Cours 7 : Vision Flashcards

1
Q

la vision est l’un des sens les plus important quelles sont 3 fonctions spécialisés

A
  • détection de la lumière
  • localisation “ “
  • analyse “ “
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2
Q

c’est quoi la pupille

A
  • le seul endroit où la lumière rentre dans l’oeil
  • agit un peu comme un diaphragme (ajustement du diamètre de la pupille en fonction de l’éclairage)
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3
Q

c’est quoi l’iris

A

– Muscle circulaire
- Contrôle l’entrée de lumière (iris comporte 2 muscles qui contrôlent le diamètre de la pupille)

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4
Q

c’est quoi la cornée

A

– Recouvre la pupille et l’iris (en continuité avec la sclére, mais transparente)
– Pas vascularisée

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5
Q

c’est quoi la sclère

A
  • Paroi dure et opaque du globe oculaire qui permet à l’oeil de garder sa forme
  • en d’autres mots : le truc blanc (lol)
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6
Q

c’est quoi la conjonctive

A

– Membrane qui se replie à partir des paupières et qui se rattache à la sclère

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7
Q

quels sont les structures du fond de l’oeil ?

A
  • Disque optique
  • Macula
  • Fovéa
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8
Q

c’est quoi le disque optique

A
  • Lieu d’où partent tous les vaisseaux sanguins rétiniens
  • Endroit d’où les fibres qui composent le nerf optique sortent de la rétine pour aller rejoindre le cerveau
  • Parfois dénommé « tête du nerf optique » ou “tâche aveugle”
  • Pas de perception de la lumière à cet endroit, car ne contient pas de photorécepteurs
  • Partie circulaire décolorée
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9
Q

c’est quoi la macula

A

– Absence relative de vaisseaux de gros calibres améliore qualité vision centrale
- Là où la perception de la lumière est la plus aigüe
- Partie colorée plus sombre, de teinte jaunâtre

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10
Q

c’est quoi la Fovéa

A

– Légère dépression de la rétine (dépression au sein de la dépression (macula))
- Petite partie de la macula, très spécialisée (vision centrale, la plus précise)
– Marque le centre de la rétine
– 1,2 mm de diamètre
- La rétine est plus fine au niveau de la fovéa qu’ailleurs - Le centre de la rétine
- Les yeux bougent sans arrêt (mouvements inconscients souvent : saccadés) afin que l’objet d’intérêt perçu par l’humain soit projetée sur la fovéa

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11
Q

vrai ou faux
dans le fond de l’oeil il y a beaucoup de vaisseau sanguins de gros calibres pour bien vasculariser la rétine

A

FAUX
il y a peu de vaisseaux sanguins car si non ils feraient de l’ombre sur les images

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12
Q

c’est quoi le cristalin ?

A

– Structure transparente située derrière l’iris
– Aide à garder l’image focalisée

(agit comme une lentille : se bombe de proche pour faire converger la lumière et s’allonge de loin pour la faire converger moins vite, d’où le fait que son nom en anglais soit “lens”)

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13
Q

c’est quoi le muscle ciliaire

A
  • Forme un anneau
  • Attaché la sclère
  • Attaché au cristallin via les ligaments suspenseurs du cristallin
  • Ajuste le cristallin :
    *lorsqu’il se contracte, le cristallin se bombe et devient convergent
    *lorsqu’il se relâche, le cristallin s’étire et devient plus plat
    => responsable de l’accomodation
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14
Q

c’est quoi l’humeur vitrée

A
  • Gelée épaisse
  • 80% du volume de l’oeil
  • Sert à garder le globe oculaire sphérique
  • Contient des cellules phagocytaires (font disparaître le sang et les autres débris)
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15
Q

la formation de l’image par l’oeil passe par la réfraction de quelle structure ?

A

CRISTALLIN

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16
Q

comment fonctionne l’accomodation ?

