CHAP.2 LA VISION Flashcards

0
Q
  1. CARACTÉRISTIQUES DE LA VISION
    _______________________
    La vision et l’audition sont les deux modalités les plus [?] chez l’homme pour appréhender son environnement et y répondre de façon adaptée. La vision est la modalité sensorielle qui a été la plus [?] et elle est donc la mieux [?] aujourd’hui.
    La sensibilité visuelle commence toujours de la même façon : la lumière vient frapper les [?] de la [?] situés au fond du globe oculaire où l’information lumineuse est transformée en [? ?] et [?] (nous verrons ici comment). Ce message est alors acheminé vers le [? ? ?] et les [? ?] impliquées dans le traitement des [? ?]. Le message sera alors [?], [?] et le stimulus [?] et [?].
A

La vision et l’audition sont les deux modalités les plus [efficaces] chez l’homme pour appréhender son environnement et y répondre de façon adaptée. La vision est la modalité sensorielle qui a été la plus [étudiée] et elle est donc la mieux [connue] aujourd’hui.
La sensibilité visuelle commence toujours de la même façon : la lumière vient frapper les [photo-récepteurs] de la [rétine] situés au fond du globe oculaire où l’information lumineuse est transformée en [message électrique] et [chimique] (nous verrons ici comment). Ce message est alors acheminé vers le [cortex visuel primaire] et les [aires associatives] impliquées dans le traitement des [informations visuelles]. Le message sera alors [intégré], [décodé] et le stimulus [reconnu] et [localisé].

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1
Q
1. CARACTÉRISTIQUES DE LA VISION
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Stimulus efficace

La lumière correspond au domaine restreint des [? ?] auxquelles le système visuel humain est sensible.
~~~

A

La lumière correspond au domaine restreint des [ondes électromagnétiques] auxquelles le système visuel humain est sensible.

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2
Q
  1. CARACTÉRISTIQUES DE LA VISION
    _______________________
    Qu’est-ce qu’une onde électromagnétique ?
A

Une onde électromagnétique est une [double vibration] de nature [électrique] et [magnétique] dont l’énergie se propage. La vitesse de propagation est de [300 000] km/s. L’onde électromagnétique se caractérise par sa [longueur d’onde] (Lambda λ) qui correspond à la [distance] entre deux pics successifs de la vibration. Celle-ci s’exprime en [nanomètre] (nm). La lumière correspond au [spectre visible] dont les longueurs d’ondes sont comprises entre [380] nm et [780] nm. Nous les percevons comme des couleurs (exemple : [400] nm = violet ; [700] nm = rouge).
Les stimuli efficaces engendrant une sensation visuelle sont donc des ondes électromagnétiques dont les longueurs d’ondes sont comprises entre [400] et [700] [nanomètres] (nm)

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3
Q
  1. CARACTÉRISTIQUES DE LA VISION
    _______________________
    Quels sont les 3 Seuils de sensibilité ?
A

◻️ Seuil absolu
◻️ Seuil différentiel
◻️ Contrastes simultanés

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4
Q
1. CARACTÉRISTIQUES DE LA VISION
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Les 3 Seuils de sensibilité

◻️ Seuil absolu : il est d’environ de [?-?] Watt (l’énergie de quelques photons seulement). Le système visuel est capable de détecter la [quantité minimale d’énergie] véhiculée par les [? ?]. Le seuil absolu est détecté seulement dans une petite région du champ visuel, excentré de quelques degrés par rapport à [? ?].
~~~

A

◻️ Seuil absolu : il est d’environ de [10-14] Watt (l’énergie de quelques photons seulement). Le système visuel est capable de détecter la [quantité minimale d’énergie] véhiculée par les [rayonnements lumineux]. Le seuil absolu est détecté seulement dans une petite région du champ visuel, excentré de quelques degrés par rapport à [l’axe optique].

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5
Q
1. CARACTÉRISTIQUES DE LA VISION
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Les 3 Seuils de sensibilité

◻️ Seuil différentiel : quand l’intensité lumineuse dépasse le seuil absolu, des mesures de seuils différentiels montrent qu’une personne peut distinguer environ [?] à [?] niveaux de gris entre le noir absolu et le blanc.
~~~

A

◻️ Seuil différentiel : quand l’intensité lumineuse dépasse le seuil absolu, des mesures de seuils différentiels montrent qu’une personne peut distinguer environ [30] à [40] niveaux de gris entre le noir absolu et le blanc.

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6
Q
  1. CARACTÉRISTIQUES DE LA VISION
    _______________________
    Les 3 Seuils de sensibilité
    ~~~~~~~~~~~~~
    ◻️ Contrastes simultanés : un rond gris sur fond noir parait plus clair que le même rond gris sur un fond blanc. Le système visuel est sensible à la [?] de stimulation entre deux régions et non pas à la [? ?] de chacune des stimulations. Le [?] est important dans l’interprétation d’un objet visuel.
    ◽️ Exemple : échiquier d’Adelson. Ici les carrés A et B sont de même couleur, mais le [?] n’étant pas le même, ils sont perçus différemment.
A

◻️ Contrastes simultanés : un rond gris sur fond noir parait plus clair que le même rond gris sur un fond blanc. Le système visuel est sensible à la [différence] de stimulation entre deux régions et non pas à la [valeur absolue] de chacune des stimulations. Le [contexte] est important dans l’interprétation d’un objet visuel.
◽️ Exemple : échiquier d’Adelson. Ici les carrés A et B sont de même couleur, mais le [contexte] n’étant pas le même, ils sont perçus différemment.

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7
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

◻️ Œil: compartiment dont la partie externe permet aux [? ?] de pénétrer à l’intérieur et de converger sur la [?] la plus interne : la [?].
Analogie avec l’appareil photo :
▫️ œil = [?],
▫️ rétine = [? ?]
Le [ ?] et la [?] assurent la mise au point (mettre l’objet dans le foyer) et [?] ajuste la luminosité optimale (diaphragme).
~~~

A

◻️ Œil: compartiment dont la partie externe permet aux [rayons lumineux] de pénétrer à l’intérieur et de converger sur la [membrane] la plus interne : la [rétine].
Analogie avec l’appareil photo :
▫️ œil = [appareil],
▫️ rétine = [film photographique]
Le [cristallin] et la [cornée] assurent la mise au point (mettre l’objet dans le foyer) et [l’iris] ajuste la luminosité optimale (diaphragme).

