Oeil et vision Flashcards

(58 cards)

1
Q

Pourquoi dit-on que l’oeil est comme une caméra ?

A

La lumière traverse le cristallin et une image est « imprimée » sur le fond de l’oeil, la rétine

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Q

Quel est le fonctionnement de l’oeil bionique ?

A

Capture de l’image : une caméra dans les lunettes prend des images

Traitement des images : Un processeur externe transforme ces images en signaux

Transmission des signaux : Ces signaux sont envoyés à un implant placé sur la rétine ou dans le cerveau

Stimulation des nerfs : L’implant stimule les cellules nerveuses qui envoient des informations au cerveau

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Q

Quel est le rôle du corps ciliaire ?

A

Crée de nouveaux liquides et évacue les plus vieux

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Q

Quel est le rôle de la cornée ?

A

2/3 du pouvoir optique
Converge la lumière
Prend sa nourriture dans l’humeur aqueuse, aucun vaisseaux sanguins

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5
Q

Qu’est-ce que la pupille ?

A

Ouverture pour faire passer la lumière et peut changer de taille selon les besoins

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6
Q

Qu’est-ce que le cristallin ?

A

Lentille où la lumière peut entrer

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7
Q

Quelle est la cause des cataractes ?

A

Le cristallin devient plus opaque

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8
Q

Qu’est-ce que l’humeur aqueuse ?

A

Contient les nutriments pour la cornée et le cristallin, le vieux liquide est évacué et il y a apparition de nouveaux

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9
Q

Quel est le rôle de l’humeur vitrée ?

A

Garde la forme de l’oeil, la bonne pression

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10
Q

Qu’est-ce que la sclérotique ?

A

Couche pour protéger l’oeil qui devient transparente pour faire entrer la lumière

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11
Q

Quel est le rôle de la choroïde ?

A

Nourris la rétine

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12
Q

Qu’est-ce que la rétine ?

A

Contient les cellules nerveuses qui reçoivent la lumière

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13
Q

Qu’est-ce que la tache jaune (forvéa)

A

Contient la plus forte concentration de photorécepteurs à cônes et est principalement responsable de l’acuité visuelle centrale

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14
Q

Quel est le rôle de la tache aveugle ?

A

Transmet les influx nerveux au cerveau, entrée et sortie des vaisseaux sanguins artériels et veineux

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15
Q

Quels muscles dirigent l’oeil ?

A

Muscles obliques

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16
Q

Qu’est-ce que la lumière divergente ?

A

Se propage dans tous les sens, ne peut pas former une image

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17
Q

Quels sont les deux facteur de l’acuité de la vision ?

A
  • Pouvoir optique
  • Forme/taille du globe oculaire
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18
Q

Qu’est-ce que l’accommodation de l’oeil ?

A

Vision de loin : parallèle
Vision de près : muscles ciliaires contractés, diminution de la taille de la pupille, cristallin bombé

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19
Q

Qu’est-ce que la myopie ?

A
  • Oeil trop long
  • Image formée en avant de la rétine
  • Divergence des rayons avant d’atteindre la rétine, donc l’image sur la rétine est floue
  • Objets de près vus correctement
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20
Q

Qu’est-ce que l’hypermétropie ?

A
  • Oeil trop court
  • La meilleure image pourrait se former en arrière de la rétine
  • Objets plus loin vus correctement
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21
Q

Qu’est-ce que la presbytie et quelles sont ses causes ?

A

Accommodation réduite causée par le durcissement (sclérose) et l’élasticité réduite du cristallin suite au vieillissement

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22
Q

Qu’est-ce que l’astigmatisme ?

A
  • Asymétrie de focus dans les différents axes
  • Irrégularité de courbure du système optique de l’oeil
  • Produit des images en forme de petits segments linéaires
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23
Q

Pourquoi l’image sur la rétine est inversée ?

