vision Flashcards

(183 cards)

1
Q

v ou f : la lumière est une particule : le photon

A

vrai

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Q

v ou f : la lumière est également une onde : le spectre visible

A

vrai

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Q

v ou f : la lumière est une particule et une onde

A

vrai

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4
Q

v ou f : les images se projette à l’envers sur la rétine.

A

vrai

Conceptualiser la lumière en tant que particules qui voyagent en ligne droite permet de comprendre que les images se projettent à l’envers sur la rétine. Tôt dans le développement, notre cerveau apprend à remettre l’image à l’endroit pour une interaction optimale avec l’environnement.

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5
Q

v ou f : La lumière est la partie visible du spectre électromagnétique qui provient du soleil; soit les particules qui oscillent à des longueurs d’onde allant de 400 à 700 nm. L’extrémité inférieure du spectre visible (fréquence plus élevée) est dominée par la lumière bleue, tandis que nous percevons son extrémité supérieure (basse fréquence) comme étant rouge.

A

vrai

fréquence élevé = bleu
fréquence basse = rouge

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6
Q

Nomme moi les couches que La lumière traverse dans l’œil avant d’atteindre la rétine. Celles-ci sont numérotées dans l’ordre de leur traversée :

A
  1. Cornée
  2. Humeur aqueuse
  3. pupille
  4. cristallin
  5. humeur vitrée
  6. fovéa/rétine
  7. nerf optique
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7
Q

v ou f : Cornée
Premier tissu que la lumière rencontre lorsqu’elle atteint l’œil. C’est une fine membrane transparente et avasculaire qui protège la partie antérieure du globe oculaire et qui participe à la convergence des rayons lumineux sur la rétine.

A

vrai

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8
Q

v ou f : Humeur aqueuse
Ce liquide, situé entre la cornée et le cristallin, est issu du sang et constitue donc la principale source de nutriments pour ces deux structures. Elle permet notamment la régénération de la cornée en cas de lésion.

A

vrai

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9
Q

v ou f : Pupille
Orifice au centre de l’iris qui permet à la lumière d’entrer dans l’œil.

A

vrai

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10
Q

v ou f : Cristallin
Lentille souple et avasculaire attachée par la zonule de Zinn au muscle ciliaire. Le changement de sa courbure permet la focalisation de l’image sur la rétine.

A

vrai

la cornée et le cristalin sont avasculaire

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11
Q

v ou f : Humeur vitrée
Après avoir passé à travers le cristallin, la lumière traverse l’humeur vitrée ; un liquide ressemblant à du blanc d’œuf représentant 80% du volume du globe oculaire. Elle contient des phagocytes qui éliminent les débris cellulaires indésirables.

A

vrai

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12
Q

v ou f : Fovéa
Légère dépression non vascularisée de la rétine qui est responsable de la vision centrale.

A

vrai

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13
Q

v ou f : Rétine
Membrane sensible à la lumière qui est située au fond de l’œil. Elle contient des récepteurs de lumière (bâtonnets et cônes) qui transforment l’énergie de la lumière en signaux électriques.

A

vrai

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14
Q

v ou f : Nerf optique
Faisceau de fibres issu de l’amalgame des axones des cellules ganglionnaires de la rétine. Il constitue le premier relais de l’information visuelle vers le cerveau.

A

vrai

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15
Q

Nomme moi les autres structures qui sont plutôt impliquées dans la modulation de l’intensité et la directionnalité de lumière ainsi que dans le maintien de l’homéostasie de l’œil.

la lumière ne passe pas directement par ces structures.

A

Ora serrata
Zone de séparation entre la partie de la rétine qui est sensible à la lumière et celle qui ne l’est pas.

Zonule de Zinn
Faisceaux de fibres radiaires qui maintiennent le cristallin au centre de l’œil.

Conjonctive
Membrane muqueuse transparente qui tapisse l’intérieur des paupières et une partie de la sclère. Ses cellules sécrètent un mucus qui entre dans la composition du liquide lacrymal et ainsi participe à la lubrification de la surface de l’œil.

Iris
Structure musculaire qui donne à l’œil sa couleur distinctive et agit comme un diaphragme qui laisse passer plus ou moins de lumière

Muscle ciliaire
Muscle qui permet le remodelage dynamique du cristallin afin d’optimiser la convergence des rayons lumineux.

Sclère
Membrane opaque de tissu conjonctif dense et peu vascularisé qui donne sa coloration blanche au globe oculaire. Elle joue un rôle de protection contre les agressions mécaniques.

Choroïde
Lit capillaire qui constitue la principale source d’apport nutritif aux photorécepteurs par le biais de l’épithélium pigmentaire.

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16
Q

v ou f : Bien que l’œil soit conçu pour transmettre efficacement la lumière, seule la moitié de ce qui atteint la cornée parvient à la rétine.

