cours 4 psl1001 Flashcards
comment ecq chaque partie du corps est représenté dans le cortext somato-sensoriel et cortex moteur primaire général
somatotopiquement: truc qui agissent proche sont situés proche et quantité de matière cérébrales pour chaque partie représente son degré de contrôle
que sont les faisceaux descendants
- inhibent signaux sensoriels à tous niveaux (moelle, bulbe, thalamus)
- synapse avec interneurone de corne ventrale
le contrôle de mouvements volontaire utilise quels domaines du cerveau/zone sous-corticale
- zone sous-corticale et motivation corticale
- cervelet (pour mouvement rapide) et noyaux gris centraux (pour mouvement lent et délibéré)
- cortex moteur via thalamus: transmet signal
quels sont les domaines du cortex moteur
- M1 (aire motrice primaire): activé pendant mvt
- PMA (zone prémoteur): activé préparation mvt
- SMA (aire motrice supplémentaire): planification et coordination actions motrices
- S1( cortex somato-sensoriel): contrôle moteur, coordination associé à information tactile et mémoire
- cortex pariétal postérieur: mouvement planifié
caractéristiques de l’hypothalamus
- coordonne processus autonome et endocriniens: controle organes interne, croissance, développement physique/mental
- afférences: senseurs thermiques, osmosenseurs, senseur, hormones, système limbique
que fait le système limbique
- contrôle comportement inné/acquis
- donne/recoit signaux pour instincts, émotions, motivation
qu’est-ce que le son
- vibration crées par différentes fréquences et amplitudes
- hausse/baisse de pression d’air
- ton change selon longueur onde
- variation amplitude change volume
- hauteur/pitch = fréquence
composantes de l’oreille externe
- ondes transmises via oreille externe et conduit auditif pour faire vibrer tympan
- asymétrique: permet filtrer son selon position
- pavillon/pinna attrape son
composantes oreille moyenne
- chambre remplie air
- os: marteau, enclume, étrier: pour transmission et amplification vibration tympan
- étrier: transmet ondes sonores
- marteau: sert pour protéger
composantes oreille interne
- organe de l’équilibre
- cochlée: tube rempli de fluide en forme de spirale, divisé par organe de corti
- membrane basiliaire (de l’organe de corti): vibre quand onde traverse fluide cochléaire
- ce mouvement de membrane basiliaire dépolarise cellules ciliées
comment ecq le son se rend aux cellules ciliées
- pavillon oreille attrape son, conduit auditif: mène au tympan
- vibration tympan
- osselet amplifie vibration et transmis par fluide
- oscillation membrane basiliaire
- dépolarisation cellules ciliées
- fréquence dépend de position à membrane
- libération neurotransmetteurs signalent aux fibres du nerf auditif
que cause une différence de ton pour l’oreille
différentes fréquences vont toucher différentes fibres nerveuses le long de cochlée
que cause une différence d’intensité sur l’oreille
plus grande fréquence: recrutement fibres nerveuses voisines
que cause une différence de direction pour l’oreille
- déterminée par audition binaurale: ondes provenant de l’autre coté atteingne l’oreille plus tard: cause période de latence
composante de l’oeil
- bulbe, sclérotique, larmes, humeur aqueuse et vitrée
- iris: entrée de lumière, contient fibres musculaires lisses
- cristallin maintenu par zonules ciliaires
- rétine
- fovéa centralis
est-ce la contraction ou dilatation des pupille qui est cholinergique
contraction cholinergique
dilatation: adrénergique
comment ecq le cristallin change selon la vision loin vs proche
proche: relachement zonule
loin: étirement des zonule: applati cristallin
composante de la rétine
- épithélium
- photorécepteurs (cones et batonnets)
- pleins de cellules
cones: couleurs vs batonnet: noir et blanc dans pénombre - changement chimiques des photorécepteurs envoient signal aux cellules puis au nerf optique
physique de vision
où l’image se forme si éloigné vs à proximité
éloigné: comme si rayon //: converge au foyer
proche: pas //, forme image derrière foyer
comment l’oeil change pour voir clairement une image à proximité
doit augmenter courbure de la lentille
myopie vs hypermétropie
myopie: courbe cornée trop forte: vision floue en distance
hypermétropie: courbe cornée trop plate, vision floue proche
presbytie
cristallin perd souplesse: difficile de voir proche
astigmatisme
courbure cornée irrégulière: plusieurs foyers: vision floue/déformée
caractéristiques des photorécepteurs de la rétine
- cones et batonnêts réparti dans rétine sauf au fovea centralis où il n’y a que des cones et de chaque cote du fovea se trouve surtout des batonnets
- pas de photorécepteurs sur disque optique: cause blind spot
- quand fait noir: dépend que des batonnêts