cours 3 Flashcards

1
Q

Comment s’effectue le traitement de l’information dans le système nerveux?

A

par la communication entre les neurones, donc au niveau de la synapse

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Q

Quelles sont les 2 propriétés importantes au niveau de la synapse qui contribuent au traitement de l’information?

A

convergence et inhibition

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3
Q

Qu’est-ce qu’un circuit neuronal?

A

ensemble de neurones qui sont interconnectés par des synapses
On veut savoir comment la converge et l’inhibition permettent à un circuit neuronal d’extraite une information significative quant aux propriétés du stimulus qui active les récepteurs (s’applique au traitement de l’information)

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4
Q

Quels sont les 3 types de circuit possible?

A

circuit linéaire
circuit avec convergence et excitation seulement
circuit avec convergence, excitation et inhibition

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5
Q

Que nous apprend le circuit linéaire?

A

peu importe le nombre de neurones, la réponse du neurone est exactement la même car il reçoit l’information d’un seul neurone présynpatique

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6
Q

Que nous apprend le circuit avec convergence et excitation seulement?

A

plus on a de photorécepteurs stimulés qui sont liés au neurone, plus il a une fréquence d’influx nerveux élevée, car la quantité de synapses excitatrices reçues par la cellule B va augmenter avec le nombre de neurones présynaptiques

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7
Q

Que nous apprend le circuit avec convergence, excitation et inhibition?

A

Si la stimulation est seulement sur les neurones qui inhibent le neurone, la réponse sera moins grande. Si la stimulation est sur les neurones qui excite, la réponse sera bonne. Dépend de l’effet des neurones présynaptique (excitateur ou inhibiteur) sur le neurone post-synaptique

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8
Q

Quels sont les 2 types de cellules bipolaires?

A

diffuses : information provient de plusieurs photorécepteurs

midget : information vient de moins de photorécepteurs

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9
Q

Le niveau de convergence est plus élevé pour quel photorécepteur? Qu’est-ce que ça fait?

A

pour les bâtonnets

moins d’énergie lumineuse est requise pour stimuler un bâtonnet

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10
Q

La différence de convergence pour les photorécepteurs est responsables de quelles 2 différences fonctionnelles importantes?

A
  • meilleure sensibilité des bâtonnets à l’énergie lumineuse
  • meilleure acuité visuelle pour les cônes (moins de divergence donc on peut mieux percevoir les détails de l’image: on sait quel neurone a quelle réponse)
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11
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale?

A

Addition de l’activité de neurones qui ont des champs récepteurs spatialement distincts : produit par des circuits neuronaux convergents
beaucoup de convergence : combiner l’effet synaptique des photorécepteurs ce qui favorise la production d’un influx nerveux

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12
Q

Qu’est-ce que l’acuité perceptive? Comment on peut la mesurer?

A

résolution spatiale du système perceptif. Meilleure acuité permet de mieux distinguer les détails
-Mesurer la distance minimale nécessaire entre 2 points pour que nous puissions les discriminer

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13
Q

Comment notre acuité varie-t-elle?

A

en fonction de la région rétinienne stimulée
fovéa est la région rétinienne qui offre l’acuité maximale
donc dépend de la densité des photorécepteurs et des différences entre les cônes et les bâtonnets au niveau de la sommation spatiale

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14
Q

qu’est-ce que l’inhibition?

A

ex. A inhibe B. Plus la réponse en A est forte, plus la réponse est B est inhibée
phénomène de compétition entre les photorécepteurs voisins
On l’appelle inhibition latérale car elle est transmise par les connexions latérales

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15
Q

Quel est le rôle de l’inhibition?

A

accentuer les contrastes

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16
Q

Où se produit l’inhibition?

A

à travers le connexions latérales réalisées par les cellules horizontales et amacrines de la rétine

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17
Q

3 exemples d’inhibition latérale

A

Grille de Hermann, Bandes de Mach, effet de contraste simultané d’intensité

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18
Q

Que nous montre la grille de Hermann?

A
  • parait plus pâle dans les corridors, car moins d’inhibition latérale, car plus foncé autour (amplifie le contraste)
  • parait plus foncé aux intersections (au centre), car plus d’inhibition latérale (plus pâle autour)
19
Q

Que nous montre les Bandes de Mach?

