Cours 6.1 : L'oeil Flashcards

(79 cards)

1
Q

V/F : L’oeil est une sphère

A

Faux , une quasi-sphère remplie de liquide et entourée de
trois couches de tissus

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2
Q

Quels sont les 3 couches de l’oeil

A
  • La rétine (couche interne)
    => photorécepteurs et neurone
  • La tunique uvéale (uvée) comprenant
    => la choroide ( contient vx => approvisionnement sanguin ) ,
    =>le corps ciliaire
    => l’iris
  • La sclérotique, qui forme la cornée à l’avant de l’oeil
    => transparente à l’avant de l’oeil
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3
Q

Quels sont les deux milieu liquide de l’oeil

A
  • L’humeur acqueuse
  • L’humeur vitrée
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4
Q

Quelle est le role de l’humeur acqueuse

A

nourrit la cornée et le cristallin, et est produite par les procès ciliaires de la chambre postérieure
=> Remplacée plusieurs fois par jours , drainé par le trabéculum

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5
Q

Quel est le role de l’humeur vitrée

A

L’humeur vitrée contribue à
maintenir la forme de l’œil

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6
Q

L’humeur vitré contient quoi

A

Contient des cellules phagocytaires pour éliminer les débris pouvant causer une obstruction au passage
de la lumière

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7
Q

Quelles sont les différence entre l’humeur vitrée et acqueuse

A

L’humeur vitrée est plus visqueuse que l’humeur acqueuse et pas remplacé

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8
Q

Qu’est ce que le glaucome

A

Problème de drainage de l’humeur acqueuse ce qui affecte la vision

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9
Q

Le glaucome est dû à quoi

A
  1. Canal de drainage bouchée
    => accumulation de liquide
  2. Augmentation de pression endommage les vx et le nerf optique
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10
Q

Quels sont les deux propriété de la cornée et le cristallin qui permet à l’oeil de former des images nettes

A

(1) Un degré remarquable de transparence ( des structure devant la rétine ) pour transmettre l’énergie lumineuse.
=> La cataracte qui est l’opacification du cristallin pouvant mener à la cécité
(2) La capacité de la réfraction de la lumière ( courbure) afin de générer une image focalisée sur les photorécepteurs de la rétine

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11
Q

Qu’est ce que la réfraction

A

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface de deux milieux transparents différents

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12
Q

Quelle partie de l’oeil ets responsable de presque toutes la réfraction

A

La cornée

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13
Q

Quelle est la caractéristique réfringente du cristallin

A

La puissance réfringente du cristallin est moins grande que celle de la cornée mais elle est réglable ( muscle qui tire sur le cristallin )
→une grande précision à la mise au point sur la rétine des objets visuels qui sont à des distances variables de l’observateur.

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14
Q

Comment la pupille participe à la formation d’image nette

A

La pupille permet d’adapter automatiquement à la luminosité extérieure la quantité de lumière que l’œil laisse passer: en cas de grande luminosité, la pupille diminue de taille, évitant l’éblouissement et améliorant la netteté de la vision
=> évite la saturation de la rétine

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15
Q

Quelles sont les parties de la rétine

A
  • Papille optique
  • Macula lutea ( tache jaune )
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16
Q

Quelles sont les caractéristiques de la papille optique de la rétine

A

Papille optique( tache aveugle ) :
-Point d’entrée de l’artère et des
veines ophtalmiques
-Sortie des axones des neurones
rétiniens afin d’atteindre, par le
nerf optique, leurs cibles
thalamiques et mésencéphaliques
-Pas de photorécepteurs: tache
aveugle

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17
Q

Quelles sont les caractéristiques de la macula lutea ( tache jaune ) de la rétine

A

-un pigment jaune: xanthophylle qui protège contre les rayons UV
-L’acuité visuelle est la plus élevée ( formation d’image nettes )
- Cette acuité est maximale dans la fovéa
- Rayon lumineux convergence vers la macula

