Cours 6 Flashcards

1
Q

Quelles sont les distinctions entre sensation et perception?

A

La sensation c’est la réaction des organes sensoriels à une stimulation physique de l’environnement.
La perception c’est l’interprétation des sensations par le cerveau. La perception n’est pas un accès fidèle à la réalité, c’est une reconstruction subjective de notre cerveau.

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2
Q

Vrai ou faux, nous ne sommes pas conscients d’une partie du traitement de l’information sensorielle.

A

Faux, nous sommes conscient d’une partie du traitement de l’information sensorielle, mais relativement peu.

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3
Q

Que fait le cerveau en disséquant et en analysant les différents aspects des informations sensorielles? Quel problème est relié à un mauvais fonctionnement de cela?

A

Le cerveau produit l’impression d’une perception unifiée de tous les sens impliqués. Le problème d’ancrage est relié à l’incapacité à unir toutes les sensations pour créer une perception unifiée.

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4
Q

Dans le spectre électromagnétique, de quelle couleur à quelle couleur l’oeil humain voit-il?

A

Du violet au rouge

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5
Q

Qu’est-ce que la rétine?

A

La surface photosensible à l’arrière de l’oeil qui contient des photorécepteurs et des neurones. C’est à cet endroit que la lumière est transformée en activité neuronale.

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6
Q

Qu’est-ce que la cornée?

A

La surface externe transparente de l’oeil.

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7
Q

Qu’est-ce que l’iris?

A

La bande colorée qui ouvre et se ferme pour laisser entre plus ou moins de lumière par la pupille.

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8
Q

Qu’est-ce que la pupille?

A

Le trou au centre de l’oeil qui laisse entrer la lumière.

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9
Q

Qu’est-ce que le cristallin?

A

La partie de l’oeil qui joue le rôle de “lentille”. Il met l’image au foyer sur la rétine et s’ajuste en fonction de la distance des objets.

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10
Q

Dans l’ordre, la lumière qui entre dans l’oeil passe par quelles parties de l’oeil?

A

Cornée -> Pupille + Iris -> Cristallin -> Rétine

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11
Q

Qu’est-ce que la tache aveugle?

A

La région de la rétine sans photorécepteurs où les axones formant le nerf optique quittent l’oeil et où les vaisseaux sanguins entrent et sortent.

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12
Q

Qu’est-ce que la fovéa?

A

Région au centre de la rétine spécialisée pour la haute definition (full 4K UHD).

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13
Q

Quelles sont les deux catégories de photorévepteurs et leurs caractéristiques?
**important

A

Les bâtonnets: Ils sont le type le plus nombreux, ils sont sensibles à la faible lumière, utiles pour la vision nocturne et ils ont un seul type de pigment.

Les cônes: Répondent à la lumière intense, spécialisés dans la couleur et la résolution, ils sont seulement situés dans la fovéa et ils ont trois types de pigments.

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14
Q

Quelles couleurs du spectre électromagnétique visible à l’oeil nu ont: la plus petite longueur d’onde, la longueur d’onde moyenne, la longueur d’onde la plus longue?

A

La plus petite longueur d’onde: bleu
La longueur d’onde moyenne: vert
La longueur d’onde la plus longue: rouge

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15
Q

Il y a-t-il autant de cônes verts, rouges et bleus?

A

Non, il y a autant de cônes verts que de rouges, mais moins de cônes bleu

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16
Q

Quel est le type de photorécepteurs le plus nombreux?

A

Les bâtonnets

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17
Q

Quelles sont les 4 types de neurones de la rétine et leur fonction?

A

1- Les cellules bipolaires: Reçoivent l’information des photorécepteurs.
2- Les cellules horizontales: Relient les photorécepteurs et les cellules bipolaires.
3- Les cellules amacrines: Relient les cellules bipolaires aux cellules ganglionnaires rétiniennes.
4- Cellules ganglionnaires rétiniennes: Forment le nerf optique.

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18
Q

Comment se fait la réception du signal lumineux et la transmission de l’influx nerveux dans la rétine?

A

La lumière entre par devant et va rejoindre les photorécepteurs dans le fond de la rétine. L’information des photorécepteurs se transmet aux cellules bipolaires de 2 façons: par la voie centrale ou par la voie périphérique. La voie centrale c’est quand la lumière passe directement d’un petit nombre de photorécepteurs à la cellule bipolaire et la voie périphérique c’est quand l’information de plusieurs photorécepteurs est transmise à une cellule bipolaire par une cellule horizontale. Les cellules horizontales inhibent le signal de photorécepteurs moins illuminés par la source lumineuse afin d’améliorer le contraste et la définition du stimulus visuel. L’information des cellules bipolaire est transmise à une cellule ganglionnaire rétinienne soit directement à partir d’une cellule bipolaire ou en passant par une cellule amacrine qui fournit une voie alternative indirecte entre les deux cellules. Les axones des cellules ganglionnaires rétiniennes forment le nerf optique qui va vers le cerveau.

