Spécialisation hémispherique Flashcards

1
Q

Les 2 hémisphères cérébraux sont-ils identiques en terme de structure ?

Sont-ils parfaitement redondants dans leur fonctions ? Assurent-il la même représentation de l’info, les mêmes traitements ?

A

Les vertébrés présentent une symétrie extérieur général ( bras jambes etc)

alors que l’organisation interne des organes comme le cœur, ( à gauche) le foie ( à droite) ou encore des organes couplés telles que les poumons le cerveau est asymétrique

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2
Q

Explique la latéralisation de l’organisation des organes

A

Vers 4-5 semaines : organisation symétrique ( cœur symétrique etc) et.

Après ça, asymétrie de organes internes se se met en place

=> Au cours du développement embryonnaire jusqu’à environ 11 semaine, on va avoir un processus qui se met en place grâce a des cellules ciliés, espèce de flux gradient entre la droite et la gauche au niveau de certaines molécules qui vont faire que certains éléments ne vont avoir lieu qu’à droite ou à gauche

  • > Ex: le foie à 4 semaines: le foie au milieux puis il migre vers le côté et à 11 semaine on a un protofoie qui est déjà sur la droite.
  • > Ex: cœur symétrique puis va se développer vers la gauche
  • > on retrouve cette asymétrie aussi avec les organes couplés: exemple pour poumons et cerveau poumon a droite à trois lobes quand à gauche il n’en a que deux il faut bien faire de la place pour que le cœur donc on la trouve en envoie une partie du poumon.

=> on a des phénomènes génétique qui vont gérer ces migrations vu qu’ils sont génétique, dans certains cas vont être altérée de façon naturelle

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3
Q

Qeske le situs solitus?

Et le situs inversus totalis ?

A

Le situs solitus indique un plan d’organisation normal des organes donc c’est la majorité des gens.

Le situe inversus totalis : se retrouve chez des gens qui naissent et qui se développe avec un body plan complètement symétrique ! tout est à l’inverse de chez nous, c’est une pathologie mais les personnes sont complètement normal et ne le savent pas forcément

(elles peuvent le découvrir lors d’examens médicaux type I.R.M. radio etc. ça n’implique pas de problème majeur mais quand même une inversion totale du plan! )

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4
Q

Quand situs inversus totalis: eske inversion cerveau aussi?

A

Si oui cela implique que ces asymétrie cérébrales sont dues au même phénomène que les phénomènes qui gère notre plan d’organisation interne

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5
Q

On peut voir des différence entre les hémisphère si on regarde avec plus de précisions le cerveau:

Quelles sont les 3 petalias et torque de Yakovlev du cerveau?

A

1) La première asymétrie que l’on peut voir et celle représenté avec l’hémisphère DROIT il va plus en AVANT par rapport à l’hémisphère gauche et le gauche est plus en retrait va dépasser un peu en arrière par rapport à la droite
2) Le lobe frontal DROIT est + large dans l’hémisphère droit et le lobe occipital GAUCHE est + large que le lobe occipital droite
3) Notre scissure Inter hémisphérique est légèrement en biais, du coup dépasse à GAUCHE à l’avant et à DROITE à l’arrière elle est légèrement incliné

L’ensemble de ces 3 petalias est représenté par le torque de Yakovlev: c’est-à-dire que notre cerveau est un peu poussé d’un côté, c’est comme si on a pris un flan et on a twister

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6
Q

Planum temporale :

On va regarder toujours des différences macroscopique mais de manière vraiment précise on a imagé le cerveau et on a découpé le long on a pris la tranche et on la regarde.

On observe 2 parties : lesquelles ?

A

A1: cortex auditif primaire

PT: planum temporale

( dans côté latéral)

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7
Q

Qeske le planum temporale ?

A

C’est une aire auditive associative impliqué dans le processing des informations auditives et phonologique ( compréhension du langage articulation du vocal etc)

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8
Q

Geschwind et Levitsky:

Dans la majorité des cas, la zone planum temporal n’a pas la même taille des deux côtés, ces auteurs ont pris une centaine de cerveau poste mortem les ont découpé ils ont mesuré à la main taille + superficie du planum temporelde gauche et de droite chez participants.