A
  • Mise au point rapide, regarder de près/de loin
  • Réfraction par le cristallin
  • Surtout impliquée dans la vision de près (<9m)
  • Muscle ciliaire se contracte : cristallin s’arrondit, augmente sa courbure, augmente sa puissance de réfraction
  • Varie avec l’âge (presbytie cristallin moins souple)
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17
Q

qu’est ce qui faut faire avec l’énergie photonique/lumineuse avant que l’information puisse être traitée par le cerveau ?

A

la transformer en énergie électrique, car c’est le seul type d’énergie de que le cerveau peut traiter

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18
Q

quelle est la voie la -plus direct pour passer des photorecepteurs au cerveau ?

A

=> Photorécepteurs
=> Cellules bipolaires
=> Cellules ganglionnaires (CGRs)
=> Cerveau

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19
Q

c’est quoi les cellules horiozontales ?

A
  • Reçoivent des informations des photorécepteur
  • Projettent des neurites (prolongement cellulaire du neurone qui peut prendre deux formes au cours de sa croissance : axone et dendrite) latéralement
  • Modulent l’activité de plusieurs cellules bipolaires
  • Se trouvent donc perpendiculairement à la synapse entre photorécepteurs et cellules bipolaires
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20
Q

c’est quoi les cellules amacrines

A

– Reçoivent des informations des cellules bipolaires
- Modulent l’activité de plusieurs cellules ganglionnaires
- Se trouvent donc perpendiculairement entre la synapse des cellules amacrine et ganglionnaires

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21
Q

énumère les couches que doit traverser la lumière avant d’arriver à la rétine

A

8) couche des fibres nerveuses
7) couche des CG
6) couche plexiforne interne
5) couche nucléaire interne
4) couche plexiforme externe
3) couche nucléaire externe
2) couche des segments externes des photorécepteurs
1) épithélium pigmentaire

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22
Q

c’est quoi la couche des CG

A

contient le corps cellulaire des cellules ganglionnaires (CGRs)

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23
Q

c’est quoi la couche plexiforne interne ?

A

Enchevêtrement d’axones et de dendrites provenant des CGRs, des neurones bipolaires et des cellules amacrines

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24
Q

c’est quoi la couche nucléaire interne ?

A

corps cellulaires des cellules bipolaires, amacrines et horizontales

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25
Q

c’est quoi la couche plexifrome externe ?

A

Axones et dendrites des cellules bipolaires et horizontales et terminaisons synaptiques des photorécepteurs

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26
Q

c’est quoi la couche nucléaire externe ?

A

corps cellulaires des photorécepteurs

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27
Q

c’est quoi la couche des segments externes des photorécepteurs ?

A

Éléments de la rétine sensibles à la lumière (batonnets et cônes)

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28
Q

c’est quoi l’épithélium pigmentaire

A
  • Minimise la réflexion
  • Renouvelle les pigments photosensibles
  • Phagocyte les disques photorécepteurs sénescents (se débarrasse des disques qui ne marchent pas et en met des nouveaux)
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29
Q

différence entre batonnets et cônes ?

A

Bâtonnets (95%) :
– Long segment externe
– Contiennent beaucoup de disques
– 1000 x plus sensibles que les cônes
– Contribuent à la vision en conditions scotopiques (nuit)

Cônes (5%) :
– Segment externe court et effilé
– Contiennent peu de disques
– Contribuent à la vision en conditions phototopiques (moins de lumière)
– Trois types de cônes (vision des couleurs)

=> les deux s’occupent de transformer l’énergie photonique en énergie électrique

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30
Q

combien de photorécepteurs possède l’humain ?

A

95 à 125 millions de photorécepteurs

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31
Q

quelles sont les 4 parties des photorécepteurs ?

A

Segment externe
Segment interne
Corps cellulaire
Terminaisons synaptiques

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32
Q

explique en quoi consiste le segment externe des photorécepteurs

A

un empilement de disques enchâssés dans la membrane
plasmique

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33
Q

quelle est la différence entre la composition de la rétine en périphérie vs au centre ?