A

vrai

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17
Q

v ou f : Dans sa traversée de l’œil, la lumière est réfractée à plusieurs reprises afin d’être focalisée sur la rétine. Bien que la majeure partie de la réfraction soit passive, des ajustements actifs se produisent également afin de percevoir une image claire. Ce processus, connu sous le nom d’accommodation optique.

A

vrai

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18
Q

v ou f : l’accomodation optique est un processus actif

A

vrai

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19
Q

v ou f : Les objets qui sont à 20 pieds (~ 6 mètres) ou plus sont considérés à l’infini optique et ne nécessitent pas d’accommodation pour être vus distinctement par un œil sain. Ce mécanisme intervient lorsque les objets sont à des distances plus courtes.

A

vrai

pour les objets à moins de 6 m ( 20 pieds), ont ne fait pas d’accomodations

l’accomodation intervient pour objet plus de 20 pieds

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20
Q

Comme nomme t-on un œil exempt de défauts d’accommodation .

A

émmetropie, un oeil émmetrope

ela dit, rares sont les gens qui jouissent d’une telle chance; surtout en vieillissant.

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21
Q

Parle moi de la presbytie

A

Avec l’âge, le cristallin tend à perdre de son élasticité, ce qui résulte en une diminution progressive de son pouvoir d’accommodation que l’on connaît sous le nom de presbytie. C’est ce phénomène qui fait en sorte qu’après un certain âge, on doit porter des lunettes de lecture

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22
Q

Parle moi de l’hypermétropie

A

Une autre condition, connue sous le nom d’hypermétropie, provoque la focalisation des rayons lumineux derrière la rétine. Cependant, contrairement à la presbytie, cette erreur de réfraction n’est pas due à une perte de puissance optique du cristallin, mais plutôt à un globe oculaire trop court. Certaines personnes ont tendance à ne pas être conscientes de leur hypermétropie à un très jeune âge, car la puissance de réfraction du cristallin peut compenser lorsqu’elles regardent des objets proches. Par contre, ce mécanisme d’adaptation est généralement de courte durée et s’accompagne souvent de maux de tête.

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23
Q

parle moi de la myopie : Le contraire de l’hypermétropie est la myopie. Le globe oculaire étant trop long, les rayons lumineux se concentrent devant la rétine, même lorsque le cristallin est complètement détendu; ce qui brouille l’image.

A

vrai

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24
Q

Parle moi de l’astigmatisme

A

Une image floue peut également être causée par une courbure inégale d’une ou plusieurs surfaces réfractives de l’œil. Ces imperfections font que certains angles du spectre lumineux ne se posent pas correctement sur la rétine; ce qui entraîne de multiples points focaux. Ce phénomène est connu sous le nom d’astigmatisme.

