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8
Q

Qu’est-ce qu’un ion?

A

Une molécule portant une charge électrique, positive ou négative.

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9
Q

Comment se produit l’activité électrique entre les neurones?

A

Par le biais d’échanges ioniques par la membrane cellulaire des neurones.

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10
Q

Quels types d’ions sont impliqués dans l’échanges ioniques d’un neurone?

A

Potassium (K+) et sodium (Na+).

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11
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos?

A

La charge électrique à l’intérieur du neurone relativement à celle de l’extérieur lorsque le neurone est au repos.

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12
Q

Le potentiel de repos est-il positif ou négatif?

A

Négatif.

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13
Q

Pourquoi le potentiel de repos est négatif?

A

Puisque la concentration d’ions positifs à l’intérieur du neurone est moins importante qu’à l’extérieur.

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14
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’action?

A

L’influx nerveux est déclenché par une entrée massive d’ions sodium (Na+) à l’intérieur de la membrane. Ensuite, une sortie massive d’ions potassium (K+) vers l’extérieur du neurone.

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15
Q

En combien de temps se déroule le potentiel d’action?

A

1/1000 sec.

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16
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

La période suivant immédiatement le potentiel d’action pendant laquelle un nouvel influx nerveux ne peut être déclenché.

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17
Q

Quel mécanisme la période réfractaire utilise t-elle?

A

La pompe sodium-potassium.

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18
Q

Qu’est-ce que la pompe sodium-potassium?

A

Un mécanisme qui permet de rétablir les concentrations initiales de Na+ et K+ de part et d’autre de la membrane cellulaire.

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19
Q

Quelle est la fréquence maximale (théoriquement) de l’influx nerveux?

A

500 à 800 impulsions par seconde.

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20
Q

Quelle est la vrai fréquence maximale de l’influx nerveux?

A

10 à 100 influx par seconde selon le neurone.

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21
Q

Par où passe l’influx nerveux une fois déclenché?

A

L’axone du neurone.

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22
Q

Qu’est-ce que la réponse “tout-ou-rien”?

A

Lorsqu’un influx nerveux est déclenché, la modification de la charge électrique du neurone demeure toujours la même.

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23
Q

V ou F

L’influx nerveux est une réponse “tout-ou-rien”

A

Vrai.

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24
Q

Comment modifier la fréquence de l’influx nerveux?

A

Par l’intensité de la stimulation. Plus la stimulation est intense, plus il y aura d’influx nerveux.

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25
Q

Qu’est-ce que l’activité spontanée?

A

Un influx nerveux déclenché en l’absence de stimulation extérieure.

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26
Q

Qu’est-ce qu’un synapse?

A

Un espace microscopique entre les neurones.

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27
Q

Comment se transmet l’information d’un neurone à l’autre?

A

Le neurone pré-synaptique s’active et transmet des neurotransmetteurs par les synapses jusqu’au neurone post-synaptique.

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28
Q

Comment sont captés les neurotransmetteurs?

A

Ils sont captés par des récepteurs sur le neurone post-synaptique.

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29
Q

Qu’est-ce qui arrive lorsque le neurone post-synaptique reçoit les neurotransmetteurs?

A

Un potentiel électrique est déclenché chez le neurone post-synaptique, qui peut avoir un effet excitateur ou inhibiteur.

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30
Q

Qu’est-ce qu’un effet excitateur?

A

Rend le potentiel électrique à l’intérieur de la membrane plus positif - dépolarisation.

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31
Q

Qu’est-ce que la dépolarisation?

A

Lorsque le neurone en question est chargé plus positivement que l’environnement extérieur.

32
Q

Qu’est-ce que favorise l’effet excitateur?

A

La production d’un influx nerveux par le neurone post-synaptique.

33
Q

Qu’est-ce qu’un effet inhibiteur?

A

Rend le potentiel électrique du neurone plus négatif - hyperpolarisation.

34
Q

Qu’est-ce que l’hyperpolarisation?

A

Lorsque le neurone en question est chargé plus négativement que l’environnement extérieur.

35
Q

Qu’est-ce que le favorise l’effet inhibiteur?

A

Empêche le neurone post-synaptique de produire un influx nerveux.

36
Q

Combien y a t-il de neurones dans notre cerveau?

A

180 milliards.

37
Q

Jusqu’a combien de connexions un neurone peut avoir?

A

De quelques centaines à quelques milliers.

38
Q

Les neurones de quelles parties du cerveau sont responsables de notre expérience perceptive?

A

-Somatosensory cortex -Visual cortex -Auditory cortex -Olfaction

39
Q

Qu’est-ce que le principe de localisation des fonctions?

A

Différentes régions du cerveau ont chacune des fonctions distinctes.

40
Q

Quel est le stimulus proximal pour le système visuel?

A

La lumière.

41
Q

Qu’est-ce que la lumière?

A

Énergie électromagnétique dont la longueur d’onde peut activer les récepteurs de notre système visuel.

42
Q

Quels sont les longeurs d’ondes visibles?

A

Entre 400 et 700 nm.

43
Q

Qu’est-ce que le cristallin?

A

Structure transparente en forme de lentille responsable de focaliser les rayons lumineux sur la rétine.

44
Q

Comment s’appelle la fonction de focaliser?

A

L’accommodation.

45
Q

L’accommodation est exercée par quels sortes de muscles?

