Cours 3 Flashcards

1
Q

À quoi est consacrée la moitié du cortex cérébral ?

A

à l’analyse du monde visuel par plusieurs aires

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Q

Quels sont les deux systèmes visuels ?

A

1- Vision pour la perception

2- Vision pour l’action

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3
Q

Vrai ou faux?

Toutes les informations passent par le thalamus?

A

Faux, pas les informations olfactives

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4
Q

Expliquer le chemin de l’information visuelle

A

La rétine reçoit les informations visuelles qui passent par le thalamus pour se faire traiter en arrière dans le cortex visuelle primaire pour ensuite allez dans d’autres aires

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Q

Qu’est ce que la lumière?

A

Une forme d’énergie électromagnétique visible du spectre des ondes

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6
Q

Quel est le spectre de la lumière?

A

400-700 nm

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7
Q

Que signifie une petite et une grande longueur d’onde?

A
petite = haute énergie 
grande = faible énergie
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8
Q

À quoi les photorécepteurs sont-ils sensibles par rapport.à la lumière?

A

aux différentes longueurs d’onde

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9
Q

Qu’est ce qui fait que l’oeil est plus qu’un simple appareil photographique?

A
  • Il peut faire une mise au point sur l’objet d’intérêt
  • Il peut suivre un objet qui se déplace
  • Il assure la netteté des surfaces transparents
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10
Q

À cause de quel structure les yeux sont en mesure de bouger?

A

grâce aux muscles extra-oculaires

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11
Q

Comment l’oeil assure la netteté des surfaces transparentes?

A

grâce aux larmes et aux clignements

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12
Q

Qu’est ce qui fait que la rétine est plus qu’une simple pellicule?

A
  • Elle détecte les différences d’intensité et non l’intensité absolue
  • Il y a deux rétines
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13
Q

Comment sont organisés les deux rétines?

A
  • Une sensible aux faibles intensités

- Une sensible aux fortes intensités et aux couleurs

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14
Q

Qu’est ce que la réflexion?

A

Changement de direction lorsque la lumière contacte une surface.

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15
Q

Qu’est ce que l’absorption?

A

Transfert d’énergie lumineuse à une surface.

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16
Q

Qu’es ce que la réfraction?

A

Déviation des rayons lumineux lors du passage d’un milieu transparent à un autre

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17
Q

Qu’est ce qui provoque la déviation des rayons lumineux dans la réfraction?

A

La différence de vitesse de la lumière entre deux milieu (ex: eau et air)

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18
Q

Pourquoi l’oeil fait de la réfraction et comment ?

A

Les milieux transparents de l’oeil provoquent la réfraction pour que les rayons convergent en un point sur la rétine, ce qui permet de former une image nette

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19
Q

Qu’est ce que permet la réfraction dans l’oeil?

A

l’acuité visuelle

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20
Q

Quels sont les deux structures qui se partagent le pouvoir de réfraction de l’oeil ?

A

La cornée et le cristallin

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21
Q

Que permettent les muscles ciliaires et comment fonctionnent-ils?

A

Ils permettent au cristallin de moduler sa forme pour s’accommoder à des distances de vision différentes

1) muscles se contractent
2) moins de tensions dans les ligaments
3) cristallin plus bombé

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22
Q

Quel structure entre la cornée et le cristallin à le plus grand pouvoir de réfraction?

A

La cornée grâce à sa surface arrondie et à son contact direct avec l’air

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23
Q

Quel est le rôle de cristallin?

A

Accommoder la vision en ajoutant du pouvoir de réfraction

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24
Q

Vrai ou faux?

Plus la forme du cristallin est bombée plus la réfraction est faible

A

Faux

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25
Q

Pourquoi notre vision est brouiller dans l’eau?

A

Parce qu’il y a une moins grande différence entre le milieu liquide de l’oeil et l’eau, donc moins de réfraction possible

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26
Q

Quels structures sont visible sur une image ophtalmoscopique?