Quel résultat ?

A

=> Dans 65 % des cas le planum temporel est + étendue à gauche qu’à droite!

Dans le reste des cas, il est soit de la même taille ou + petit à gauche qu’à droite

Ce qui est important, c’est qu’on se trouve ici chez des droitier il y a beaucoup d’interactions entre latéralité et sexe en terme d’asymétrie, la majorité des études se sont faites sur les personnes droitière et les hommes

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9
Q

Dans l’IRMF on peut imaginer le cerveau chez sujet : cela va nous permettre de voir différentes activation.

Si on voit une activation plutôt à gauche alors qu’est-ce que ça signifie?

A

Ça signifie que le processus la fonction que l’on est en train d’étudier et latéralisée à gauche et vise versa si l’activation est droite

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10
Q

Grâce à l’I.R.M.F, on a pu mesurer une asymétrie anatomique entre l’hémisphère gauche et droit dans le lobe temporal.

Une équipe s’est intéressé au sillon temporal supérieur connu pour être impliqué dans la cognition sociale (interprétation des intentions d’autrui) et a tendance à être latéralisé à droite.

Si on mesure profondeur du sillon tout au long qu’est-ce qu’on voit ?

A

À certains endroits il est + profond à droite que à gauche,

logique vu que cognition sociale plutôt latéralisée à droite donc l’hémisphère droit esf + impliqué dans cognition sociale

Ses différences anatomiques se remarque très tôt, c’est-à-dire nourrisson de trois mois on peut déjà observer cette différence anatomique avant même que les nourrissons soit capable de se représenter les intentions altruistes.

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11
Q

Origine des asymétries anatomiques macroscopiques :

Pour revenir aux situs inversus totalis est-ce que les mécanismes qui gouverne l’organisation du body plan (inversé dans le cas du situs inversus totalis) gouverne aussi les trois asymétrie que l’on viens de voir c’est-à-dire petalias, planum temporelle et la profondeur du STS ?

A

C’est le cas pour les pétalias et troque de Yakoklev..

Si on a un sujet qui a le situs inversus totalis => Alors son lobe frontal gauche sera + en avant que son lobe frontale droite.

Or ce n’est pas le cas pour le planum temporal et STS.

Quand il est écrit que les asymétries sont maintenus, c’est-à-dire que STS d’une personne avec situs inversus totalis est + profond à droite que à gauche

Et le planum temporal avec situs inversus totalis sera + grand à gauche qu’à droite

Ceci traite des différences macroscopique

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12
Q

Quels mécanismes impliqués dans asymétrie des organes ?

Par rapport à sujets normaux :

Qesk’il y a avec situs inversus totalis ?

Quelles 2 asymétries ?

A

-Inversion des petalias et du troque de Yakovlev chez sujets avec situs inversus totalis

+ Asymétrie du planum temporal maintenu chez des sujets avec situs inversus totalis

+ Asymétrie du STS maintenu chez sujets avec situs inversus totalis

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13
Q

Quelles sont les 2 diff microscopiques du planum temporale ?

A

1) La taille des somma des neurones pyramidaux sont plus gros à gauche qu’à droite
2) Pattern de connectivité des dendrites et distribution de l’input différent entre gauche et droite : donne potentiellement un traitement de l’information - redondant et + spécifique à gauche

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14
Q

Comment sont organisés les neurones dans le planum temporal ?

A

=> Organisation en micro colonne en gauche et droite

—> ce sont des alignement de neurones qui sont les + petite unité de processing du cerveau : c’est-à-dire que chaque micro colonne est spécialisé dans quelque chose et n’existe pas des plus petite, c’est-à-dire que c’est cette ensemble de neurones qui fait quelque chose.

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15
Q

Un neurone tout seul, sans connexion ne va pas forcément faire du processing/de l’analyse

A gauche : + faible densité, - de colonne qu’à droite pourquoi ça nous intéresse ?