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19
Q

Quelles sont les 2 types de cellules ganglionnaires et leurs caractéristiques?

A

1- Les cellules magnocellulaires: Elles sont plus grosses. Elles reçoivent l’information principalement des bâtonnets et sont sensibles à la lumière (donc pas aux couleurs) et aux mouvements.
2- Les cellules parvocellulaires: Elles sont plus petites. Elles reçoivent l’information principalement des cônes et sont sensibles aux couleurs.

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20
Q

Qu’est-ce que le chiasma optique?

A

La jonction entre les nerfs optiques de chaque oeil.

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21
Q

Par rapport aux voies visuelles, à partir de la rétine, comment l’influx nerveux visuel se transmet-il jusqu’aux hémisphères du cerveau?

A

La rétine de chaque oeil est séparé en une moitié gauche et une moitié droite. Les axones de la moitié intérieure de chaque rétine (la moitié droite de la rétine de l’oeil gauche et la moitié gauche de la rétine de l’oeil droit) traversent du côté opposé du cerveau. Les axones de la moitié extérieure de chaque rétine (la moitié gauche de la rétine de l’oeil gauche et la moitié droite de la rétine de l’oeil droit) restent du même côté du cerveau. Ainsi, le champ visuel droit est formé de la moitié gauche de la rétine de l’oeil gauche et de la moitié gauche de la rétine de l’oeil droit (qui croise vers l’hémisphère gauche) et le champ visuel gauche est formé de la moitié droite de la rétine de l’oeil gauche et de la moitié droite de la rétine de l’oeil droit. L’information du champ visuel droit se rend dans l’hémisphère gauche du cerveau et l’information du champ visuel gauche se rend dans l’hémisphère droit du cerveau.

(Voir acétates 30 et 31 du cours 6)

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22
Q

Quels sont les 2 systèmes importants des voies visuelles et leur description?

A

1- Le système géniculostrié: Projection de tous les cellules de type parvocellulaire et de quelques cellules de type magnocellulaire de la rétine vers le corps genouillé latéral du thalamus puis vers la couche 4 du cortex visuel primaire (cortex strié).
2- Le système tectopulvinarien: Projection du reste des cellules de ttpe magnocellulaire de la rétine vers le colliculus supérieur qui se situe dans le tectum puis vers le pulvinar situé dans le thalamus et ensuite aux aires visuelles pariétales et temporelles. Concerne le où de l’information visuelle.

(voir acétate 33 du cours 6)

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23
Q

Qu’est-ce que le cortex strié?

A

Le cortex visuel primaire et le lobe occipital. Il est d’apparence strié lorsqu’il est coloré.

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24
Q

Qu’est-ce que la voie dorsale et la voie ventrale?

A

La voie dorsale: Faisceaux qui vont du cortex occipital au cortex pariétal qui traite le comment de l’information visuelle (exemple: comment intéragir avec les objets). L’information de la voie dorsale provient du système magnocellulaire.

La voie ventrale: Faisceaux qui vont du cortex occipital au cortex temporal qui traite le quoi de l’information visuelle (exemple: l’identité des objets). L’information de la voie ventrale provient du système parvocellulaire.

(Voir acétate 35 du cours 6)

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25
Q

Comment s’effectue la transmission de l’information visuelle de la rétine vers le corps genouillé latéral?

A

L’information part du côté droit de la rétine de chaque oeil pour aller vers le corps genouillé latéral droit et du côté gauche de la rétine de chaque oeil pour aller vers le corps genouillé gauche. L’information en provenance de l’oeil du côté opposé au corps genouillé latéral (controlatéral) va dans les couches 1, 4 et 6. L’information en provenance de l’oeil du même côté que le corps genouillé latéral (ipsilatéral) va dans les couches 2, 3 et 5. Les couches 1 et 2 reçoivent l’information de cellules de type magnocellulaire et les couches 3 à 6 reçoivent l’information des cellules de type parvocellulaire.

(Voir acétate 36 du cours 6)

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26
Q

Vrai ou faux, dans les voies ventrale et dorsale, les systèmes géniculostrié et tectopulvinarien ne sont pas en relation avec les deux voies.

A

Faux, les systèmes géniculostrié et tectopulvinarien sont, l’un et l’autre, en relation avec les faisceaux dorsal et ventral.

