Cours 2 - M Flashcards

(79 cards)

1
Q

Quelle est l’unité de base du système nerveux ?

A

Le neurone

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Q

Quelle est la fonction principale d’un neurone ?

A

Recevoir des influx nerveux d’autres neurones et transmettre un signal électrique.

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3
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur?

A

Un type de neurone dont la structure est adaptée pour détecter l’énergie physique ou chimique de l’environnement.

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4
Q

Définition de la transduction

A

Processus de conversion de l’énergie physique ou chimique détectée en signal électrique pour le système nerveux.

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Q

Quels sont les deux principaux ions impliqués dans l’activité électrique du neurone ?

A

Le sodium (Na+) et le potassium (K+).

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6
Q

Par le biais de quoi se produit l’activité électrique du neurone?

A

Par le biais d’échanges ioniques de part et d’autres de la membrane cellulaire.

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7
Q

Définition du potentiel de repos

A

Charge électrique à l’intérieur du neurone par rapport à l’extérieur lorsqu’il est au repos (environ -70 mV).

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8
Q

Pourquoi le potentiel de repos est-il négatif ?

A

Car l’intérieur du neurone contient une concentration d’ions positifs plus faible que l’extérieur.

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9
Q

Qu’est-ce que l’activité spontanée d’un neurone ?

A

L’envoi d’influx nerveux en l’absence de stimulation extérieure.

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10
Q

Qu’est-ce qui déclenche un potentiel d’action ?

A

Une entrée massive d’ions sodium (Na+) à l’intérieur du corps cellulaire.

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11
Q

Quelle phase suit l’entrée du sodium lors d’un potentiel d’action ?

A

Une sortie massive d’ions potassium (K+) vers l’extérieur du corps cellulaire.

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12
Q

Quelle est la durée moyenne d’un potentiel d’action ?

A

0,001 seconde (1 ms)

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13
Q

Rôle de la pompe Sodium-Potassium

A

Conserver la différence de charge en faisant entrer 2 ions K+ pour 3 ions Na+ qui sortent.

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14
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire ?

A

La période après un influx où le neurone ne peut pas générer de nouveau potentiel d’action immédiatement.

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15
Q

Étapes du potentiel

A
  1. Potentiel de repos -70mV
  2. Seuil -55mV
  3. Dépolarisation (entré de Na+)
  4. Repolarisation (sortie K+)
  5. Période réfractaire
  6. Potentiel de repos
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16
Q

Quelle est la vitesse de propagation du potentiel d’action? La vitesse dépend de quoi?

A

Elle varie de 1 à 100 mètres par seconde selon le diamètre et la myélinisation de l’axone.

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17
Q

Expliquez la loi du “tout ou rien” pour l’influx nerveux

A

La charge électrique d’un influx est toujours la même ; seule la fréquence des influx change selon l’intensité du stimulus.

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18
Q

Fréquence maximale d’un neurone?

A

400-800 impulsions par secondes

Réellement, varie entre 10 et 100 influx par secondes

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19
Q

Définition de la synapse

A

Espace microscopique entre les terminaisons d’un neurone pré-synaptique et les dendrites d’un neurone post-synaptique.

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20
Q

Citez trois exemples de neurotransmetteurs

A

Acétylcholine, dopamine et sérotonine.

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21
Q

De quoi dépend la captation d’un neurotransmetteur ?

A

De la compatibilité de forme entre le neurotransmetteur et le site récepteur (modèle clé-serrure).

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22
Q

Effet synaptique excitateur

A

Rend le potentiel interne plus positif (dépolarisation), favorisant un nouvel influx.
ex : Dopamine

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23
Q

Effet synaptique inhibiteur

A

Rend le potentiel interne plus négatif (hyperpolarisation), empêchant la production d’un influx
ex : GABA

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24
Q

Quelle est l’étendue des longueurs d’onde visibles par l’humain ?

