2.1 To learn the brain anatomy of the temporal lobe Flashcards

1
Q

Wat kan er gebeuren bij een temporale kwabstoornis?

Kolb&Wishaw H15

A

Er kan verandering zijn in:
1. affect (emotie)
2. persoonlijkheid
3. geheugenverstoring
4. korte taalverstoring.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Waar ligt de temporale kwab?

Kolb&Wishaw H15

A

Onder de laterale (Sylviaanse) fissuur en voor de occipitale kwab.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Waar bestaan de subcorticale temporale kwabstructuren uit?

Kolb&Wishaw H15

A
  1. Limbische cortex
  2. Amygdala
  3. Hippocampus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wat zijn de 3 hoofd-gyri van de temporale kwab?

Kolb&Wishaw H15

A
  1. superior termporal gyurs
  2. middle temporal gyrus
  3. inferior temporal gyrus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Waar bestaat het temporale gebied aan de laterale kant uit?

Kolb&Wishaw H15

A
  1. Auditieve gebieden
  2. Ventral visual gebieden

The visual regions are often referred to as the inferotemporal cortex.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

De Sylviaanse fissuur bevat weefsel dat de … vormt:

Kolb&Wishaw H15

A

Insula.
Bevat de smaak (gustatory) cortex en auditieve associatieve cortex

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Medial temporal gyrus (limbische cortex) bevat:

Kolb&Wishaw H15

A
  • Amygdala en aangrenzende cortex (uncus)
  • hippocampus en omliggende cortex (subiculum, entorinale cortex (gebied 28), perihinale cortex (36 en 36))
  • fusiform gyrus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Parahippocampal cortex

Kolb&Wishaw H15

A

Cortical areas at the posterior end of the temporal lobe.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

The lateral temporal cortex consists:

Kolb&Wishaw H15

A
  1. The fusiform gyrus
  2. Inferior temporal gyrus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Temporale-parietele junctie (TPJ)

Kolb&Wishaw H15

A

is het corticale gebied langs de grens van temporale en parietele kwabben.

TPJ is actief bij aandacht, geheugen, taal en sociale verwerking –> is dus centraal bij besluitvorming in sociale context.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Verbindingen van temporale cortex

  1. Hierarchisch sensorisch pad:

Kolb&Wishaw H15

A

Zorgt voor stimulusherkenning. De visuele porjecties vormen de ventrale stroming van visuele verwerking en de auditieve projecties vormen een parallelle ventrale stroming van auditieve verwerking.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Verbindingen van temporale cortex

Dorsaal auditief pad

Kolb&Wishaw H15

A

Houdt zich bezig met het sturen van bewegingen op basis van auditieve informatie. Heeft een rol in het detecteren van de ruimtelijke van auditieve input.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Verbindingen van temporale cortex

Polymodaal pad

Kolb&Wishaw H15

A

Projections from auditory and visual association regions converge (komen samen) in the polymodal regions of the superior temporal sulcus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Verbindingen temporale cortex

Prefrontale pad

Kolb&Wishaw H15

A

Mediale temporale projectie die cruciaal is voor het langetermijngeheugen.
De hippocampale projecties vormen het prefrontale pad dat resulteert in een dysfunctie van hippocampale activiteit als het verstoord is.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Verbindingen van temporale cortex

Frontale kwabprojectie

Kolb&Wishaw H15

A

Is vereist voor verschillende aspecten van bewegingscontrole, kortetermijngeheugen en affect.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Anatomie van de ventrale stroming

Kolb&Wishaw H15

A

Er wordt gesteld dat er minstens 6 verschillende corticale en subcorticale paden zijn in de ventrale stroming. (gebaseerd op brein van een aap)

17
Q

Anatomie van ventrale stroming

1e pad

Kolb&Wishaw H15

A

van het occitotemporale pad naar de neo-stratium, die bestaat uit de caudate nucleus en putamen van de basale ganglia.