A

Les rayons lumineux de l’objet sont réfractés à travers la lentille convexe donc se croisent, le cerveau compense et nous fait croire que l’image est à l’endroit

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24
Q

Quel est le rôle de l’épithélium pigmentaire rétinien

A

Couche attachée à la choroïde qui nourrit les photorécepteurs

25
Où se trouve les récepteurs de la rétine ?
Sur la couche réceptrice
26
Où se trouve les cellules horizontales, bipolaires et amacrines de la rétine ?
Sur la couche intermédiaire
27
Où se trouve les cellules ganglionnaires de la rétine ?
Sur la couche des cellules ganglionnaires
28
Qu'est-ce que la phototransduction ?
Conversion de la radiation électromagnétique en signal électrique, les photopigments réagissent à la lumière
29
Quel est le rôle des cônes ?
Couleurs, précision, vision de jour
30
Quel est le rôle des bâtonnets ?
Sensible au seuil de la lumière, plus nombreux, vision de nuit
31
Combien de cône est-il nécessaire pour voir les couleurs ?
3 types sont sensibles à des longueurs d'onde différentes, au rouge, bleu et vert à leur maximum Quand ils travaillent ensemble on peut voir toutes les couleurs
32
Qu'est-ce qui se passe dans les récepteurs suite à l'absorption de la lumière ?
Transduction de photons en énergie électrique
33
Que contiennent les photopigments ?
Opsine et rétinal Opsine + Rétinal = Rhodopsine/Photopsine
34
Que se passe-t-il au niveau cellulaire lors de la phototransduction ?
Avant la lumière : Opsine + Rétinal Lumière sur la rétine : Isomérisation Changement électrique Messager : Glutamate Lumière : réduit la sortie du glutamate du récepteur vers la synapse entre le récepteur et la prochaine cellule
35
Qu'est-ce que l'isomérisation ?
Changement de forme de l'opsine et de la rétinal
36
Comment se passe la neurotransmission lorsque la lumière atteint la rétine ?
1. Les photorécepteurs changent de potentiel membranaire : Dans l'obscurité, ils sont dépolarisés et libèrent du glutamate et avec la lumière, ils s’hyperpolarisent et libèrent moins de glutamate 2. Les cellules bipolaires réagissent à ce changement : - Les cellules ON s’activent (dépolarisation). - Les cellules OFF s’inhibent (hyperpolarisation) 3. Les cellules ganglionnaires reçoivent l'information et génèrent des potentiels d’action si le signal est assez fort 4. Le signal voyage via le nerf optique jusqu’au cerveau, où il est interprété comme une image
37
À quoi sont sensibles les cellules bipolaires ?
À l'augmentation et la réduction de glutamate
38
À quoi servent les cellules horizontales ?
Accentue les contrastes et font synapse avec les récepteurs
39
Qu'est-ce que l'inhibition latérale ?
Un photorécepteur stimulé par la lumière envoie un signal aux cellules ganglionnaires et inhibe l'activité des photorécepteurs voisins via les cellules horizontales et amacrines. Cela renforce les différences de luminosité entre zones et améliore la détection des contours
40
À quoi servent les cellules amacrines ?
Accentue les contrastes, détection, réflexe, adaptation dans le noir
41
Comment cartographier l'étendue d'un champ récepteur ?
Avec la technique du neurone unique : 1. Une microélectrode est insérée dans le cerveau pour enregistrer l’activité d’un neurone ciblé 2. On déplace un point lumineux sur un écran et on mesure l’activation neuronale dans le cortex visuel 3. On note la localisation où le neurone répond le plus fortement : cela définit son champ récepteur
42
Quel est le rôle des cellules ganglionnaires ?
- Dernier relais avant la sortie de la rétine - Champ récepteur avec un centre et une périphérie qui réagissent de façon antagoniste à la lumière - Signalent les contrastes et les variations de luminosité grâce aux zones antagonistes
43
Que se passe-t-il au niveau des cellules ganglionnaires On et Off ?