A
  • Macula
  • Fovéa
  • Rétine nasale et temporale
  • Disque optique
  • Vaisseaux sanguins
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27
Q

Qu’est ce qui sort et entre dans le disque optique?

A

Sortie des axones de la rétine par le nerf optique

Entrée des vaisseaux sanguins dans l’oeil

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28
Q

Quel autre nom donne-t-on au disque optique et pourquoi?

A

La tache aveugle car il ne contient aucun photorécepteur

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29
Q

Comment sont organisé la rétine nasale et temporale?

A

de part et d’autre de la fovéa
rétine nasale : 2/3
rétine temporal : 1/3

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30
Q

Quel est la fonction de la macula?

A

Vision centrale

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31
Q

Qu’est ce que la fovéa et quel est son diamètre ?

A

Une dépression qui est le centre de la rétine

D= 2mm

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32
Q

Pourquoi notre monde visuel n’est pas troué ?

A

Car le cortex visuel dispose de mécanismes compensatoire qui permettent de reconstruire les images visuelles

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33
Q

Qu’est ce que le champ visuel et quel est sa valeur?

A

150 degrés (angle visuel)

C’est la partie visuel couverte par la rétine d’un seul oeil lorsque le regard est fixé vers un point éloigné

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34
Q

Qu’est ce que l’acuité visuelle?

A

la plus petite distance perceptible entre 2 points

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35
Q

De quoi dépend l’acuité visuelle?

A
  • l’emplacement des photorécepteurs sans la rétine

- Précision de la réfraction de l’oeil

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36
Q

Quel maladie est la principale cause de déficience visuelle chez les personnes âgées et par quoi est-elle provoquée?

A

La dégénérescence maculaire

Provoquée par une dégénérescence des photorécepteurs de la macula

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37
Q

Quel est l’impact de la dégénérescence musculaire?

A

Perte graduelle ou soudaine de la vision central

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38
Q

Comment un glaucome va affecter la vision ?

A

la vision périphérique va être altérée (vision en tunnel), car se sont les photorécepteurs en périphérie qui sont atteints

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39
Q

Quels sont les deux types d’informations qui nous permettent de percevoir la profondeur de champ?

A

1- Les informations monoculaires

2- Les informations binoculaires

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40
Q

Comment fait-on l’estimation des distances avec un seul oeil?

A
  • Interposition
  • Taille
  • Perspective linéaire
  • Familiarité
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41
Q

Comment fonctionne les informations binoculaire ?

A

Plus les distances sont loin, plus les rayons converge vers le centre de l’oeil
La fusion des signaux des 2 yeux permet de faire une estimation rapide et inconsciente des distances

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42
Q

Vrai ou faux?

L’estimation des distances par un seul oeil est plus lente qu’avec les deux yeux

A

Vrai et elle nécessite plus d’attention

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43
Q

Comment l’énergie lumineuse est transformée en activité nerveuse?

A

1- Les photorécepteurs sont activer par la différence d’intensité lumineuse (contraste)
2- L’informations résultant de cette activation passe des neurones bipolaires aux cellules ganglionnaires
3- Les cellules ganglionnaire émettent des PA dans leurs axones qui forment le nerf optique

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44
Q

Sur quoi agissent les cellules horizontales et les cellules amacrines et comment le font-elles?

A

Cellules horizontales : neurones bipolaires
Cellules amacrines : cellules ganglionnaires

Par des connexions latérales

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45
Q

Vrai ou faux?

Les neurones bipolaires peuvent faire des PA

A

Faux, c’est seulement les cellules ganglionnaires qui en font

Les neurones bipolaire ont des variations graduelles du potentiel de membrane

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46
Q

Vrai ou faux?

La lumière atteint directement les photorécepteurs

A

Faux, elle passe par plusieurs couches avant d’atteindre les photorécepteurs, sauf dans le cas de la Fovéa

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47
Q

Pourquoi l’image n’est-elle pas déformé par sont passage dans les différentes couches cellulaires?