18
Q

Anatomie van ventrale stroming

2e pad

Kolb&Wishaw H15

A

In het 2e pad staan amygdala-gebonden projecties van de inferotemporale gebieden verwerking toe van opvallende stimuli.

19
Q

Anatomie van ventrale stroming

3e pad

Kolb&Wishaw H15

A

Gaat van de inferotemporale cortex naar de ventrale stratium (nuclues accumbens) om toewijzing van stimulusvalentie te ondersteunen.

20
Q

Anatomie van de ventrale stroming

3 overgebleven paden

Kolb&Wishaw H15

A

Projecteren van de inferotemporale cortex naar de andere corticale gebieden.

De mediale, temporale, orbitofrontale en ventrolaterale paden zijn hier respectievelijk betrokken, in langetermijngeheugen, object beloningsassociaties en objectwerkgeheugen.

21
Q

Theorie van temporale kwabfunctie

Temporale kwab bevat:

Kolb&Wishaw H15

A
  1. Primaire auditieve cortex
  2. Secundaire auditieve en visuele cortex
  3. Limbische cortex
  4. Amygdala
  5. Hippocampus
22
Q

Theorie van temporale kwabfunctie

Wat zijn de 3 basic sensory functies?

Kolb&Wishaw H15

A
  1. Auditieve input verwerken
  2. Visuele objectherkenning
  3. Lange termijnopslag van sensorische input, dus het geheugen.
23
Q

Theorie van temporale kwabfunctie

Sensorische processen

Kolb&Wishaw H15

A

Objectherkenning is de functie van ventrale visuele pad.

Objectcategorieen ontwikkelen is cruciaal voor perceptie en geheugen en komt door de inferotemporalee cortex. Dit vereist wellicht gerichte aandacht, aangezien bepaalde kenmerken van stimuli een belangrijke rol spelen in de classificatie.

24
Q

Cross-modal matching

Kolb&Wishaw H15

A

Matchen van visuele en auditieve informatie en is afhankelijk van de cortex van de superieure temporale sulcus

25
Q

Theorie van temporale kwabfunctie

Affectieve responses

Kolb&Wishaw H15

A

Functie van de amygdala.

Het associeren van sensorische input en emotie is cruciaal voor leren, aangezien stimuli geassocieerd wordt met hun positieve, negatieve of neutrale gevolgen ne hierop wordt het gedrag aangepast.
schade aan amygdala kan voor zeer rustige een niet-emotionele reacties zorgen op bedreigende stimuli

26
Q

Theorie van temporale kwabfunctie

Ruimtelijke navigatie

Kolb&Wishaw H15

A

Hippocampus bevat cellen die plaatsen in de ruimte codeert en die zorgen ervoor dat men kan navigeren en kan herinneren waar men is.
Schade kan erge gevolgen hebben, maar het dorsale visuele systeem kan alsnog gebruikt worden om visueel begeleiden bewegingen te maken en dus nog steeds wel ‘normaal’ over te komen

27
Q

Superieure temporale sulcus (STS)

Kolb&Wishaw H15

A

Analyseert biologische bewegingen.

Ontvangt multimodale input die een rol spelen in stimuluscategorisatie. Een grote categorie is sociale pereceptie, zoals het analyseren van daadwerkelijke of impliciete lichaamsbewegingen die sociaal relevante informatie verschaffen. Deze informatie speelt een belangrijke rol bij sociale cognitie, waarbij hypothesen over andermans intenties worden ontwikkeld.

28
Q

STS

Face cells

Kolb&Wishaw H15

A

Can respond to certain faces, faces in profile, posture of the head, or even to certain facial expressions.

Auditory sounds corresponding to facial expressions modulate the activity of about 25 percent.

Some STS cells are maximally sensitive to bodies moving in a certain direction.

