Libellé préféré : adaptation oculaire;

Définition du MeSH : Adaptation de l'oeil aux intensités variables de la lumière. L'adaptation à la lumière est l'ajustement de l'oeil lorsque le seuil de la lumière augmente. L'ADAPTATION OCULAIRE OBSCURITE est lorsque la lumière baisse considérablement. [Traduction effectuée avant 2008];

Synonyme CISMeF : adaptation photopique;

Synonyme MeSH : Adaptation des yeux; Adaptation de l'oeil;

Hyponyme MeSH : Adaptation à la lumière; Adaptation à l'intensité lumineuse; Désadaptation; Sens lumineux;

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Adaptation de l'oeil aux intensités variables de la lumière. L'adaptation à la lumière est l'ajustement de l'oeil lorsque le seuil de la lumière augmente. L'ADAPTATION OCULAIRE OBSCURITE est lorsque la lumière baisse considérablement. [Traduction effectuée avant 2008]

N3-AUTOINDEXEE
Désadaptations cardiovasculaires à la microgravité : techniques avancées pour améliorer la mesure et l'évaluation du risque cardiovaculaire induit par les vols spatiaux pour les équipages de longue durée
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02613475
L'objectif était de quantifier les modifications de la contractilité cardiaque au cours d’un bedrest de 21 jours (HDBR) par la methode speckle tracking 4D et de déterminer si la contre-mesure « exercice » était capable de préserver cette contractilité cardiaque. Les méthodes traditionnelles 2D ne mesurent qu'une variation de la taille du ventricule de la systole à la diastole et ne suivent pas la cinetique des mouvements de contractilité à l’interieur de la paroi. De plus l’echographie 2D ne permet d’acceder qu’a la contractilite longitudinale globale par la mesure de la distance Apex-Valve mitrale. Le suivi des mouvements des speckles (points singuliers a l’interieur du myocarde) en 4D montre que la contractilité radiale diminuée signifcativement pendant le HDTBR chez les sujets témoins alors qu’elle est conservée dans le groupe exercice. Par contre la contractilité longitudinale n’est pas affectée dans aucun des 2 groupes. Bien sûr, l'IRM pourrait fournir des données similaires, mais il n’est pas possible à ce jour d’imaginer avoir une IRM a bord de l’ISS dans un futur proche. A la suite de ces resultats nous avons mis au point un algorithme de traitement des video cardiaque qui permet d’acceder a la contractilite radiale et longitudinale en vol (prog Vasc-Aging en cours) .L’objectif de l’experimentation était de montrer que quatre jours en immersion seche suffisaient pour realiser un transfert liquidien important vers les régions céphaliques comparable à celui observé en vol spatial. Notre protocole consistait donc a mesurer les volume veineux au niveau cervical cerebral et porte au debut de la periode en immersion (a 2h) puis a 4 jours d’immersion. Compte tenu des problemes engendrés par ce transfert liquidien en vol nous avions proposé de tester la capacité des brassarts de cuisse a reduire l’amplitude du transfert veineux. Les résultats montrent que l’immersion provoque un transfert de sang veineux au niveau cervical maximal à 2H et que les Brassarts de cuisse reduisent signifcativement ce transfert dans cette phase precoce. Par contre a 4 jours d’immersion l’amplitude du transfert sanguin est considerablement diminuée (bien que toujours presente) et les brassarts de cuisse n’ont pas d’effet visible à ce moment-là. En fait le volume plasmatique decroit significativement à la fin du premier jour (env 20%) des lors la masse de sang deplacées vers la tete par l’immersion est insuffisante pour generer une stase importante au niveau cervical comme à 2h d’immersion. Pour cette meme raison la vitesse dans les veines cerebrales n’est pas augmentée à 4 jours d’immersion contrairement à ce qu’on avait observé à 2h d’immersion lors d’une precedente etude. Donc le modele immersion seche est un modele pour etudier les transferts liquidiens en microgravité mais seulement en debut de phase d’immersion. Sur cette période de temps, les Brassarts de cuisse ont bien un effet protecteur pour les organes de la zone cephalique.
2019
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05/08/2020


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