Cours 5 : Vision 2 (Mécanismes neuronaux, corps genouillé latéral et cortex visuel primaire) Flashcards

1
Q

La quantité de lumière disponible à un endroit précis (attribut physique).

A

Luminance

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2
Q

Différence de luminance entre la figure et le fond/ les parties claires et foncées d’un objet.

A

Contraste

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3
Q

Les _____ des cellules ganglionnaires ont pour but de détecter les changements de luminosité au niveau des bordures des objets.

A

Champs récepteurs concentriques

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4
Q

VRAI OU FAUX

Les champs récepteurs ont pour but d’amplifier les contrastes pour qu’on soit en mesure de comprendre qu’est-ce qui constitue la figure et le fond d’un objet.

A

VRAI

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5
Q

Capacité d’un neurone stimulé/excité à réduire l’activité des neurones avoisinants. Elle est présente en tout temps, même lorsque les yeux sont fermés.

A

Inhibition latérale

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6
Q

L’inhibition latérale est un type d’inhibition synaptique transmise _____ au sein d’un circuit nerveux.

A

Transmise latéralement

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7
Q

Quelles cellules produisent l’inhibition latérale au niveau de la rétine ?

A

Les cellules amacrines et horizontales vers les cellules bipolaires et/ou ganglionnaires.

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8
Q

VRAI OU FAUX

Plus les cellules de la rétine sont exposées à une grande quantité de lumière, plus elles vont inhiber les cellules voisines.

A

VRAI

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9
Q

Le phénomène des bandes de Mach peut être expliqué par ___________.

A

L’inhibition latérale

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10
Q

De quoi dépend-elle l’inhibition latérale ?

A

De l’environnement lumineux auquel les cellules voisines sont exposées.

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11
Q

Est-ce que c’est possible d’avoir une quantité d’inhibition latérale identique partout dans une région donnée ?

A

OUI. Cela arrive lorsque l’environnement lumineux est stable et identique partout.

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12
Q

Quelles sont les 2 façons pour mesurer l’ACUITÉ visuelle?

A

1) Optométrie (avec une charte SNELLEN)

2) Neurosciences de la vision (cycles/degrés d’angle visuel)

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13
Q

Capacité à résoudre les détails spatiaux/pouvoir de discrimination.

A

ACUITÉ (meilleure au niveau de la fovéa)

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14
Q

Espace qui est occupé par une image sur la rétine.

A

Angle visuel

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15
Q

Le nombre de cycles d’une grille sinusoïdale par unité d’angle visuel. Habituellement spécifié en cycle/ par degrés d’angle visuel.

A

Fréquence spatiale

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16
Q

Quelles sont les 5 caractéristiques des grilles sinusoïdales (fréquences spatiales) ?

A

Cycle

Fréquence

Amplitude/ contraste

Phase

Orientation

17
Q

La distance entre deux pics de la fonction sinusoïdale.

A

Cycle

18
Q

Le nombre de fois que le cycle est répété par unité d’angle visuel.

A

Fréquence

19
Q

La hauteur de la vague sinusoïdale. Plus elle est prononcée/haute, plus le contraste sera grand.

A

Amplitude

20
Q

Inclinaison par rapport à une direction donnée.

A

Orientation

21
Q

Position relative de la vague sinusoïdale par rapport à un marqueur donné.

A

Phase

22
Q

VRAI OU FAUX

L’acuité varie en fonction de la phase.

A

FAUX

L’acuité varie en fonction des FRÉQUENCES SPATIALES.
Si la fréquence est trop élevée, on ne voit plus la distinction entre les barres noires et blanches (ex. IIIIIIII vs I I I I I).

23
Q

VRAI OU FAUX

L’acuité, ainsi que la sensibilité aux contrastes, varie en fonction de la fréquence.

A

VRAI

24
Q

Quelle est la résolution visuelle maximale chez l’humain?

A

60 cycles par degré

25
Q

Le système visuel humain possède MOINS de neurones pour les _______ fréquences. Pourquoi ?

A

Basses fréquences.

Au niveau de la rétine, nos bâtonnets ont une très grande convergence, mais cela concerne seulement 5 % des cellules ganglionnaires rétiniennes (magno). Ainsi on a peu de ressources pour traiter les basses fréquences.

Pour les hautes fréquences, on a plus de ressources, car on a un grand nombre de cônes ayant une faible convergence vers un très grand nombre de cellules ganglionnaires (parvo). Ainsi, on arrive mieux à percevoir les contrastes.

26
Q

Les hautes fréquences nous permettent à percevoir les _____, alors que les basses fréquences nous aident à percevoir l’_______ de l’image.

A

Les hautes fréquences nous permettent à percevoir les DÉTAILS FINS, alors que les basses fréquences nous aident à percevoir l’IDÉE GLOBALE de l’image.

27
Q

Comment on arrive à percevoir les fréquences spatiales ?

A

La 1ʳᵉ étape pour percevoir les fréquences spatiales, c’est que nos photorécepteurs soient bien ALIGNÉS EN PHASE avec la stimulation.

LA 2ᵉ étape concerne nos cellules ganglionnaires qui ont des champs récepteurs concentriques ALIGNÉS EN PHASE avec la stimulation. Ainsi, il faut que la région excitatrice soit stimulée par la bande lumineuse et que la région inhibitrice n’en soit pas.

28
Q

VRAI OU FAUX

La majorité des noyaux qui traitent l’information sensorielle se situent au niveau postérieur du thalamus.

A

FAUX

Au niveau antérieur.

29
Q

Les cellules ganglionnaires PARVOcellulaires, ont une réponse plus _____, mais ______. Elles sont surtout impliquées dans la _____. Elles aident à la perception des _____ des objets stationnaires.

A

Réponse plus lente et soutenue (adaptation lente l l l l l l )

Impliquées dans la reconnaissance d’objets.

Détails fines

30
Q

Les cellules ganglionnaires MAGNOcellulaires ont une réponse plus ____, mais _____. Elles sont surtout utiles pour la ______.

A

Réponse plus rapide, mais phasique (adaptation rapide llllllllll).

Impliquées dans la détection du mouvement et des objets de grande taille.

31
Q

La fovéa traite environ ____ % du champ visuel de chaque œil.

A

3-5 %

32
Q

Les couches du CGL sont _____, parce qu’il n’y a pas d’intégration stéréoscopique dans celui-ci (l’information reste ségréguée dans chaque couche). De plus, le CGL préserve l’organisation _____ de la rétine. Ainsi, il est organisé de façon ______.

A

COUCHES MONOCULAIRES

ORGANISATION TOPOGRAPHIQUE

RÉTINOTOPIQUE

33
Q

Région sur la rétine qui, lorsque stimulée adéquatement, modifie le taux de décharge du neurone.

A

Champ récepteur visuel

34
Q

Quelles sont les fonctions du corps genouillé latéral ?

A

CGL inhibe les sensations durant le sommeil.

Accepte environ 125 000 000 connexions descendantes du cortex visuel primaire (V1).

Accepte environ 1 250 000 connexions afférentes des cellules ganglionnaires.