A

Car si on a un neurone qui vient d’une zone extérieur et qui arrive dans le planum temporal et qui couvre la même superficie,

il va être connecté à - de micro colonne à gauche qu’à droite donc + de spécialisation et- de redondance entre les processus de chaque micro colonne

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16
Q

Quel est l’asymétrie la + connue chez gens ?

A

Langage

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17
Q

Asymétrie fonctionnelle :

Test de Wada :

Injection d’un produit dans l’artère carotide droite ou gauche d’un participant, ce produit va endormir l’hémisphère correspondant ( si c’est injection à droite alors endormissement de l’hémisphère droit et vice versa pour la gauche)

on donne une cuillère aux participants, on lui demande qu’est-ce qu’on lui a donné : qesk’il repond ?

Quel paradoxe ?

A

il va répondre rien

mais si on lui demande de pointer l’objet avec la main gauche contrôler par l’hémisphère droit non endormi il va pointer vers le bon objets.

Ainsi si on endort l’hémisphère gauche alors plus de langage donc l’hémisphère gauche est important pour le langage!

paradoxe dans cette image hémisphère gauche important pour le langage et quand on pose la question la réponse est rien donc quand même capacité de produire du langage

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18
Q

Asymétrie fonctionnelle :

Le patient compte injection et le patient va s’arrêter de compter donc on sait que ça est fait et ensuite en compte le temps qu’il faut pour qu’il soit capable de faire une de ces quatre actions :

  • Vocalisation :dire des mots simples
  • nommer des objets
  • comprendre des phrases
  • répétition

Quel résultat ?

A

Récupération progressive de la parole après injection de barbituriques dans l’hémisphère dominant

Vocalisation. Prend 4 mins

Nommer objets : prend 8 mins

Compréhension : prend 10 mins

Répétition: prend 12 mins (et c’est à ce moment-là qu’on se dit que le sujet as récupéré toutes ses facultés langagières)

Donc le test de Gwada fait précédemment a probablement été fait entre 4 et 8 chez les sujets car capable de localiser une réponse mais un capable de nommer un objet

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19
Q

Tache dichotomique:

Participants avec casque dans chaque oreille il écoute des mots différents :

Présentation de mélodies :

Quel résultat ?

A

Croisement des fibres si on présente quelque chose à gauche ça va être été à droite et vice versa

Quand on demande aux participants de dire si mélodie a été présenté oui ou non et si cette mélodie était présenté dans l’hémisphère droite (donc oreille gauche) alors réponse plus précise que si on avait posé la même question pour une mélodie dans l’hémisphère gauche ( oreille droite)

-> on observe le phénomène inverse avec des mots ou des lettres

=> En bref l’hémisphère droit est + efficace pour reconnaissance et traitement des mélodies alors que le gauche est + efficace meilleur pour traiter des stimuli du langage phonologique

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20
Q

Dans l’écoute dichotique, où esk’il y a + d’activation?

A

Gauche

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21
Q

Exp:

On a imager le cerveau du nourrisson quand langage dans le bon sens( à l’endroit) vs. inversé (à l’envers), on utilise ce type de stimuli car quand on prend du langage et on inverse, on conserve les propriétés acoustiques

(fréquence utilisée et leurs proportions reste identique notre cerveau va l’interpréter comme du langage mais ce qui va être altérée c’est la prosodie + les phonèmes entendu sont complètement aberrant)

on va regarder les activation cérébrale :

  • pour le forward speech
    -puis les activation pour le backward
    de regarder le forward speech et backward speech par rapport au silence

Quel résultat ?

A

Activation + forte dans le cerveau quand on écoute du langage par rapport à quand on écoute rien :

=> c’est différent surtout dans le planum temporal, de même si on compare forward et backward la différence d’activation se trouve plutôt à gauche ( gyrus cingulaire) et qui sera plutôt impliqué dans le traitement du langage

=> Cette étude illustre bien le fait que le processing du langage est plutôt latéralisée à gauche et pas à droite même chez des bébé de trois mois qui entendent sans comprendre!

Attention: ça se passe dans 96% des cas et ici on est chez droitiers ! ( Cette asymétrie se retrouve chez gauchers mais - forte)

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22
Q

Le traitement émotionnel et théorie de esprit est traité par quel hémisphère ?