A

PÉRIPH. :
1) + de bâtonnets et – de cônes
2) Photorécepteurs/CGRs plus grand
– Plus grande sensibilité à la lumière
– Incapable de distinguer des détails plus fins en plein jour (car même si plus sensibles bcp de bâtonnets à être couplés à une CG)
3) un seul pixel généré par plusieurs photorécepteurs

CENTRE :
1) Fovéola :
- se trouve au centre de la fovéa sur un diamètre de 300 μm => la lumière passe par là et se rend direct aux photorécepteurs sans passer par les autres couches membranaires = vision à haute définition
- absence totale de bâtonnet : région entièrement dépourvue de bâtonnets => constitue une tache aveugle en vision scotopique (nuit)
2) un photorécepteur envoie une info = un pixel (1 pour 1)

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34
Q

qu’est ce qui est associé à la vision scotopique ?

A

les batonnets

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35
Q

qu’est ce qui est associé à la vision photopique ?

A

les cônes

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36
Q

il se passe quoi si perte de l’usage des :
1) cônes
2) batonnets

A

1) légalement aveugles
2) difficulté à voir si éclairage faible

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37
Q

une bonne vision en plein jour demande _________ ?

A

Une grande concentration de cônes

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38
Q

Une bonne acuité visuelle, demande _________ ?

A

Une activation directe des photorécepteurs

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39
Q

explique la phototransduction par les bâtonnets en condition d’obscurité vs de lumière

A

OSBCURITÉ :
Dans le photorécepteur, le GMPc est continuellement produit par la guanylate cyclase
=> Assure l’ouverture des canaux sodiques
=>Cellule continuellement dépolarisée dans le noir à cause du courant Na+ vers l’intérieur

LUMIÈRE :
Diminution des taux de GMPc
(la lumière active une enzyme qui détruit GMPc)
=>Fermeture des canaux sodiques
=> Hyperpolarisation de la cellule

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40
Q

par quoi est initiée l’hyperpolarisation lors de la phototransduction par les bâtonnets?

A

par une protéine-récepteur photosensible présente dans la membrane des disques : Rhodopsine
(Récepteur à 7 passages)

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41
Q

quelle est la substance photoactive contenue dans la Rhodopsine et c’est quoi ?

A

=> Rétinal
* Dérivé de la vitamine A
* Lors de la photo activation passe de la forme 11-cis à la forme tout-trans (en d’autres mots : lorsque éclairé passe de cis à trans)

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42
Q

comment est ce que le cerveau détecte qu’il y a eu captation d’un photon ?

A

avec la fermeture du canal sodique

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43
Q

quand la rhodopsine est activée il se passe quoi ensuite ?

A

1) activation d’une protéine G (transducine)
2) cette dernière active une phosphodiestérase
3) dégrade le GMPc
4) fermeture canal sodique

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44
Q

ils se passe quoi lors d’une exposition prolongée à la lumière ?

A

la phototransduction se fait par les cônes plutôt que les batônnets

1) Chute du taux de GMPc
2) Saturation de la réponse des bâtonnets
3) Cônes prennent la relève (besoin de plus d’énergie pour activer les photopigments)
4) différence avec le processus de transduction des batônnets => 3 types d’opsine :
* Cônes bleus (courts)
* Cônes verts (moyens)
* Cônes rouges (longs)

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45
Q

pourquoi est ce que ça prend 20-25 min pour s’adapter quand on passe de la lumière intense à l’obscurité ?

A

car il faut ressensibiliser les batônnets qui étaient désensibilisés

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46
Q

vrai ou faux
il faut environ le double du temps pour s’habituer à l’environnement quand on passe de l’obscurité à la lumière que le contraire (lumière à obscurité) ?

A

FAUX
ça prend 20-25min pour
lumière –> obscurité
ça prend 5-10 min pour obscurité –> lumière

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47
Q

Au niveau de la couche plexiforme externe les photorécepteurs sont en contact avec quelles cellules (2) ?