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18
Q

Qu’est ce que la dégénérescence maculaire liée à l’âge ( DMLA )

A

Dégénérescence (mort ) des photorécepteurs au niveau de la macula chez les personne de plus de 60 ans
=> trou noir au centre de la vision ( qui s’agrandit avec le temps )

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19
Q

Quels sont les deux types de DMLA

A

Sèche ( + fréquente / - grave ) et humide ( néovasculaire )

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20
Q

Quels sont les caractéristiques physiologique de la macula à l’état normale

A

🔹 Normal / Vision normale
- Cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes
- Photorécepteurs (cônes et bâtonnets)
- Membrane de Bruch
- Choroïde : réseau de vaisseaux sanguins qui apporte oxygène et nutriments à la macula.

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21
Q

Quels sont les mécanisme de la DMLA sèche

A

🔹 DMLA sèche (forme atrophique)
- Apparition de drusen (dépôts jaunâtres) entre la membrane de Bruch et l’épithélium pigmentaire ( dépots = signe précoce )
- Ils provoquent une dégénérescence progressive des cellules de soutien et des photorécepteurs.
.

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22
Q

Quels sont les mécanisme de la DMLA humide

A

🔹 DMLA humide (forme exsudative)
- Le VEGF stimule la croissance anormale de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de la choroïde (néovascularisation).
- Ces vaisseaux sont fragiles et laissent fuir du liquide et du sang → accumulation de fluide sous la rétine.
- Cela entraîne :
=>Des lésions des photorécepteurs
=>Une perte sévère de la vision centrale (vision floue ou tache noire centrale)

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23
Q

V/F : La DMLA sèche peut évoluer vers la forme humide

A

Vrai ,
- La protéine VEGF (facteur de croissance de l’endothélium vasculaire) commence à être produite pour compenser la mauvaise oxygénation