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8
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

Il est convenu de dire que la partie extérieure de l’œil est composé. Oui mais de quoi exactement ?
~~~

A

De la cornée, de l’iris, de la pupille, du cristallin et de l’humeur aqueuse.

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9
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

Qu’est-ce que la cornée ?
~~~

A

La cornée est une membrane transparente dont la courbure et l’indice de réflexion permet de dévier les rayons lumineux vers le centre.

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10
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

L’iris est situé derrière la [?]. Son centre est percé de la [?] dont le [?] varie en fonction de la quantité de lumière.
~~~

A

L’iris est situé derrière la [cornée]. Son centre est percé de la [pupille] dont le [diamètre] varie en fonction de la quantité de lumière.

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11
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

Derrière l’iris se trouve le [?] qui est une masse souple formée de [? ?] dont la déformation permet une meilleure [?] des rayons lumineux ([?]). Celle-ci diminue avec l’âge ([?]).
~~~

A

Derrière l’iris se trouve le [cristallin] qui est une masse souple formée de [lamelles concentriques] dont la déformation permet une meilleure [convergence] des rayons lumineux ([accommodation]). Celle-ci diminue avec l’âge ([presbytie]).

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12
Q
  1. L’OEIL ET LA RÉTINE
    _______________________
    Structure générale de l’œil
    ~~~~~~~~~~~~
    Entre l’iris et le cristallin se trouve [? ?], qui participe à la [?] des rayons et au [?] de la cornée.
    Le cristallin fonctionne comme une [? ?] qui permet de converger les rayons lumineux sur la [?]. Sa courbure est modifiée par les [? ?] qui permettent de jouer sur l’accommodation.
A

Entre l’iris et le cristallin se trouve [l’humeur aqueuse], qui participe à la [convergence] des rayons et au [métabolisme] de la cornée.
Le cristallin fonctionne comme une [lentille convexe] qui permet de converger les rayons lumineux sur la [rétine]. Sa courbure est modifiée par les [muscles ciliaires] qui permettent de jouer sur l’accommodation.

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13
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

La partie interne de l’œil comporte trois parties. Lesquelles ?
~~~

A

1) La sclérotique
2) La choroïde
3) La rétine

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14
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

1) La sclérotique = membrane résistante qui a un rôle [?] de l’œil, et dans laquelle les muscles assurant les [? ?] sont insérés.
~~~

A

1) La sclérotique = membrane résistante qui a un rôle [protecteur] de l’œil, et dans laquelle les muscles assurant les [mouvements oculaires] sont insérés.

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15
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

2) La choroïde (entre la sclérotique et la rétine) est une couche [?] assurant [? de ?] nécessaire au fonctionnement des cellules de la rétine ainsi que [? des ?].
~~~

A

2) La choroïde (entre la sclérotique et la rétine) est une couche [vasculaire] assurant [l’apport de nutrition] nécessaire au fonctionnement des cellules de la rétine ainsi que [l’évacuation des déchets].

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16
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure générale de l’œil

3) La rétine qui comporte plusieurs couches de cellules dont le centre est [la ?]. A l’intérieur de l’espace délimité par ces trois couches se trouve [le? ?] qui est une [? ?] maintenant l’ensemble et assurant [la ?].
~~~

A

3) La rétine qui comporte plusieurs couches de cellules dont le centre est [la fovéa]. A l’intérieur de l’espace délimité par ces trois couches se trouve [le corps vitré] qui est une [masse gélatineuse] maintenant l’ensemble et assurant [la nutrition].

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17
Q
  1. L’OEIL ET LA RÉTINE
    _______________________
    Structure de la rétine
    ~~~~~~~~~~~~~~
    La rétine réceptionne la lumière et transforme cette stimulation en [? ?] ; le [traitement de l’image] débute dès ce stade.
    Elle est composée d’une fine pellicule de [? ?]. Les neurones de la rétine sont organisés en [? ? ?].
A

La rétine réceptionne la lumière et transforme cette stimulation en [message nerveux] ; le [traitement de l’image] débute dès ce stade.
Elle est composée d’une fine pellicule de [tissu nerveux]. Les neurones de la rétine sont organisés en [trois couches principales].

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18
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine

Quelles sont les trois couches principales qui composent et organisent les neurones de la rétine ?
~~~

A

1) 1ère couche : Les photorécepteurs (cônes et bâtonnets)
2) 2ème couche : Les cellules bipolaires
3) 3ème couche : Les cellules ganglionnaires

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19
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine
1ère couche : Les photorécepteurs

La 1ère couche constituant les neurones de la rétine est située en [?] (par rapport à l’entrée des rayons lumineux) et contient les photorécepteurs. Ils sont constitués d’un [? ?] (« cil » [?] pour les bâtonnets et « [?] » pour les cônes) et de [?] (ensemble de disques superposés) qui se différencient par leur [?] à l’énergie lumineuse.
On distingue 2 types de photorécepteur :
les [?] et les [?].
~~~

A

La 1ère couche constituant les neurones de la rétine est située en [profondeur] (par rapport à l’entrée des rayons lumineux) et contient les photorécepteurs. Ils sont constitués d’un [segment externe] (« cil » [cylindrique] pour les bâtonnets et « [conique] » pour les cônes) et de [photopigments] (ensemble de disques superposés) qui se différencient par leur [sensibilité] à l’énergie lumineuse.
On distingue 2 types de photorécepteur :
les [bâtonnets] et les [cônes].

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20
Q
  1. L’OEIL ET LA RÉTINE
    _______________________
    Structure de la rétine
    1) 1ère couche : Les photorécepteurs
    ▫️1er type de photorécepteur = les bâtonnets
    ~~~~~~~~~~~~~~~
    Les bâtonnets sont constitués d’un seul photopigment : [la ?] qui est sensible à de faibles quantités de [?]. Ils sont répartis sur tout le pourtour de [la ?]. Ils sont au nombre de [? millions].
A

Les bâtonnets sont constitués d’un seul photopigment : [la rhodopsine] qui est sensible à de faibles quantités de [lumière]. Ils sont répartis sur tout le pourtour de [la rétine]. Ils sont au nombre de [120 millions].

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21
Q
  1. L’OEIL ET LA RÉTINE
    _______________________
    Structure de la rétine
    1ère couche : Les photorécepteurs
    ️️▫️2ème type de photorécepteur = les cônes
    ~~~~~~~~~~~~~~~
    Les cônes sont de [?] sortes selon leur [?] (sensibles à des longueurs d’ondes différents). Ils sont concentrés au centre de [la ?], dans [la ?]. Ils sont au nombre de [? millions]. Les cônes permettent une vision [? et ?] (impliqués dans la vision [?]) alors que les bâtonnets permettent une vision [? ?] dans l’obscurité (vision [?]).
A

Les cônes sont de [trois] sortes selon leur [photopigment] (sensibles à des longueurs d’ondes différents). Ils sont concentrés au centre de [la rétine], dans [la fovéa]. Ils sont au nombre de [6 millions]. Les cônes permettent une vision [précise et colorée] (impliqués dans la vision [photopique]) alors que les bâtonnets permettent une vision [non colorée] dans l’obscurité (vision [scotopique]).

