cours 8 - vision Flashcards

1
Q

quelles sont les structures de l’oeil

A
  • pupille
  • iris
  • cornée
  • humeur aqueuse
  • sclère (sclérotique)
  • conjonctive
  • nerf optique
  • cristallin
  • muscle ciliaire
  • humeur vitrée
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Q

quelles sont les structures du fond de l’oeil

A
  • disque optique
  • macula
  • fovéa
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Q

quel est le rôle de la pupille

A

faire entrée la lumière dans l’oeil

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4
Q

quel est le rôle de l’iris

A

contrôle l’entrée de la lumière grâce au muscle circulaire

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Q

quel est le rôle de la cornée

A

recouvre la pupille et l’iris

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6
Q

vrai ou faux :
la cornée est vascularisée

A

faux

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7
Q

où est située l’humeur aqueuse

A

au milieu, derrière la cornée

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8
Q

qu’est-ce que la sclère

A

paroi dure et opaque du globe oculaire

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9
Q

quel est le rôle de la sclère

A

tissus fibreux qui permet à l’oeil de garder sa forme ronde

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10
Q

qu’est-ce que la conjonctive

A

membrane qui se replie à partir des paupières et qui se rattache à la sclère

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11
Q

quel est le rôle de la conjonctive

A

protection

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12
Q

quels sont les synonymes de disque optique

A
  • tâche aveugle
  • tête du nerf optique
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13
Q

qu’est-ce que le disque optique

A

(tâche aveugle, tête du nerf optique)
- lieu d’où partent tous les vaisseaux sanguins rétiniens
- endroit où les fibres qui composent le nerf optique sortent de la rétine
- pas de réception de la lumière à cet endroit

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14
Q

à quel endroit dans l’oeil n’y a t-il de réception de lumière

A

disque optique

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15
Q

qu’est-ce que la macula

A

absence relative de vaisseaux de gros calibres

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16
Q

qu’est-ce que la fovéa

A
  • légère dépression de la rétine
  • marque le centre de la rétine
  • 1.2 mm de diamètre
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17
Q

