Cours 11 Voies visuelles Flashcards

1
Q

Le traitement de l’information implique quels lobes cérébraux?

A

Occipitaux, pariétaux et temporaux

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2
Q

À quelle endroit est ce que les axones des cell ganglionnaires quittent la rétine?

A

Par la papille optique où les axones s’assemblent pour former un faisceau, le nerf optique

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3
Q

Vers quelle structure est ce que les nerfs optiques convergent?

A

Vers le chiasma optique.

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4
Q

Quel pourcentage des fibres croisent le chiasma ?

A

60% le 40% restant reste du même côté.

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Q

Quelle structure est formé par les axones des cell ganglionnaire s des 2 yeux au dela du chiasma optique?

A

Le tractus optique

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6
Q

Les axones de cell ganglionnaires finissent par atteindre diverses structures, quelles sont elles?

A

Le corps genouillé latéral (CGL) du thalamus
La région prétectum
Le noyau suprachiasmique de l’hypothalamus
Le collicus supérieur

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7
Q

Quel est le rôle de la région du prétectum?

A

Le contrôle réflexe de la pupille et du cristallin

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8
Q

Quel est le rôle du noyau suprachiasmique de l’hypothalamus?

A

Le controle des rythmes circadiens

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9
Q

Quel est le rôle du collicus supérieur?

A

Le mouvement des yeux et de la tête

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10
Q

À quoi sert la voie rétino-géniculo-striée (voie visuelle primaire)?

A

Sert à la perception visuelle consciente en projetant vers les cortex visuels primaires et striés

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11
Q

Sur quoi projette la voie visuelle primaire?

A

Sur les cortex visuels primaires et striés

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12
Q

Sur quoi projette le prétectum?

A

Le prétectum projette vers le noyau d’Edinger-Westphal qui aboutissent à leur tour dans les ganglions ciliaires qui innervent les muscles constricteurs de la pupille.

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13
Q

Quel est le rôle du noyau d’Edinger-Westphal?

A

Détecter le niveau de luminosité dans l’oeil et est impliqué dans la constriction de l’iris

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14
Q

Quelle particularité ont les cellules ganglionnaires se projettant vers le prétectum?

A

Elles peuvent détecter la lumière indépendamment des photorécepteurs (mélanopsine)

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15
Q

Quelle est la fonction de l’hypothalamus par rapport aux fonctions végétatives?

A

L’hypothalamus influence les fonctions végétatives synchronisées par le rythme circadien qui sont influencés par les variations de luminosités, détecté par la mélanopsine

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16
Q

Où se forme l’image du point de fixation?

A

Sur la fovéa

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17
Q

La vue périphérique est elle monoculaire ou binoculaire?

A

Strictement monoculaire

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18
Q

Que veut dire anopsies et comment cela arrive-t-il?

A

un déficit du champ visuel causé par une lésion de la voie visuelle. L’endroit de la lésion change le type de défécit

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19
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une lésion avant le chiasma?

A

Perte de la vision à l’oeil d’origine

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20
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une lésion du chiasma optique?

A

Une hémianopsie bitemporale. On pert le champ temporal (vision périphérique) On ne voit que le centre (champ nasal).

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21
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une lésion du tractus optique?

A

Hémianopsie homonyme. Perte du champ visuel du coté opposé à la lésion. Une lésion à droite, on perd tout le champ de gauche

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22
Q

Qu’est l’anse de Meyer?

A

Une boucle dans le lobe temporal qui convoie les infos de la partie supérieure du champ visuel controlatéral

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23
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une lésion de l’anse de Meyer

A

Hémianopsie homonyme en quadrant.
Le coté opposé de la lésion mais juste l’un des cadrants. Ex lésion antérieur à droite cause la perte du champ gauche supérieur

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24
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une lésion de l’épargne maculaire

A

On pert tout le champ visuel du coté opposé à la lésion sauf la vision fovéale. Donc comme l’hémianopsie homonyme mais sans perte de la vision au centre du champ

25
Q

Quelle est l’organisation rétinotopique du crotex strié?

A

Le champ supérieur est situé sous la scissure clacarine et le champ inférieur est situé au dessu. Le champ fovéale est complètement à l’arrière et les régions périphériques sont plus antérieure latérale (voir diapo 23)

26
Q

Qu’a montré l’expérience de Hubel de Wiesel?

A

Les neurones corticaux répondent à des barres de contrastes d’orientation spécifiques. Différents neurones répondent à des barres de différentes orientations.

27
Q

Explique les préférences des neurones du complexe visuel strié

A

Les neurones réagissent à des orientations particulières, mais aussi à une direction particulière, à des degrés de contrastes et de finesses

28
Q

Quels sont les avantages de cette sensibilité spécifique des neurones du cortex?

A

Un codage efficace qui maximise la quantité d’info codées en gardant une redondance minimale

29
Q

Quelle couche du cortex contient majoritairement des neurones étoilés épineux?

A

La couche 4c

30
Q

Les axones de CGL se terminent dans quelles couches du cortex?

A

Majoritairement dans les couches 4c et 4a mais aussi de facon moins dense dans les couches 1,2-3 et 6

31
Q

Quelles sont les principales connexions intracorticales du cortex visuel?

A

4c vers 4b et 2-3
2-3 vers 5
6 vers 4c

32
Q

Les axones provenant de quelle couche corticale projettent vers le cortex extrastrié?