A

Car les couches sont relativement transparente

48
Q

Pourquoi la lumière atteint directement les photorécepteurs dans la fovéa?

A

Car cela empêche la distorsion du signal, ce qui permet une plus grande acuité visuelle

49
Q

Quels couches sont déplacées latéralement dans la fovéa?

A
  • La couche des cellules ganglionnaires

- La couche nucléaire interne

50
Q

Quels sont les 2 types de photorécepteurs?

A

1- Bâtonnets

2- Cônes

51
Q

Quels sont les caractéristiques des bâtonnets?

A
  • 1000 fois plus sensibles à la lumière que les cônes
  • Spécialisés dans la vision de nuit
  • Nombre de disques dans la partie réceptrice plus grand que les cônes
52
Q

Quels sont les caractéristiques des cônes?

A
  • 3 types sensible à différentes longueurs d’ondes
    (bleu: 430nm, vert: 530nm et rouge: 560nm)
  • Spécialisés pour la vision de jour et en couleur
53
Q

Décrivez la distribution des 2 types de photorécepteurs dans la fovéa, la tache aveugle (disque) et la rétine central et périphérique

A

Fovéa : beaucoup de cônes, aucun bâtonnet

Tâche aveugle : aucun cônes

Rétine centrale : cônes (pouvoir discriminatif)

Rétine périphérique : Bâtonnets (détecte les faibles intensités lumineuses)

54
Q

Qu’est ce qui fait que la vision centrale est plus précise?

A

Le ration 1/1 de photorécepteur et cellule ganglionnaire, qui fait en sorte que le champ récepteur du photorécepteur est plus petit

55
Q

Qu’est ce que la phototransduction?

A

conversion ou transduction de l’énergie lumineuse en variations de potentiel de membrane par les photorécepteurs

56
Q

Quel neurotransmetteur est libéré lorsque le photorécepteur est dépolarisé?

A

Le glutamate

57
Q

Quel est le potentiel de repos de membrane des photorécepteurs?

A

env -30 mV

58
Q

Est ce que la phototransduction est similaire dans les bâtonnets et les cônes?

A

Oui

59
Q

Comment fonctionne la dépolarisation des photorécepteurs?

A

La lumière les hyperpolarise (moins de libération de glutamate)
L’ombre les dépolarise (plus de libération de glutamate)

60
Q

Qu’est ce que le courant d’obscurité?

A

l’entrée constante d’ions Na+ à l’intérieur de la membrane lorsqu’on se trouve dans l’obscurité

61
Q

Quels sont les deux types de cellules bipolaires?

A

Centre ON et périphérie OFF

Centre OFF et périphérie ON

62
Q

Que signifie ON et OFF?

A

ON : dépolariser par la lumière

OFF : dépolariser par l’ombre

63
Q

Qu’est ce que le champ récepteur (CR)?

A

la portion de la rétine où le potentiel membranaire de la cellule se modifie en réponse à une stimulation lumineuse

64
Q

Comment se mesure le CR?

A

en millimètres sur la rétine

en degrés d’angle visuel

65
Q

Pourquoi l’organisation circulaires (centre-périphérie) est importante dans le traitement des informations visuelles?

A

Cette organisation permet d’avoir des réponses antagonistes

66
Q

Expliquer les connexions des photorécepteurs dans le centre et ceux en périphérie

A

Centre : connexion directe avec la cellule bipolaire

Périphérie : connexion indirecte avec la cellule bipolaire par la cellule horizontale

67
Q

Vrai ou faux?

C’est l’intensité lumineuse qui permet de voir l’apparence d’un objet

A

Faux, c’est le contraste entre l’objet et son contour indépendamment de l’intensité lumineuse

68
Q

Qu’est ce qu’une cellule ganglionnaire de type M et quel % représente-elle?