A

Entre 400 et 700 nm

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25
Cerveau est constitué de cb de neurones? Cb de connexions avec d'autres neurones?
180 milliards Centaines de milliers de connexions
26
Qu'est-ce qui est reponsable de notre expérience perceptive?
Les neurones du syst perceptifs et connexions existants entre eux
27
Définition de la teinte en vision
Changement de la couleur perçue en fonction de la longueur d'onde de la lumière
28
Définition lumière
Énergie électromagnétique dont la longueur d'onde peut activer les récepteurs de notre système visuel
29
Définition longueur d'onde
Ce qui voyge dans l'espace Distance etre 2 pics d'une onde ## Footnote J'aime la définition de la prof
30
Définition photons
Particule d'énergie qui est absorbée par différents éléments dont nos photorécepteurs
31
Qu'est-ce que les mantis shrimp, les abeille et les serpents voient plus que nous respectivement?
Shrimp : ultraviolet Abeille : pollen Serpen : infrarouge (carte de chaleur)
32
La lumière peut être... ?
- émises par des objets : source lumineuse (ampoule, soleil, écran...) - réfléchie - transmise : à travers vitre, particules de l'eau dans atmosphère
33
Quel est le role de l'oeil?
Capter l'énergie lumineuse émise ou réflétée par les objets et de la faire converger sur la rétine. Cette représentation est inversée au niveau rétinien
34
Rôle de la cornée
Fenêtre transparente sans vaisseaux sanguins (fibres hautementordonnées) Assure la protection et la regéneration rapide via plusieurs terminaisons nerveuses. Film de larme : lubrifie l'oeil et enlève les mauvaises particules
35
Rôle du cristallin
Structure transparente changeante (accommodation) responsable de focaliser les rayons sur la rétine Devient plus rigide avec l'age
36
Définition Humeur aqueuse
Fluide dérivé du sang, entre cornée et cristallin, fournit oxygène et les nutriments, élimine déchets
37
Fonction de l'iris
Diaphragme musculaire qui régule la quantité de lumière entrant par la pupille par expansion ou contraction - Role important dans la qualité de l'image perçue - Élasticité diminue avec l'age
38
De quoi dépend la couleur de l'iris?
De la quantité et de la distribution de mélanine dans ses tissus
39
Rôle de l'humeur vitreuse
Liquide visqueux transparent occupant 80% du volume de l'œil, maintenant sa forme et soutenant la rétine Entre cristallin et rétine
40
Définition rétine
Couche de neurones tapissant le fond de l'oeil Contient récepteurs (photorécepteurs) dont la fonction est de convertir énergie lumineuse en influx nerveux (transduction) role : informer le cerveau sur les aspects de lumière qui sont reliés aux objets dans l'environnement
41
Qu'est-ce que la fovéa ?
portion de la rétine recevant la projection des stimuli situés au centre du champ visuel - Endroit où nos yeux sont dirigés - Ne contient que des cones afin de maximiser l'acuité visuelle et la perception fine des détails
42
Cb de degré d'angle visuel dans chaque rétine? Au total?
160 190
43
Quelles sont les structures permattant le pouvoir réfractaire de l'oeil?
Fixe : cornée, humeur aqueuse et vitreuse Changeante : cristallin
44
Définition de l'accommodation
Changement de focus du cristallin pour diriger la meilleure image possible sur la rétine.
45
Qu'est-ce que l'emmétropie, la myopie et l'hypermétropie?
Emmétropie : vision normale Myopie : point de convergence avant la rétine = lentille nég (concave) Hypermétropie : point de convergence après la rétine = lentille pos (convexe)
46
Qu'est-ce que le disque optique (tache aveugle) ? Cb d'axones cellules ganglionnaires?
Zone où les axones des cellules ganglionnaires et les vaisseaux sanguins quittent l'œil, dépourvue de photorécepteurs. 1 250 000
47