A

– Cellules bipolaires
– Cellules horizontales

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48
Q

les photorécepteurs libèrent des neurotransmetteurs (NT) lorsqu’ils sont dépolarisés lequel est un NT potentiel ?

A

GLUTAMATE

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49
Q

vrai ou faux
les photorécepteurs sont plus sensibles à l’obscurité qu’à la lumière

A

VRAI
avantage, car c’est moins difficile de distinguer les photons sachant qu’ils sont en moins grande qté dans l’obscurité

50
Q

Les photorécepteurs libèrent des neurotransmetteurs (NT) lorsqu’ils sont dépolarisés, la question réside à savoir quand est-ce qu’ils sont dépolarisés ?

A

DANS L’OBSCURITÉ

  • Obscurité = dépolarisés
  • Lumière = hyperpolarisés
51
Q

vrai ou faux
les photorécepteurs libèrent plus de NT à la lumière que dans l’obscurité

A

FAUX
Les photorécepteurs libèrent moins de NT à la lumière (hyperpolarisés) que dans l’obscurité (dépolarisés)
En réponse à la réduction de lumière, photorécepteurs se dépolarisent => et libèrent des NT

52
Q

quels sont les 2 types de cellules bipolaires ?

A

1 - ON
2 - OFF

53
Q

pourquoi est ce que les cellules bipolaires sont appelées on/off ?

A

Leur dénomination vient de leur réponse à la lumière
=>Les cellules ON se dépolarisent en réponse à la lumière
=> Les cellules OFF se dépolarisent à l’obscurité

54
Q

quelle est la relation des cellules ON/OFF avec le glutamate ?

A

OFF :
* Excitées quand bcp de glutamate est libéré
* Canaux sodiques sensibles au glutamate (AMPA, kaïnate)
* Se dépolarisent et produisent des PPSE

ON :
* S’hyperpolarisent en réponse au glutamate
* Par l’intermédiaire de récepteurs couplés aux protéines G (mGluR6 : récepteur à 7 passages transmembranaires)

55
Q

c’est quoi les champs récepteur des cellules bipolaires ?

A

1) Champ récepteur central
* Reçoit directement l’information du photorécepteur
2) Champ récepteur périphérique
* Reçoit l’information de cellules horizontales

56
Q

à quelle cellule est reliée le champ récepteur périph ?

A

cellule horizontale

57
Q

vrai ou faux
La réponse à l’éclairement du potentiel de membrane d’une cellule bipolaire au centre du champ récepteur est l’inverse de celle qui se
produit à la périphérie

A

VRAI

58
Q

qu’est ce qui fait qu’une cellule est ON/OFF

A

ON : la cellule s’excite lorsqu’elle est éclairée
OFF : la cellule arrête de décharger quand elle est éclairée

59
Q

de quel type sont les champs récepteurs de la plus part des CGR

A

de type centre-périphérie

60
Q

quelle est la “spécialité” des champs récepteurs des CGR ?

A

le contraste de luminance
- Sensibles aux différences de niveau entre l’éclairement du centre vs la périphérie du champ récepteur

61
Q

quels sont les différents types (3) de cellules ganglionnaires et quelle caractéristique les différentie ?

A

1) P (Petites, parvus)
2) M (Grandes, magnus)
3) Non M-non P (K) (koniocellulaires)

=> Distinction selon la taille

62
Q

quels sont leur % de la population des cellules ganglionnaires :
1) P (Petites, parvus)
2) M (Grandes, magnus)
3) Non M-non P (K) (koniocellulaires)

A

1) 90 %
2) 5%
3) 5%

63
Q

c’est quoi les cellules P (Petites, parvus) ?

A
  • 90% de la population des CGRs
  • PA = décharge tonique et maintenue aussi lgt que le stimulus agit
  • sensibles à la forme et aux détails
  • Sensibles aux différences de longueur d’onde de la lumière
  • Cellules à opposition simple de couleur => la réponse à une longueur d’onde donnée au centre de leur champ récepteur est inhibée par la réponse de la périphérie à une autre longueur d’onde
    => Associations :
    *Rouge-vert
    *Bleu-jaune
    (rôle dans la détection des couleurs)
64
Q

C’est quoi les cellules M (Grandes, magnus) ?