A

Une cellule avec un grand champ récepteur et un grand axone

5% des cellules ganglionnaires

69
Q

Qu’est ce qu’une cellule ganglionnaire de type P et quel % représente-elle?

A

Une cellule avec un petit champ récepteur et un petit axone

90% des cellules ganglionnaires

70
Q

Quelle est la réponse des cellules type M?

A

Réponse phasique : rapide qui diminue assez rapidement dans le temps

71
Q

Quelle est la réponse des cellules type P?

A

Réponse tonique : rapide qui se maintient dans le temps

72
Q

À quoi son sensible les cellules de types M et P?

A

Type M : sensible aux faibles contrastes et détection du mouvement

Type P : sensible à la forme et aux détails du stimulus

73
Q

Ou se réunissent les nerfs optiques des deux yeux après leur sorties des disques optiques?

A

dans le chiasme optique

74
Q

Qu’est ce que la décussation partielle?

A

Lorsque les axones de la rétine nasale passent de l’autre côté dans le chiasme optique

75
Q

Par quoi est formé le tractus optique?

A

par les axones des projections rétinofuges

76
Q

Quel portion l’oeil gauche et l’oeil droit ne perçoivent-elles pas?

A

Gauche : partie périphérique droite

Droite : partie périphérique gauche

77
Q

Comment s’appelle la partie visible par les deux yeux?

A

Champ visuel binoculaire

78
Q

Qu’est ce que la rétine nasale voit dans le champ visuel?

A

Un hémichamps au complet

Oeil droit = hémichamps droit

79
Q

Qu’est ce que la rétine temporale voit dans le champ visuel?

A

La partie de l’hémichamp opposé qui forme le champ visuel binoculaire

80
Q

Quelle rétine voit la plus grande partie du champ visuelle?

A

La rétine nasale

81
Q

Expliquer le chemin que prennent les informations à partir de la rétine

A

les informations cheminent dans le tractus pour se rendre dans le corps genouillé latéral et ensuite se projeter dans le cortex visuel primaire

82
Q

De quel façon les axones des neurones du CGL vont se projeter dans le cortex visuel primaire?

A

par radiation optique

83
Q

Quelle partie de la vision perd-on si on coupe tous les axones qui sortent de l’oeil gauche?

A

On perd la vision périphérique de l’oeil gauche

encore 150 degrés de vision

84
Q

Quelle partie de la vision perd-on si on sectionne le chiasme optique?

A

On perd la vision périphérique des deux côtés

encore le champ binoculaire

85
Q

Quelle partie de la vision perd-on si on coupe au niveau du tractus optique?

A

On perd un hémichamp

86
Q

Vrai ou faux, le champ visuel droit et gauche sont déjà séparer rendu dans le tractus optique

A

Vrai
Tractus droit = champ visuel gauche
Tractus gauche = champ visuel droit

87
Q

Quel structure permet d’orienter le regard vers les objets d’intérêt?

A

Le colliculus supérieur dans le mésencéphale

88
Q

Expliquer le rôle du colliculus supérieur

A

Amener les images d’intérêt sur la fovéa en orientant les yeux et la tête pour les identifier et les analyser en détails

89
Q

Vrai ou faux?

C’est grâce au colliculus sup qu’on peut suivre une balle lors d’un jeu de tennis

A

Vrai

90
Q

Quel type de cellules se retrouvent majoritairement dans le CGL?

A

Cellules P pour l’acuité

91
Q

Quels couches du CGL est associé a quel type de cellule (M et P)?

A

Cellule M : couche 1-2

Cellule P : couche 3-6

92
Q

Comment sont organiser les couches dans le CGL?

A

Alternance entre la rétine nasale d’un oeil et la rétine temporal de l’autre

93
Q

Combien y a-t-il de couche dans le cortex strié?