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22
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Adaptation du système visuel

Il existe un temps d’adaptation quand on passe d’une zone éclairée à une zone sombre. De quoi s’agit-il ?
~~~

A

Il s’agit de l’adaptation à l’obscurité dont on peut mesurer l’évolution du seuil de sensibilité visuel en fonction du temps chez un sujet après l’avoir plongé dans l’obscurité. Le seuil suit une courbe de décroissance dont le minimum est atteint vers 45 minutes. En vérité il s’agit de la combinaison de deux courbes de pente différente. Il existe dans un premier temps une adaptation rapide en 10 minutes environ. Ensuite le seuil de stimulation diminue plus lentement et atteint sa valeur minimum en 45 minutes. Ces deux courbes correspondent aux cônes et aux bâtonnets qui entrent en jeu réciproquement dans la vision photopique et la vision scotopique.

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23
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Adaptation du système visuel

Quelle est la différence entre vision photopique et vision scotopique ?
~~~

A

La vision photopique correspond à la vision diurne (se souvenir photon = lumière = jour) et la vision scotopique correspond à la vision crépusculaire.

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24
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine
2ème couche : Les cellules bipolaires

Les cellules bipolaires sont en contact avec les photorécepteurs mais elles se trouvent à la [?] de la rétine. Une cellule bipolaire est en contact avec un très grand nombre de [?]. Plus on s’approche du centre, plus le nombre de contact avec des photorécepteurs (cônes) est [?].
~~~

A

Les cellules bipolaires sont en contact avec les photorécepteurs mais elles se trouvent à la [périphérie] de la rétine. Une cellule bipolaire est en contact avec un très grand nombre de [bâtonnets]. Plus on s’approche du centre, plus le nombre de contact avec des photorécepteurs (cônes) est [faible].

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25
Q
  1. L’OEIL ET LA RÉTINE
    _______________________
    Structure de la rétine
    3ème couche : Les cellules ganglionnaires
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Les cellules ganglionnaires sont en contact avec les cellules [?]. Les messages nerveux sont émis à leur niveau sous la forme de [? ?] ([?]). Il existe [1?/2?/3?] grands types de cellules ganglionnaires selon leur propriété. Les plus nombreuses sont concentrées au centre de la rétine et sont des cellules de [petite?/grande?] taille (on les appelle cellules P pour [?]). Les autres sont de [petite?/grande?] taille (on les appelle M pour [?]) et elles sont plus particulièrement localisées à la [?]. Il existe un troisième type de cellules dont les propriétés sont mal connues. Leurs axones s’unissent et constituent le [? ?] qui contient en moyenne [? million(s)] de fibres. Sachant qu’il existe [? million(s)] de photorécepteurs, on peut aisément concevoir que dans ce cadre, la [?] est de mise.
A

Les cellules ganglionnaires sont en contact avec les cellules [bipolaires]. Les messages nerveux sont émis à leur niveau sous la forme de [potentiels d’actions] ([PA]). Il existe [deux] grands types de cellules ganglionnaires selon leur propriété. Les plus nombreuses sont concentrées au centre de la rétine et sont des cellules de [petite] taille (on les appelle cellules P pour [parvocellulaire]). Les autres sont de [grande] taille (on les appelle M pour [magnocellulaire]) et elles sont plus particulièrement localisées à la [périphérie]. Il existe un troisième type de cellules dont les propriétés sont mal connues. Leurs axones s’unissent et constituent le [nerf optique] qui contient en moyenne [1 million] de fibres. Sachant qu’il existe [126 millions] de photorécepteurs, on peut aisément concevoir que dans ce cadre, la [convergence] est de mise.

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26
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine

Entre les trois couches de cellules, que nous venons de décrire, on trouve des couches de cellules qui assurent une communication horizontale : les cellules [?] et les cellules [?].
~~~

A

Entre les trois couches de cellules, que nous venons de décrire, on trouve des couches de cellules qui assurent une communication horizontale : les cellules [horizontales] et les cellules [amacrines].

27
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine

Il existe deux régions particulières de la rétine. Lesquelles ?
~~~

A

la fovéa et la tâche aveugle

28
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine

La fovéa est la région [?] de la rétine et ne contient que des cônes ([Combien ?]). C’est donc ici que la vision est [minimale?/maximale?], [?] et [?]. Le câblage est [direct?/indirect?] à ce niveau-là car chaque cône est connecté à une cellule [?] elle-même connectée à une cellule [?]. Plus on se rapproche de la périphérie, [plus?/moins?] il y a de cônes et [plus?/moins?] il y a de bâtonnets qui sont donc [plus?/moins?] nombreux. Une cellule bipolaire peut être connectée à plusieurs [?] de bâtonnets. Ainsi, en pleine lumière, seuls les [?] sont actifs et assurent une vision [?] (diurne, colorée et très fine car le maximum de lumière arrive sur la fovéa). Quand la lumière est de faible intensité, en dessous du seuil de stimulation des cônes, les [?] fonctionnent et permettent une vision qu’on dit [?] (peu colorée voire pas colorée) et de faible luminance (vision [?]).
~~~

A

La fovéa est la région [centrale] de la rétine et ne contient que des cônes ([25 000]). C’est donc ici que la vision est [maximale], [fine] et [détaillée]. Le câblage est [direct] à ce niveau-là car chaque cône est connecté à une cellule [bipolaire] elle-même connectée à une cellule [ganglionnaire]. Plus on se rapproche de la périphérie, [moins] il y a de cônes et [plus] il y a de bâtonnets qui sont donc [plus] nombreux. Une cellule bipolaire peut être connectée à plusieurs [centaines] de bâtonnets. Ainsi, en pleine lumière, seuls les [cônes] sont actifs et assurent une vision [photopique] (diurne, colorée et très fine car le maximum de lumière arrive sur la fovéa). Quand la lumière est de faible intensité, en dessous du seuil de stimulation des cônes, les [bâtonnets] fonctionnent et permettent une vision qu’on dit [achromatique] (peu colorée voire pas colorée) et de faible luminance (vision [scotopique]).