29
Q

Visual processing in the Temporal lobe

In a Herculean study

Kolb&Wishaw H15

A

Subjects had to freely view a 30-minute segment from a film while monitoring cortical activity using fMRI.
They made 3 principal findings:
1. Extensive activity throughout the entire temporal lobe was highly correlated across pat’s.
2. Selective activations were related to the film’s precise moment-to-moment content. When participants saw close-up faces, there was high activity in the fusiform face area (FFA).
3. Regions of the parietal and frontal lobes showed no intersubject coherence. We can say that the fact that the film clip produced remarkable coherence in sensory processing does not imply coherence among the different participants’ subjective film experiences.

30
Q

Cells in TE

Kolb&Wishaw H15

A

Most cells in TE require complex features with a combination of attributes such as orientation, size, colour and texture.

The categorization of similar objects may be due to the fact that an object can be categorized by different cells in a module, in which selectivity differs by cell and effective stimuli largely overlap, providing the brain with a way to minimize the effect of small changes in input images.

31
Q

What are two other features of inferotemporal neurons in monkeys?

Kolb&Wishaw H15

A
  1. Experience alters the stimulus specificity of these neurons. So the temporal lobe’s role in visual processing is not genetic, but is subject to experience. This allows the visual system to adapt to different changes in an environment and allows us to identify visual stimuli that have never been seen before.
  2. They not only may process visual input but also may provide a mechanism for internally representing images of objects. This can be the basis for working memory and visual imagination.
32
Q

Faces

Kolb&Wishaw H15

A

The importance of faces as visual stimuli had led to the idea that a special pathway exists in the visual system for analysing them.
- Results of monkey studies show neurons in the temporal lobe specifically tuned to different faces, with some cells attuned to facial identity and others to facial expression.
- Thatcher illusion

33
Q

Faces

Thatcher illusion

Kolb&Wishaw H15

A

we are particularly sensitive to the configuration of upright faces. The upturned face offers illusion of normalcy, but upright facial expression the face appears hideous.

The same cortical areas process inverted faces and other visual stimuli, while upright faces are processed in a seperate face perception system. This system is very extensive and includes areas in the occipital lobe and temporal lobe.

33
Q

Which areas are used in the analysis of facial perception? (model Haxby)

Kolb&Wishaw H15

A
  1. Inferior occipital gyri (visual analysis): early perception of facial features
  2. Fusiform face area (visual analysis): invariant aspects of faces: perception of unique identity.
  3. Superior temporal sulcus (visual analysis): changeable asptects of faces: perception of eye gaze, expression, and lip movement.
  4. Anterior temporal cortex (fruther processing): personal identity: name and biographical info.
  5. Amugdala, insula, limbic system (further processing): emtion
  6. intraparietal sulcus (further processing): Spatially directed attention.
  7. Auditory cortex (further processing): prelexical speech perception.
34
Q

Asymmetrie in analysis of faces

Kolb&Wishaw H15

A

Right temporal lesions have a greater effect on facial processing than do similar left temporal lesions.

35
Q

Biased self-facial image

Kolb&Wishaw H15

A

We all have biased self-facial image of ourselves, because we see ourselves in the mirror everyday and do not see how others see us.

The more asymmetrical the face, the more unattractive we find ourselves.

36
Q

Temporal-lobe function asymmetry (left)

Kolb&Wishaw H15

A

Damage in left is associated with deficits in:
- verbal memory
- processing speech sounds

37
Q

Temporal-lobe function asymmetry (right)

Kolb&Wishaw H15

A
  • Non-verbal memory
  • Processing certain aspects of music
38
Q

Social and affective behavior

Kolb&Wishaw H15

A

Little is known about the roles of the left and right lobes in social and affective behaviour.

Left and right have different effects on personality.

However, it is incorrect to assume that removal of both temporal lobes merely doubles the symptoms of damage seen in unilateral temporal lobectomy. Bilateral temporal lobe removal produces dramatic effects on both memory and affect that are orders of magnitude greater than those observed after unilateral lesions.