A

6

94
Q

Vrai ou faux, les informations des deux yeux sont réunis à la couche 4

A

Faux, elle sont réunis à la couche 3 et séparer jusqu’à la couche 4

95
Q

Quel organisation le cortex visuel présente-il? expliquer la

A

Organisation rétinotopique

Les points voisins de la rétine vont se projeter dans des régions voisines du cortex

96
Q

Quels distorsions sont présentent sur la carte topographique du cortex visuel?

A
  • La rétine centrale est plus largement représenter

- Les images sont à l’envers

97
Q

Vrai ou faux?

Le champ récepteur devient de plus en plus grand en passant par le thalamus et le cortex

A

Vrai, les centre et les périphéries des neurones du CGL se rejoignent

98
Q

Quel organisation ont les cellules simples du cortex visuel?

A

Un champ récepteur allongé qui à une zone réceptrice avec une préférence pour un certain sens

99
Q

Vrai ou faux?

Les cellules du cortex capte tous le mêmes sens des stimulus lumineux

A

Faux, chaque cellule à sa préférence

100
Q

À quoi sert l’analyse de l’orientation du stimulus lumineux par les cellules simple du cortex?

A

À faire la discrimination et l’identification des objets en fonction de leur forme

101
Q

Vrai ou faux, dans le cortex visuel les cellules sont encore sensible au stimulus lumineux circulaire

A

Faux

102
Q

Qu’est ce que la sélectivité directionnelle des neurones et à quoi cela sert il?

A

Certains neurones qui sont sensibles à la direction du déplacement d’un stimulus lumineux dans son champ récepteur

Sert à analyser le mouvement des objets

103
Q

Qu’est ce qu’un module cortical?

A

Une portion du cortex qui analyse une portion du champ visuel possédant plusieurs colonnes d’orientation

104
Q

Vrai ou faux, la perception visuelle nécessite l’action d’un seul module cortical

A

Faux, on a besoin de l’action concentrée de plusieurs modules corticaux

105
Q

À quoi servent les tâches?

A

Elles sont spécialiser pour les couleurs

106
Q

comment appelle t’on les sections entre les tâches?

A

Inter-tâche

107
Q

Quel sont les deux voies visuelles parallèles qui atteigne le cortex visuel?

A
  • Voie magnocellulaire

- Voie parvocellulaire

108
Q

À quoi sert la voie magnocellulaire?

A

À détecter le mouvement et guider les actions motrices grâce aux cellules M

109
Q

À quoi sert la voie Parvocellulaire?

A

À analyser la forme et faire la discrimination fine des détails grâce aux cellules P

110
Q

Quels sont les 2 systèmes de traitement de l’information visuelle?

A

1- Système du lobe pariétal (dorsal)

2- Système du lobe temporal (ventral)

111
Q

Vrai ou faux?

Le cortex visuel est la première et dernière station de traitement des informations visuelles

A

Faux, il y a d’autres aires corticales extrastriées qui analyse les informations visuelles

112
Q

Quelle sont les 3 fonctions de la vision pour l’action?

A
  • Naviguation
  • Orientation du mouvement des yeux
  • Perception du déplacement
113
Q

Faites la distinction entre la vision pour l’action et la vision pour la perception

A

Action

  • Vision centrale et périphérique
  • Système dorsal
  • Localisation rapide des objets dans l’espace
  • Vision inconsciente / automatique

Perception

  • Vision centrale
  • Sytème ventral
  • Reconnaissance des objets
  • Précision diminue avec une baisse du degré d’illumination
  • Vision consciente / cognitive
114
Q

Quel déficit avons nous si nous avons une incapacité à faire une tâche vasomotrice?

A

Ataxie optique

115
Q

Quel déficit avons nous si nous avons une incapacité à faire une tâche perceptuelle?

A

Agnosie visuelle

116
Q

Quelle voie est endommagé dans les deux déficits (action et perception?

A

Agnosie visuelle : voie ventrale

Ataxie optique : voie dorsale