de quelle taille est la fovéa

A

1.2 mm de diamètre

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18
Q

qu’est-ce que la fovéala

A

lieu où la vision est à haute résolution

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19
Q

identifiez cette structure

A

conjonctive

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20
Q

identifiez cette structure

A

cornée

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21
Q

identifiez cette structure

A

iris

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22
Q

identifiez cette structure

A

muscles extraoculaires

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23
Q

identifiez cette structure

A

nerf optique

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24
Q

identifiez cette structure

A

pupille

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25
identifiez cette structure
sclère
26
identifiez cette structure
disque optique
27
identifiez cette structure
fovéa
28
identifiez cette structure
macula
29
identifiez cette structure
vaisseaux sanguins
30
identifiez cette orientation
rétine nasale
31
identifiez cette orientation
rétine temporale
32
identifiez cette structure
cornée
33
identifiez cette structure
cristallin
34
identifiez cette structure
fovéa
35
identifiez cette structure
humeur aqueuse
36
identifiez cette structure
humeur vitrée
37
identifiez cette structure
iris
38
identifiez cette structure
muscle ciliaire
39
identifiez cette structure
nerf optique
40
identifiez cette structure
rétine
41
identifiez cette structure
sclère
42
quel est le rôle du cristallin
aide à garder l'image focalisée
43
où est situé le cristallin
derrière l'iris
44
qu'est-ce que le cristallin
structure transparente située derrière l'iris
45
à quoi est attaché le muscle ciliaire
- au cristallin via les ligaments suspenseurs du cristallin - à la sclère
46
qu'est-ce que le muscle ciliaire
muscle qui forme un anneau
47
quel est le rôle du muscle ciliaire
- lorsqu'il se contracte : se bombe = devient convergent - lorsqu'il se relâche : s'étire = devient plus plat
48
qu'est-ce que l'humeur vitrée
- gelée épaisse - 80% du volume de l'oeil - contient des cellules phagocytaires (font disparaitre le sang et les autres débris)
49
quel est le rôle de l'humeur vitrée
sert à garder le globe oculaire sphérique
50
grâce à quoi est formé l'image par l'oeil
réfraction par le cristallin - accommodation
51
quelles sont les caractéristiques de l'accommodation du cristallin
- réfraction par le cristallin - ajoute environ 10 diotropies - surtout impliquée dans la vision de près (< 9cm) - muscle ciliaire se contracte = cristallin se bombe - varie avec l'âge
52
que voulons-nous dire quand on dit que l'accommodation du cristallin varie avec l'âge
avec le vieillissement, le cristallin devient moins souple = presbitie
53
que se passe-t-il avec le cristallin lorsque le muscle ciliaire se contracte
il se bombe
54
lorsque le cristallin s'arrondit, il augmente sa ...
puissance de réfraction
55
lors du processus du traitement de l'information rétinienne, il y a une transformation de l'énergie lumineuse en ...
activité nerveuse
56
quelles sont les structures impliquées dans la voie la plus directe de transformation de l'information rétinienne (trajet cellulaire)
1. photorécepteurs 2. cellules bipolaires 3. cellules ganglionnaires 4. cerveau
57
quelles sont les structures impliquées la voie transformation de l'information rétinienne (trajet cellulaire)
1. photorécepteurs - cellules horizontales 2. cellules bipolaires - cellules amacrines 3. cellules ganglionnaires 4. cerveau
58
quels sont les rôles des cellules horizontales
- reçoivent des informations des photorécepteurs - projettent des neurites latéralement - modulent l'activité de plusieurs cellules bipolaires
59
quels sont les rôles des cellules amacrines
- reçoivent des informations des cellules bipolaires - modulent l'activité de plusieurs cellules ganglionnaires
60
comment sont organisées les couches de la rétine
(distal) - épithélium pigmentaire - couche des segments externes des photorécepteurs - couche nucléaire externe - couche plexiforme externe - couche nucléaire interne - couche plexifrome interne - couche des cellules ganglionnaires (proximal) couche des fibres nerveuses