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25
v ou f : les causes des problème oculaires presbytie : le **cristallin** tend à perdre de son élasticité Hypermétropie : globe oculaire trop court Myopie : globe occulaire trop long astigmatisme : une courbure inégale d'une ou plusieurs surfaces réfractives de l'œil emmetropie : un oeil sans défaut d'accomodation !
vrai
26
v ou f : **Pour la visioin de loin** : - Relachement des muscles ciliaires - Étirement du cristalin
vrai
27
v ou f : **Pour la visioin de près** : - contraction des muscles cilliaires - rétrecissement de la pupille - Expension du cristalin ( épais et bombé)
vrai
28
v ou f : quand on objet se raproche, ses rayons diverge plus
vrai
29
Afin d'examiner la rétine, les optométristes et les ophtalmologistes utilisent un ....... Cet appareil leur permet de voir le fond d'œil.
ophtalmoscope
30
Nomme moi des élément que l'on peut voir au fond de l'oeil à l,examination de la rétine grace a un ophtalmoscope
**Disque optique** La première chose qui saute aux yeux est le cercle blanc : le disque optique (ou papille optique). C'est dans cette zone que **les vaisseaux sanguins** qui alimentent la rétine pénètrent dans l'œil et que les axones des cellules ganglionnaires de la rétine fusionnent avec le nerf optique. **Vaisseaux sanguins** L'examination du fondus révèle plusieurs vaisseaux sanguins qui s'étalent sur la surface intérieure de la rétine. Ce sont les ramifications de **l'artère et de la veine ophtalmique** **La macula** L'autre chose qui est clairement perceptible est la tache plus sombre au milieu de la rétine : la **macula** (tache en latin). Cette zone est parfaitement alignée avec le **cristallin** et est donc responsable de la vision centrale. La macula est une zone qui contient une forte densité de **photorécepteurs et presque pas de vaisseaux sanguins**. Au centre même de la macula, on retrouve la **fovéa**. Cette zone est exempte de vaisseaux sanguins et **est responsable d'une vision centrale nette.**
31
que retrouve t-on au centre de la macula ?
la fovéa
32
v ou f : L'autre particularité de la **fovéa** est qu'**elle ne contient pas de bâtonnets**. Ceux-ci se trouvent plutôt autour de la fovéa et gagnent en nombre en périphérie. La fovéa est donc l'endroit où les cônes sont densément tassés et ceux-ci deviennent très clairsemés à mesure que l'on s'éloigne du centre.
vrai
33
v ou f : plus on s'approche de la fovéa, plus la quantité de **cones augmente**. tandis que plus on s'éloigne de la fovéa, plus la quantité de batonnet augmente
vrai
34
v ou f : il n'y a pas de battonet dans la fovéa
vrai
35
v ou f : l'endroit où il y a le plus de cône est la fovéa ( centre de la macula)
vrai
36
v ou f : les cônes et les batonets sont des récepteurs de lumière
vrai
37
quels sont les principales **Troubles visuels neurodégénératifs**
- dégénerescence maculaire - Rétinite pigmentaire - Glaucome
38
Parle moi de la dégénerescence maculaire
La dégénérescence maculaire est une maladie associée au **vieillissement** qui cause la mort de **l'épithélium pigmentaire** qui alimente la macula. Il en résulte un scotome (tache aveugle) au **centre du champ visuel** et donc une **perte progressive de la vision centrale**.
39
parle moi de la **Rétinite pigmentaire**
La rétinite pigmentaire est la manifestation d'une famille de maladies héréditaires qui entraînant la **mort progressive de photorécepteurs** de la rétine. Généralement, la maladie s'attaque d'abord aux bâtonnets, ce qui cause la perte progressive de la vision périphérique et entraîne ainsi une vision en tunnel.
40
Parle moi du **glaucome**
Le glaucome est une maladie causée par un **défaut d'irrigation de l'humeur aqueuse** qui entraîne une **hausse de la pression interne de l'œil**. Celle-ci cause une compression du nerf optique qui a pour conséquence de l'atrophier. Il en résulte un rétrécissement du champ visuel. En l'absence de traitement, le champ visuel continue de se rétrécir, ce qui peut ultimement conduire à une cécité permanente.
41
v ou f : La rétine est composée de plusieurs couches. Après avoir traversé l'humeur vitrée, la lumière frappe la couche de fibres nerveuses, où les axones des cellules ganglionnaires se rassemblent pour finalement fusionner dans le disque optique. La lumière traverse ensuite la couche de cellules ganglionnaires et la couche nucléaire interne pour finalement atteindre les photorécepteurs. Bien que la rétine soit translucide, une quantité importante de lumière est perdue en traversant ses multiples couches avant d'atteindre les bâtonnets et les cônes. Cependant, les photorécepteurs occupent une position optimale **adjacente à l'épithélium pigmentaire : la principale source de nutriments pour leurs besoins énergétiques élevés.**
vrai
42
v ou f : les cellules bipolaires Relais l'information entre photorécepteurs ( cone et battonet) et ganglionnaires. Puis les cellules ganglionaires Envoie l’info au cerveau