A
  • 5% de la population des CGRs
  • Plus grands champs récepteurs
  • Propagation plus rapide du PA
  • Plus sensibles aux stimuli à faible contraste
  • La réponse positive d’une cellule M à une stimulation = une brève salve de PA (décharge courte et simultanée)
  • Détection du mouvement du stimulus
65
Q

avant de former des synapses dans le tronc cérébral par quoi passent les axones des cellules ganglionnaires ?

A

– Nerfs optiques
– Chiasme optique
- Tractus optiques

66
Q

la voie rétinofuge va de où à où ?

A

de la rétine au tronc cérébral

67
Q

vrai ou faux
tous les axones de la rétine nasale croisent

A

FAUX
Environ 60% du nombre total des axones des CGR croisent, mais il y a quand même une partie de l’info qui reste ipsilatérale

68
Q

dans quoi est impliquée la voie rétinofuge ?

A

– perception visuelle consciente
– Diamètre pupille
– Orientation du regard

69
Q

le champ visuel complet est composé de quoi ?

A

de l’Hémichamp droit et l’Hémichamp gauche

70
Q

d’où provient l’information qui arrive par exemple à l’hémichamp gauche (rétine temporale vs nasale)

A

Champs visuel binoculaire :
- temporale de l’oeil droit => croise
- nasal de l’oeil gauche => ne croise pas

71
Q

Les axones du tractus optique innervent quoi ?

A

– Corps genouillé latéral (CGL) (partie dorsale du thalamus)~90%
– Mésencéphale~10%
– Hypothalamus

72
Q

Différents déficits visuels découlant de lésions de la voie rétinofuge peuvent provenir de quoi ?

A

– Tumeurs
– Traumatisme crânien
– AVC

73
Q

c’est quoi la différence entre une coupe du :
1) nerf optique gauche
2) tractus optique
3) chiasma optique

A

1) Perte de vision de l’OS : perte de la vision totale de l’oeil gauche, mais l’oeil droit voit quand même une partie du champs de vision gauche périphérque gauche
2) Hémianopsie homonyme droite :
perte de la vision du champs visuel droit de chaque oeil
3) Hémianopsie bitemporale (Hétéronyme) : juste les ceux qui croisent sont endommagés => les deux yeux perdent la vision périphérique

74
Q

le diencéphale contient quelle cible non thalamique du tractus optique ?

A

l’hypothalamus

75
Q

le mésencéphale contient quelle cible non thalamique du tractus optique ?

A
  • Prétectum
  • Colliculus supérieur
76
Q

où se trouve le noyau supra chiasmatique et il fait quoi ?

A

DANS L’HYPOTHALAMUS
Rythmes biologiques :
» Éveil-sommeil
» Obscurité-lumière

77
Q

le prétectum fait quoi ?

A
  • S’occupe du réflexe pupillaire à la lumière (quand trop de lumière pupille se contracte)
  • C’est le pré-toit / il est juste avant le toit
78
Q

le colliculus supérieur (tectum, toit) fait quoi ?

A
  • Environ 10% de CGRs
  • Rôle: orientation du regard
    – Contrôle le mouvement des yeux et de la tête pour garder l’image sur la fovéa
79
Q

c’est quoi le concept de rétinotopie ?

A
  • deux point l’un à côté de l’autre dans le champs visuel vont être analysés à coté dans le cortex
  • CGR voisines de la rétine projettent à des sites voisins de leurs structures-cibles (organisation 2D de la rétine se retrouve au colliculus)
  • Rétinotopie s’applique également au CGL et au cortex visuel primaire
80
Q

c’est quoi la rétinotopie déformée ?