29
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine

La tache aveugle est la région où convergent les [?] des cellules [bipolaires?/ganglionnaires?] (le départ du nerf optique). Cet endroit étant totalement dépourvu de cellules sensorielles, il ne peut recevoir aucune stimulation [?]. Ainsi dans chacun de nos champs visuels, il existe une zone où on ne voit [?]. Pour se rendre compte de ce phénomène vous pouvez essayer l’expérience de Mariotte…
~~~

A

La tâche aveugle est la région où convergent les [axones] des cellules [ganglionnaires] (le départ du nerf optique). Cet endroit étant totalement dépourvu de cellules sensorielles, il ne peut recevoir aucune stimulation [lumineuse]. Ainsi dans chacun de nos champs visuels, il existe une zone où on ne voit [rien]. Pour se rendre compte de ce phénomène vous pouvez essayer l’expérience de Mariotte…

30
Q
2. L’OEIL ET LA RÉTINE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine

En quoi consiste l’expérience de Mariotte ?
~~~

A

L’expérience de Mariotte :
Sur une feuille blanche, à gauche une croix et à droite un rond noir. Fermez un œil, fixez de l’autre le rond noir et approcher la feuille de vous. Au bout d’un moment vous ne voyez plus la Croix : cela correspond à la tâche aveugle.

31
Q
3. LE CODAGE DE L'INFORMATION VISUELLE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Structure de la rétine

Les cônes codent les [?] de la lumière (couleur). La rétine a aussi une organisation [?] mais elle code la [?] du stimulus visuel dans le champ visuel.
~~~

A

Les cônes codent les [fréquences] de la lumière (couleur). La rétine a aussi une organisation [topographique] mais elle code la [localisation] du stimulus visuel dans le champ visuel.

32
Q
3. LE CODAGE DE L'INFORMATION VISUELLE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
La transduction visuelle

Dans la plupart des systèmes sensoriels, l’activation du récepteur entraîne une [?] de la membrane qui permet la libération de [?] et la génération d’un [?]. C’est différent pour la vision. La transduction visuelle comporte plusieurs étapes dont la 1ère est la [?] qui s’opère au niveau des [?]. Celle-ci est suivie par plusieurs étapes dans les différentes couches de la rétine, avant la naissance du PA au niveau des [?] des cellules [bipolaires ?/ganglionnaires?]. Le potentiel de membrane au repos des bâtonnets est de -[? mV] (dans l’obscurité) : dépolarisée en raison de l’entrée constante d’ions [?] dans l’obscurité. Les canaux [?] sont ouverts en permanence dans l’obscurité grâce à une protéine, la [?] (le photopigment des bâtonnets). Celle-ci, en se fixant sur des récepteurs spécifiques entraîne une cascade de réactions chimiques dont l’étape ultime est l’ouverture des canaux [?] et [?]. Cette dépolarisation constante entraîne la libération d’un neurotransmetteur, le [?] au niveau de la [?] avec la cellule bipolaire. Dans l’obscurité, les [cônes?/bâtonnets?] sont donc activés en permanence. A la lumière les [?] agissent sur la rhodopsine en modifiant sa [?], l’empêchant alors de se fixer sur ses récepteurs spécifiques. Cela a pour conséquence de bloquer la cascade de réactions chimiques et les canaux [?+] se ferment. Cela entraîne une [?] de la membrane des bâtonnets qui passe alors de [-? mV] à [-? mV], et une [réduction] de la libération du glutamate. [Plus/Moins?] la stimulation lumineuse est intense et [plus/moins?] le potentiel de récepteur est important. On observe les mêmes mécanismes pour les cônes, sauf qu’il n’y a pas qu’une protéine, mais [un?/deux?/trois?] protéines différentes (les [?]), sensibles à des longueurs d’ondes différentes. Ainsi il existe les cônes sensibles au [?], ceux sensibles au [?], et ceux sensibles au [?].
~~~

A

Dans la plupart des systèmes sensoriels, l’activation du récepteur entraîne une [dépolarisation] de la membrane qui permet la libération de [neurotransmetteur] et la génération d’un [PA]. C’est différent pour la vision. La transduction visuelle comporte plusieurs étapes dont la 1ère est la [phototransduction] qui s’opère au niveau des [photorécepteurs]. Celle-ci est suivie par plusieurs étapes dans les différentes couches de la rétine, avant la naissance du PA au niveau des [axones] des cellules [ganglionnaires]. Le potentiel de membrane au repos des bâtonnets est de -[30 mV] (dans l’obscurité) : dépolarisée en raison de l’entrée constante d’ions [NA+] dans l’obscurité. Les canaux [NA+] sont ouverts en permanence dans l’obscurité grâce à une protéine, la [rhodopsine] (le photopigment des bâtonnets). Celle-ci, en se fixant sur des récepteurs spécifiques entraîne une cascade de réactions chimiques dont l’étape ultime est l’ouverture des canaux [Na+] et [Ca2+]. Cette dépolarisation constante entraîne la libération d’un neurotransmetteur, le [glutamate] au niveau de la [synapse] avec la cellule bipolaire. Dans l’obscurité, les [bâtonnets] sont donc activés en permanence. A la lumière les [photons] agissent sur la rhodopsine en modifiant sa [configuration], l’empêchant alors de se fixer sur ses récepteurs spécifiques. Cela a pour conséquence de bloquer la cascade de réactions chimiques et les canaux [Na+] se ferment. Cela entraîne une [hyperpolarisation] de la membrane des bâtonnets qui passe alors de [-30 mV] à [-60 mV], et une [réduction] de la libération du glutamate. [Plus] la stimulation lumineuse est intense et [plus] le potentiel de récepteur est important. On observe les mêmes mécanismes pour les cônes, sauf qu’il n’y a pas qu’une protéine, mais [trois] protéines différentes (les [opsines]), sensibles à des longueurs d’ondes différentes. Ainsi il existe les cônes sensibles au [bleu], ceux sensibles au [vert], et ceux sensibles au [rouge].