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27
Q

Quelle est la fonction du colliculus supérieur?

A

Détecter l’emplacement d’un stimulus et orienter l’oeil vers celui-ci.

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28
Q

De combien de régions visuelles distinctes le lobe occipital est-il constitué?

A

6
V1, V2,V3, V4, V5, V6
V=visuelle

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29
Q

La région visuelle V1 du lobe occipital correspond à quoi et comment l’appelle-t-on aussi? Quel est le nom du geoupement composé des autres régions visuelles du lobe occipital?

A

Au cortex strié, on l’appelle aussi cortex visuel primaire.

Les autres régions visuelles du lobe occipital se nomment cortex extrastrié ou cortex visuel secondaire.

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30
Q

En sortant des 2 corps genouillés latéraux, comment se transmet l’information visuelle jusqu’aux lobes pariétal et temporal?

A

À partir des 2 corps genouillés latéraux, l’information arrivent dans la région visuelle V1 du lobe occipital (cortex strié). Les blobs (ou blobules ou taches), qui sont des zones situées au hasard dans V1, interviennent dans la perception des couleurs et les inter-blobs, qui sont les espaces séparant les blobs, interviennent dans la perception de la forme et des mouvements. Donc, les informations qui arrivent dans V1 par les voies parvocellulaire et magnocellulaire du système géniculostrié est séparée en 3 types d’information: couleur, forme et mouvement. Ensuite, ces information sont acheminées vers la région visuelle V2 qui est de chaque côté de V1. Les bandes épaisses de V2 reçoivent l’information des neurone en provenance de V1 relatives aux mouvements, les bandes minces reçoivent l’information des neurones en provenance de V1 relatives aux couleurs et les zones pâles (les zones qui entourent les bandes épaisses et minces) reçoivent les informations des neurones de V1 relatives à la forme. Ensuite, dans V3 il y aura les formes dynamiques et jumelé à V3 il y aura V4 dans laquelle l’information relative aux couleurs et aux formes seront traitées. Les information de V3 et V4 formeront la voie ventrale (qui traite le “quoi”) qui se rendra au lobe temporal dans sa région TE. Dans V3A on va retrouver l’information relative à la forme et jumelé à V3A il y aura V5 qui traite les informations des mouvements. Les informations de V3A et V5 formeront la voie dorsale (qui traite le “comment”) et iront vers le lobe pariétal dans sa partie PG. Dans les deux voies, les informations sur les couleurs, la forme et le mouvement sont unifiées pour permettre la construction d’une image riche et unifiée de l’environnement visuel.

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31
Q

Qu’est-ce que le champ visuel?

A

C’est la région du monde visuel perçu par les yeux qui est divisé en 2 moitiés. L’information de la moitié gauche va dans l’hémisphère droit et l’information de la moitié droite va dans l’hémisphère gauche.

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32
Q

Qu’est-ce que le champ récepteur d’un neurone?

A

Les neurones des différentes couches de le rétine “couvrent” chacun une région de notre champ visuel. Le champ récepteur d’un neurone est la région couverte par un neurone où la présence d’un stimulus approprié modifie l’activité nerveuse du neurone en question. Dans le cas d’une cellule ganglionnaire de la rétine, c’est la région de la rétine dont la stimulation peut affecter la cellule.

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33
Q

Qu’est-ce que le codage spacial?

A

C’est le fait que des endroits différents de la rétine correspondent à des cellules ganglionnaires rétinienne différentes.

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34
Q

Autre que sur la rétine, où peut-on retrouver des champs récepteurs?

A

Sur les cellules des corps genouillés latéraux et au niveau du cortex.

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35
Q

Qu’elle est la différence entre les champs récepteurs des cellules ganglionnaires rétinienne et ceux du cortex?

A

Les champs récepteurs du cortex sont plus larges que ceux des cellules ganglionnaires rétinienne.

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36
Q

Vrai ou faux, il y a relativement plus de cortex qui est dédié à l’information provenant de la fovéa.

A

Vrai

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37
Q

Qu’est-ce que la carte topographique?

A

Elle correspond aux relations spaciales dans le monde externe.

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38
Q

Comment se transmet l’organisation spaciale de l’information de la rétine aux corps genouillés latéraux?

A

L’organisation spaciale de l’information est conservée, si l’information se trouve en haut de champ visuel elle sera envoyé vers la partie supérieure du corps genouillé latéral et c’est le même principe pour le bas, la droite et la gauche du champ visuel.

(Voir acétate 43 du cours 6 au besoin)

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39
Q

Comment fonctionne l’organisation topographique de l’information dans le lobe occipital par rapport à celle de la rétine?