vrai
43
v ou f : Il existe deux autres types de cellules dans la rétine qui modulent les signaux visuels envoyés au cerveau. Bordant la couche nucléaire interne à la jonction synaptique entre les cellules bipolaires et les photorécepteurs, on trouve **les cellules horizontales**. Elles contribuent à améliorer notre perception du contraste, notamment au travers de mécanismes d’inhibition latérale. **Les cellules amacrines** ont une fonction similaire, car elles optimisent les signaux transmis des cellules bipolaires aux cellules ganglionnaires. Elles sont ainsi situées à la jonction de la couche de cellules ganglionnaires et de la couche nucléaire interne.
vrai
44
Nomme moi les deux autres types de cellules dans la **rétine** qui modulent les signaux visuels envoyés au cerveau.
les cellules horizontales et les cellules amacrines ils ont des roles d'inhibition latéral !
45
v ou f : L’inhibition latérale est un mécanisme qui permet d’augmenter le contraste et la précision de l’image visuelle en freinant l’activité des cellules voisines. Les cellules horizontales, situées entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires, modulent le signal provenant des cônes et des bâtonnets en inhibant les zones adjacentes. Les cellules amacrines, situées entre les cellules bipolaires et ganglionnaires, affinent encore ce traitement en modulant la transmission du signal, notamment pour la détection des contours et des mouvements. Grâce à cette inhibition latérale, l’œil perçoit mieux les bords, les contrastes et les détails de l’image
vrai
46
v ou f : les cônes contribuent à la vision des couleurs
vrai
47
les battonets sont dense dans la rétines périphériques et contribue à la vision des....
contrastes
48
la fovéa est responsable de la vision...
centrale
49
Nomme moi en ordre de profond à superficielle l'organisation laminaire de la rétine
- épithélium pigmentaire - segment externe des photorécepteurs - couche nucléaire externe - couche plexiforme externe - couche nucléaire interne - couche plexiforme interne - couche des cellules ganglionnaires - couche des axones les axones des cellules ganglionnaires se **rassemblent** pour finalement **fusionner dans le disque optique.**
50
dans quel couche se situe les cellules horizontales ?
couche plexiforme externe
51
dans quel couche se situe les cellules amacrines ?
couche plexiforme interne
52
les axones de ces cellules forme le nerf optique
les cellules ganglionnaires
53
v ou f : les photorécepteurs font la transduction de l'énergie lumineuse en énergie électrique
vrai
54
qui suis-je : muscle circulaire, contrôle l'entrée de la lumière
iris
55
qui suis je : je recouvre la pupille et l'iris et je ne suis pas vascularisé
cornée
56
qui suis je : milieu situé derrière la corné
humeur aqueuse
57
qui suis je : paroi dure et opaque du globe oculaire
sclère ( sclérotique)
58
qui suis-je : membrane qui se replie à partir des paupière et qui se rattache à la sclère
conjonctive
59
Quel est le lieux d'où partent tout les vaisseaux sanguins rétiniens ?
disque optique
60
parle moi du **disque optique **
- endroit d'où les fibres qui composent le nerf optique sortent de la rétine - lieu d'où partent tous les vaisseaux sanguins de la rétine - parfois dénommé ""tête du nerf optique** - pas de perception de lumière à cet endroit
61
v ou f : À la macula =, il y a l'abscence relative de vaisseaux sanguins de gros calibre
vrai
62
v ou f : la fovéa légère dépression de la rétine, marque le centre de la rétine, 1,2 mm de diamètre
vrai
63
v ou f : **le cristallin** - structure transparente située derrière l'iris - aide à garder l'image focalisé
vrai
64
v ou f : ** le muscle cillaires** - forme un anneau - attaché à la sclère - attaché au cristalin via les ligaments suspenseurs du cristalin - lorsqu'il se contracte, le cristalin bombe et devient convergent - lorsqu'il se relache, le cristallin s'étire et devient plat
vrai
65
Que retrouve t-on dans la couche de cellule ganglionnaire (CGs)?
les corps cellulaire des cellules ganglionnaires
65
v ou f : **l'humeur vitrée** - gelée épaisse - 80% du volume de l'oeil - sert à garder le globe occulaire sphérique - contient des cellules phagocytaires ( font disparaitre le sang et les autres débris)
vrai
66
v ou f : **l'accomodation** - réfraction par le **cristallin** - ajoute environ 10 dioptrie - surtout impliqueé dans la vision de près ( moins de 9 m) - muscle ciliaire se contracte ( cristallin s'arondit, augmente sa courbure, augmente sa puissance de réfraction) - varie selon l'age
vrai
67
Que retrouve t-on dans **la couche nucléaire interne** ?
corps cellulaires des cellules bipolaires , amacrine et horizontales
68
Que retrouve t-on dans **la couche nucléaire externe** ?
corps cellulaire des photorécepteurs
69
Que retrouve t-on dans **la couche des segments externes des photorécepteurs** ?
éléments de la rétine sensible à la lumière