33
Q
  1. LE CODAGE DE L’INFORMATION VISUELLE
    ______________________
    La localisation spatiale du stimulus visuel
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    La localisation spatiale dépend des [? ?] des cellules de la rétine (petite portion de l’espace visuel couverte par un [?], une cellule [?], une cellule [?]). Dans la région fovéale, les champs récepteurs des cônes sont très [?] (le nombre de cônes reliés à une cellule bipolaire est très [?], permettant un codage spatial [?]). Ainsi les informations transmises au système nerveux central (SNC) font correspondre un point précis de l’espace visuel à un point précis de la [?] (et donc un point précis du [cortex visuel primaire] ; on dit qu’il y a une [?]). En dehors de la région fovéale, les cellules ganglionnaires sont connectées à une population de [?] issus de la même région de la rétine constituant le [? ?] qui est une région de la rétine qui, lorsqu’elle est stimulée entraîne une réponse de la cellule [?] à laquelle elle est connectée. Les études d’enregistrements électriques unicellulaires ont permis de montrer que les champs récepteurs des cellules ganglionnaires sont [? ?].
A

La localisation spatiale dépend des [champs récepteurs] des cellules de la rétine (petite portion de l’espace visuel couverte par un [photorécepteur], une cellule [bipolaire], une cellule [ganglionnaire]). Dans la région fovéale, les champs récepteurs des cônes sont très [petits] (le nombre de cônes reliés à une cellule bipolaire est très [faible], permettant un codage spatial [précis]). Ainsi les informations transmises au système nerveux central (SNC) font correspondre un point précis de l’espace visuel à un point précis de la [rétine] (et donc un point précis du [cortex visuel primaire] ; on dit qu’il y a une [rétinotopie]). En dehors de la région fovéale, les cellules ganglionnaires sont connectées à une population de [récepteurs] issus de la même région de la rétine constituant le [champ récepteur] qui est une région de la rétine qui, lorsqu’elle est stimulée entraîne une réponse de la cellule [ganglionnaire] à laquelle elle est connectée. Les études d’enregistrements électriques unicellulaires ont permis de montrer que les champs récepteurs des cellules ganglionnaires sont [concentriques circulaires].

34
Q
  1. LE CODAGE DE L’INFORMATION VISUELLE
    ______________________
    La localisation spatiale du stimulus visuel
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    On distingue deux types de cellules. Lesquelles ?
A

1) Les cellules dites « centre ON »

2) Les cellules dites « centre OFF »

35
Q
  1. LE CODAGE DE L’INFORMATION VISUELLE
    ______________________
    La localisation spatiale du stimulus visuel
    ~~~~~~~~~~~~~~~
    Les cellules dites « centre ON » : lorsque le stimulus lumineux stimule le centre du champ récepteur, la cellule donne alors une réponse [inhibitrice?/excitatrice?] ([dépolarisation?/hyperpolarisation?]) engendrant un potentiel d’action. A l’inverse, la stimulation du pourtour génère une réponse [inhibitrice?/excitatrice?] ([dépolarisation?/hyperpolarisation?])
A

◽️ Les cellules dites « centre ON » : lorsque le stimulus lumineux stimule le centre du champ récepteur, la cellule donne alors une réponse [excitatrice] ([dépolarisation]) engendrant un potentiel d’action. A l’inverse, la stimulation du pourtour génère une réponse [inhibitrice] ([hyperpolarisation])

36
Q
  1. LE CODAGE DE L’INFORMATION VISUELLE
    ______________________
    La localisation spatiale du stimulus visuel
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    ◽️ Les cellules dites « centre OFF » : à l’inverse des cellules « on », la stimulation du pourtour du champ récepteur entraîne une réponse [inhibitrice?/activatrice?] de la cellule et donc la production d’un PA. La stimulation du centre entraînera une réponse [inhibitrice?/activatrice]. Il s’agit d’une première étape dans le traitement de l’information visuelle où [?] et la [?] d’une source lumineuse est traitée et codée. Ces cellules sont spécialisées dans le traitement des [?] de [?]. A partir de ces informations, le cerveau pourra déduire la [?] du stimulus visuel. Ce qui détermine l’acuité visuelle c’est la [?] à [?] un objet placé le plus loin possible ou le plus petit possible. Elle est exprimée en [? ?]. L’angle limite séparant deux stimuli discernable est appelé [? de ? ?] ou [? ?].
    Le pouvoir séparateur de l’œil humain est quantifié par son inverse, [? ?], exprimée en [dixième?/centième?]. Une acuité visuelle de 10/10e correspond à un pouvoir séparateur de [?] minute d’angle. Notre pouvoir séparateur n’est pas le même dans l’ensemble du champ visuel.
A

◽️ Les cellules dites « centre OFF » : à l’inverse des cellules « on », la stimulation du pourtour du champ récepteur entraîne une réponse [activatrice] de la cellule et donc la production d’un PA. La stimulation du centre entraînera une réponse [inhibitrice]. Il s’agit d’une première étape dans le traitement de l’information visuelle où [l’absence] et la [présence] d’une source lumineuse est traitée et codée. Ces cellules sont spécialisées dans le traitement des [contrastes] de [luminance]. A partir de ces informations, le cerveau pourra déduire la [forme] du stimulus visuel. Ce qui détermine l’acuité visuelle c’est la [capacité] à [discriminer] un objet placé le plus loin possible ou le plus petit possible. Elle est exprimée en [minutes d’angle]. L’angle limite séparant deux stimuli discernable est appelé [seuil de discrimination spatiale] ou [pouvoir séparateur]. Le pouvoir séparateur de l’œil humain est quantifié par son inverse, [l’acuité visuelle], exprimée en [dixième]. Une acuité visuelle de 10/10e correspond à un pouvoir séparateur de [une] minute d’angle. Notre pouvoir séparateur n’est pas le même dans l’ensemble du champ visuel.

37
Q
  1. LE CODAGE DE L’INFORMATION VISUELLE
    ______________________
    La localisation spatiale du stimulus visuel
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Si notre œil est capable de distinguer deux objets séparés d’une minute d’angle près de l’axe optique, il ne peut distinguer que des objets éloignés de quelques degrés quand on s’en éloigne. Comment cela se fait-il ?
A

Ceci est dû aux champs récepteurs très petits des cônes dans la région fovéale, et aux champs récepteurs plus étendus des bâtonnets dans la périphérie. Le nombre de cellules qui convergent est important et donc le codage spatial est peu précis. L’espace visuel est découpé en autant de zones qu’il y a de champs récepteurs de cellules de la rétine (certains champs récepteurs se recouvrant partiellement). Ainsi, un point précis du champ visuel correspond à un point précis sur la rétine ; on parle de rétinotopie. En effet les cellules rétiniennes proches intègrent des informations visuelles proches dans l’espace. C’est ce qui permet une grande acuité visuelle et la distinction des détails dans l’espace visuel.