61
de quoi est composée la couche des cellules ganglionnaires de la rétine
corps cellulaires des cellules ganglionnaires
62
de quoi est composée la couche nucléaire interne de la rétine
corps cellulaires des cellules bipolaires, amacrines et horizontales
63
de quoi est composée la couche nucléaire externe de la rétine
corps cellulaires des photorécepteurs
64
de quoi est composée la couche des segments externes des photorécepteurs de la rétine
éléments de la rétine sensibles à la lumière
65
quels sont les rôles de l'épithélium pigmentaire
- minimise la réflexion - renouvelle les pigments photosensibles - phagocyte les disques photorécepteurs sénescents
66
de quoi est composée la couche plexiforme externe de la rétine
axones et dendrites des cellules bipolaires et horizontales et terminaisons synaptiques des photorécepteurs
67
de quoi est composée la couche plexiforme interne de la rétine
enchevêtrement d'axones et dendrites des cellules ganglionnaires, bipolaires et amacrines
68
combien de photorécepteurs possèdent un humain
95-125 millions
69
quelles sont les parties d'un photorécepteur
- segment externe - segment interne - corps cellulaire - terminaisons synaptiques
70
de quoi est composé le segment externe des photorécepteurs
empilement de disques enchâssés dans la membrane plasmique
71
quelles sont les caractéristiques des bâtonnets
- long segment externe - contiennent bcp plus de disques - 1000x plus sensibles - contribuent à la vision en conditions scotopiques (nuit)
72
quelles sont les caractéristiques des cônes
- segment externe court et effilé - contiennent peu de disques - contribuent à la vision en conditions photopiques - trois types de cônes (vision des couleurs)
73
combien y a-t-il de types de cônes
3
74
quelle est la proportion des deux types de photorécepteurs (%)
95% bâtonnets 5% cônes
75
quel type de photorécepteur est retrouvé en majorité dans la périphérie de la rétine
bâtonnets
76
de quoi est composée la partie périphérique de la rétine
- bcp de bâtonnets et - de cônes - nombre de photorécepteurs/cellules ganglionnaires est plus grand
77
que permet le plus grand nombre de photorécepteurs/cellules ganglionnaires dans la périphérie de la rétine
- plus grande sensibilité à la lumière - incapable de distinguer des détails plus fins en plein jour
78
de quoi est composée le centre de la rétine (fovéola)
- absence totale de bâtonnet
79
qu'est-ce que la fovéola
les 300 um au centre de la fovéa
80
où retrouvons-nous cette organisation dans la rétine
au centre
81
où retrouvons-nous cette organisation dans la rétine
en périphérie
82
quel est le lien entre cette organisation et les pixels de vision
1 cellule = 1 pixel vision + nette
83
quel est le lien entre cette organisation et les pixels de vision
plusieurs cellule = 1 pixel vision + floue
84
quelle est la conséquence d'une perte d'usage des cônes
personne légalement aveugle
85
quelle est la conséquence d'une perte d'usage des bâtonnets
difficulté à voir, si éclairement faible
86
quel photorécepteur est responsable de la vision scotopique
bâtonnet
87
quel photorécepteur est responsable de la vision photopique
cône
88
que peut-on voir lors d'une vision mésopique et quels photorécepteurs sont responsables
on voit certaines couleurs, mais pas clair dim bâtonnets augm cônes
89
vrai ou faux : avec la lumière du soleil, il y a une décoloration à 50% faite par l'oeil
vrai
90
une bonne vision en plein jour demande quoi
une grande concentration de cônes
91
une bonne acuité visuelle demande quoi
un faible rapport photorécepteurs/cellules ganglionnaires (activation directe des photorécepteurs)
92
l'organisation de quelle structure permet une bonne acuité visuelle
fovéa
93
qu'est-ce que la phototransduction
conversion de la lumière en variations de potentiel membranaire par les photorécepteurs
94
comment est faite la phototransduction par les bâtonnets en condition d'obscurité
- dans le photorécepteur - le GMPc est continuellement produit par la guanylate cyclase = assure l'ouverture des canaux Na+ = cellule est dépolarisée
95
comment est faite la phototransduction par les bâtonnets en présence de lumière
- diminution des taux de GMPc = fermeture des canaux sodiques = hyperpolarisation
96