70
Parle moi de **l'épithélium pigmentaire**
- minimise la réflexion - renouvelle les pigments photosensibles - phagocyte des disques photoreceptrices sénescents
71
v ou f : **la couche plexiformes externe** - axone et dentrite des cellules bipolaires et horizontal - terminaisons synaptiques des photorécepteurs
vrai
72
v ou f : **la couche plexiformes interne** enchevetrement d'axones et de dentrite provenants des CGRs, des neurones bipolaires et des cellules amacrines
vrai
73
v ou f : Le système visuel est en charge de transformer la lumière en signaux neuronaux. Pour ce faire, la rétine contient des neurones spécialisés dans la transformation des **photons** en **courants électriques**, les photorécepteurs
vrai
74
v ou f : Les cônes sont des récepteurs rétiniens qui réagissent rapidement à la lumière de différentes longueurs d'onde dans le spectre visible (vision photopique). Sur la base de cette dernière, on peut distinguer trois types de cônes.
vrai
75
v ou f : chez l'humain, on a **95-125 millions** de photorécepteurs ( cônes et battonets)
vrai
76
v ou f : les photorécepteurs ont un segment externe, un segment interne, un corps cellulaire, et une terminaisons synaptique
vrai
77
v ou f : des 95-125 millions de photorécepteurs que nous avons : - 95% sont des battonets - 5% sont des cônes
vrai
78
v ou f : **les bâtonnets** - long segment externe - contient bcp de disque - 1000x plus sensibles à la lumière (photons) que les cones - contribue à la vision en condition **scotopiques** ( nuit)
vrai
79
v ou f : **les cônes** : - segemnt externe court et effilé - contient peu de disques - contribue à la vision en condition **phototopiques** - 3 types de cônes ( vision des couleurs)
vrai
80
v ou f : **en périphérie**, il y a plus de battonet et moins de cones. il y a plus de photorécepteurs/ cellules ganglionaires en périphéries. donc une plus grande sensibilité à la lumière en périphérie incapable de distingueer des détails plus fins en pleins jour
vrai
81
que retoruve t-on au centre de la fovéa de la rétine ?
la fovéola les 300 um au centre de la fovéa **il y a absence total de battonet((
82
v ou f : la vision **scotopique** : bâtonnets la vision **photopique** : cônes
vrai
83
v ou f : les cones sont moins sensibles, mais plus précis que les battonets
vrai
84
v ou f : ceux qui ont perdu l'usage des cônes = légalement aveugles ceux qui ont perdu l'usage des batonnets : difficulté à voir si éclairrage faible
vrai
85
v ou f : une bonne vision en pleins jours demande : une grande concentration de cones
vrai
86
v ou f : une bonne acuité visuelle demande : un faible rapport photorecepteurs/ cellules ganglionnaires une activation directe des photoréceptuers
vrai l'organisation de la fovéa permet une bonne acuité visuelle
87
v ou f : la rhodopsine se situe sur les disques
vrai
88
v ou f : quand la lumière est capté par la rhodopsine, il y a une isomérisation du 11-cis-rétinal au tout-trans rétinal
vrai cette isomérisation va mener un changement de la rodopsine qui va mettre en marche la phototransduction
89
v ou f : en condition de noirceur, le GMP cyclique (GMPc) est continuellement produit par la guanylate cyclase (GC). **elle assure l'ouverture des canaux sodiques** la cellule est dépolarisé **en présence de lumière, il y a une diminution du taux de GMPc** il y a donc la fermeture des canaux sodique puis une **hyperpolarisation**
vrai
90
v ou f : **l'hyperpolarisation** est initiés par une protéines-réceptrice photosensibles présente dans la membrane des disques : la **rhodopsine** un récepteur à 7 passage ( couplé protéine G)
vrai
91
par qui est initié l'hyperpolarisation des battonets ?
la rhodopsine
92
où se situe les canaux sodique des battonets ?
membrane plasmique
93
Quel est la substance **photoactivable** contenue dans la rhodopsine ?
**le rétinal** - dérivé de la vitamine A - lors de la photoactivation passe de la forme 11-cis rétinal à la forme tout-trans rétinal
94
v ou f : lorsque activée, la rhodopsine active une protéine G (transducine), qui a son tour active une **phosphodiestérase qui dégrade le GMPc**
vrai donc la memebrane devient hyperpolarisé quand le canaxu sodique se ferme du au manque de GMPc ( le Na+ ne rentre plus) en conséquence, le glutamate n'est plus libéré au terminaison synaptique. ceci explique pk en présence de lumière, les battonets ne fonctionne presque pas
95
v ou f : Dans le noir pour les batonets: Les canaux Na⁺ dépendants du GMPc sont ouverts. Il y a une entrée continue de Na⁺ → on appelle ça le courant obscur (dark current). Le photorécepteur reste dépolarisé. Il libère en permanence du glutamate au niveau de la synapse avec la cellule bipolaire. Donc, dans l’obscurité, le photorécepteur est actif chimiquement
vrai Contrairement à la plupart des neurones, les photorécepteurs fonctionnent de façon « inversée ».
96
dans le noir la rhodopsine est active ?