A

Premièrement le champ visuel gauche se projète sur l’hémisphère droit et le champ visuel droit se projète sur l’hémisphère gauche. Si on ne prend que le champ visuel gauche, les 2 parties centrales gauche (haut et bas du champ visuel central) sont representées dans la partie arrière de l’hémisphère droit du cerveau (et donc du lobe occipital droit). Les parties en périphérie du champ visuel gauche sont représentées dans une partie plus antérieure de l’hémisphère droit (donc du lobe occipital droit) et pour finir la partie haute du champ visuel gauche est représenté dans la partie la plus ventrale du lobe occipital droit et la partie la plus basse du champ visuel gauche est réprésenté dans la partie la plus dorsale du lobe occipital droit.

donc en gros: côté du champ visuel va dans l’hémisphère du côté opposé, central va dans la partie arrière, périphérie va plus en avant que le central, le haut va dans la partie la plus ventrale et le bas va dans la partie la plus dorsale.

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40
Q

Quelle est l’évolution des champs récepteurs quand on passe des cellules ganglionnaires rétiniennes à ceux des corps genouillés latéraux puis au cortex visuel?

A

Les champs récepteurs de plusieurs cellules cellules ganglionnaires retiniennes se combinent pour former le champ récepteur d’une seule cellule du corps genouillé latéral puis les champs récepteurs de plusieurs cellules du corps genouillé latéral se combinent pour former le champ récepteur d’une seule cellule du cortex visuel V1.

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41
Q

Que se passe-t-il quand on a une cellule ganglionnaire à centre ON et périphérie OFF et que la lumière frappe son centre? et sa périphérie? et les deux en même temps?

A

Quand la lumière frappe son centre: ça provoque une activation du neurone.
Quand la lumière frappe sa périphérie: ça provoque une inhibition et quand on éteint la lumière le niveau d’activation de la cellule croit brièvement.
Quand ça frappe les deux en même temps: ça va induire peu d’effets sur le niveau d’activation de la cellule.

42
Q

Que se passe-t-il quand on a une cellule ganglionnaire à centre OFF et périphérie ON et que la lumière frappe son centre? et sa périphérie? et les deux en même temps?

A

Quand la lumière frappe son centre: ça provoque une inhibition du neurone.
Quand la lumière frappe sa périphérie: ça provoque une activation du neurone.
Quand ça frappe les deux en même temps: ça provoque une légère inhibition.

43
Q

Quelle condition permet d’affecter le plus l’activité des cellules ganglionnaires retiniennes à centre ON?

A

Quand le champ récepteur (le centre) est le plus proche de la limite entre la zone claire et la zone sombre parce que tout son centre est activé mais seulement une partie de sa périphérie ne produire d’inhibition car elle n’est pas toute dans la lumière contrairement à la condition où la cellule serait toute dans la zone claire et que toute la périphérie pourrait inhiber, cela produirait une plus faible activation.

44
Q

Comment les formes sont-elles deduites?

A

Par l’intégration de plusieurs cellules ganglionnaires latérales qui vont avoir leur centre et leur périphérie activés de différentes façons selon la lumière entrante.

45
Q

Comment les cellules du cortex visuel primaire agissent-elles?

A

Elles agissent comme des détecteurs d’orientation et elles sont excitées par des barres de lumières dans une orientation spécifique.

46
Q

Dans le cortex visuel primaire, que sont les cellules simples, les cellules complexes et les cellules hypercomplexes?

A

Les cellules simples ont un champ récepteur ON-OFF à organisation rectangulaire.

Les cellules complexes sont excitées par des barres de lumière qui bougent dans une direction particulière.

Les cellules hypercomplexes fonctionnent comme les cellules complexes, c’est-à-dire qu’elles sont excitées par des barres de lumière qui bougent dans une direction particulière, mais en plus de cela elles ont une région inhibitrice à l’extrémité de leur champ récepteur.

47
Q

Comment s’organise le champ récepteur d’une cellule simple?

A

Il est de forme rectangulaire avec une bande au centre qui est ON et deux bandes en haut et en bas qui sont OFF. L’orientation de la barre de lumière et de la cellule simple est important parce que si la barre de lumière n’arrive par dans le même sens que la zone ON il n’y a pas de stimulation étant donné que la barre de lumière doit traverser une zone OFF si elle n’est pas directement dans le même sens que la zone ON du centre.
(Voir acétate 50 du cours 6)

48
Q

Comment s’organise le champ récepteur d’une cellule complexe? Et du côté d’une cellule hypercomplexe, qu’est-ce que sa légère différence avec la cellule complexe produit-elle comme effet?

