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CM2 La Vision

Neurosciences staps L1 la vision 2
Matière

Neurosciences

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Année académique : 2021/2022
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Étudiant Anonyme
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Université de Poitiers

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La Vision:

La lumiËre traverse la cornÈe, la chambre antÈrieure (humeur aqueuse), la pupille (cristallin), cristallin, humeur vitrÈe, rÈtine (partie la + externe) <= lieu o ̆ la TRANSDUCTION ‡ lieu (Mess lumineux --> M N) gr‚ce ‡ des cellules spÈcialisÈes photorÈceptrices

le systËme nerveux de la rÈtine traite l’image

Puis le MN est transmis via le nerf optique jusqu’au cerveau (cortex visuel = partie postÈrieure)

FONCTIONNEMENT :

Sil fonctionne comme un appareil photo (la rétine serait une pellicule photo)

Le rôle de l’app est de concentrer sur la pellicule une image nette, ni trop sombre, ni trop lumineux, on y parvient gr‚ce ‡ une bague de rÈglage, et au diaphragme qui s’ouvre et se ferme pour laisser passer la bonne quantité de lum. Sil c’est la même chose: l’ iris s’occupe d’ajuster la luminositÈ, la mise au point (gr‚ce ‡ la rÈfraction) est assurÈe par les humeurs aqueuse et vitrÈe et par la cornÈe et le cristallin (rÈfraction selon la distance de l’objet observÈ et donc selon la direction du RL)

Puis l’image se focalise sur la rÈtine gr‚ce au phÈnomËne de rÈfraction = déviation d’un trajet lumineux qui se produit quand la lumiËre passe dans un milieu o ̆ sa vitesse est rÈduite (ici c’est les milieux : humeurs aqueuse et vitrÈe qui jouent ce rÙle de rÈducteurs de vitesse + la cornÈe ‡ cause de son aspect courbÈ + le cristallin et ses muscles et ligaments qui peuvent se bomber ou Ítre plat) le rayon lumineux est alors dÈviÈ selon une ligne perpendiculaire ‡ la surface de partage des milieux

ATTENTION :

si le Rl traverse la cornÈe en son centre, le rayon n’est pas dÈviÈ et arrive au centre de la rÈtine formant alors une image

Si le Rl traverse la courbure de la cornÈe, le rayon sera dÈviÈ vers l’intérieur et arrive aussi au centre de la rÈtine formant alors une image

Le cristallin joue un petit rÙle dans la rÈfraction des RL venant de loin, par contre, il joue un rÙle important dans la rÈfraction des RL venant de prÍts (- de 9m)

COMMENT le cristallin peut s’adapter à la distance d’un objet pour que l’image visible soit nette?

Grace aux fibres de la Zonula (ligaments), le cristallin peut se bomber ou Ítre plat.

Qd l’objet est loin, les rayons passent plus facilement au centre de la cornÈe, la rÈfraction n’a pas besoin d’Ítre intense, pour cela les muscles ciliaires tirent sur le cristallin pour qu’il soit plat.

Qd l’objet est proche, les rayons sont plus divergents (ils ne passent pas au centre de la cornÈe), donc la rÈfraction doit Ítre plus forte pour les faire converger sur le centre de la rÈtine, pour cela, le cristallin doit se bomber et ce sont les muscles ciliaires et de ses ligaments qui se rel‚che pour donner au cristallin et donc ‡ la cornÈe un aspect bombÈ. (ex: lecture action qui Èpuise le cristallin avec l'‚ge = presbytie)

Phénomène de l’accommodation = possibilitÈ de rÈgler la puissance de rÈfraction du cristallin (capacitÈ de courbure du cristallin)

Acuité visuel= capacité qu’a l’Sil à lier 2 pts proches assurÈe par le cristallin mais aussi par la proportion de batÙnnets et de cÙnes (rÈcepteurs rÈtiniens) ‡ un endroit donnÈ de la rÈtine

DONC :

Tout faisceau qui traverse la lentille en son centre n'est pas dévié.

Tout faisceau arrivant parallèle ressortira au niveau du point focal image

  • le cristallin est bombÈ + il dÈvie la lumiËre

ANOMALIES DE REFRACTION :

Emmétrope = pas d’anomalie

Myopie (vision floue de loin et nette de près) (solution : lentille divergente)

HypermÈtropie et Presbytie (solution : lentille convergente)

COMMENT LA RETINE PEUT REALISER LA TRANSDUCTION?

--> voir schÈma rÈtine feuille 3

La rÈtine comporte 4 couches cellulaires (comportant les corps cellulaires des neurones):

•La couche des photorÈcepteurs contient le corps cellulaire des cellules rÈceptrices (cÙnes et b‚tonnets) excitÈes par la lumiËre (8). Ces cellules se situent ‡ la partie la plus externe de la rÈtine (contre l'ÈpithÈlium pigmentaire et la choroÔde) (8). La lumiËre traverse donc toute l'Èpaisseur de la rÈtine et ses diffÈrentes couches avant d'atteindre la couche des cÙnes et des b‚tonnets. L'absorption des photons par les pigments visuels induit au niveau des photorÈcepteurs un premier signal biochimique puis un signal Èlectrique qui activera secondairement les neurones successifs de la rÈtine (8).