lors de la phototransduction par les bâtonnets, qu'est-ce qui initie l'hyperpolarisation
protéine-récepteur photosensible, présente dans la membrane des disques - rhodopsine (récepteur à 7 passages)
97
de quel type est la rhodopsine
récepteur à 7 passages
98
lors de la phototransduction par les bâtonnets, qu'est-ce qui hyperpolarise
récepteur a une substance qui est photoactivable (change de configuration avec la lumière) - rétinal
99
que fait le rétinal lors de la photoactivation
passe de la forme 11-cis à la forme tout-trans
100
de quoi est dérivé le rétinal
vitamine A
101
que fait la rhodopsine lorsqu'elle est activée
elle active une protéine G (transducine), qui, à son tour, active une phosphodiestérase qui dégrade le GMPc (= fermeture des canaux sodiques)
102
que provoque une illumination prolongée a/n de la phototransduction des bâtonnets
- fait chuter les taux de GMPc - saturation de la réponse des bâtonnets - cônes prennent la relève
103
de quoi ont besoins les cônes pour activer les photopigments
plus d'énergie
104
quelle est la différence de phototransduction pour les cônes comparativement aux bâtonnets
les cônes ont 3 types d'opsine (rhodopsine) - cônes bleus - cônes verts - cônes rouges
105
combien de temps prend l'adaptation de la lumière intense à l'obscurité et pq
20-25 minutes car c'est long de sensibiliser les bâtonnets
106
combien de temps prend l'adaptation de l'obscurité à la lumière intense
5-10 minutes
107
quel est le type d'opsine pour les cônes bleus
courte
108
quel est le type d'opsine pour les cônes verts
moyenne
109
quel est le type d'opsine pour les cônes rouges
longue
110
quand est-ce que les photorécepteurs libèrent des NTs
lorsqu'ils sont dépolarisés
111
quel est le niveau de polarisation des photorécepteurs dans l'obscurité
dépolarisation
112
quel est le niveau de polarisation des photorécepteurs dans la lumière
hyperpolarisation
113
vrai ou faux : les photorécepteurs libèrent moins de NTs à la lumière que dans l'obscurité
vrai
114
vrai ou faux : en réponse à l'augmentation de la lumière, les photorécepteurs se dépolarisent et libèrent des NTs
faux en réponse à la réduction de lumière, les photorécepteurs se dépolarisent et libèrent des NTs
115
les photorécepteurs sont plus sensibles à quoi
l'obscurité
116
quel est le NT de potentiel des photorécepteurs
glutamate
117
a/n de la couche plexiforme externe, les photorécepteurs sont en contact avec quoi
- cellules bipolaires - cellules horizontales
118
vrai ou faux : il y a 3 types de cellules bipolaires
faux 2 types
119
quels sont les types de cellules bipolaires
- ON - OFF
120
la dénomination des types de cellules bipolaires provient de quoi
leur réponse à la lumière ON = se dépolarisent en réponse à la lumière OFF = se dépolarisent en réponse à l'obscurité
121
les cellules bipolaires ON se dépolarisent en réponse de quoi
la lumière
122
les cellules bipolaires OFF se dépolarisent en réponse de quoi
l'obscurité
123
quelles sont les caractéristiques des cellules ON
- s'hyperpolarisent en réponse au glutamate - s'hyperpolarisent par l'intermédiaire de récepteurs couplés aux protéines G
124
quelles sont les caractéristiques des cellules OFF
- canaux sodiques sensibles au glutamate (AMPA, kaïnate) - se dépolarisent et produisent des PPSEs
125
qu'est-ce qu'un champ récepteur (oeil)
région de la rétine où, en réponse à une stimulation lumineuse, le potentiel membranaire de la cellule se modifie
126
quels sont les types/niveaux de champ récepteur pour une cellule bipolaire (oeil)
- CR central - CR périphérique
127
quel est le rôle d'un CR central (oeil)
reçoit directement l'information du photorécepteur
128
quel est le rôle d'un CR périphérique (oeil)
reçoit l'information de cellules horizontales
129
vrai ou faux : la réponse à l'éclairement du potentiel de membrane d'une cellule bipolaire au centre du CR est le même de celle qui se produit à la périphérie
faux centre et périphérie sont inverses
130
à quoi sont sensibles les cellules ganglionnaires
aux différences de niveau entre l'éclairement du centre vs la périphérie du CR
131
quelle est la spécialité des cellules ganglionnaires
contraste de luminance
132
qu'est-ce qui permet de différencier le gris pâle du gris foncé
la spécialité de contraste de luminance des cellules ganglionnaires