A

Droite

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23
Q

Deux hémisphères cérébraux

1) sont-ils identiques en terme de structure ?
2) sont-ils parfaitement redondant dans leurs fonctions?

A

Non : différence macroscopique est microscopique

Non : un hémisphère est + spécialisé dans certaines tâches et un autre dans d’autres tâches

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24
Q

Conclusion

A

On peut en déduire des principes de spécialisation hémisphérique chez l’homme :

=> anatomie :

  • régions du langage + étendue, connexion plus importante entre régions du langage à gauche
  • régions importante pour cognition sociale + étendus à droite fonction

=> fonctions :

  • langage à gauche 96 % des cas
  • capacité emotionnelles/ cognition sociale à droite
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25
Q

Quelles connections entre hémisphères ? (2)

A

Corps calleux

Et commissures

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26
Q

Pk le corps calleux est important ?

A

Connexion principale, c’est par là que tout passe.

=> environ 250 millions de fibres passant d’un hémisphère à l’autre

À l’avant et à l’arrière les fibres sont + fine il faut environ 04 microns de diamètre ( échange d’info + lents)

et au milieu augmentation de la taille des fibres

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27
Q

On peut imaginer le corps calleux avec technique de l’imagerie du tenseur de diffusion se basant sur le fait que l’eau dans cerveau peut se promener dans toutes les directions dans quelle rencontre pas de problème.

But de cette méthode et d’imager direction prise par l’eau et donc les fibres.

Quel régions impliqués ?

A

La région occipital où sont localisés la plupart des aires visuels et les régions temporal concernant les aires auditives.

Si on a un patient pas totalement Split-brain ou on a coupé les connexions des régions occipital par exemple alors les régions pré motrices ne seront pas impacté et pourront toujours communiquer avec les frontales.

Or si région pariétal et occipital ne pourront plus communiquer.

=> en fonction de où on coupe, on a pas les mêmes conséquences

28
Q

Fibres corps calleux: Les connexions homotopique connectent quoi?

A

Les mêmes régions dans les 2 hémisphères

Ex: fibres V1 à droite traversant corps calleux puis allant rejoindre V1 mais dans partie gauche

29
Q

Fibres corps calleux :Les connexions heterotopiques connectent quoi?

A

Régions diff dans les 2 hémisphères

Ex: on part de V1 droite mais n’arrivera pas à V1 gauche mais dans par ex régions auditive gauche.

30
Q

Autres faisceaux entre hémisphères :

Dans quoi est impliqué la commissure antérieur ?

A

Connecte les 2 amygdales ( impliqués dans traitement de émotions)

31
Q

Autres faisceaux entre hémisphères :

Dans quoi est impliqué la commissure postérieur ?

A

Impliqué dans le réflexe pupillaire (la dilatation et contraction de la pupille en fonction de la luminosité)

32
Q

Qeski est important dans les commissures et corps calleux ?

A

Il y a des alternatives au corps calleux qui sont excessivement limité est très petite !

la taille des commissure par rapport au corps calleux est vraiment minuscule et donc il y aura un transfert d’information qui sera possible mais vraiment basique

(globalement si on coupe encore quelle heure y’a plus de connexion)

33
Q

Qeske l’agénésie du corps calleux ?

A

Ce sont des gens qui naissent sans corps calleux : ils n’ont aucune fibre qui connecte leurs deux hémisphères

Dans ce cas, le cortex prend la place du corps calleux

34
Q

Eske les personnes ont des pb avec agénésie ?

A

Non aucun retard de dev quand cette agénésie est isolée

Si cette déconnexion entre les deux hémisphères intervient assez tôt dans le développement alors on a pas vraiment besoin de cette connexion

(cela va être important dans les cas de patient split brain auquel on a coupé le corps calleux est lors de l’intervention chirurgicale)

35
Q

Qeske l’épilepsie ?