A

l’inhibition latérale accentue l’impression de contraste au niveau de la frontière entre une région claire et une région foncée
même principe que la grille de Herman ; plus foncé autour = moins d’inhibition latéral donc parait plus pâle

20
Q

Que nous montre l’effet de contraste simultané d’intensité?

A

même principe que grille de Herman : quand contour plus foncé; l’intérieur parait plus pâle car moins d’inhibition latérale

21
Q

que nous montre la croix de Benary?

A

l’inhibition latérale est insuffisante pour expliquer l’illusion de la figure : aurait aussi un traitement dans le cortex visuel

22
Q

Quels processus sont responsables des propriétés des champs récepteurs des neurones du système visuel?

A

convergence et inhinition

23
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur?

A

portion de la rétine qui, lorsqu’elle est stimulée, affecte l’activité du neurone : on veut savoir à quelle portion de la rétine le neurone est sensible

24
Q

Quelles sont les 2 zones possibles des champs récepteurs pour les cellules ganglionnaires

A

excitatrice : augmente la fréquence de l’influx nerveux

inhibitrice: réduit la fréquence de l’influx nerveux, allant même jusqu’à bloquer la production

25
Q

Qu’est-ce que la réponse off?

A

retrait de la stimulation lumineuse inhibitrice est accompagnée d’une réponse transitoire de la fréquence de l’influx nerveux (augmentation de la fréquence)

26
Q

Quels sont les 2 types de champs récepteurs?

A

centre excitateur et périphérie inhibitrice

centre inhibiteur et périphérie excitatrice

27
Q

Quelle est la stimulation optimal pour un champ récepteur de cellule ganglionnaire ayant un centre excitateur et périphérie inhibitrice?

A

stimuler seulement la zone excitatrice (le centre)

si on stimule seulement la périphérie, va voir l’effet off en enlevant la stimulation

28
Q

Qu’est-ce que le chiasma optique?

A

point où les nerfs optiques de chaque oeil se croisent: décussation optique
seulement les fibres nasales changent de côté (fibres latérales restent du même côté)

29
Q

Qu’est-ce que le corps genouillé latéral?

A

noyau thalamique

lieu de synapse qui relie le nerf optique et le cortex visuel

30
Q

Qu’est-ce que les radiations optiques?

A

voie de projection entre le CGL et V1

31
Q

Qu’est-ce que V1 (ou cortex visuel primaire ou cortex strié)?

A

premier site cortical recevant l’information visuelle? Dans le pôle occipital. Envoie ensuite des projections en direction d’autres aires corticales : extra-striées

32
Q

Qu’est-ce que 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 impliqué dans le contrôle des mouvements oculaires

33
Q

Les champs récepteurs du CGL ont une structure identique à?

A

cellules ganglionnaires

34
Q

Quel est le stimulus optimal pour les neurones de V1?

A

barre avec orientation particulière

35
Q

Quels sont les 3 types de cellules classées selon leur champs récepteurs dans V1?

A

simple, complexe et hypercomplexe

36
Q

À quoi sont sélectives les cellules simples?

A

à l’orientation (doit être au bon endroit aussi)

37
Q

À quoi sont sélectives les cellules complexes?

A

à l’orientation, peu importe l’endroit

stimulus doit être en mouvement

38
Q

À quoi sont sélectives les cellules hypercomplexes?

A

sélectives à la longueur, orientation et mouvement

39
Q

Qu’est-ce que l’adaptation sélective?

A

Exposition continue, pour une certaine période de temps à un stimulus avec une propriété spécifique

40
Q

Quel est l’effet de l’adaptation sélective?

A

effet consécutif: modification du fonctionnement perceptif après une exposition prolongée à une stimulation : résulte de la fatigue

41
Q

Qu’est-ce que la sensibilité au contraste?

A

niveau de contraste minimal requis pour détecter l’alternance entre les barres pâles et foncées

42
Q

Qu’est-ce que l’effet consécutif sélectif à l’orientation?

A

après l’adaptation sélective à un réseau vertical, on constate une réduction sélective de la sensibilité au contraste pour cette orientation
résulte d’une fatigue sélective de neurones de V1 qui répondent au stimulus d’adaptation

43
Q

Comment mesure-t-on la fréquence spatiale?

A

nombre de cycles du réseau par degré d’angle visuel

44
Q

Qu’est-ce que l’effet consécutif à la fréquence spatiale?

A

le fait de s’habituer è une certaine fréquence