38
Q
  1. LE CODAGE DE L’INFORMATION VISUELLE
    ______________________
    La localisation spatiale du stimulus visuel
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Comment est codée la profondeur dans le champ visuel ?
A

La profondeur dans le champ visuel est codée par un mécanisme cortical mal connu qui résulte de la comparaison des deux images du même stimulus formées sur les deux rétines (vision binoculaire). Les images formées sur les deux rétines diffèrent légèrement car l’objet est centré sur l’œil (l’œil directeur). La correction faite au niveau cortical permet à la fois de percevoir qu’un seul objet et d’en apprécier la profondeur.

39
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    La rétine comporte différentes couches de cellules dont l’organisation est partie intégrante du traitement de l’information visuelle : elle permet une [?] des différentes informations relatives au stimulus (comme la forme, la couleur, la luminosité, le mouvement etc.) et un premier [?] de ces informations. Les axones des cellules ganglionnaires se rassemblent pour former le [? ?]. L’information visuelle, traduit en [? ?], s’y propage. Il existe deux grandes voies : la voie [?-?-?] et la voie [?-?] (ou [?-?]).
A

La rétine comporte différentes couches de cellules dont l’organisation est partie intégrante du traitement de l’information visuelle : elle permet une [ségrégation] des différentes informations relatives au stimulus (comme la forme, la couleur, la luminosité, le mouvement etc.) et un premier [traitement] de ces informations. Les axones des cellules ganglionnaires se rassemblent pour former le [nerf optique]. L’information visuelle, traduit en [message nerveux], s’y propage. Il existe deux grandes voies : la voie [rétino-géniculo-striée] et la voie [rétino-tectale] (ou [rétino-colliculaire]).

40
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    À quoi correspond le champ visuel ?
A

Le champ visuel correspond à l’espace perçu par les deux yeux sans bouger la tête.

41
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le champ visuel

Chez l’homme, le champ visuel a une étendu de [?°] selon l’axe horizontal et de [?°] selon l’axe vertical. La totalité du champ visuel correspond à la somme des deux champs visuels [?] ; le recouvrement entre les champs visuels de l’œil droit et de l’œil gauche forme le champ [?] (approximativement en forme de [?] dont le rayon est d’environ [?°]).
~~~

A

Chez l’homme, le champ visuel a une étendu de [180°] selon l’axe horizontal et de [120°] selon l’axe vertical. La totalité du champ visuel correspond à la somme des deux champs visuels [monoculaires] ; le recouvrement entre les champs visuels de l’œil droit et de l’œil gauche forme le champ [binoculaire] (approximativement en forme de [cercle] dont le rayon est d’environ [60°]).

42
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le champ visuel

Dans chacun des champs visuels monoculaires, il existe une zone où nous ne percevons rien (voir expérience de [?]). Cette région, excentrée de [?°] de l’axe optique et s’étendant sur environ [?°], correspond à la [? ?] (départ du [? ?] sur la rétine). On distingue la partie [?] (proche du [?]) de la rétine et la partie [?] (proche de la [?]).
~~~

A

Dans chacun des champs visuels monoculaires, il existe une zone où nous ne percevons rien (voir expérience de Mariotte). Cette région, excentrée de [10°] de l’axe optique et s’étendant sur environ [10°], correspond à la [tâche aveugle] (départ du [nerf optique] sur la rétine). On distingue la partie [nasale] (proche du [nez]) de la rétine et la partie [temporale] (proche de la [tempe]).

43
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le champ visuel
    ~~~~~~~~~~~~~~~
    ◽ La rétine nasale droite reçoit les rayons lumineux de la partie [?] du champ binoculaire et du champ monoculaire (temporal) [?].
    ◽️ La rétine temporale droite reçoit les rayons lumineux du [?] et de la partie [?] du champ binoculaire.
    ◽️ Inversement, la rétine nasale gauche reçoit les rayons lumineux de la partie [?] du champ binoculaire et la partie [?] du champ monoculaire [?].
    ◽️ La rétine temporale gauche reçoit les rayons lumineux du [?] et de la partie [?] du champ binoculaire.
A

◽ La rétine nasale droite reçoit les rayons lumineux de la partie [droite] du champ binoculaire et du champ monoculaire (temporal) [droit].
◽️ La rétine temporale droite reçoit les rayons lumineux du [centre] et de la partie [gauche] du champ binoculaire.
◽️ Inversement, la rétine nasale gauche reçoit les rayons lumineux de la partie [gauche] du champ binoculaire et la partie [gauche] du champ monoculaire [gauche].
◽️ La rétine temporale gauche reçoit les rayons lumineux du [centre] et de la partie [droite] du champ binoculaire.

44
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le champ visuel

Les deux nerfs optiques se rejoignent au niveau du [? ?] (en avant de l’hypophyse). À partir de là les axones issus de la rétine nasale passent de l’autre côté, ce qui n’est pas le cas des axones de la rétine [?]. On appelle ce phénomène [? des ?].
~~~

A

Les deux nerfs optiques se rejoignent au niveau du [chiasma optique] (en avant de l’hypophyse). À partir de là les axones issus de la rétine nasale passent de l’autre côté, ce qui n’est pas le cas des axones de la rétine [temporale]. On appelle ce phénomène [décussation des voies].

45
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le champ visuel

Après le chiasma optique, les fibres optiques prennent le nom de [? ?] : le tractus optique gauche rassemble les axones issus de [? ?] de l’œil gauche et de [? ?] de l’œil droit. Ainsi, le tractus optique gauche véhicule les informations lumineuses de l’hémichamp visuel [?] et inversement, le tractus optique droit véhicule les informations de l’hémichamp visuel [?].
~~~

A

Après le chiasma optique, les fibres optiques prennent le nom de [tractus optique] : le tractus optique gauche rassemble les axones issus de [l’hémirétine temporale] de l’œil gauche et de [l’hémirétine nasale] de l’œil droit. Ainsi, le tractus optique gauche véhicule les informations lumineuses de l’hémichamp visuel [droit] et inversement, le tractus optique droit véhicule les informations de l’hémichamps visuel [gauche].

