Cours 3 Flashcards

1
Q

Comment est la convergence dans la rétine ?

A

On constate un degré important de convergence dans l’organisation rétinienne. Notamment, chaque oeil compte environ 126 M de photorécepteurs mais seulement 1,25 M de fibres dans son nerf optique. L’organisation anatomique de la rétine témoigne de cette forte convergence.

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2
Q

Quels sont les 5 couches de la rétine ?

A

La rétine contient 5 couches cellulaires:
- photorécepteurs (cônes et bâtonnets)
- cellules horizontales
- cellules bipolaires (diffuses et midget)
- cellules amacrines
- cellules ganglionaires

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3
Q

Comment est la convergence des bâtonnets ?

A

120 photorécepteurs => 1 cellule ganglionnaire (via les cellules bipolaires diffuses)

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4
Q

Comment est la convergence des cônes ?

A

(moyenne): 6 photorécepteurs => 1 cellule ganglionnaire (via les cellules bipolaires diffuses)

Dans la fovéa: la correspondance peut aller jusqu’à 1 => 1 (via les cellules bipolaires midget)

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5
Q

La différence entre le taux de convergence dans les cônes et les bâtonnets est responsable de quoi ?

A

Cette différence dans le taux de convergence pour les bâtonnets et les cônes est responsable de deux différences fonctionnelles importantes entre ces deux classes de photorécepteurs:

  • Meilleure sensibilité des bâtonnets à l’énergie lumineuse (après adaptation à l’obscurité)
  • Meilleure acuité visuelle (i.e. perception des détails) pour les cônes que les bâtonnets
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6
Q

Comment est-ce qu’on peut expliquer la sensibilité relative des bâtonnets et des cônes ?

A

Moins d’énergie lumineuse est requise pour stimuler un bâtonnet qu’un cône. Une autre raison importante cependant de la plus grande sensibilité des bâtonnets est leur niveau de convergence plus élevé.

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7
Q

C’est quoi un champ récepteur ?

A

Portion de la rétine qui, lorsqu’elle est stimulée, affecte l’activité du neurone.

Cet effet peut être excitateur ou inhibiteur.

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8
Q

C’est quoi une zone excitatrice ?

A

La présentation d’une stimulation lumineuse dans cette portion du champ récepteur augmente la fréquence de l’influx nerveux.

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9
Q

C’est quoi une zone inhibitrice ?

A

La présentation d’une stimulation lumineuse dans cette portion du champ récepteur réduit la fréquence de l’influx nerveux et peut même en bloquer la production. Le retrait de la stimulation lumineuse dans cette portion du champ récepteur est accompagné d’une augmentation transitoire de la fréquence de l’influx nerveux (réponse ‘off’).

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10
Q

C’est quoi le chiasma optique ?

A

Point où les nerfs optiques de chaque oeil se croisent. C’est à ce niveau que se produit la décussation optique

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11
Q

C’est quoi la décussation optique ?

A

Là où les fibres correspondant aux hémirétines droites de chaque oeil projettent vers le corps genouillé latéral droit (et l’hémisphère cérébral droit), et vice-versa pour les fibres provenant des émirétines gauches.

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12
Q

C’est quoi le corps genouillé latéral ?

A

Noyau thalamique; lieu de synapse reliant le nerf optique et le cortex visuel.

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13
Q

C’est quoi les radiations optiques ?

A

Voie de projection entre le corps genouillé latéral et le cortex visuel primaire.

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14
Q

C’est quoi le cortex visuel primaire ?

A

Premier site cortical recevant une information visuelle. Situé dans le pôle occipital, souvent appelé cortex strié ou V1. Celui-ci envoie ensuite des projections en direction d’autres aires corticales, appelées extra-striées.

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15
Q

C’est quoi le collicule supérieur ?

A

Structure sous-corticale, cible de la voie de projection rétino-tectale, qui est parallèle à la voie rétino-corticale. Reçoit environ 10% des fibres ganglionnaires et est notamment impliqué dans le contrôle des mouvements oculaires.

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16
Q

Quel est le stimulus optimal pour les neurones du cortex visuel primaire ?

A

Le stimulus optimal pour les neurones du cortex visuel primaire est plutôt une barre possédant une orientation particulière.

17
Q

C’est quoi une cellule simple ?

A

Ont un champ récepteur ayant la forme d’une barre orientée. Le champ récepteur est constitué de 2 ou 3 bandes juxtaposées se distinguant par leur polarité. (Le terme ‘polarité’ réfère à la distinction entre zones excitatrices et inhibitrices du champ récepteur.)

La réponse des cellules simples est sélective à l’orientation. Toutefois, la stimulation par des points lumineux produit une réponse.

La configuration des champs récepteurs des cellules simples semble reposer en majeure partie sur la convergence d’une collection de neurones avec des champs récepteurs concentriques (CGL) vers des neurones individuels de l’aire V1.

17
Q

C’est quoi une cellule complexe ?

A

Leur champ récepteur est sélectif à l’orientation, comme pour les cellules simples, mais leur réponse est indépendante de la localisation du stimulus dans le champ récepteur. De plus:

  • le stimulus doit être en mouvement (avec sélectivité occasionnelle pour la direction du mouvement)
  • la présentation de points lumineux n’évoque pas de réponse
18
Q

C’est quoi une cellule hypercomplexe (end-stopped) ?

A

Champs récepteurs activés par des lignes d’une longueur spécifique. La réponse du neurone est également sélective à la direction de mouvement. Aucune réponse n’est évoquée par une stimulation statique.

La particularité des cellules hypercomplexes est leur sélectivité à la longueur.

19
Q

C’est quoi l’adaptation sélective ?

A

Exposition continue, pour une certaine période de temps, à un stimulus comportant une propriété spécifique. L’effet de l’adaptation sélective se manifeste par un effet consécutif sélectif, qui est lui-même causé par une fatigue cellulaire sélective (i.e. réduction de sensibilité).

20
Q

C’est quoi l’effet consécutif ?

A

Modification du fonctionnement perceptif suite à l’exposition prolongée à une stimulation.

Une méthode efficace pour évaluer l’effet consécutif est de comparer la sensibilité au contraste avant et après la période d’adaptation sélective.

21
Q

C’est quoi la sensibilité au contraste ?

A

Niveau de contraste minimal requis pour détecter l’alternance entre les barres pâles et foncées constituant un réseau (“grating”; pattern présentant une alternance entre des barres pâles et foncées).

Les réseaux constituent un outil important pour l’étude de la vision parce qu’ils correspondent au type d’information qui est représenté par les neurones de l’aire V1.