A

2-3 et 4b

33
Q

Le cortex extrastrié est impliqué dans quelle fonctions visuelles?

A

La reconnaissance de formes et l’attention visuelle

34
Q

Les axones provenant de quelle couche corticale projettent vers le CGL du thalamus?

A

La couche 6

35
Q

Les axones provenant de quelle couche corticale projettent vers le colliculus supérieur?

A

La couche 5

36
Q

Les neurones disposés le long de l’axe radial du cortex visuel ont quelle similarités?

A

Leur champ récepteur est centrés sur la même région du champ visuel et leurs orientation de préférences sont semblables

37
Q

Les neurones disposés le long de l’axe tangentiel du cortex visuel montre quelle progression des propriétés de leur champ récepteur?

A

La position du champ récepteur change et leur orientation de préférences se décalent de facon progressive

38
Q

Les messages afférents des deux yeux sont ils combinés à la sortie de CGL?

A

Non, les afférences de chaque oeil restent confinées dans des couches distinctes

39
Q

Les axones sortant du CGL vont se terminer dans quelle couche du cortex visuel?

A

La couche 4

40
Q

Quesqui est essentiel pour la stéréoscopie? (La sensation de profondeur)

A

La réunion des afférences des 2 yeux dans le cortex strié. On appele cela la disparité binoculaire

41
Q

Quels sont les 3 types de neurones qui permettent la vision de profondeur?

A

Les neurones loin,près et à disparité zéro.
Loin déchargent pour des stimulus situé au delà du point de fixation, Près en deça du point de fixation. Disparité zero se situ directement sur le point de fixation.

42
Q

Le corps genouillé comprend combien de couches de neurones?

A

6 couches , 3 par oeil

43
Q

Quelles couches recoivent leurs inputs de la rétine nasle? et temporale?

A

Les inputs nasal (oeil du même coté) sont sur les coucher 1,4,6
Les inputs temporale (ipsilatérale) 2,3,5

44
Q

Comment se nomme les couches 1 et 2 du corps genouillé latéral et pourquoi?

A

Couches magnocellulaires car les neurones sont de grande tailles (cell ganglionnaire de type M)

45
Q

Comment se nomme les couches 3 à 6 du corps genouillé latéral ?

A

Couches parvocellulaires composés de neurones plus petits (cell ganglionnaire de type P)

46
Q

Les couches magno- et parvocellulaires du CGL se terminent respectivement dans quelles couches du cortex visuel?

A

Tous deux dans la couche 4c mais Magnocellulaire dans la couche 4calpha
et parvocellulaire dans la couche 4cbeta

47
Q

Quelles sont les différences entre les cell ganglionnaires M et P?

A

M; dentrites étendues et axones de gros calibre, P petits axones dendrites moins étendu
M champ récepteur plus étendu que P M vitesse de conduction élevée que P
M répond de manière phasique alors que P est tonique soit maintenue
P est sensible aux longeur d’ondes, capable de transmettre info sur la couleur M non
M permet d’estimer la position, vitesse et direction d’objet

48
Q

Les cellules ganglionnaires M sont importantes pour quelles taches?

A

M permet d’estimer la position, vitesse et direction d’objet

49
Q

Les cellules ganglionnaires P sont importantes pour quelles taches?

A

L’analyse détaillé de la taille, la forme et la couleur d’un objet

50
Q

Que cause la lésion des voies magno et parvocellulaires?

A

Lésion magno du CGL; Pas capable de détecter le mouvement des objets
Lésion parvo de CGL; Perte d’acuité visuelle et pas de perception des couleurs

51
Q

À quoi sert la voie k (koniocellulaire) dans le CGL?

A

À donner certaines informations des cônes sensibles aux longueurs d’ondes courtes

52
Q

À quoi servent les aires extrastriées du cortex visuel?

A

Aires spécialisées dans le traitement des info visuelles

53
Q

Nomme 2 aires visuelles extrastriés et leurs fonctions.

A

Aire temporale moyenne (MT) qui permet de déterminer la direction du déplacement
Aire V4 qui répond aux couleurs

54
Q

Que cause la lésion de l’aire MT et V4?

A

l’akinétopsie, incapacité de voir les objets en mouvemente

Achromatopsie, incapacité de voir les couleur

55
Q

Quelles sont les 2 voies du système visuel extrastrié?

A

La voie centrale vers le lobe temporal (formes)

La voie dorsale vers le lobe pariétal (analyse mouvement)

56
Q

Qu’a permis de montrer l’expérience de Hubet et Wiesel sur la dominance oculaire?

A

La couche 4 du cortex contient toujours des colonnes de dominance oculaire et que la privation de stimulus pendant la période critique altère la distribution normale de la dominance occulaire. Il y a une interaction compétitive entre les 2 yeux au cours de la période critique

57
Q

La dominance oculaire persiste elle audela de la couche 4?

A

Non c’est une projection binoculaire.

58
Q

Qu’est le postulat de Hebb?

A

Les terminaisons synaptiques dont l’activité synaptiques est corrélée émettront de nouvelles ramifications. Celles non corrélées sont affaiblit et finiront par perdre leur connexion

59
Q

Que ce passe-t-il lors d’un cas de strabisme?

A

Le cortex va supprimer les info provenant de l’oeil mal aligné. Les afférences de l’oeil bien alligné domineront le territoire cortical. L’oeil exclu va perdre son acuité visuelle de facon permanente si non corrigé durant la période critique