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Résumé du colloque
Le mécanisme optique de collection de la lumière par la mouche domestique est relativement bien connu. En fait, un point de l’espace est perçu par seulement huit photorécepteurs logés à l’intérieur d’un ensemble de sept facettes différentes. Parmi ces photorécepteurs, six (R1-R6) transmettent leur information jusque dans le premier neuropile appelé Lamina. À cet endroit, les axones de ces six photorécepteurs établissent des synapses électriques entre chacun d’eux et alimentent via des synapses chimiques les cellules monopolaires (LMC) de cette seconde couche. L’organisation électrique de cet arrangement de photorécepteurs a été modélisée dans des recherches antérieures. Le modèle montre que lorsqu’on a une situation normale d’éclairement, c’est-à-dire lorsqu’on a une stimulation simultanée équivalente pour les six photorécepteurs alors les synapses électriques liant les photorécepteurs deviennent inopérantes électriquement. Afin de mieux comprendre le rôle de ces synapses, nous avons entrepris de stimuler individuellement chacun des photorécepteurs regardant dans la même direction de l’espace tout en enregistrant les potentiels intracellulaires à l’intérieur d’un de ces photorécepteurs. Étrangement, nous avons enregistré des délais de transmission anormaux qui pourraient se situer au niveau de ces synapses électriques. Nous avons également enregistré une forte hyperpolarisation à la fermeture de la lumière. Initialement, nous avions modélisé cette synapse électrique par une résistance. Nous devrons peut-être revoir cette représentation (si la cause du phénomène se situe au niveau de la synapse) car elle ne pourrait pas expliquer un tel comportement. Nous proposons également quelques hypothèses pouvant peut-être rendre compte des délais et de l’hyperpolarisation.
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