133
quels sont les types de cellules ganglionnaires
- CGRs P (petites) - CGRs M (grandes, magnocellulaires) - CGRs non-M et non-P (K) (koniocellulaires)
134
quelles sont les caractéristiques des cellules ganglionnaires P
- 90% de la population des CGRs - PA = décharge tonique - détection de forme et détail - sensibles aux différences de lumière - cellules à opposition simple de couleur - (+/- a/n central) - (1-2 photorécepteurs pour 1 CGR) - (liées à des cônes)
135
quelles sont les caractéristiques des cellules ganglionnaires M
- 5% de la population des CGRs - plus grands CRs - propagation plus rapide du PA - plus sensibles au faible contraste - brève salve de PA - détection du mouvement - (+/- a/n de la périphérie) - (liées à des bâtonnets)
136
comment est la réponse des cellules à opposition simple de couleur
la réponse à une longueur d'onde donnée au centre du CR est inhibée par la réponse de la périphérie à une autre longueur d'onde - association rouge-vert - association bleu-jaune
137
de quoi est composée la voie rétinofuge
fibres du nerf optique (axones des CGRs)
138
quel est le trajet de la voie rétinofuge
1. rétine 2. nerfs optiques 3. chiasma optique (croisement d'environ 60% des axones des CGRs) 4. tractus optique 5. tronc cérébral
139
la voie rétinofuge est impliquée dans quoi
- perception visuelle consciente - diamètre pupille - orientation du regard - etc.
140
dans la voie rétinofuge, où croise la majorité des axones des CGRs
dans le chiasma optique
141
de quoi est composé le champ visuel complet
- hémichamp G - hémichamp D
142
comment se nomme la partie centrale des deux hémisphères
champ visuel binoculaire
143
la rétine nasale ... au chiasma optique
croise
144
la rétine temporale ... au chiasma optique
reste ipsilatérale
145
la partie binoculaire de l'hémichamp gauche est composée de quelles rétines de quel oeil
- rétine nasale oeil G - rétine temporale oeil D
146
que signifie OS
oeil G
147
que signifie OD
oeil D
148
que signifie OU
deux yeux
149
quelles sont les cibles du tractus optique et à quelle proportion
- corps genouillé latéral (CGL) (partie dorsale du thalamus) à environ 90% - mésencéphale à environ 10% - prétectum - colliculus supérieur - hypothalamus - noyau suprachiasmatique
150
quel est le nom de la projection du CGL au cortex dans la vision
radiation optique
151
quelles sont les causes possibles de déficits visuels de la voie rétinofuge
- tumeurs - traumatismes crâniens - AVC
152
quel(s) sont les rôle(s) du noyau suprachiasmatique
rythmes biologiques : - horloge éveil-sommeil - obscurité-lumière
153
quel(s) sont les rôle(s) du prétectum
(dans le mésencéphale) - réflexe pupillaire à la lumière
154
quel(s) sont les rôle(s) du colliculus supérieur
(dans le mésencéphale) orientation du regard : - contrôle le mouvement des yeux et de la tête pour garder l'image sur la fovéa
155
quel est le synonyme de colliculus supérieur
tectum
156
vrai ou faux : le colliculus supérieur du mésencéphale reçoit environ 10% des axones des CGRs du tractus optique
vrai
157
où se trouve l'organisation 2D de la rétine
au colliculus supérieur
158
où projettent des CGRs voisines et à quel principe ça s'applique
à des sites voisins de leurs structures-cibles rétinotopie
159
qu'est-ce qui cause une rétinotopie déformée
les CRs des CGRs de la fovéa sont sureprésentés
160
vrai ou faux : la rétinotopie s'applique au CGL et au cortex visuel primaire
vrai
161
où se situe le CGL (corps genouillé latéral)
dans la partie dorsale du thalamus
162
quelle est la cible majeure du tractus optique
CGL à 90%
163
comment est organisé le corps genouillé latéral (CGL)
en 6 couches se repliant autour du tractus optique
164
quel CGL traite la moitié G du champ visuel
GCL D
165
que contient le CGL D
- axones issues de l'OD (ipsilatéral) - axones issues de l'OS (controlatéral)
166
où se projettent les axones ipsilatérales dans le CGL
aux couches 2, 3 et 5
167
où se projettent les axones controlatérales dans le CGL
aux couches 1, 4 et 6
168
que contiennent les couches 1 et 2 du CGL
plus gros neurones (magnocellulaires) - reçoivent des projections des CGRs de type M
169
que contiennent les couches 3 à 6 du CGL
plus petits neurones (parvocellulaires) - reçoivent des projections des CGRs de type P