A

Il est de forme ronde et ne contient pas de zone OFF. Les barres lumineuses qui se déplacent dans le champ visuel y sont présentées selon un angle particulier. C’est la valeur de cet angle qui fera en sorte que la cellule sera stimulée à son maximum si la barre de lumière est au bon angle ou moins voir pas du tout stimulée si l’angle est différent de celui qui est optimal.

Pour la cellule hypercomplexe c’est la même chose que la cellule complexe pour sa forme et pour toute sa partie ON, mais quand la barre de lumière touche à la partie OFF il y a de l’inhibition qui commence et qui augmente plus la barre se retrouve dans la partie OFF du cercle.

49
Q

Comment se fait le transfert des stimulations selon un angle particulier sur un groupe de cellules ganglionnaires de la rétine vers les cellules simples du cortex visuel?

A

La stimulation d’une partie des cellules ganglionnaires de la rétine dans leur champ récepteur selon une orientation particulière active un neurone de l’aire V1 du cortex visuel primaire par l’intermédiaire des connexions qui se font au niveau du corps genouillé latéral.

50
Q

Vrai ou faux, les cellules complexes sont plus complexes.

A

Faux, les cellules complexes ne sont pas les plus complexes, c’est juste l’information qu’elles traitent qui est plus complexe.

51
Q

Pour la perception des formes dans la voie ventrale, les neurones de la voie ventrale dans l’aire TE du lobe temporal sont excitées par quoi?

A

Ils présentent une activation maximale en réponse à des stimuli visuels complexes comme des visages ou des mains. Ils peuvent être très spécifiques par rapport au stimulus qui peut produire une activation d’un certains nombre d’entre eux. Par exemple, ils peuvent s’activer en réponse à des visages particuliers, des expressions faciales particulières, etc.

52
Q

Qu’est-ce que l’équivalence du stimulus?

A

Le fait de reconnaître qu’un objet est le même peu importe la distance, l’orientation, l’éclairage, etc.

53
Q

Comment les neurones sont-elles organisées dans le cortex temporal?

A

Il y a une organisation thématique, les neurones qui répondent à des stimuli similaires ont tendance à être organisés en colonnes.

54
Q

Qu’est-ce que la théorie trichromatique?

A

Elle explique la vision des couleurs en se basant sur trois couleurs primaires qui sont le rouge, le vert et le bleu. La couleur qui est perçue est déterminée par la réponse relative des différents cônes. Elle explique aussi les différents types de daltonisme.

55
Q

Quelles sont les 2 limites de la théorie trichromatique de la vision en couleur?

A

1- Il manque une couleur de base qui n’est pas prise en considération: le jaune.
2- Elle ne peut pas expliquer le phénomène de post-image qui fait en sorte que si on fixe pendant plusieurs secondes une image avec les couleurs inverses à celles de la vrai image et qu’on regarde ensuite une surface blanche on va voir l’image avec ses vraies couleurs (exemple du drapeau des États-Unis en couleurs négatives).

56
Q

Qu’est-ce que la théorie des paires chromatiques opposées et qui l’a proposé?

A

C’est Ewald Hering en 1874 qui a proposé la théorie des paires chromatiques opposées. Cette théorie propose que des couleurs soient opposées entre elles, comme la rouge versus le vert et le bleu versus le jaune. La théorie propose aussi qu’il y aurait des locus sur les cellules ganglionnaires de la rétine avec un centre ON et une périphérie OFF. Ces cellules ganglionnaires de la rétine représenteraient environ 60% du total des cellules ganglionnaires de la rétine.

57
Q

Selon la théorie des paires chromatiques opposées, si on prend l’opposition entre le rouge et le vert, comment les champs récepteurs à centre On et à périphérie OFF des cellules ganglionnaires de la rétine fonctionnent-ils?

A

Une cellule à opposition de couleurs rouge-vert répond faiblement à la lumière blanche parce que les cônes rouges et verts absorbent la lumière blanche de façon équivalente donc les stimulations s’annulent. La cellule va répondre fortement à la lumière rouge présentée au centre et aussi à la lumière verte présentée en périphérie. Si de la lumière verte est présentée au centre, l’activité de la cellule est inhibée. Si de la lumière rouge est présentée au centre et que de la lumière verte est présentée en périphérie en même temps il y a une très forte réponse parce que les 2 zones d’activation des 2 couleurs sont activées en même temps. Si on fait le contraire et que le vert est présenté au centre et le rouge en périphérie, il y a absence de réponse parce que l’activité de la cellule est inhibée pour les 2 couleurs.

58
Q

Que font les neurones du cortex pariétal? et quelle est la voie qui se rend à ce lobe?