non elle devient active quand il y a la lumière. le rétinal chnage de configuration, c'est ca qui le rend actif
97
v ou f : le rétinal est regénéré dans l'épithélium pigmenté
vrai
98
v ou f : l'illumination prolongé fait chuter les taux de GMPc et il y a une saturation de la réponses des batonets
vrai c'est les caunes qui prennent la relève ils ont bsn de plus d'énergie pour activer les photopigments
99
v ou f : le processus de transduction est pratiquement le meme pour les cones. la seul différences est quMil y a 3 types d'osine : - cones bleu - cone vert - cone rouge
vrai
100
v ou f : l'adaptation à la lumière intense à l'obscurité prend 20-25 min l'inverse prend 5-10 min
vrai l'adaptation de la lumière intense vers l'obscurité est moins long
101
v ou f : les photorécepteurs libèrent des neurotransmetteurs (NTs) lorsqu'ils sont **dépolarisé** obscurité = dépolarisé lumière = hyperpolarisé
vrai
102
v ou f : - les photorécepteurs libèrent moins de NTs à la lumière que dans l'obscurité - en réponse à la réduction de lumière, il se dépolarisent, libère des NTs avantage : ils sont plus sensible à l'obscurité
vrai neurotransmetteur potentiel : glutamate
103
v ou f : au niveau de **la couche plexiforme externe**, les photorécepteurs sont en contact avec : - cellules bipolaires - cellules horizontal
vrai
104
Il y a 2 types de cellules bipolaires. Nomme les
les cellules bipolaires ON les cellules bipolaires OFF leur dénomination vient de leur réponse à la lumière les cellules ON se dépolarise en réponse à la lumière et les cellules OFF se dépolarisent à l'obscurité donc les 2 se dépolarise !
105
v ou f : **pour les cellules bipolaire OFF** : - canaux sodiques sensibles au **Glutamate** ( AMPA, Kaïnate) - se dépolarisent et produisent des PPSEs
vrai Elles s’activent quand la lumière disparaît. Fonctionnement : Dans l’obscurité : le glutamate les stimule directement → elles sont actives. Quand la lumière arrive (moins de glutamate) : elles deviennent moins actives. Elles signalent : “La lumière s’éteint.”
106
v ou f : **pour les cellules bipolaire ON** : - s'hyperpolarise en réponse au glutamate - Par l'intermédiaire de récepteur couplé aux protéines G
vrai fonctionnement : Dans l’obscurité : beaucoup de glutamate est libéré → elles sont inhibées. Quand la lumière diminue le glutamate : elles sont désinhibées → elles s’activent. Elles signalent donc : “Il y a de la lumière.”
107
v ou f : pour une cellule bipolaire, le champs récepteur central reçoit directement l'information du photorécepteur . le champs récepteur périphérique reçoit l'information des **cellules horizontal**
vrai, toujours !
108
v ou f : la réponse à l'éclairement du potentiel de membrane d'une cellule bipolaire au centre du champs récepteurs est l'inverse de celle qui se produit à la périphérie
vrai si la lumière au champs central sa dépolarise la cellule bipolaire, la lumière au champs périphérique va hyperpolarisé la cellule bipolaire
109
v ou f : si l'illumination du champs récepteur central excite la cellule bipolaire/ganglionaire, necessairement l'illumination de son champs périphérique va inhibier la meme cellule bipolaire/ganglionnaire et vis vera
vrai ON = sa dépolarise
110
quel est la spécialité des cellules ganglionnaires ?
le contraste lumineux
111
v ou f : on a plusieurs types de cellules ganglionnaires
vrai P ( petites) M ( grande, magus) Non M-non-P ( koniocellulaire)
112
quel type de CGRs possédons nous le plus ?
petite ( 90%)
113
v ou f : **pour les CGRs P**: - 90% de la population des CGRs - PA = décharge tonique - forme et détail - sensible au différence de I - cellule a opposition simple de couleur
vrai
114
v ou f : **pour les CGRs M**: - 5% population CGRs - plus grands champs récepteur s - propagation plus rapide du PA - plus sensible au faible contraste - détection de mouvement
vrai
115
v ou f : les CGRs Non-m-non P représente 5% de la popilation de CGRs
vrai
116
Les fibres du nerf optiques sont constitué des axones des cellules ganglionnaires
vrai
117
vers où se dirige le nerf optique ( II) ?
vers le **tronc cérébral** (TC)v
118
v ou f : le nerf optique croise au chiasma optique. les axones de la rétines nasale croisent. environs 60% du nombre total des axones de CGRs croisent. l'autre moitié reste du meme coté
vrai la majorité des axones croise ( 60%)
119
comment nomme t-on les axones après le chiasma optique ?
le tractus optique
120
v ou f : la rétine nasale de l'œil droit et la rétine temporale de l'œil gauche traitent le champ visuel droit et vice versa
vrai Puisque les projections des rétines nasales – mais pas temporales – décussent, un hémisphère du cortex traite de l'information des deux yeux, mais seulement d'une seule moitié du champ visuel.
121
v ou f : les axones des tractus optiques droit et gauche vont vers : - corps genouillé latéral (CGL) qui est dans la partie dorsal du thalamus ( 90%) - mésencéphale ( 10%) - hypothalamus
vrai majoritairement corps genouillé Latéral ( CGL)