# Vrai ou faux? Le cerveau infère l'information à droite et ;a gauche de la tache aveugle pour combler le trou visuel?
Vrai! Son exercice avec la feuille pis la ligne qui disparait pas
48
Rôle de l'épithélium pigmentaire
Apporter les nutriments et recycler/recharger les photorécepteurs.
49
Où commence la transduction dans la rétine?
au niveau des photorécepteurs puis retour de l'influx nerveux vers la couche extérieurs de la rétine
50
Caractéristiques des bâtonnets
Environ 90 millions, aucune perception des couleurs, détecte l'intensité lumineuse
51
Définition des photorécepteurs?
Captent l'énergie lumineuse, la rép neuronale crée se rend jusqu'aux cellules horizontales et bipolaires. Ils se distinguent par la forme, leurs propriétés et leur distinction sur la rétine. Responsable de la transduction
52
Cb de cônes? Quels sont les trois types de cônes ?
Environ 4-5 millions - Bleus (S conne) : longueurs d'ondes courtes (max 419 nm) - Verts (M cones) : longueurs d'ondes moy (max 531 nm) - Rouges (L cones) : longueurs d'ondes (max 558 nm)
53
Composition des photopigments
- Une protéine (opsine) qui détermine la longueur d'onde (batonnets = rhodopsine, cone = photopsines) - chromophore qui capture les photons et active opsine qui déclenche phototransduction
54
**ATTENTION EXAMEN** Est-ce qu'il y a des batonnets dans la fovéa?
Non La prof va nous shame si on dit que oui
55
Qu'est-ce qui se passe pour l'éclairage normal? | (adaptation à la noirceur et à la lumière)
Vision photopique - Les cônes dominent - Ils sont : peu sensibles mais très précis - Nécessitent beaucoup de lumière pour s’activer - Responsable vision en couleur - Bâtonnets: sont saturés, trop de lumière, ils ne peuvent plus répondre
56
Qu'est-ce qui se passe pour l'obscurité? | (adaptation à la noirceur et à la lumière)
Vision scotopique - Bâtonnets dominent - Ils sont très sensibles à la lumière - Sans couleur et peu précis - Cônes: pas actives, pas assez de lumière pour les activer - Meilleure en périphérie
57
Adaptation à la lumière de jour?
- Presque instantanée - Pupille se contracte - Soleil désagréable mais bref
58
Adaptation à l'obscurité?
- Lent 0-5minutes - Cônes s’adaptent rapidement - Sensibilité plafonne vite 5-30 minutes - Augmentation de la sensibilité progressive des bâtonnets - Régénération de la Rhosopsine - Vision sensible mais sans couleur - Sensibilité maximale : 30min.
59
**ATTENTION EXAM** Qu'est-ce que la vision mésopique? Quelles sont ses caractéristiques perceptives? Quelles sont ses mécanismes impliqués?
Vision intermédiaire entre: - Vision photopique (cônes) - Vision scotopique (bâtonnets) Caractéristiques perceptives Vision moins précise que le jour Vision moins sensible que la nuit Difficulté à percevoir : * Obstacles * Contours * contrastes faibles * Couleurs Mécanismes impliqués : Les cônes deviennent inefficaces à faible luminance (pas assez de lumière pour les déclencher) Les bâtonnets ne sont pas encore pleinement adaptés
60
Comment peut se faire l'adaptation à l'obscurité?
1. Grosseur de la pupille 2. Régénération des pigments photosensibles 3. Duplex rétinien 4. Circuit neuronal
61
Variation de la pupille
Grosseur de la pupille - Variation sur un facteur de 4 de la grosseur de la pupille (2mm, 4mm, 6mm, 8mm) - 16x plus de lumière qui entre lorsque la pupille est complètement dilatée. - Se produit à l’intérieur de quelques secondes
62
Qu'est-ce que le blanchiment du photopigment ?
* En faible luminosité, la plupart des photons peuvent être absorbés par les photorécepteurs * En forte luminosité, le nombre de photons dépasse la capacité de régénération * Une grande proportion des photopigments devient temporairement inactive → diminution de la sensibilité (capacité de détection)
63
Quel est le principe général de la régénération des pigments photosensibles?