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24
Q

V/F : La rétine fait partie du SNP

A

Faux , Bien que situé en périphérie, fait partie du système nerveux
central

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25
Qu'est ce qu'on retrouve sur la paroi interne de la rétine
on retrouve l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR)
26
Quels sont les caractéristiques de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR)
– Mince structure exprimant de la mélanine – Joue un rôle dans la réduction de la réflexion parasite de la lumière – Rôle essentiel pour la fonction des photorécepteurs
27
Quels sont les composante de la rétine
28
Expliquez le sens de la lumière dans la rétine
la lumière rentre d'un sens mais reflète dans l'épithélium du fond avant d'être transmis au photorécepteur en premier
29
Quelles est la chaine à trois neurone qui forme le chemin le plus directe pour le transit des informations jusqu’au nerf optique
Une chaine a trois neurones: - Les photorécepteurs font synapse avec les cellules bipolaires, qui elles mêmes font synapse avec les cellules ganglionnaires
30
Les axones des cellules ganglionnaires forment quoi
Le nerf optique
31
Où se situe les synapsent des cellules horizontales et leurs roles
Synapses des cellules horizontales, entre photorécepteurs et bipolaires: interactions latérales importantes pour la sensibilité aux contrastes de luminance sur une large gamme d’intensité
32
Où se situe les synapsent des cellules amacrines et leurs roles
Synapses des cellules amacrines, entre bipolaires et ganglionnaires: plusieurs fonctions visuelles, ex. une étape obligatoire dans la transmission des informations des bâtonnets aux cellules ganglionnaires .
33
Quels sont les deux types de photorécepteurs
* Bâtonnets: 90 millions/œil concentrés en périphérie => Les bâtonnets sont moins sélectifs pour la direction de la lumière qui les atteint (donc captent plus de lumière => vision nocturne * Cônes: 4.5 millions/œil concentrés au centre de l’œil (fovea=> partie centrale de la macula ) => Vision de jour => vision en couleur
34
Quels sont les caractéristiques commune des photorécepteurs
- Ont un segment interne riche en mitochondries et un segment externe qui contient un photopigment. - Les 2 segments sont connectés par un cilium - Les terminaisons synaptiques contactent les cellules bipolaires et horizontales.
35
Qu'est ce que l'épithélium pigmentaire rétinien
- Monocouche de cell. pigmentés à l'arrière de la rétine - Joue plrs roles cruciaux pour la fonction normale de la rétine => type cell. important pour la vision qui ne sont pas des neurones et joues un role crucial dans le role des photorécepteurs
36
Quels sont les role de l'épithélium pigmentaire de la rétine
1) Les disques des segments externes ont une vie de 12 jours. - Des nouveaux disques se forment tout le temps. - L’ épithélium pigmentaire élimine les disques épuisés ( phagocytose ) 2) La régénération des molécules des pigments ( rétinal isomérisé en réponse à la lumière ) après leur exposition à la lumière. 3) Contre la choroïde qui est la source majeure d’alimentation pour les photorécepteurs => role nutritif => car pas de vx au niveau des photorécepteur
37
V/F :La phototransduction implique une dépolarisation des photorécepteurs
Faux , une hyperpolarisation suite à un stimulus lumineux
38
Expliquez l'impact de l'obscurité sur l'activité des photorécepteur
A l’obscurité, le photorécepteur est dépolarizé; un stimulus lumineux va décroitre encore plus le potentiel de membrane
39
Plus le potentiel de membrane est élevée plus..
La vitesse de libération du NT par les terminaison synaptique du photorécepteur est élevée
40
Expliquez le mécanisme de la phototransduction à l'obscurité
A l’obscurité, le taux de guanosine monophosphate cyclique (GMPc) dans le segment externe est élevé. Le GMPc se lie aux canaux Na+ → les canaux sont maintenus ouverts et les cations peuvent pénétrer dans la cellule. => Dépolarisation
41
Expliquez le mécanisme de la phototransduction à la lumière
En présence de lumière, les niveaux de GMPc diminuent, les canaux Na+ se ferment → hyperpolarization
42
Qu’est ce qui déclenche la réduction du GMPc lors de l'exposition à la lumière ?
(1) L’absorption d’un photon par le pigment photosensible des photorécepteurs- Le rétinal, couplé à une protéine de la famille des opsines (2) Changement de conformation du rétinal qui conduit a un changement de l’opsine