122
v ou f : les projections du corps genouillé latéral vont vers le cortex via la **radiation optique**
vrai
123
v ou f : différentes déficit visuels découlent de lésions de la voie rétinofuges. nomme en
peuvent provenir de : - tumeurs - traumatisme cranien - AVC
124
Parle moi des cibles non thalamiques du tractus optique
Diencéphale : **hypothalamus** - noyau suprachiasmatique : rythme biologique, éveil-someil, obsurité-lumière Mésencéphale : **Prétectum** : réflexe pupillaire à la lumière **colliculus supérieur** : environ 10% des CGRs, role : orientation du regard controle le mouvement des yeux et de la tete pour garder l'image sur la fovéa
125
v ou f : l'organisation 2D de la rétine se trouve au **colliculus suppérieur**
vrai
126
v ou f : la **rétinotopie** s'applique également au CGL et au cortex visuel primaire
vrai
127
Où se situe les corps genouillé latéral ?
on en a 2 dans la partie postérieur du thalamus
128
v ou f : les corps genouillé latéraux sont les cibles principaux des tractus optique
vrai
129
le CGL est organisé en combien de couches ?
6 couches/replies
130
v ou f : Le CGL droit reçoit les informations du champ visuel gauche issues de la rétine nasale gauche (croisée) et de la rétine temporale droite (ipsilatérale).
vrai
131
v ou f : dans le CGL droit : - axones issus de l'OD ( **ipsilatéral**) projettant vers les couches 2,3,5 - axone issus de l'OS ( oeil gauche) ( controlaéral) projetttant vers les couches 1,4 et 5
vrai dans chaque Corps genouillé latéral, il y a la rétinotopie complète
132
v ou f : les cellules ganglionnaires de type **M, P et non_M-non-P** projettent dans différents couches du corps genouillé latéral (CGL)
vrai
133
v ou f : les couches **1 et 2** des CGL contiennt des plus gros neurones ( magnocellulaires). Ils recoivent des projections des CGRs de type M
vrai aussi : 1= controlatéral 2= ipsilatéral
134
v ou f : les couches 3 à 6 des CGL contiennt de petit neurones ( parvocellulaires) : recoivent des projections des CGr de type P
vrai
135
v ou f : dans la partie ventral de chaque couche des CGL ont retrouver les koniocellulaires : recoivent des influx des CGRs non-M-non-P
vrai donc 1 et 2 = M 3 à 6 = P entre chaque couche = non-m-non-p l'information demeure toujours ségrégulée
136
v ou f : les champs récepteurs des CGLs ( corps genouillé latéral) sont presque identiques à ceux des CGRs ( cellules ganglionaires) qui leur apportent de l'information
vrai
137
v ou f : Magnocellulaire du CGL : - de type centre-périphérie larges - insensible au différences de longeur d'onde Parvocellulaire du CGL : - de type centre-périphérie limité - opposition aux couleur rouge et verte Koniocelllulaires du CGL : on sait peu de chose
vrai
138
v ou f : **cortex visuel primaire = V1 = air 17 de Brodmann**
vrai
139
v ou f : le cortex visuel primaire ( V1) est la cible majeure du CGL
vrai
140
Où se situe le complexe visuel primaire ?
dans le lobe occipital
141
v ou f : Comme le CGL, le cortex visuel répond aux deux yeux, mais uniquement à des stimuli apparaissant dans le champ visuel controlatéral.
vrai
142
v ou f : L'examen du **cortex visuel primaire** révèle sa stratification en **6** couches de neurones parallèles à la surface. le complexe visuel primaire mesure environs 2 mm d'épaisseur
vrai
143
la majorité des neurones de CGLs vont vers quel couche du cortex visuel primaire ?
couche 4 il peut etre divisé en 3 couches : 4a, 4b, 4c couche 4c peut etre divisé en 4ca, 4cb la ségrégation des couches suggère une répartition des taches la couche 1 = situé juste sous la pie-mère, contient très peu de neurones ( formé d,axones et de dentrite)
144
Quels sont les 2 types de neurones que l'on retrouve sur les différentes couches du cortex visuel primaire ?
**cellules étoilé épineuse** - petit neurone - dentrite reocuvert d'épine - couche 4C **cellule pyramidales** - grosse dentrite apical se ramifiant en remontant vers la pie-mère - recouvert d'épine - seuls à avoir des axones qui projettent vers les autres parties du cerveau
145
v ou f : Étant donné que la fovéa a une plus grande densité de cellules ganglionnaires que la rétine périphérique, le CGL a deux fois plus de couches parvocellulaires que magnocellulaires.
vrai couche 1 et 2 = M couche 3 à 6 = P À son tour, V1 alloue plus de territoire cortical à la vision centrale qu'à la vision périphérique. Ce phénomène, connu sous le nom de grossissement cortical, fait en sorte que les objets qui sont regardés se voient attribués un plus grand espace cortical en raison de leur importance comportementale
146
v ou f : la cisure calcarine se situe dans le lobe occipital
vrai
147
v ou f : dans le cortex primaire, il y a une surreprésentation de la fovéa
vrai
148
les axones du corps genouillé latéral (CGL) projettent essentiellement vers la couche....
**4C** dans cette couche, la rétinotopie du CGL est preservé CGRs de la rétine central sont encore sureprésenté
149