A

Les champs récepteurs des CGR de la fovéa sont surreprésentés

81
Q

parle moi du Corps genouillé latéral (CGL)

A
  • Situé dans la partie dorsale du thalamus
  • Cible majeure du tractus optique (90%)
  • Organisation en six couches
    – En 3D : une pile de 6 crêpes superposées qui se replient autour du tractus optique
82
Q

1) quelles type de cellules on retrouve plus dans les couches 1-2 des “6 couches de crêpes” et pourquoi ?

2) “…” dans les couches 3-6 “…” ?

A

1) cellules de type M (magnum/grosses)
couches plus épaisses car corps cellulaires plus gros
=> couches associées au mouvement

2) cellules de type P : corps cellulaires plus petits

83
Q

Dans le CGL droit, dans quelles couches projettes :
1) Axones issus de l’OD
2) Axones issus de l’OS

A

1) (ipsilatéral) projettent vers les couches 2, 3 et 5
2) (controlatéral) projettent vers les couches 1, 4 et 6

84
Q

vrai ou faux
le CGL droit traite la moitié gauche du champ visuel

A

VRAI
différentes informations provenant de la rétine sont traitées séparément

85
Q

vrai ou faux
les CGR de type M, P et non-M-non-P projettent dans différentes couches du CGL

A

VRAI

86
Q

quelles types des CGR se retrouvent dans :
1) Couches 1 et 2
2) Couches 3 à 6
3) Partie ventrale de chaque couche (inter-couches / entre les couches)

A

1) projections des CGRs de type M
2) projections des CGRs de type P
3) influx des CGRs de type non-M-non-P

87
Q

champs récepteurs des CGL, parle moi de :
1) Magnocellulaires du CGL
2) Parvocellulaires du CGL
3) Koniocellulaires du CGL

A

=>presque identiques à ceux des CGRs qui leur apportent l’information

1) * De type centre-périphérie larges
* Insensibles aux différences de longueurs d’onde
* mouvement
2) * De type centre-périphérie limités
* Opposition aux couleurs rouge et verte
3) On sait peu de choses

88
Q

quelle est une cible majeure du CGL ?

A

le cortex visuel primaire = cortex strié = V1 = aire 17 de Brodmann

89
Q

quelle est l’organisation laminaire du cortex strié ?

A
  • Mesure environ 2mm d’épaisseur
  • Réparti en 6 couches
  • MAIS il existe en fait 9 couches
    – Couche I: située juste sous la pie-mère, contient très peu de neurones (formée d’axones et de dendrites)
    – Couche IV (IVA, IVB, IVC)
    » Couche IVC (IVCa et IVCb)
  • Ségrégation en couche suggère une répartition des tâches
90
Q

quelles sont les deux types de neurones des couches du cortex strié ?

A

1) Cellules étoilées épineuses :
* Petits neurones
* Dendrites recouvertes d’épines
* Couche IVC
2) Cellules pyramidales :
* Grosse dendrite apicale se ramifiant en remontant vers la pie-mère
* Nombreux dendrites basales qui projettent horizontalement
* Recouvertes d’épines
* Seules à avoir des axones qui projettent vers les autres parties du cerveau

91
Q

quelles couches du cortex strié on des neurones étoilées-épineuses ?

A

IVC a et b

92
Q

pourquoi est ce que la fovéa est surreprésentée ?

A

parce que un photorécepteur = un pixel
centre de la rétine = bcp de détails
(à l’opposition, en périphérie, il ya une grande surface de rétine, mais seulement une petite partie du cerveau qui l’interprète)

93
Q

vers quelle couche du cortex primaire est ce que les axones du CGL se projettent essentiellement ?

A

couche IVC

94
Q

vrai ou faux
dans la couche couche IVC la rétinotopie du CGL est préservée ?

A

VRAI
CGR de la rétine centrale sont encore surreprésentées

95
Q

les axones des neurones pyramidales des couches :
1) III et IVB
2) V
3) IV
envoient des axones vers …

A

1) les autres aires corticales
2) le colliculus supérieur et le Pons (protubérance annulaire)
3) innervent massivement le CGL

96
Q

La séparation des influx magno et parvocellulaires de la projection du CGL au niveau de la couche IVC est claire, c’est laquelle ?

