Cours 9 Flashcards

1
Q

Modularité et vision immobilière des neurosciences cognitives

A

Module : unité de traitement d’information de façon automatique et encapsulée

Chaque fonction cognitive serait associée à une région particulière du cerveau

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2
Q

Le cerveau est organisé en réseaux de façon ____.

A

intrinsèque

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3
Q

Le niveau de ségrégation permet un traitement d’information ____.

A

spécialisée

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4
Q

Le connectome ____ délimite le connectome ____.

A

Le connectome anatomique (les streamlines) délimite/structure le connectome fonctionnel.

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5
Q

Réseau fonctionnel

A

Réseau fonctionnel : regroupe des réseaux/régions qui ont un patron de coactivation, qui ont tendance à s’activer ensemble

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6
Q

Trouver les patrons de coactivation à partir d’eregistrement à l’état de repos permet de trouver les ____.

A

réseaux fonctionnels

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7
Q

Pourquoi faut enregistrer en état de repos pour pouvoir extraire les patrons de coactivation qui correspondent aux réseaux fonctionnels ?

A

Parce qu’en état de repos, on peut voir le fonctionnement intrinsèque du cerveau. Puisque les neurones sont toujours actifs même sans stimulation, on peut voir les patrons qui émergent. On peut donc voir quelles régions sont activées ensemble.

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8
Q

QUESTION D’EXAMEN
Les dynamiques des grands réseaux sont-elles indépendantes les unes des autres ?

A

Les dynamiques entre les différents réseaux ne sont pas indépendantes. Donc les variations d’activité d’un réseau ne surviennent pas complètement indépendamment des variations d’un autre réseau

Exemple : réseau par défaut et réseau dorsal attentionnel sont anti-corrélés dont pas indépendants

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9
Q

Les dynamiques des réseaux cérébraux ____ la cognition.

A

Organisent la cognition

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10
Q

Hypothèse physiologique

A

Organisation et synchronisation au niveau local donne lieu à l’émergence de la synchronisation au niveau globale.

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11
Q

Au niveau des enregistrements EEG et MEG, la synchronisation locale se reflète dans (3) :

A
  • Les variations d’amplitude de l’oscillation (puissance spectrale) : plus c’est synchronisé, plus l’amplitude est élevée
  • L’alignement de phase
  • Couplage/relation entre la phase d’une basse fréquence et l’amplitude d’une haute fréquence
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12
Q

Au niveau des enregistrements EEG et MEG, la synchronisation globale se reflète dans :

A
  • L’alignement de phase des 2 signaux (peu importe si même fréquence ou non)
  • La corrélation entre l’amplitude des 2 signaux NON-FILTRÉS
  • La corrélation entre les enveloppes pour les 2 signaux filtrés (pour une même fréquence ou pour 2 fréquences diff)
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13
Q

La synchronisation de phase durant l’intégration multisensorielle est un exemple de synchronisation ____.

A

globale

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14
Q

On peut observer la connectivité au niveau des électrodes ou au niveau de la localisation de source.

Au niveau des capteurs, c’est qu’on regarde ____.
Au niveau des sources, ça veut dire qu’on regarde ____.

A

Au niveau des capteurs, c’est qu’on regarde l’activité enregistrée par les capteurs.
Au niveau des sources, ça veut dire qu’on regarderait les dipôles, comment les différents dipôles varient ensemble.

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15
Q

Qu’est-ce que la cohérence ?
Comment on fait ?
À quoi ça sert ?

A

Cohérence : mesure de la corrélation/relation statistique entre 2 signaux pour une fréquence donnée. Évalue un mélange de l’alignement de phase et de l’amplitude.

On a 2 signaux, on fait une transformation dans le domaine spectral (genre fourier), puis on mesure la corrélation pour une fréquence donnée
Ensuite on normalise –> donne une valeur normalisée entre 0 et 1.

Permet de savoir le niveau de connectivité fonctionnelle entre les 2 réseaux.

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16
Q

On veut évaluer le niveau de connectivité entre 2 signaux. On regarde les différences de phase.
1. Quel est l’impact de la valeur en radian de l’alignement de phase ?
2. Quel est l’impact de l’amplitude dans nos résultats ?

A
  1. Aucun impact de la valeur en radian. La valeur d’alignement de phase ne dépend pas de la valeur en radian, mais plutôt de si la différence de phase est systématique, donc constante/semblable à travers les essais.
  2. Aucun impact de la pussance spectrale, on regarde juste la phase
17
Q

Problème de la conduction volumique, solution et coût

A

Problème : étant donné que la conduction volumique est instantanée on cherche à éviter les effets de couplage entre 2 composante distinctes (capteurs ou sources) qui surviennent au même moment.
Solution : ajouter un délai (lag) dans le couplage entre les composantes. Insensible à la conduction volumique
Coût : le couplage sans délai existe. La connectivité réelle sans délai est difficile à différencier de la conduction volumique. Il existe de la connectivité instantanée réelle dans le cerveau. Mais avec la stratégie de délai, on est rendus aveugles à la connectivité instantanée

18
Q

À quoi servent les prédictions de Granger ?

A

évaluer la connectivité effective

19
Q

Les prédictions de Granger ne permettent pas de distinguer les ____ VS les ____.

A

Ne fait pas de distinction entre les influences causales directes et indirectes. (donc pourrait y avoir une troisième variable entre les 2)

20
Q

2 approches pour obtenir patrons de connectivité entre 2 régions

A
  1. 1 VS tous : Prendre une région d’intérêt et mesurer comment cette région est connectée à d’autres régions
  2. Tous VS tous : on veut mesurer la connectivité entre l’ensemble des électrodes. Ça donne une matrice de corrélation qui illustre la connectivité entre chaque paire de 2 régions.
21
Q

À quoi sert la théorie des graph ?

A

permet d’extraire différentes propriétés en lien avec les réseaux qui composent notre matrice de connectivité
–> permet d’évaluer la ségrégation et l’intégration

22
Q

La connectivité se réfère toujours à une forme de synchronisation ____.

A

Globale

quand on parle de connectivité, c’est p/r à la synchronisation globale pcq connectivité eest par définition entre 2 régions, donc pas local