Principe général: - Lorsqu’un photopigment absorbe un photon, il devient temporairement inactif - Il doit être regénéré avant de pouvoir absorber un nouveau photon = Blanchiment du photopigment
64
Quelle est la conséquence du blanchiment?
* Le blanchiment de la rétine se traduit par une perte temporaire de sensibilité visuelle, donnant une impression d’éblouissement ou de vision affaiblie. * Danger = sources artificielles
65
Concept du duplex rétinien
La rétine utilise deux systèmes distincts : photopique (cônes, jour) et scotopique (bâtonnets, nuit)
66
Régénération des cones?
* Peu de photopigment * Régénération rapide (secondes à quelques minutes) * Permet une adaptation rapide aux changements de lumière * Sensibilité maximale limitée → plafonne vite dans l’obscurité
67
Régénération des batonnets?
* Grande quantité de rhodopsine * Régénération lente (≈ 20–30 minutes) * Permet une augmentation progressive et massive de la capacité de détection * Essentielle pour la vision nocturne
68
Système photopique?
Système Photopique: - Cônes - Fonctionne en forte luminance - Adaptation à l’obscurité rapide - Vision centrale, précise, colorée
69
Système scotopique?
- Bâtonnets - Fonctionne en faible luminance - Adaptation obscurité lente - Vision périphérique, sensible, sans couleur
70
Définition d'un champ récepteur
Champ récepteur = zone de la rétine où un stimulus active un neurone. Leur activité augmente avec la lumière jusqu’à un seuil de saturation. Elles codent la luminosité relative plutôt que l’intensité absolue. Résultat : le signal est transformé en motifs d’activation, pas en simple flux lumineux.
71
Comment le système nerveux optimise l’information ?
Les cellules ganglionnaires détectent les différences de luminosité entre le centre et la périphérie de leur champ récepteur. Donc: Réduit la quantité d’information à traiter par le cerveau Met en évidence les contrastes locaux (formes, contours) Ignore les photons inutiles et optimise la sensibilité de l’œil
72
Pourquoi le rouge "préserve-t-il" la vision nocturne ?
Car les bâtonnets sont peu sensibles aux grandes longueurs d'onde (rouge), perturbant moins l'adaptation
73
Pourquoi peut-on dire que nous regardons mieux la nuit en regardant de côté?
Les batonnets sont absents de la fovéa. En faible luminosité, regarder légèrement de côté d'un objet permet de mieux détecter. (vision périphérique = vision nocturne)
74
# Vrai ou faux? Les couleurs disparaissent la nuit. Pourquoi?
Vrai! Les batonnets ne codent pas la couleur. Dans l'obscurité, le monde devient naturellement gris. C'est une conséquence directe du duplex rétinien.
75
# Vrai ou faux? Le bleu préserve la vision nocturne.
Faux! Le rouge préserve la vision nocturne. Les batonnets sont peu sensibles aux longueurs d'onde (la lumière rouge n'inactive pas les batonnets, donc moins d'adaptation à l'obscurité. Les lumières rouges perturbent moins l'adaptation à l'obscurité.
76
Combien de temps va prendre les batonnets innactifs à se réactiver après une forte activation des cones causées par la lumière blanche?
environ 30 min
77
Pourquoi la neige est-elle un cauchemard pour la rétine?
Car elle réfléchit jusqu'à 80 à 90% de la lumière. Elle peut saturer les photorécepteurs et causer de l'éblouissement. "Cécité des neiges" = brûlure oculaire temporaire et très douloureuse de la cornée, causée par une surexposition aux rayons UV, notamment la réflexion du soleil sur la neige D'où l'importance des lunettes solaires.
78
Pourquoi les humains ne sont pas faits pour la nuit comparé aux chouettes?
Les chouettes ont presque uniquement des batonnets. Les humains ont davantage de couleur et de précision. La vision nocturne est un compromis, pas une spécialité.
79
# Vrai ou faux? La vision nocturne est une spécialité, pas un compromis.
Faux! La vision nocturne est un compromis, pas une spécialité.