170
que contient la partie ventrale de chaque couche du CGL
(koniocellulaires) - reçoivent des influx des CGRs non-M et non-P
171
vrai ou faux : dans le CGL, l'information demeure toujours mélangée entre les couches
faux toujours ségrégée
172
vrai ou faux : la plupart des CGRs ont des champs récepteurs de type centre
faux centre-périphérie
173
quels sont les types de CRs des CGLs selon leur type
- magnocellulaires = centre-périphérie large - parvocellulaires = centre-périphérie limité - koniocellulaires = ?
174
quelles sont les caractéristiques des CRs des CGLs selon leur type
- magnocellulaires = centre-périphérie large - insensible aux différences de longueurs d'onde - parvocellulaires = centre-périphérie limité - opposition aux couleurs rouge et verte
175
quels sont les synonymes de cortex visuel primaire
- V1 - aire 17 de Brodman
176
quelle est la cible majeure du CGL
cortex strié
177
comment est organisé le cortex strié (organisation laminaire)
- mesure environ 2mm d'épaisseur - réparti en 6 grosses couches - existe en fait 9 couches - couche 4 est divisé en 4a, 4b et 4c (alpha et beta)
178
où est située la couche 1 du cortex strié
située juste sous la pie-mère
179
vrai ou faux : la couche 1 du cortex strié contient bcp de neurones
faux très peu de neurones (formée d'axones et de dendrites)
180
que suggère la ségrégation en couches du cortex strié
- répartition des tâches
181
quelles sont les types de cellules des différentes couches du cortex strié
(deux types de neurones) - cellules étoilées épineuses - cellules pyramidales
182
quelles sont les caractéristiques des cellules étoilées épineuses
- petits neurones - dendrites recouvertes d'épines - couche 4c
183
quelles sont les caractéristiques des 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
184
qu'est-ce qui est sureprésentée dans la somatotopie du cortex strié
fovéa
185
les axones du CGL projettent essentiellement vers où dans le cortex strié
couche 4c
186
les axones des cellules étoilées épineuses de la couche 4c projettent jusqu'où
- couche 4b - couche 3
187
dans la couche 4c du cortex strié, qu'est-ce qui est préservé et qu'est-ce qui est sureprésenté
- rétinotopie - CGRs de la rétine centrale sont sureprésentées
188
comment sont organisés les axones des neurones pyramidales selon les couches du cortex strié
- couches 3 et 4b : envoient des axones vers les autres aires corticales - couche 5 : projettent vers le colliculus supérieur et le pons (protubérance annulaire) - couche 6 : innervent massivement le CGL
189
vrai ou faux : les axones des neurones pyramidales de toutes les couches se ramifient et forment des connexions locales
vrai
190
vrai ou faux : la séparation des influx magnocellulaires et parvocellulaires n'est pas claire dans cortex strié
faux claire
191
les neurones magnocellulaires du CGL projettent où
la couche 4c alpha (cortex strié)
192
les neurones parvocellulaires du CGL projettent où
la couche 4c beta (cortex strié)
193
qu'est-ce que Hubel et Wiesel ont démontré
distribution servant de relais à l'information de l'oeil injecté est discontinue dans la couche 4c - colonnes de dominance oculaire
194
quelle est la grosseur des colonnes de dominance oculaire
bandes d'environ 0.5 mm de large
195
que représente cette image
colonnes de dominance oculaire
196
les neurones de la couche 4c projettent vers quelles autres couches (cortex strié) et quelles informations
4b et 3 - informations de l'oeil G et D commencent à se combiner - combinaison magnocellulaires et parvocellulaires restent ségrégée - couche 4c alpha = voie magno = projette vers 4b - couche 4c beta = voie parvo = projette vers 3
197
vrai ou faux : certains neurones de la couche 3 (cortex strié) sont directement innervés par les projections du CGL
vrai s'ils sont situés dans les "taches"
198
où sont centrées les taches (cortex strié)
taches sont centrées sur les colonnes de dominance de la couche 4
199
que retrouvons-nous entre les taches (cortex strié)
zones intermédiaires appelées "intertaches"
200
quel est le rôle des taches du cortex strié
réseaux de taches seraient impliqués dans l'analyse des couleurs
201
quelles sont les caractéristiques des CRs de la couche 4c alpha