A

Les neurone du cortex pariétal interviennent dans le traitement de l’information visuelle pour l’action. Le cortex pariétal est desservis par la voie dorsale qui est la voie du “comment”. Contrairement aux neurone de la voie ventral qui rejoint le cortex temporal et qui est la voie du “quoi”, les neurone de la voie dorsale qui se rend au cortex pariétal sont silencieuses quand une personne est anesthésiée.

59
Q

Certains neurones de la voie dorsale et du cortex pariétal sont impliqués dans une activité particulière, laquelle? Quel surnom donne-t-on à ces neurones?

A

Certains neurones sont impliqués dans la simulation de la préhension d’objet, donc aussi dans l”apprentissage par observation. On les surnomme “neurones miroirs”.

60
Q

Nommez 4 noms de dommages pré-corticaux et leur description.

A

1- La cécité monoculaire: La destruction de la rétine ou du nerf optique d’un seul œil causant la perte de la vue de cet œil seulement.
2- L’hémianopsie homonyme: la perte d’un champ visuel, soit le gauche ou le droit, qui est causé par des dommages au corps genouillé latéral ou à l’aire visuelle V1.
3- La quadrantanopsie: La perte d’un quadrant (quart) du champ visuel causé par des dommages partiels à l’aire visuelle V1.
4- Le scotome: Il y a une petite tache aveugle autre que la vraie tache aveugle qui est causée par de petites lésions qui sont permanentes ou des migraines qui sont transitoires. Dans le cas d’une lésion, le cerveau “patch les trous” et les gens en sont peu conscients.

61
Q

Nommez les 3 noms de dommages à la voie “QUOI” et leur description.

A

1- Agnosie visuelle: Incapacité à reconnaitre des objets ou des représentations d’objets, mais peuvent effectuer la préhension parce que la voie dorsale du “comment” est encore intacte.
2-Agnosie chromatique: Incapacité à reconnaître les couleurs.
3- Prosopagnosie: Incapacité à reconnaître les visages.

62
Q

Nommez le nom du dommage à la voie du comment et sa description.

A

L’ataxie optique: Un déficit du contrôle visuel de la préhension et des autres mouvements. Il est tout de même possible de reconnaître les objets normalement. L’ataxie optique est due à des dommages au cortex pariétal.

63
Q

Qu’est-ce que l’illusion de continuité?

A

Quand il y a des trous de durée brève entre plusieurs sons, le cerveau va “boucher” ces trous et produire la perception d’un seul son continu.

64
Q

Quelle est la définition du son?

A

C’est la perception du déplacement ondulatoire de molécules causé par des changements de pression entre ces molécules d’air qui est capté par les tympans.

65
Q

Qu’est-ce que la fréquence d’un son?

A

C’est le nombre de cycle d’une onde par seconde (les Hertz). Elle correspond à notre perception de tonalité (basse fréquence = tonalité grave et haute fréquence = tonalité aiguë).

66
Q

Qu’est-ce que l’amplitude d’un son?

A

C’est l’intensité d’une onde sonore mesurée en décibels. Elle correspond à notre perception du volume (basse amplitude = sons doux et haute amplitude = sons forts).

67
Q

Quelles sont les trois propriétés physiques du son?

A

1- La fréquence
2- L’amplitude
3- La complexité

68
Q

Qu’est-ce que la complexité d’un son?

A

Si le son est un son pur (une seule fréquence) ou un son complexe (plusieurs fréquences). Elle correspond à notre conception de timbre (ex si une flûte et un violon jouent la même note on peut quand même deviner c’est quel instrument qui joue).

69
Q

Vrai ou faux, le son est une perception, donc un produit du cerveau.

A

Vrai

70
Q

En gros, que fait le système auditif?

A

Il transforme les propriétés physiques de l’énergie acoustique en activité électrochimique neuronale vers le cerveau.

71
Q

La sensibilité aux déplacements des molécules d’air est de combien?

A

On peut détecter le déplacement de molécules d’air d’environ 10 picomètres.

72
Q

Nommez les deux composantes de l’oreille externe et leur description.

A

1- Le pavillon: Une sorte de cornet acoustique qui dirige les sons vers le conduit auditif.
2- Le conduit auditif externe: Il amplifie les sons et les conduit vers le tympan qui va vibrer en fonction de la fréquence sonore.

73
Q

Nommez les composantes de l’oreille moyenne et leur description.

A

C’est une cavité qui contient de l’air et qui est traversée par la chaine des osselets. Ces osselets connectent le tympan à la fenêtre ovale de la cochlée. Il y a une transmission mécanique de l’onde sonore.