•La couche ganglionnaire, la plus interne (située du côté du vitré) contient le corps cellulaire des cellules ganglionnaires dont les axones constituent le nerf optique (1,8). Les signaux Èlectriques issus de ces cellules gagnent le cerveau sous la forme de dÈcharges de potentiels d'action (8).

•Deux types de cellules sont rencontrées entre ces deux couches: d'une part des cellules qui assurent la transmission des influx nerveux des photorÈcepteurs aux cellules ganglionnaires (cellules bipolaires) et des cellules qui rÈpartissent les influx entre cellules ganglionnaires (cellules horizontales et amacrines) et d'autre part des cellules gliales qui jouent un rÙle de soutien et de nutrition (cellules de M ̧ller) (1,8). Le corps cellulaire de ces cellules forme les couches nuclÈaires interne et externe.

  • Voir feuille 5 :spÈ des photorÈcepteurs ( cÙnes et b‚tonnet)

(( BON A SAVOIR, un boxeur ne doit pas regarder les gants de l’adversaire pour analyser et prévoir le mouv de l’adversaire, mais il doit regarder à cÙtÈ. PK? Car en regardant les gants il s’attache aux dÈtails des gants ce sont les photorÈcepteurs cÙnes qui sont + activÈs - car ils ont une forte rÈsolution spÈciale = capacite ‡ dÈtecter les + petits dÈtails - or les cÙnes ne sont pas bons pour traiter un mouv rapidement contrairement aux batÙnnets. ))

FovÈa : centre de la rétine où il n’y a pas de photorécepteurs batônnets mais 100% des cones. Donc zone forte pour capter les dÈtails = forte rÈsolution spatiale et bon pouvoir sÈparateur (angle permet de distinguer 2 pts). Les dÈtails sont direct envoyÈs au cerveau (cortex). Zone sans capillaires sanguins

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La lumière traverse la cornée, la chambre antérieure (humeur aqueuse), la pupille (cristallin), cristallin, humeur
vitrée, rétine (partie la + externe) <= lieu où la TRANSDUCTION à lieu (Mess lumineux --> M N) grâce à des cellules
spécialisées photoréceptrices
le système nerveux de la rétine traite l’image
Puis le MN est transmis via le nerf optique jusqu’au cerveau (cortex visuel = partie postérieure)
FONCTIONNEMENT :
Sil fonctionne comme un appareil photo (la rétine serait une pellicule photo)
Le rôle de l’app est de concentrer sur la pellicule une image nette, ni trop sombre, ni trop lumineux, on y parvient
grâce à une bague de réglage, et au diaphragme qui s’ouvre et se ferme pour laisser passer la bonne quantité de
lum. Sil c’est la même chose: l’iris s’occupe d’ajuster la luminosité, la mise au point (grâce à la réfraction) est
assurée par les humeurs aqueuse et vitrée et par la cornée et le cristallin (réfraction selon la distance de l’objet
observé et donc selon la direction du RL)
Puis l’image se focalise sur la rétine grâce au phénomène de réfraction = déviation d’un trajet lumineux qui se
produit quand la lumière passe dans un milieu où sa vitesse est réduite (ici c’est les milieux : humeurs aqueuse et
vitrée qui jouent ce rôle de réducteurs de vitesse + la cornée à cause de son aspect courbé + le cristallin et ses
muscles et ligaments qui peuvent se bomber ou être plat) le rayon lumineux est alors dévié selon une ligne
perpendiculaire à la surface de partage des milieux
ATTENTION :
si le Rl traverse la cornée en son centre, le rayon n’est pas dévié et arrive au centre de la rétine formant alors une
image
Si le Rl traverse la courbure de la cornée, le rayon sera dévié vers l’intérieur et arrive aussi au centre de la rétine
formant alors une image
Le cristallin joue un petit rôle dans la réfraction des RL venant de loin, par contre, il joue un rôle important dans la
réfraction des RL venant de prêts (- de 9m)
COMMENT le cristallin peut s’adapter à la distance d’un objet pour que l’image visible soit nette ?
Grace aux fibres de la Zonula (ligaments), le cristallin peut se bomber ou être plat.
Qd l’objet est loin, les rayons passent plus facilement au centre de la cornée, la réfraction n’a pas besoin d’être
intense, pour cela les muscles ciliaires tirent sur le cristallin pour qu’il soit plat.
Qd l’objet est proche, les rayons sont plus divergents (ils ne passent pas au centre de la cornée), donc la réfraction
doit être plus forte pour les faire converger sur le centre de la rétine, pour cela, le cristallin doit se bomber et ce sont
les muscles ciliaires et de ses ligaments qui se relâche pour donner au cristallin et donc à la cornée un aspect bombé.
(ex: lecture action qui épuise le cristallin avec l'âge = presbytie)
Phénomène de l’accommodation = possibilité de régler la puissance de réfraction du cristallin (capacité de
courbure du cristallin)
Acuité visuel= capacité qu’a l’Sil à lier 2 pts proches assurée par le cristallin mais aussi par la proportion de
batônnets et de cônes (récepteurs rétiniens) à un endroit donné de la rétine
DONC :
Tout faisceau qui traverse la lentille en son centre n'est pas dévié.