43
Le changement de conformation de L'opsine déclenche quoi
(3) Le changement de conformation de l’opsine active la Transducine, un messager intracellulaire (4) La transducine va activer une phosphodiestérase (PDE), qui va hydrolyser le GMPc → baisse des niveaux de GMPc (5) La réduction des niveaux de GMPc mène à la fermeture des canaux ioniques
44
Les canaux ionique liés au niveaux de GMPc ont quel caractéristique
Canaux de Na et Ca => Pas de K
45
Expliquez l'amplification du signal lors de l'absorption d'un photon
1 photon → 1 opsine→800 transducines →800 PDE →800 x6 GMPc →200 canaux ioniques/bâtonnet (2% du nombre de canaux)
46
Quels mécanisme limite la durée de l'amplification et rétablissent les différentes mol. dans leur état inactivé
(1) Opsine activée est phosphorylée par rhodopsine kinase → arrestine se lie à l’opsine et l’empêche d’activer la transducine → un arrêt de la transduction (2) Le rétinal tout-trans est reconverti en rétinal-cis et recycle dans l’épithelium pigmentaire (cycle des rétinoides)
47
Expliquez le cycle de rétinoide ( rétinal tout trans => rétinal 11-cis )
* Le rétinal tout trans est converti en rétinol tout trans * Transporté dans l’épithélium pigmentaire * Reconverti en rétinal 11-cis * Ramené dans le segment externe des photorécepteurs => réutilisé pour la phototransduction
48
La grandeur de l’amplification par la phototransduction varie avec quoi
Le niveau de lumière :Adaptation => La concentration du Ca++ dans le segment externe joue un rôle essentiel
49
Expliquez la sensibilité de la lumière selon les niveaux d'éclairement
Faibles niveaux d’éclairement→ sensibilité a la lumière est au max. Les niveaux d’éclairement augmentent→ sensibilité diminue pour empêcher saturation et accroitre la gamme des intensités lumineuses sur laquelle elles opèrent.
50
Expliquez le mécanisme cellulaire d'adaptation à une forte luminosité (prépare le photorécepteur à réouvrir ses canaux quand la lumière disparaît)
La Baisse des Niveaux de Ca++ va: - Augmenter les niveaux de GMPc - Augmenter les niveaux de rhodopsine kinase - Accroitre l’affinité du GMPc pour les canaux ioniques
51
Les cones et les batonnet diffère par quoi
- Leur forme - Le mécanisme de transduction - L’organisation de leurs connexions synaptiques - Leur distribution dans la rétine -Le type de pigments photosensibles qu’ils contiennent
52
V/F : Chaque système, cônes vs bâtonnets, est spécialisé pour des aspects différents de la vision
Vrai
53
Expliquez les caractéristiques différentes des batonnets et des cones selon la sensibilité à la lumière , la résolution spatiale et la couleur
54
Comparer les batonnet et les cones dans leur réponse au photons
- Les bâtonnets répondent invariablement à un seul photon. - Les cônes ont besoin de >100 pour être provoquées.
55
V/F : Les cone sature au niveaux élevés d'éclairage
Faux , La réponse des cônes ne sature pas aux niveaux élevés d’ éclairage
56
Comparer les mécanisme d'adaptation des cones comparer à ceux des batonnet
Les mécanismes d’adaptation des cônes sont plus efficaces avec un décours temporel de la réponse beaucoup plus court.
57
La réponse des cones et batonnet est évaluer de quel manière
Enregistrements, par électrodes à succion, de la réduction du courant entrant provoqué par des flashs de lumière
58
Expliquez l'image et les caractéristiques des photorécepteur associé
Les graphiques représente les courant augmentant qui cause une hyperpolarisation du potentiel => Les réponses des batonnets est persitante pendant plus de 600 ms => La réponse des cônes revient à la ligne de base en à peu près 200ms, même aux plus fortes intensités du flash.
59
V/F : Les cônes et les bâtonnets ont une différente organisation de leurs connexions synaptiques
Vrai
60
Expliquez les relation d'une cellule bipolaire avec les cone vs les batonnets
- Chaque cellule bipolaire reçoit les connexions synaptiques de 15 à 30 bâtonnets; cette convergence augmente la détection de la lumière - Chaque cellule bipolaire ne va faire synapse qu’avec un seul cône; augmente la résolution, mais diminue la sensibilité
61
Indiquez la distribution des photorécepteurs
plus on se rapproche de la macule plus on a de cone => si on fixe un objet l'oeil s'organise pour que les faisceau focalise vers la macula ( donc vers les cones )
62