A
  • Les neurones magnocellulaires du CGL projettent à la couche IVCa (alpha)
  • Les neurones parvocellulaires projettent à la couche IVCb (beta)
97
Q

c’est quoi les colonnes de dominance oculaire ?

A
  • démontré par Hubel et Wiesel
  • Constituent un troisième niveau d’organisation cellulaire dans le cortex visuel primaire.
  • Situées au niveau de la couche IV C, présentent sous forme de bandes de 0,5 millimètres de large régulièrement espacées.
  • Bandes correspondant aux terminaisons nerveuses de l’œil gauche et de l’œil droit et qu’elles alternent ainsi d’un œil à l’autre, se disposent un peu comme les rayures d’un zèbre
98
Q

c’est quoi les cellules binoculaires ?

A

cellules avec de l’info qui vient des 2 yeux

99
Q

où projettent les neurones de la couche IVC
(Informations de l’œil gauche et droit commencent à se combiner, mais combinaison magno et parvo reste ségréguée)

A

projettent à IVB et III :
– Couche IVCa (voie magnocellulaire) projette
principalement à la couche IVB
– Couche IVCb (voie parvocellulaire) de son côté projette à la couche III

100
Q

parle moi des taches

A
  • Certains neurones de la couche III sont directement innervés par les projections du CGL
  • Ces neurones sont localisées dans les « taches »
  • Les taches sont centrées sur les colonnes de dominance de la couche IV
  • Entre les taches se trouvent les zones intermédiaires appelées «intertaches »
  • Le réseaux de taches seraient impliqués dans l’analyse des couleurs
101
Q

vrai ou faux
les champs récepteur de la couche IVCa sont circulaires ?

A

FAUX
- Les champs récepteurs des neurones de la couche IV C alpha ne sont plus circulaires (comme c’était le cas dans la rétine et dans le CGL), mais sont plutôt allongés
- S’étendent le long d’un axe donné (centre ON ou OFF , deux côtés périphériques antagonistes (périphérie = gros rectangle)

102
Q

dans quoi est ce que le canal magnocellulaire (M) est spécialisé ?

A

dans l’analyse du déplacement des objets

103
Q

quelle est une propriété importante de la couche IVB ?

A

Sélectivité de direction (mais à condition que le stimulus rectiligne se déplace dans une direction précise)

104
Q

quelle est la caractéristique associée au fait que les cellules de la couche IVCa se projettent vers la
couche IVB

A

champs récepteurs simples, mais répondent souvent à des stimulations des deux yeux => Champs récepteurs binoculaires

105
Q

quelles sont les 3 voies relativement indépendantes dans le traitement de l’information visuelle qui prennent en charge chacune un aspect différent de la vision

A

1) canal M (IVCa + IVCb) : travail d’intégration nécessaire à notre vision binoculaire => mouvement
2) canal P-IB : analyse de la forme des objets
3) canal des taches : l’analyse de la couleur des objets

106
Q

parle moi du canal P-IB

A
  • Pour «parvocellulaires-intertaches»
  • Les cellules de la couche IVCb projettent vers les couches II et III (taches et intertaches)
  • Cellules complexes
  • Distinction entre les parties ON et OFF n’est pas claire
  • Généralement binoculaires
  • Spécifiques à l’orientation (aucune décharge si pas bien orienté)
  • Canal P-IB est spécialisé dans l’analyse de la forme des objets
107
Q

explique moi la réponse d’un neurone à sélectivité d’orientation

A

=> il décharge au max quand il est dans la bonne orientation
=> ne décharge pas dans la position perpendiculaire à cette orientation
=> décharge un peu selon comment il est placé autrement

108
Q

c’est quoi les modules corticaux ?