74
Q

Quels sont les 3 osselets de l’oreille moyenne?

A

1- Le marteau
2- L’enclume
3- L’étrier

75
Q

Nommez les 3 composantes de l’oreille interne.

A

1- La cochlée
2- La membrane basilaire
3- Les cellules ciliées

76
Q

Quelles sont les 3 grandes parties du système auditif?

A

1- L’oreille externe
2- L’oreille moyenne
3- L’oreille interne

77
Q

Qu’est ce que la cochlée?

A

On la retrouve dans l’oreille interne. C’est une structure remplie de fluide et contenant les cellules agissant comme récepteurs audio. On y retrouve l’organe de Corti qui est composé de cellules réceptrices et de membranes qui les supporte et on y retrouve aussi la fenêtre ovale qui est un lieu de contact avec le monde extérieur via les osselets puis eux-mêmes via le tympan.

78
Q

Qu’est-ce que la membrane basilaire?

A

C’est la membrane qui forme, avec les cellules réceptrices, l’organe de Corti dans la cochlée qui elle-même se trouve dans l’oreille interne. La membrane vibre avec les sons.

79
Q

Que sont les cellules ciliées et quelles sont les 2 sortes différentes?

A

Elles sont les neurones de l’oreille interne.
1- Cellules ciliées internes: elles sont en contact avec la membrane tectoriale tout en étant libres. Elles perçoivent les vibrations et les traduisent en activité neuronale.
2- Cellules ciliées externes: Elles sont “prises” dans la membrane tectoriale et ont un rôle modulatoire sur celle-ci. Elles ont un rôle sur la résolution de la cochlée parce qu’elles modifient sa rigidité.

80
Q

Comment se produit la réception du son jusqu’au nerf auditif?

A

L’oreille externe recueille le son, l’oreille moyenne convertit la vibration de l’air en énergie mécanique au niveau des osselets, la cochlée dans l’oreille interne fait la dernière conversion en activité nerveuse via les cellules ciliées (qui sont des cellules réceptrices) qui sont déplacées par les mouvements de la membrane basilaire et de la membrane tectoriale qui se traduite par une modification de leur potentiel de membrane. Les cellules ciliées font synapse avec le nerf auditif.

81
Q

Comment fonctionne la cochlée et la membrane basilaire par rapport aux différentes fréquences des sons?

A

Le début de la cochlée (début du “tourbillon”) La membrane basilaire est plus étroite et plus épaisse, la vibration est déclenchée par des ondes de hautes fréquences. Au milieu de la cochlée ce sont les onde de fréquences moyennes qui provoquent un déplacement maximal de la membrane basilaire. À la fin de la cochlée (apex), la membrane basilaire est plus large et fine, ce sont les ondes de basses fréquences qui déclenchent les vibrations de la membrane basilaire à ce niveau.

82
Q

Nommez, dans l’ordre, la transmission nerveuse de l’information auditive des cellules ciliées internes au cortex auditif.

A

Les cellules ciliées internes font synapse avec des neurones bipolaires qui forment la 8e paire de nerfs crâniens. Des neurones bipolaires, l’information se rend au tronc cérébral dans les noyaux cochléaires ventraux et dorsaux, dans le complexe olivaire supérieur et dans le corps trapézoïde. Ensuite, l’information se rend au cerveau moyen dans lequel elle change de côté (passe en controlatéral) au niveau du colliculus inférieur puis elle se rend dans le thalamus et plus particulièrement dans le corps genouillé médian. Pour finir, l’information auditive transite des corps genouillés médians gauche et doit vers le cortex auditif. Les signaux auditifs das le cerveau postérieur du corps cochléaire ventral vers le complexe olivaire du côté opposé, dans le cerveau moyen à partir de l’un des deux noyau cochléaire vers le colliculus inférieur et au niveau du corps genouillé médian dans le thalamus où il se sépare en deux pour aller dans le cortex auditif gauche ou droit.

83
Q

Dans le cortex auditif, où est situé l’aire auditive primaire (A1)?

A

Sur le gyrus de Heschl.

84
Q

Dans le cortex auditif, où est situé l’aire auditive secondaire et quel est son rôle général?

A

Derrière l’aire l’aire auditive primaire (A1), elle a des fonctions associatives.

85
Q

Où retrouve-t-on l’aire de Wernicke et quel est son rôle?

A

Dans l’aire auditive secondaire du lobe temporal gauche, elle joue un rôle central dans la compréhension du langage.

86
Q

Quel pourcentage de droitiers et de gauchers ont la même latéralisation?

A

Tous les droitiers et 70% des gauchers ont la même latéralisation.