46
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
La voie rétino-géniculo-striée

[?%] des fibres du tractus optique passent par cette voie : de la rétine au [? ? ?] au [? ? ?] (cortex [?]).
~~~

A

[80%] des fibres du tractus optique passent par cette voie : de la rétine au [corps genouillé latéral] au [cortex visuel primaire] (cortex [strié]).

47
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Qu’est-ce que le corps Genouillé Latéral ?
A

Le corps Genouillé Latéral (CGL) est une structure bilatérale de la partie dorsale du thalamus.

48
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le corps Genouillé Latéral (CGL)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Le CGL contient [?] couches de cellules de type différent (cellules de type [?], cellules de type [?], cellules [?]) dont chacune reçoit des informations [?] et de [?] différentes. Les champs récepteurs des cellules du CGL sont organisés comme ceux des cellules de la [?] (respect de la [?]). Son organisation permet de recevoir en parallèle des informations relatives à la [? ?] du stimulus visuel et son [?]. Les axones qui quittent le CGL vont ensuite au cortex visuel [?] (la voie optique prend le nom de [? ?]).
    Un élément important = le CGL reçoit également des [?] issues du cortex visuel primaire (ainsi il existe une [?-?] sur les informations venant de la rétine). Environ [?%] des connexions excitatrices qui entrent dans le CGL proviennent du cortex visuel primaire et d’autres structures [?] !
A

Le CGL contient [6] couches de cellules de type différent (cellules de type [M], cellules de type [P], cellules [étoilées]) dont chacune reçoit des informations [d’origine] et de [nature] différentes. Les champs récepteurs des cellules du CGL sont organisés comme ceux des cellules de la [rétine] (respect de la [rétinotopie]). Son organisation permet de recevoir en parallèle des informations relatives à la [vision précise] du stimulus visuel et son [déplacement]. Les axones qui quittent le CGL vont ensuite au cortex visuel [primaire] (la voie optique prend le nom de [radiation optique]).
Un élément important = le CGL reçoit également des [fibres] issues du cortex visuel primaire (ainsi il existe une [rétro-action] sur les informations venant de la rétine). Environ [80%] des connexions excitatrices qui entrent dans le CGL proviennent du cortex visuel primaire et d’autres structures [souscorticales] !

49
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire

Le cortex visuel comporte des aires [?] sur chaque [?] cérébral et plusieurs aires [? ? ?] (qui associent plusieurs caractéristiques de la stimulation visuelle).
~~~

A

Le cortex visuel comporte des aires [primaires] sur chaque [hémisphère] cérébral et plusieurs aires [secondaires associatives monosensorielles] (qui associent plusieurs caractéristiques de la stimulation visuelle).

50
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire

Les aires visuelles primaires s’organisent de manière [?] dans le lobe [?]. L’aire visuelle primaire (cortex visuel strié) ([V?] ou [aire ?]) est située le long de la [? ?]. C’est le site d’arrivée des [? ?].
~~~

A

Les aires visuelles primaires s’organisent de manière [concentrique] dans le lobe [occipital]. L’aire visuelle primaire (cortex visuel strié) ([V1] ou [aire 17]) est située le long de la [scissure calcarine]. C’est le site d’arrivée des [radiations optiques].

51
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire

L’aire visuelle primaire est organisée en [?], en [?], en [?] et en [?]. V1 comporte [? couches] de cellules dont certaines sont [?] (couches 3, 5 et 6) c’est-à-dire que des [?] partent de ces couches. La [couche ?] est [?] et comporte des [?-?] qui reçoivent séparemment les informations issues des cellules [?] et [?] en provenance du [?], organisée en [« ? »] qui respectent la [?]. Chaque colonne correspond à une [?] d’un point du champ visuel et le nombre de colonnes dévolues à la [?] est beaucoup plus importante que le nombre de colonnes pour la [?]. L’aire V1 comporte également des colonnes de dominance [?] (ou [« ? »] ) qui reçoivent en alternance les signaux de l’œil droit et ceux de l’œil gauche ainsi que des [« ? »] qui correspondent à des colonnes localisées dans certaines couches et sensibles qu’à la [? ?] du stimulus lumineux. Cette organisation de V1 permet aux diverses caractéristiques de la stimulation visuelle d’être traitées par des cellules différentes et spécifiques.
~~~

A

L’aire visuelle primaire est organisée en [couches], en [colonnes], en [bandes] et en [tâches]. V1 comporte [6 couches] de cellules dont certaines sont [émettrices] (couches 3, 5 et 6) c’est-à-dire que des [neurones] partent de ces couches. La [couche 4] est [réceptrice] et comporte des [sous-couches] qui reçoivent séparemment les informations issues des cellules [P] et [M] en provenance du [CGL], organisée en [« colonnes »] qui respectent la [rétinotopie]. Chaque colonne correspond à une [orientation] d’un point du champ visuel et le nombre de colonnes dévolues à la [fovéa] est beaucoup plus importante que le nombre de colonnes pour la [périphérie]. L’aire V1 comporte également des colonnes de dominance [oculaire] (ou [« bandes »] ) qui reçoivent en alternance les signaux de l’œil droit et ceux de l’œil gauche ainsi que des [« tâches »] qui correspondent à des colonnes localisées dans certaines couches et sensibles qu’à la [longueur d’onde] du stimulus lumineux. Cette organisation de V1 permet aux diverses caractéristiques de la stimulation visuelle d’être traitées par des cellules différentes et spécifiques.

52
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire)
La voie rétino-géniculo-striée

La voie rétino-géniculo-striée comporte trois canaux distincts. Lesquels ?
~~~

A

1) Le canal magnocellulaire
2) Le canal parvocellulaire inter-blobs (PiB)
3) Le canal des tâches

53
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire)
La voie rétino-géniculo-striée

1) Le canal magnocellulaire part des cellules ganglionnaires [?], transite par les couches [?] et [?] du [?] et renseigne sur le [?] du stimulus (détection du [?]).
~~~

A

1) Le canal magnocellulaire part des cellules ganglionnaires [M], transite par les couches [1] et [2] du [CGL] et renseigne sur le [déplacement] du stimulus (détection du [mouvement]).

54
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire)
La voie rétino-géniculo-striée

2) Le canal parvocellulaire inter-blobs (PiB) qui part des cellules ganglionnaires [?], transite par les couches [?, ?, ?, ?] du [?] et renseigne sur la [?].
~~~

A

2) Le canal parvocellulaire inter-blobs (PiB) qui part des cellules ganglionnaires [P], transite par les couches [3, 4, 5, 6] du [CGL] et renseigne sur la [forme].

55
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire)
La voie rétino-géniculo-striée

3) Le canal des tâches qui part des cellules ganglionnaires [ni ? ni ?], transite par les couches [?, ?, ?, ?] du [?] et renseigne sur la [?] du stimulus.
~~~

A

3) Le canal des tâches qui part des cellules ganglionnaires [ni P ni M], transite par les couches [1, 2, 3, 4] du [CGL] et renseigne sur la [couleur] du stimulus.