A

Les muscles ciliés.

46
Q

Qu’arrive t-il lorsque le cristallin fait l’accommodation?

A

Les muscles ciliés se contractent, donnant une forme bombée au cristallin, pour focaliser l’image des objets proches.

47
Q

Qu’est-ce que la rétine?

A

Couche de neurones tapissant le fond de l’oeil. Elle contient les récepteurs sensibles à l’énergie lumineuse, les photorécepteurs.

48
Q

Quelle est la fonction des photorécepteurs?

A

Convertir l’énergie lumineuse en influx nerveux (transduction).

49
Q

Quels sont les deux types de photorécepteurs?

A
  1. Les bâtonnets
  2. Les cônes
50
Q

Comment distinguer les bâtonnets des cônes?

A

Ils se distinguent par leur forme, leurs propriétés, et leur distribution sur la rétine.

51
Q

Qu’est-ce que la fovéa?

A

Portion de la rétine recevant la projection des stimuli situés au centre du champ visuel. I.e. Endroit où nos yeux sont dirigés.

52
Q

Quels type de photorécepteur est retrouvé dans la fovéa?

A

Les cônes.

53
Q

De quoi est composé le nerf optique?

A

Des fibres des cellules ganglionnaires qui sortent de l’oeil pour constituer le nerf optique.

54
Q

Qu’est-ce que la tache aveugle?

A

Correspond au point où les fibres ganglionnaires sortent de l’oeil. Cette portion de la rétine ne contient aucun photorécepteur.

55
Q

De quelle grosseur est la tache aveugle?

A

5 x 8 deg.

56
Q

Pourquoi ne sommes nous pas conscient de la tache aveugle?

A

Puisqu’elle correspond à des régions différentes du champ visuel pour chaque oeil. Aussi à cause du mécanisme de complétion.

57
Q

Qu’est-ce que la complétion?

A

Notre système suppose/imagine se qu’on est sensé voir.

58
Q

Qu’est-ce que la transduction?

A

Convertion de l’énergie lumineuse en influx nerveux.

59
Q

Où se passe la transduction?

A

Au niveau du segment externe des photorécepteurs.

60
Q

Comment est-ce que le processus de transduction est-il accompli?

A

Le segment externe comprend un ensemble de disques superposés qui contiennent les molécules de pigment visuel, la rhodopsine. Ces molécules traversent le disque de part et d’autre 7 fois et sont faites de 2 composantes, l’opsine et le rétinal. Le rétinal est la composante photosensible de la molécule, qui change de conformation (i.e. de forme – isomérisation) lorsqu’elle absorbe un photon, ce qui déclenche la transduction.

61
Q

V ou F

Dans le cas des photorécepteurs, la réponse neuronale est analogique (graduelle) plutôt qu’un influx nerveux.

A

Vrai.

Plus il y a de stimuli sur les photorécepteurs, plus la réponse est grande. (Pas une réponse tout-ou-rien)

62
Q

Si nos yeux sont adaptés à un éclairage normal, quel type de photorécepteur est le plus sensible?

A

Les cônes.

63
Q

Si nos yeux sont adaptés à l’obscurité, quel type de photorécepteur est le plus sensible?

A

Les bâtonnets.

64
Q

La première phase d’adaptation à l’obscurité prend combien de temps et est dû à quel type de photorécepteur?

A

3 à 4 minutes et est dû aux cônes, qui atteignent leur sensibilité maximale.

65
Q

La deuxième phase d’adaptation à l’obscurité prend combien de temps et est dû à quel type de photorécepteur?

A

25 minutes et est dû aux bâtonnets, qui atteignent leur sensibilité maximale.

66
Q

Pourquoi le temps d’adaptation à l’obscurité peut prendre autant de temps?

A

Nécessaire pour la regénération du pigment visuel.

67
Q

Suite à son isomérisation (changement de la forme), la molécule de rétinal se détache de la molécule d’opsine, ce qui cause…

A

… un blanchiment de la rétine .

68
Q

Le pigment visuel pourra répondre à l’énergie lumineuse après quoi?

A

Après avoir été regénéré.

69
Q

Quel type de photorécepteur se regénère plus rapidement?

A

Les cônes.

70
Q

Comment mesurer la regénérence?

A

Mesurer le niveau de clarté de la rétine.

71
Q

Qu’est-ce que la sensibilité spectrale?

A

La sensibilité spectrale correspond à la sensibilité d’un observateur à chaque longueur d’onde du spectre visible.

72
Q

Quelle est la sensibilité spectrale maximale des cônes? (stimulus fovéal)

A

560 nm.

73
Q

Quelle est la sensibilité spectrale maximale des bâtonnets? (stimulus périphérique avec oeil adapté à l’obscurité (rendant les bâtonnets beaucoup plus sensibles que les cônes))

A

500 nm.

74
Q

Qu’est ce que l’effet Purkinje?

A

Changements de notre sensibilité à différentes couleurs en fonction de l’adaptation à l’obscurité

75
Q

Combien y a t-il de type de cône?

A

Trois type: 1- Cônes bleus (S(mall) cones) 2- Cônes verts (M(edium) cones) 3- Cônes rouges (L(arge) cones)

76
Q

La sensibilité spectrale particulière des différents types de photorécepteurs dépend de…

A

…du type d’opsine qui se trouve dans son segment externe.