A
  • Chaque point du champ visuel produit une réponse dans une région de 2 x 2 millimètres de la couche III
  • Une telle surface corticale peut contenir 2 groupes complets de colonnes de dominance oculaire (D et G x2), 16 taches et des zones intertaches pouvant contenir plus de deux fois toutes les orientations possible sur 180 degrés
  • Plus d’un millier de modules corticaux dans le cortex
  • Hypercolonne/module cortical = cette région du cortex qui semble à la fois nécessaire et suffisante à l’analyse de l’image d’un point dans l’espace visuel
109
Q

quelles sont les différences entre le système Dorsal et Ventral

A

– Dorsal
* Vers le lobe pariétal
* Analyse du mouvement ++

– Ventral
* Vers le lobe temporal
* Reconnaissance des objets (forme, couleur) ++

110
Q

chez l’homme les études sur le cerveau sont faites de quelles manières ?

A

1) IRM : toutes les décharges des cellules étudiées
2) électrophisiologie : réponse d’une cellule en particulier

111
Q

c’est quoi l’aire temporale moyenne (MT) ?

A
  • Appelée V5
  • Localisée dans le lobe temporal moyen
  • Contribue à la perception du mouvement
  • Reçoit les projections de plusieurs aires corticales (V2, V3, IVB (V1))
  • Système magnocellulaire
  • Organisation rétinotopique
  • Impliquée dans la perception des mouvements complexes
  • Sélectivité de direction, sensibilité au mouvement
    (dont aucune sensibilité à la couleur des cibles en mouvement)
112
Q

c’est quoi un mouvement complexe et quelle région est atteinte si le mouvement n’est pas compris ?

A
  • une combinaison de deux mouvement simples
  • aire V5 atteinte
113
Q

les cellules de l’aires MST (medial superior temporal) sont sensibles à quoi ?

A

=> Cellules sensibles au déplacement
– Linéaire
– Circulaire

114
Q

à quoi est ce que le système dorsal est essentiel ?

A

– Navigation
– Orientation du mouvement des yeux
– Perception du mouvement

115
Q

c’est quoi l’Akinétopsie et quelle zone est atteinte

A
  • Un patient aveugle du mouvement (pas capable de détecter le mouvement)
    => ex : quand un liquide commence à couler, l’image se fige
  • Atteinte de la zone MST
116
Q

dans quoi est spécialisé le système ventral ?

A

Spécialisé dans les caractéristiques de la vision autre que le mouvement (formes, couleurs)

117
Q

afférences et efférences du système ventral

A
  • À partir des aires V1, V2, V3, l’information chemine ventralement vers le lobe temporal
  • Aire V4 : reçoit de l’information des taches et des intertaches
118
Q

vrai ou faux
l’aire V4 est sensible au mouvement

A

FAUX
sensible à à l’orientation et aux couleurs

119
Q

c’est quoi l’hémi-achromatopsie

A
  • Pas capable d’avoir la couleur dans la moitié du champs visuel
  • Syndrome clinique rare, en dépit du fait que les cônes soient parfaitement normaux, sans atteinte de la rétine, du CGL ou de V1
  • Généralement associée à une altération de la reconnaissance des objets (difficulté à nommer les objects)
120
Q

c’est quoi l’aire IT

A
  • L’aire IT tient son nom du cortex inféro-temporal où elle est située
  • Sortie majeure de l’aire V4 (reçoit de nombreuses connexions de l’aire V4)
  • Sensible à la couleur et aux formes géométriques simples
  • Joue un rôle critique dans :
    *Perception visuelle
  • Mémoire visuelle
  • Région clé dans la reconnaissance des objets
  • un faible % de cellules répondent à la présentation de visage
121
Q

Si une personne possède un syndrome rare dénommé prosopagnosie où les patients ont de la difficulté à reconnaître les visages malgré le fait que le reste de leur vision est normale, quelle aire risque d’être atteinte ?

A

Lésions des aires extrastriées du cortex visuel
Sytème ventral => Aire IT

121
Q

vrai ou faux
l’information du mouvement d’un objet est séparée de l’information de sa couleur

A

VRAI
la perception visuelle nécessite l’action concerté de plusieurs modules corticaux