- ne sont pas circulaires - s'étendent le long d'un axe donné (centre ON ou OFF, deux côtés périphériques antagonistes)
202
quelles sont les caractéristiques du canal magnocellulaire
- CRs de la couche 4c alpha - composé de cellules simples - sélectivité d'orientation
203
de quel type sont les CRs du canal magnocellulaire
binoculaire
204
quelle est la propriété importante des cellules de la couche 4b
sélectivité de direction
205
le canal magnocellulaire est spécialisé dans quoi
l'analyse du déplacement des objets
206
le canal P-IB est spécialisé dans quoi
l'analyse de la forme des objets
207
les cellules de la couche 4c beta projettent vers où
couches 2 et 3 (taches et intertaches)
208
quelles sont les caractéristiques du canal P-IB
- cellules de la couche 4c beta projettent vers les couches 2 et 3 (taches et intertaches) - cellules complexes - spécialisé dans l'analyse de la forme des objets
209
que représente ce schéma
sélectivité d'orientation d'un neurone
210
vrai ou faux : il existe des colonnes d'orientation dans le cortex strié
vrai
211
identifiez cette structure
taches (cortex strié)
212
identifiez cette structure
colonnes de dominance oculaire (cortex strié)
213
identifiez cette structure
colonnes d'orientation (cortex strié)
214
comment est analysé chaque point du champ visuel
par des modules corticaux : - partie bien déterminé du cortex - CRs de neurones dans une région de 2mm de la couche 3 - représentations de chacun des canaux provenant de l'OS et l'OD
215
combien de modules corticaux sont dans le cortex
plus d'un millier
216
où se projette l'aire V1
vers deux douzaines d'aires corticales différentes
217
quels sont les deux grands systèmes au-delà du cortex strié
- dorsal - vers le lobe pariétal - analyse du mvt - ventral - vers le lobe temporal - reconnaissance des objets (formes/couleurs)
218
quel est le synonyme de l'aire temporale moyenne (MT)
V5
219
quelles sont les caractéristiques de l'aire temporale moyenne (MT)
- localisée dans le lobe temporal moyen - organisation rétinotopique - sélectivité de direction, sensibilité au mvt - direction du mvt perçue et non la direction de son déplacement physique
220
quels sont les rôles de l'aire temporale moyenne (MT)
- contribue à la perception du mvt - reçoit les projections de plusieurs aires corticales (V2, V3, 4b (V1)), système magnocellulaire - impliquée dans la perception des mvt's complexes - sélectivité de direction, sensibilité au mvt - direction du mvt perçue et non la direction de son déplacement physique
221
qu'est-ce qu'un mvt complexe
2 mvt's simples combinés
222
à quoi est essentiel le système dorsal (vision)
- navigation - orientation du mvt des yeux - perception du mvt
223
qu'y a-t-il au-delà de l'aire MT (temporale moyenne)
l'aire MST
224
que contient l'aire MST
cellules sensibles au déplacement - linéaire - circulaire
225
qu'est-ce que l'akinétopsie
être "aveugle du mvt" incapable de détecter le mvt
226
qu'est-ce qui cause l'akinétopsie
lésion voie dorsale (vision) - aire MT - aire MST
227
à partir des aires V1, V2 et V3, l'information chemine ... vers le lobe ...
ventralement temporal
228
dans quoi est spécialisé le système ventral
dans les caractéristiques de la vision autre que le mvt
229
quels sont les rôles de l'aire V4
- reçoit de l'information des taches et intertaches - sensible à l'orientation (formes) et couleurs
230
qu'est-ce que l'hémi-achromatopsie
syndrome clinique rare, en dépit du fait que les cônes soient parfaitement normaux, sans atteinte de la rétine, du CGL ou de V1, qui rend la vision d'un hémi-champ en noir et blanc
231
vrai ou faux : l'hémi-achromatopsie est généralement associée à une altération de la reconnaissance d'objets
vrai
232
à quoi est associé l'hémi-achromatopsie
altération de la reconnaissance d'objets
233
quelles sont les caractéristiques de l'aire IT
- sortie majeure de l'aire V4 - localisée dans le cortex inféro-temporal - sensible à la couleur et aux formes géométriques simples
234
quels sont les rôles de l'aire IT
joue un rôle critique dans : - perception visuelle - processus liés à la mémoire visuelle - faible pourcentage des cellules répondent à la présentation de visage
235
que nécessite la perception visuelle
l'action concerté de plusieurs modules centraux