V/F : il existe un type de batonnet et un type de cone
Faux , Un seul type de bâtonnets, mais trois types de cônes
63
Les différent types de connes permettent quoi
La vision des couleurs en interragissant avec différente longueurs d'onde
64
Quels sont les trois types de connes et leur caractéristique
- Cônes S (courtes longueurs d’onde; bleus) (''Syan'') - Cônes M (moyennes longueur d’onde; verts) (Miam , du brocoli ) - Cônes L (longues longueurs d’onde; rouge
65
Expliquez la répartition des types de cones
- Les 3 types sont présents en quantité différente: les cônes S à 5-10% et absents du centre de la fovéa, les cônes M et L sont prédominants et leur proportion varie d’un individu à l’autre.
66
Comment appel t'on une vision normale ?
La vision normale est définie comme Trichromatique (reconstitution des couleurs des trois types de cônes)
67
Indiquez deux anomalie de la vision des couleurs
Dichomatique ( qui possède 2 type de cone sur / 3) : => Protanopie : perte des cone L ( perte de vision du rouge ) => Deutéranopie : perte des cones M ( perte de la vision du vert )
68
La majorité des informations visuelles nous viennent de quelles zones
Des zone de contrastes entre les régions éclairés vs sombres
69
Les mécanisme qui permettent de détecter une sensibilité particulière au frontière claire/sombre impliquent quels types de neurones de la rétune
Tous : cell. gnaglionnaire, cell. horizontale, cell. bipolaire
70
Quels deux types de cellules ganglionnaires jouent un rôle critique dans la détection de la luminance
- Les cellules ganglionnaires à centre ON=> éclairage du champ =>PA - Les cellules ganglionnaires à centre OFF=>éclairage du champ => Réduction du PA
71
Expliquez l'activité des cell. ganglionnaire ON vs OFF à la lumière vs l'obscurité
l’augmentation et la baisse de luminance sont toujours communiquées au cerveau par une augmentation de la fréquence de décharge
72
Expliquez l'activité cellulaire des cell. bipolaire ON vs OFF lors de l'exposition à la lumière
Lumière → hyperpolarisation des photorécepteurs → diminution Glutamate ON: mGluR6 → hyperpolarisation en réponse en glutamate → cellules bipolaires ON dépolarisées. - Ces cellules« inversent le signe » des photorécepteurs Off: AMPA et kaïnate → dépolarisation en réponse au glutamate. → cellules bipolaires OFF hyperpolarisées. - Ces cellules« conservent le signe » des photorécepteurs
73
Expliquez la polarisation des photorécepteur , des types de cell. bipolaire et le potentiel émis par les types de cell. ganglionnaire lors qu'il y a un stimuli lumineux
Photorécepteur => hyperpolarisaer => - de glut => Cell. bipolaire ON (prioriser) : depolariser => Cell. bipolaire OFF : hyperpolariser => Cell ganglionnaire ON : Potentiel => Cell. ganglionnaire OFF : pas de potentiel
74
Expliquez la polarisation des photorécepteur , des types de cell. bipolaire et le potentiel émis par les types de cell. ganglionnaire lors qu'il y a de l'ombre
Photorécepteur => depolarisaer => + de glut => Cell. bipolaire ON : hyperpolariser => Cell. bipolaire OFF : depolariser => Cell ganglionnaire ON : pas de Potentiel => Cell. ganglionnaire OFF : potentiel
75
V/F : Les cell. ganglionnaire sont sensible au contraste de luminence
76
Qu'est ce que l'antagoniste centre-poutour
Les cellules ganglionnaires répondent d’une façon plus vigoureuse à d’étroits faisceaux de lumière dans le centre du champ visuel qu'à des plages lumineuses étendues => Le centre du champ récepteur est entouré par une région concentrique qui antagonise la réponse à la stimulation du centre => Si éclairage de pourtour => diminue le potentiel
77
Les effets suppresseurs liés à l'éclairage du pourtour du champ récepteur d'une cell. ganglionnaire ont leur origine où
Dans les connexion latéral des photorécepteurs et des cell. horizontales
78
Expliquez le cycle entre les photorécepteur et les cellule horizontale à la lumière
- Les photorécepteur sécrètent du glutamate qui dépolarise les cells horizontales - Les cells horizontales sécrètent GABA qui hyperpolarise les photorécepteurs
79
Expliquez le mécanisme cellulaire de l'antagonisme centre-pourtour
1) Lumière dans le pourtour => Diminution du glutamate par les cones du pourtour 2) Les cells horizontales vont libérer moins de GABA ce qui causent une dépolarisation des photorécepteurs 3) Réponse réduite à la lumière du champ récepteur car les cell bipolaire ON seront moins dépolariser