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
Comment sont organisées les cellules de la rétine?
En série
26
Cellules verticales VS horizontales
Verticales = permettent de faire traverser la lumière Horizontales= permettent de moduler (rôle dans transformation de l'information qui passe)
27
Nommer les 5 types de cellules qui composent la rétine
Les photorécepteurs = organisation verticale Cellules horizontales Cellules bipolaires = verticale Cellules amacrines Cellules ganglionnaires = vertical
28
Nommer les 2 cellules qui module horizontalement
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
29
Nommer 3 caractéristiques structurales communes aux batonnets et aux cônes
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
Qu’est-ce qui connecte les 2 segments des photorécepteurs
Un cilium
31
Ou se trouve le photopigment
Il est inséré dans des disques membranaires qui s’empilent dans le segment externe d’un photorécepteur
32
Nommer 2 différences du aux photopigments entre les batonnets et les cônes
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
Différence dans les disques entre cônes et batonnets Qu'est-ce que cela explique?
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
Nommer 5 différences entre batonnets et cônes
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
Nommer les 3 phases de la fonction visuelle
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
Vrai ou Faux Il y a plus de cônes
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
Qu’est ce que la résolution
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
Qu’est ce qu’un champ récepteur
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
VRAI OU FAUX: + le champ récepteur est petit, + la résolution est bonne
VRAI, ex: cônes = petit CR donc meilleure résolution
40
Par quoi est assurée une meilleure résolution spatiale? donc pourquoi il y a un plus grand CR à l'extérieur de la fovéa?
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
De quoi dépend la taille du champs récepteur d’une cellule bipolaire (2)
- Du nombre de photorécepteurs qui la contactent - De leur propre champ récepteur
42
De quoi dépend la taille du champs récepteur d’une cellule ganglionnaire (2)
- Du nombre de cellules bipolaires qui la contactent - De la taille de leur champ récepteur
43
Qu’est-ce que la phototransduction ..................... la lumière?
C’est la conversion de photons en énergie électrique lumière = une énergie électromagnétique ondulatoire
44
Ou est visible la longueur d'onde de la lumière?
Dans l'ordre des nanomètres (400 à 700nm)
45
Qu’est ce qui se passe dans les récepteurs suite à l ’absorption de la lumière?
la lumière absorbée par le photopigment va initier une cascade d’événements intracellulaires qui change le potentiel de membrane du photorécepteur
46
Quelles sont les étapes de la photo-transduction des bâtonnets (7 étapes)
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
Quelles sont les 2 conformations de la rétinène?
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
Nommer 2 composants des photopigments
- 1 Chromophore: le rétinène (~ vitamine A) = absorbe lumière - Une opsine: une protéine qui limite l ’absorption de la lumière
49
Il existe combien de types d’opsines
3 Les conopsines (cônes) La rhodopsine (bâtonnets)
50
Vrai ou Faux Il existe plusieurs types de conopsines
Vrai Il en existe 3 (S, M , L) (bleu, vert, rouge)
51
Vrai ou Faux Le photorécepteur est dépolarisé au repos et répond à la lumière par une hyperpolarisation
Vrai L’hyperpolarisation est proportionnelle à l’intensité de la lumière
52
Lorsqu’il fait noir, les photorécepteurs sont ________, les canaux sont donc _________, le niveau de GMPc est donc _________ et la membrane est ________
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
De quoi dépend le niveau de dépolarisation ?
dépend de l’ouverture de canaux Na+, et autres ions positifs contrôlés par le GMPc
54
Qu'est-ce que le courant d'obscurité?
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
Vrai ou Faux Il y a une libération de NT par le photorécepteur au repos
Vrai Il n’y a pas de libération de NT lorsque la membrane est hyperpolarisée donc lorsqu’il y a de la lumière
56
Vrai ou Faux Les cellules bipolaires répondent par des potentiels d’action
Faux Elles répondent par des potentiels gradés
57
Nommer les 2 types de cellules bipolaires
ON: - Récepteurs mGluR6 - Hyperpolarisées par le glutamate -excitées par la lumière OFF: - Récepteurs AMPA / kaïnate - Dépolarisées par le glutamate -inhibées par lumière
58
Quel NT utilisent les cellules horizontales
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
Si le récepteur est dans l’obscurité, sa libération de GABA va ______
Augmenter (car dépolarisé) et donc hyperpolariser ses cellules voisines
60
Si le récepteur est éclairé, sa libération de GABA va ______
Diminuer (car hyperpolarisé) ce qui va dépolariser ses cellules voisines
61
Nommer 3 caractéristiques aux champs récepteurs des cellules bipolaires
Circulaires Concentriques Formés de 2 zones antagonistes
62
Vrai ou Faux L’éclairage de tout le champ récepteur n’induit pas de changement de potentiel membranaire
Vrai pas de changements lorsque: -Tout le CR est dans la même condition -autant excité que inhibé (clair = sombre)
63
Quels sont les 2 types de cellules bipolaires?
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
Quelles cellules correspond au dernier relais avant la sortie de la rétine
Les cellules ganglionnaires ** Elles sont les seules à envoyer leur axone hors de la rétine **
65
Nommer 2 caractéristiques propre aux cellules ganglionnaires
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
Nommer les 3 sous-types de cellules ganglionnaires
Cellules X ou P (petites) Cellules Y ou M (magno = grosses) Cellules W
67
Cellules X ou P - Champ récepteur - Résolution spatiale - Distribution - Nombre - Répondent à un stimuli \_\_\_\_\_\_ - Input - Vision
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
Cellules Y ou M - Champ récepteur - Résolution spatiale - Distribution - Nombre - Répondent à un stimuli \_\_\_\_\_\_ - Input - Vision
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
Cellules W - Résolution spatiale - Distribution - Nombre
Moins bien connues (propriétés mixtes)
70
Vrai ou Faux Il existe des ON-center et des OFF-center dans les 3 groupes de cellules ganglionnaires
Vrai