v ou f : les axones des **cellules étoilée épineuse** de la couche 4C projettent jusqu'au couches **4b et 3**
vrai
150
v ou f : les axones des **neurones pyramidales** des couches 3 et 4B envoient des axones vers les autres aires corticales
vrai
151
v ou f : les axones des **neurones pyramidales** des couches 5 envoie vers le colliculus suppérieur et le pons ( protubérance annulaire)
vrai
152
v ou f : les axones des **neurones pyramidales** des couches6 innervent massivement le CGL ( corps genouillé latéral)
vrai
153
v ou f : les axones des neurones pyramidales de tous les couches se ramifient et forme des connexions locales
vrai
154
v ou f : la séparation des influx magnocellulaire et parvocellulaire est claire : - les neurones magnocellulaires du CGL projettent à la couche **4Ca** - les neurones parvocellulaires du CGL projettent à la couche **4Cb**
vrai
155
où retrouve t-on **les colonnes de dominance occulaire** ?
dans le cortex visuel primaire ( V1) surtout au niveau de la couche 4C bande d'environ 0,5 mm de large
156
les neurones de la couche 4C projettent vers...
4B et 3
157
À quoi sert la projection des neurones de la couche 4C aux couche 4B et 3 ?
- informations de l'oeil gauche et droit commencent à se combiner - combinaison magno et parvo reste ségréguée la couche 4Ca ( voie magno) projettent principalement vers la couche 4B la couche 4Cb ( voie parvo) de sont coté projettent à la couche 3
158
v ou f : certaines neurones de la couche 3 du V1 sont directement innervé par les projections du CGL
vrai ces cellules sont localisé dans des **taches** les taches sont centrée sur les colonnes de dominance de la couche 4 entre les taches se trouve les zone intermédiaires appelé **intertaches** réseaux de taches serait impliqué dans l'analyse des couleurs
159
v ou f : un synonyme de V1 est le **cortex strié**
vrai cortex strié = v1= cortex visuel primiare = air 17 de brodmann
160
v ou f : Concernant le canal magnocellulaire, les champs récepteurs de la couche **4Ca** : - Ne sont pas circulaires - S’étendent le long d’un axe donné (centre ON ou OFF, deux côtés périphériques antagonistes) Composé de cellules simples Sélectivité d’orientation
vrai
161
v ou f : le canal magnocellulaire est composé de cellule simple. Il y a aussi une sélectivité d'orientation
vrai
162
v ou f : le canal M est spécialisé dans l'analyse de **déplacement des objets**, tandis que le canal P-IB est spécialisé dans l'analyse de forme d'objets
vrai
163
v ou f : le canal magnocellulaire est composé de cellules simple, tandis que le canal P-IB est composé de cellules complexe
vrai
164
v ou f : il y a plus d'un millier de modules corticaux dans le cortex
vrai
165
v ou f : cortex strié = V1
vrai
166
v ou f : l'air V1 projette vers 2 douzaines d'air cortical différentes. Il y a 2 grands système : **Dorsal** : vers le lobe pariétal pour l'analyse de mouvement **ventral**: vers le lobe temporal pour la reconnaissance des objets
vrai
167
l'air MT ( temporal moyen) est dite...
V5 cet air est localisé dans le lobe temporal moyen
168
v ou f : l'air MT contribue à la perception du mouvement
vrai
169
v ou f : l'air MT recoit les projections de plusieurs air cortical ( V2, V3, 4B(V1))
vrai **le système magnocellulaire !**
170
v ou f : l'air MT : - organisation rétinotopique - impliqué dans la perceptions de mouvements complexes - sélectivité de direction, sensibilité au mouvement.
vrai
171
v ou f : l'air **MST** possède des cellules sensibles au déplacement : - linéaire - circulaire
vrai
172
v ou f : le système **dorsal** est essentiel à la : - naviguation - orientation du. mouvement des yeux - perception du mouvement
vrai
173
v ou f : les aires TM ( temporal moyene) et MST font partie du système dorsal qui sont utile pour les mouvements complexes
vrai principalement la voie magnocellulaire se projette ici
174
comment appel t-on un patient qui est aveugle du **mouvement**? (l’incapacité à percevoir le **mouvement**)
**Akinétopsie**
175
v ou f : Le **système ventral** est spécialisé dans les caractéristiques de la vision autre que le mouvement
vrai mouvement = système dorsal
176
v ou f : **l'air V4** reçoit les informations des tâches et des intertâches. Elle est sensible à l'orientation et aux couleurs
vrai
177
v ou f : l'air V4 est sensible à l'orientation et au couleur
vrai pas au mouvement
178
v ou f : l'air **IT** fait partie du système ventral
vrai
179
parle moi de l'air IT
- une sortie majeur de l'air V4 - localisé dans le cortex inféro-temporale - sensible aux couleurs et au forme géométrique simple - joue un role critique dans la perception visuelle, processus lié à la mémoire visuelle, un faible pourcentage des cellules répondent à la présentation de visage
180
v ou f : pour la perception visuelle, ca nécessite l,action concerté de plusieurs modules corticaux
vrai
181
v ou f : l'air **V4 et IT** font partie du système ventral
vrai
182