+ = On, augmentation de l'activité - = Off, diminution de l'activité Obscurité = activité spontané Centre + Périphérie = réponse faible
44
Que se passe-t-il au niveau des cellules ganglionnaires On s'il y a une barre lumineuse ?
Si la barre lumineuse est alignée avec leur centre, elles s’activent fortement. On fait la somme des deux activités, centre + périphérie
45
Quelle est l'explication des bandes de Mach ?
Les cellules ganglionnaires exposées à la partie claire reçoivent une forte excitation Ces cellules sont aussi inhibées par les cellules voisines situées sur la bande plus sombre, ce qui augmente encore la perception de clarté De l’autre côté, les cellules de la bande sombre sont inhibées par les cellules voisines de la bande claire, ce qui renforce la perception de l’ombre
46
Quelle est l'explication de la grille de Hermann ?
Cas 1 : Une cellule placée sur une ligne blanche entre deux carrés noirs (pas à une intersection) Son centre reçoit de la lumière, donc elle s’active, mais sa périphérie reçoit un peu d’ombre (des carrés noirs autour), donc elle est moins inhibée. La ligne blanche est bien perçue comme claire Cas 2 : Une cellule placée sur une intersection blanche (là où apparaissent les taches grises) Son centre reçoit de la lumière, donc elle s’active mais sa périphérie reçoit encore plus de lumière (de 4 directions) Comme la périphérie reçoit beaucoup de lumière, elle inhibe fortement la cellule centrale. L’intersection est perçue comme moins lumineuse, ce qui crée l’illusion d’une tache grise
47
Pourquoi la taille des champs récepteurs changent ?
Fovéa = petits champs récepteurs → haute précision, mais moins de sensibilité à la lumière Périphérie = grands champs récepteurs → moins de détails, mais meilleure détection du mouvement et de la lumière faible
48
Quel est le rôle des cellules M (magnocellulaires) ?
Périphérie, sensibilité au mouvement, vision peu précise des formes
49
Quel est le rôle des cellules P (Parvocellulaires) ?
Très nombreuses, rétine fovéale, taille moyenne, CR petits et antagonistes bien marqués, vision des couleurs et haute résolution spatiale
50
Quel est le rôle des cellules K (Koniocellulaires) ?
Petites cellules, rôle de coordination des mouvements des yeux/tête
51
Quels sont les trois types de cellules ganglionnaires ?
Cellules M, P, K
52
Comment se fait la compression visuelle ?
Dans la périphérie de la rétine, plusieurs photorécepteurs envoient un signal combiné à une seule cellule ganglionnaire → convergence
53
Qu'est-ce que l'excentricité rétinienne ?
La distance entre un point de la rétine et la fovéa, plus un point est éloigné de la fovéa, plus son excentricité rétinienne est grande La convergence augmente avec l'excentricité (éloigne de la fovéa) et la densité des photorécepteurs diminue
54
Qu'est-ce que l'acuité visuelle ?
Mesure de la résolution spatiale qui diminue avec l'excentricité rétinienne
55
Quels sont les trois types de vision ?
Scotopique : nuit Mésopique : pénombre Photopique : jour
56
Qu'est-ce que l'effet de Purkinje ?
En plein jour : Ce sont les cônes qui fonctionnent qui sont sensibles aux longueurs d’onde rouges et jaunes Nuit : Les bâtonnets prennent le relais car ils sont plus sensibles à la lumière faible et aux longueurs d’onde bleues, vertes et insensibles au rouge qui devient sombre
57
Qu'est-ce qui se passe lors de l'adaptation à l'obscurité ?
Les cônes arrêtent de fonctionner car ils ont besoin de beaucoup de lumière. Ce sont les bâtonnets qui prennent progressivement le relais, mais ce processus prend du temps
58
Pourquoi la pupille se dilate ?
Dans l’obscurité, la pupille se dilate pour laisser entrer plus de lumière et améliorer la vision. En plein jour, elle se contracte pour éviter un excès de lumière qui éblouirait la rétine