87
Q

Dans quel hémisphère le gyrus d’Heschl est le plus volumineux?

A

Dans l’hémisphère droit.

88
Q

L’aire de Wernicke est plus volumineuse dans quel hémisphère?

A

Dans l’hémisphère gauche.

89
Q

Quelle est la définition de la latéralisation?

A

C’est quand les fonction deviennent principalement localisées dans un hémisphère (exemple le langage à gauche et la musique à droite).

90
Q

Comment se fait la perception de la tonalité des sons dans le cortex auditif primaire (A1)?

A

Il y a une représentation tonotopique. Il y a un traitement des ondes sonores en fonction de leur fréquence. Dans le cortex primaire auditif il y a des divisions de traitement pour toute les fréquences qui sont dans le même ordre que pour la cochlée.

91
Q

Comment se fait la perception de l’amplitude des ondes sonores?

A

Plus l’amplitude d’une onde sonore est grande et plus la dépolarisation des neurones bipolaires de la cochlée sera élevée parce que les ondes plus intenses génèrent plus de mouvements de la membrane basilaire ce qui résulte en plus de frottement des cellules ciliées qui vont transmettre plus de neurotransmetteurs aux neurones bipolaires et ainsi créer une dépolarisation des neurones bipolaires plus élevée.

92
Q

Quelle est la caractéristique du traitement de l’information auditive fait dans le tronc cérébral? Donnez un exemple de réponse en lien avec cette caractéristique.

A

Le tronc cérébral fait un traitement plus primitif de l’information auditive comme pour de la réponse d’orientation.

93
Q

Comment la localisation des sons se fait-elle?

A

Dans la partie médiane du complexe olivaire supérieur qui se situe dans le tronc cérébral, chaque hémisphère va calculer la différence de temps d’arrivée des sons à chaque oreille. Si la source du son est près de notre axe central (au centre et entre les deux oreilles), la localisation va être difficile parce que les sons vont arriver en même temps on presque. Dans la partie médiane du complexe olivaire supérieur et dans le corps trapézoïde, la localisation du son se fait en fonction de l’amplitude relative de l’onde sonore. Les sons à haute fréquence (aiguë) sont moins entendues de loin parce que leur amplitude controlatérale est moins grande puisqu’ils sont moins susceptible de “plier” pour suivre la tête.

94
Q

Où se situe l’aire de Broca et à quoi sert-elle

A

Elle est antérieure à l’hémisphère gauche et elle collabore avec le cortex moteur dans l’élaboration des mouvements requis pour le langage.

95
Q

Qu’est-ce que l’aphasie?

A

C’est l’incapacité à parler ou comprendre le langage malgré la présence de mécanismes fonctionnels de compréhension et de production du langage, respectivement.

96
Q

Quelles sont les deux sortes d’aphasie et leur description?

A

1- L’aphasie de Broca: Incapacité à parler malgré une compréhension normale et la présence d’un appareil de production du langage (cordes vocales, muscles, etc.).
L’aphasie de Wernicke: L’incapacité à comprendre le langage ou produire un langage cohérent.

97
Q

Quel est le lien entre la compréhension et la production du langage? Comment l’avons-nous trouvé?

A

La perception du langage semble nécessiter une association avec les comportements moteurs requis pour produire l’aspect pertinent du langage. Lors d’un PET scan on pouvait voir qu’écouter des mots ça activait l’aire de Wernicke et quand il fallait discriminer des mots ça activait l’aire de Broca.

98
Q

La musique est une spécialisation de quel hémisphère du cerveau?

A

La musique est une spécialisation de l’hémisphère droit principalement. L’hémisphère gauche joue un rôle dans certains aspects du traitement de la musique, surtout dans la production de la musique.

99
Q

Selon les études faites à l’aide d’un PET scan, quelles régions différentes du cerveau sont activées lors de l’écoute d’un bruit, lors de l’écoute de mélodies et lors de la comparaison des tonalités?

A

1- Lors de l’écoute d’un bruit, c’est le gyrus de Heschl qui est activé.
2- Lors de l’écoute de mélodies, c’est le cortex auditif secondaire de l’hémisphère droit qui est activé (activation mineure de la même région dans l’hémisphère gauche).
3- Lors de la comparaison de tonalités, c’est le lobe frontal droit qui est activé.

100
Q

Qu’est-ce que l’effet McGurk?

A

C’est l’interaction entre la vision et l’audition qui produit des illusions auditives. Parce qu’il y a une contribution de la vision dans le traitement de la parole, sans le son on a l’impression que la personne dit une syllabe proche mais différente de celle qu’on entend lorsqu’il y a du son.