56
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le Cortex Visuel Primaire)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ainsi, jusqu’à l’aire V1, les fibres P et M font [?] sur les mêmes structures mais à des endroits [?]. À partir de V1 elles suivent une voie différente :
    »> Les fibres issues du système M vont se projeter sur l’aire [?], sur le cortex [V?] ou [V?], puis l’aire [V?-MT]. Elles finissent leur trajet dans l’aire [? ? ?] et l’aire [?].
    »> Les fibres issues du système P se projettent vers [V?] puis [V?] et finissent dans l’aire [?].
A

Ainsi, jusqu’à l’aire V1, les fibres P et M font [relais] sur les mêmes structures mais à des endroits [spécifiques]. À partir de V1 elles suivent une voie différente :
»> Les fibres issues du système M vont se projeter sur l’aire [18], sur le cortex [V2] ou [V3], puis l’aire [V5-MT]. Elles finissent leur trajet dans l’aire [temporale médiane supérieure] et l’aire [pariétale].
»> Les fibres issues du système P se projettent vers [V2] puis [V4] et finissent dans l’aire [inférotemporale].

57
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le Cortex Visuel Primaire)
    Processus intégratifs : la reconnaissance visuelle des objets
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Il existe deux voies fondamentales pour l’analyse de l’information visuelle. Lesquelles ?
A

La voie ventrale (fibre P) et la voie dorsale (fibre M).

58
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le Cortex Visuel Primaire)
    Processus intégratifs : la reconnaissance visuelle des objets
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    La voie dorsale (fibre M) projette sur l’aire [? ? ?] et l’aire [?] et elle traite la [?] et le [?] de l’objet.
A

La voie dorsale (fibre M) projette sur l’aire [temporale médiane supérieure] et l’aire [pariétale] et elle traite la [position] et le [mouvement] de l’objet.

59
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le Cortex Visuel Primaire)
    Processus intégratifs : la reconnaissance visuelle des objets
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    La voie ventrale (fibre P) projette sur l’aire [?-?] et traite du détail de la stimulation [?] ([?, ?]).
A

La voie ventrale (fibre P) projette sur l’aire [inféro-temporale] et traite du détail de la stimulation [visuelle] ([forme, couleur]).

60
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le Cortex Visuel Primaire)
    Processus intégratifs : la reconnaissance visuelle des objets
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ◽️ Pour Livingstone et Hubel (1988) : la différence entre les deux voies porte sur les [?] qu’elles traitent. La voie dorsale (fibre M) traite la [?] du stimulus [?] ([voie du « ? »] = [voie du « ? »]) et la voie ventrale (fibre P) traite les [?] de la stimulation, permettant son [?] ([voie du « ? »] = [voie du « ? »]).
    ◽️ D’autres chercheurs, sur la base de données neuropsychologiques ont supposé que la différence entre les deux voies résidait non pas sur le [?] d’information mais plutôt sur [?] qui était faite de l’information (Milner et Goodale, 1995). La voie dorsale aurait pour fonction de [?] les interactions comportementales vers l’objet alors que la voie ventrale permettrait [la ? ?] de l’objet.
A

◽️ Pour Livingstone et Hubel (1988) : la différence entre les deux voies porte sur les [informations] qu’elles traitent. La voie dorsale (fibre M) traite la [localisation] du stimulus [visuel] ([voie du « where »] = [voie du « où »]) et la voie ventrale (fibre P) traite les [détails] de la stimulation, permettant son [identification] ([voie du « what »] = [voie du « quoi »]).
◽️ D’autres chercheurs, sur la base de données neuropsychologiques ont supposé que la différence entre les deux voies résidait non pas sur le [type] d’information mais plutôt sur [l’utilisation] qui était faite de l’information (Milner et Goodale, 1995). La voie dorsale aurait pour fonction de [diriger] les interactions comportementales vers l’objet alors que la voie ventrale permettrait [la perception consciente] de l’objet.

61
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le Cortex Visuel Primaire
    Processus intégratifs : la reconnaissance visuelle des objets
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Dans le cas de l’agnosie visuelle, le patient ne peut pas [?] l’objet. En revanche, il peut le [?] sans problème et le [?] correctement dans sa main et lui donner une [?] adéquate pour son utilisation. Dans le cas où la voie [?] est atteinte, le patient reconnaîtra l’objet correctement, mais il ne pourra pas [?], toutes les interactions [?] seront perturbées.
A

Dans le cas de l’agnosie visuelle, le patient ne peut pas [reconnaître] l’objet. En revanche, il peut le [saisir] sans problème et le [positionner] correctement dans sa main et lui donner une [orientation] adéquate pour son utilisation. Dans le cas où la voie [dorsale] est atteinte, le patient reconnaîtra l’objet correctement, mais il ne pourra pas [l’attraper], toutes les interactions [comportementales] seront perturbées.

62
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire
La voie rétino-colliculaire

[10%] des fibres du nerf optique vont vers les [? ?]. Cette voie se dirige ensuite vers le [? du ?] puis vers les aires visuelles [?]. Elle détecte la stimulation visuelle en [?] et oriente le [?] et la [?] de manière « à suivre » le [?] du stimulus.
~~~

A

[10%] des fibres du nerf optique vont vers les [colliculi supérieurs]. Cette voie se dirige ensuite vers le [Pulvinar du Thalamus] puis vers les aires [secondaires]. Elle détecte la stimulation visuelle en [mouvement] et oriente le [regard] et la [tête] de manière « à suivre » le [déplacement] du stimulus.

63
Q
4. LES VOIES VISUELLES
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Le Cortex Visuel Primaire
Autres voies

[?%] des fibres du nerf optique se dirige en partie vers le [? ?] de l’hypothalamus et pour partie vers le [?] du mésencéphale.
~~~

A

[10%] des fibres du nerf optique se dirige en partie vers le [noyau suprachiasmatique] de l’hypothalamus et pour partie vers le [prétectum] du mésencéphale.

64
Q
  1. LES VOIES VISUELLES
    _______________________
    Le Cortex Visuel Primaire
    Autres voies
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    ◽️ L’hypothalamus est informé en permanence sur la présence ou l’absence de [?] ([le ? ou la ?]).
    ◽️ Quant au prétectum, il est informé sur la [?] de lumière, il contrôle le [? ? de la ?] adapté à la [quantité] de lumière.
A

◽️ L’hypothalamus est informé en permanence sur la présence ou l’absence de [lumière] ([le jour ou la nuit]).
◽️ Quant au prétectum, il est informé sur la [quantité] de lumière, il contrôle le [diamètre d’ouverture de la pupille] adapté à la [quantité] de lumière.