A

Altération transitoire au sei d’une population de neurones qui engendre soudainement des décharges électriques anormal

=> ces décharges anormal peuvent se propager aux deux hémisphères (crise dite généralisée)

Ainsi en coupant corps calleux : ça passera pas d’un hémisphère à l’autre

36
Q

Quelles sont les conséquences possibles de l’épilepsie ? (3)

A

Perte de connaissance, contractions involontaire des muscles, convulsions

37
Q

Patient Split Brain:

Le nerf optique et ses connexions au niveau de cortex visuel primaire :

Pour savoir ce que chaque hémisphère peut faire ou ne pas faire en isolément, on va utiliser une des caractéristiques du système visuel qui est le traitement inversé:

ce qui est présenté à gauche va être traité par hemisphere droit et inversement

Si on a patient split brain et qu’on présente qqch à gauche : qeski se passe ?

A

Ça sera traité par son hémisphère droit seulement et comme il y a une déconnexion complète entre les hémisphères:

=> l’hémisphère gauche n’aura jamais accès à cette information

38
Q

Patient J.W:

Patient split brain: On présente un mot donc soit l’hémisphère gauche soit l’hémisphère droit et on va lui demander de répéter ce mot

quel résultat?

A

Si on lui présente à droite donc traité par l’hémisphère gauche il va être capable de répéter le mot

Si le mot est présenté à gauche donc traité par l’hémisphère droit il ne va pas être capable de répéter le mot

39
Q

Patient J.W:

Casserole dans l’hemichamps gauche (traité par l’hémisphère droit):

Quel résultat ?

il ferme les yeux et ensuite l’expérimentateur lui dit d’utiliser sa main gauche ( contrôlé par hémisphère droit) et de dessiner ce qu’il a vu.

=> En gros on lui demande de dessiner quelque chose qu’il sait même pas qu’il a vu.

Quel résultat ?

A

Incapable de dire,

Une fois qu’il a fait le dessin, il est capable de dire que c’est une casserole, car quand il regarde les dessins son hemichamp droit vois le dessin, ça se projette dans l’hémisphère gauche qui vois aussi son dessin et vu que c’est un hémisphère lié au langage il est capable de dire que c’est une casserole

40
Q

Patient J.W:

Présentation de dessins dans les 2 hemichamps en même temps:

Quel résultat ?

A

Il va pas pouvoir dire ce qu’il a vu à gauche mais pas ce qu’il a vu à droite

il va être capable de dessiner ce qu’il avait vu à gauche mais pas ce qu’il avait à droite

il arrivait bien dessiner la voiture qu’il avait vu à gauche.

L’un des deux hémisphères ne peut plus communiquer par la parole

41
Q

Étude :

On présente mot Ring dans hémichamp droite et on lui demande de répéter ( ce qui est possible vu que ça arrive dans hémisphère gauche)

Si on présente le mot key à hemichamps gauche : quel résultat ?

A

Il ne va pas être capable de répéter car l’hémisphère droit n’a pas accès au mot alors si on lui demande de prendre la clé parmi les objets devant lui avec la main gauche alors il va être capable de le faire

42
Q

Asymétrie - forte : test des cubes :

Chez split brain:

On donne un dessin un patient et des cubes et doit refaire le dessin

Quel résultat ?

A

Une partie des patients vont être capable de le faire avec la main gauche (donc hémisphère droit) mais pas avec la main droite (hémisphère gauche)

-> c’est pas un problème de reconnaissance du dessin si on présente dessin au milieu d’autres, ils sont capable de l’identifier. Pas de problème de perception

=> le problème serait une traduction entre la perception et le contrôle moteur

43
Q

Résection du corps calleux :

On présente le mot chevaliers à gauche et on demande aux participants de répéter ce qu’il a vu

Quel résultat ?

A

Chez quelqu’un de normal : il va être capable de le faire sans problème

Si resection partielle du corps calleux, le patient va voir le mot chevalier ça va aller dans l’hémisphère droit et il va mettre une description de ce qu’il a vu il va essayer de faire deviner le moi sur l’hémisphère gauche car l’information visuelle basique ne peut pas être transféré dans l’hémisphère à l’autre => transfert sémantique

Si résection complète du corps calleux section complète du corps calleux : aucun transfert il dit n’avoir rien vu

44
Q

Communication à l’extérieur du cerveau :

Si présentation voiture à hémichamps gauche :

Quel résultat ?

A

Il va utiliser sa main gauche pour dessiner le mot qu’il a vu

du coup remplacement d’un transfert direct à l’intérieur du cerveau part un transfert indirect grâce a la feuille de papier sur laquelle dessine

45
Q

2 sets d’objets identiques à gauche et droite :

Qeski se passe si patient l’explore tactilememt avec main droite sans voir ?

A

Il va toucher la tasse et la prendre il va dire tout haut tasse ( hémisphère gauche)

Son hémisphère droit aura accès à l’information via son oreille gauche( parole traitée par hemi droit) il pourra récupérer la tasse avec la main gauche par la suite

=> on a remplacé le corps calleux part la parole ce genre de remplacement n’est pas possible dans l’autre sens car l’hémisphère droit n’a pas accès à la parole

46
Q

Grammaire : que détecte l’hémisphère droit ?

Mais ne distingue pas quoi?

A

Fortes anomalies grammaticales : chat court après le souris la

Il ne parvient pas à distinguer entre le chat court après la souris et la souris court après le chat ( hémisphère gauche sait !)

=> 0 traitement analytique, sait juste que c’est une phrase

47
Q

La grammaire est-elle latéralisé ?

A

Oui

48
Q

Étude grammaire :

On fait écouter deux phrases le grand-père donne un coup de pied au bébé vs. le bébé donne un coup de pied au grand père

Quel résultat ?

A

Activation dans le cortex temporal gauche ( planum temporal)=> c’est logique car ce cortex est capable de distinguer les deux phrases

dans la phrase le grand-père donne un coup de pied au bébé il y a + d’activation dans l’amygdale car il est impliqué dans l’émotionnel

49
Q

Lexique : quels hémisphères montre des effets supériorité du mot?

A

Gauche et droit

Identifier le R:

  • Porte - mot
  • Perot - pseudo mot
  • Ptroe - sequence de lettre non légale

=> on est + rapide dans mot et pseudo, les 2 hémisphères ont performance identique donc les 2 ont lexique visuel

50
Q

Exp: Split Brain

Répondre le + rapidement possible à question: La cible dans cet essai est elle un H ou un T?

Conditions :

  • Compatibles : t -> T
  • Incompatible : t-> H

Quel résultat ?

A

Le temps de réponse pour les deux types d’essais sont plus long pour les méchants visuel gauche ( hémisphère droit) => + lent

=> Desavantahe subtil de hémisphère droit dans reconnaissance des lettres

Mais effet de amorçage dans hémisphère gauche donc champs visuel droit :

-> compatibles + rapide que incompatibles

51
Q

Quelle est l’organisation de l’hémisphère gauche ?

A

Organisation hiérarchique du lexique -> connaît aussi liens antonymiques, contrairement à hémisphère droit

L’hémisphère gauche sait que fauteuils et canapé font partie des meubles et que à amour et haine sont différents et l’hémisphère droit ne saurait pas faire ça!

52
Q

Si on flashe mot casserole et eau dents hemichamps gauche ( donc traité par hémisphère droit) d’ un patient Split Brain

Quel résultat?

A

Il ne sera pas capable de faire une inférence ( par exemple l’eau dans une casserole c’est pour la faire bouillir)

Si on lui demande de pointer ce qu’il peut faire avec de l’eau et une casserole il va pointer sur une autre chose avec sa main gauche ( car on parle de hémisphère droit)

53
Q

Présentation d’un visage composé de fruits

Quel résultat avec les hémisphères ?

A

L’hémisphère droit ( pour visage) sera capable de voir le visage même si composé de fruits

l’hémisphère gauche ne verra pas le visage mais seulement les éléments isolés il va voir les fruits et légumes c’est tout

54
Q

Exp:

Identifier le visage flashé brièvement parmi les 10 choix présenté devant lui:

On présente visage à droit ou gauche + identifier après le bon parmi 10

Quel résultat ?

A

L’hémisphère droit est meilleur que l’hémisphère gauche

55
Q

Exp:

Conditions : Présentation de visage similaire vs. les deux visages auront au moins une caractéristique qui les différencie on va demander aux participants d’associer un nom à chacun des visages

Quel résultat ?

A

Quand on présente les deux visages identiques l’hémisphère gauche est beaucoup - bon pour les reconnaître

Or si on demande d’associer un nom au visage et dans le cas condition visages différents alors hémisphère gauche devient aussi bon que le droit

56
Q

Exp: Perception de soi:

On prend une photo du sujet et expérimentateur ensuite on mélange les deux visages un certain pourcentage

On demande : est-ce que c’est votre visage ?est-ce que c’est le visage de expérimentateur?

Quel résultat ?

A

Il y a un biais de l’hémisphère gauche pour reconnaître son propre visage

et un biais de l’hémisphère droit pour reconnaître le visage des autres

57
Q

Attention/ Perception:

On présente 2 sets de stimuli et pendant un petit moment on va mettre en lumière une des croix une fois que la lumière est enlevé donc les deux sets de stimuli sont identiques, on va demander aux patients Split brain soit d’orienter sur regardant la croix qui était allumée donc dans le même hemichamps ( condition A)

Dans la condition des on élimine une croix puis on l’éteint et on demande toujours à ce patient d’orienter son regard vers cette croix mais dans l’autre est hemichamps que où elle s’est allumé avant

Quel résultat ?

A

La condition A: l’implique pas de transfert d’information car il faut rester dans le même hemichamps au niveau de l’orientation du regard

mais dans les conditions B : il faut effectuer un transfert d’informations entre les deux hémisphères, les patients split brain sont capables de faire cette tâche sans problème !

il semblerait qu’il y ait une information spatiale sommaire qui peut être transféré entre les deux hémisphères et l’hypothèse serait que cette transfert se fait via des voix sous corticales

58
Q

C.f exp attention/Perception :

Même expérience mais la cible sur laquelle se concentrer est indiqué par des symboles et non plus par la lumière

ici orientation sur la croix soit il faut orienter son regard du même côté de la croix (A) soit on présente la croix dans l’hemichamps opposé (B)

Quel resultat ?

A

A: Pas de problème aucun transfert d’information nécessaire entre les hémisphères cela n’est

B: pas faisable car ça demande un travail perceptif de plus au niveau les voies sous corticale ne fonctionne plus ici

59
Q

Perception et attention:

Identifier la cible la + rapidement possible :

Recherche de cibles parmi distracteurs

  • unilateral : tout d’un côté
  • bilateral: des 2 cotés

Quel résultat ?

A

Unilatéral : Pas de différence entre quelqu’un de normal et patient split brain

Bilatéral: Patient Split Brain: Meilleure performance si il y a répartition dans le champ visuel car il n’y a pas d’interférence donc la recherche est + efficace ( coup de recherche - élèvé mais quand même meilleure)

60
Q

Perception et attention; exp:

Tache : identifier cible ( cercle noir) le + rapidement

strategie avantageuse : Recherche guidee -> Ronds noirs, regarder déjà noirs et tong

Quel résultat ?

A

Hémisphère gauche ( hemichamps droit ) : capable d’utiliser indices

Hémisphère droit ( hemichamps visuel) : 0 capable de tirer avantage de indice donnée

61
Q

Caractéristiques globales vs locales :

On demande aux participants Split Brain d’identifier soit la macro lettre (la grande) soit les petites lettres

Quel résultat ?

A

Les deux hémisphères sont capables de le faire mais :

=> avantage traitement local hémisphère gauche ( identifie petites lettres)

=> avantage traitement global hémisphère droit ( identifie grandes lettres)

62
Q

Hiérarchie : priorité du global :

Grand M constitué de petit z :

Quel résultat enfin film ce hémisphère droit lèsé ou gauche lèsé?

A

Si lesion dans hémisphère droit: il sera capable de faire des z mais pas faire un M global

Si lésion hémisphère gauche : patient voit le M mais ne voit pas les petits z

63
Q

Résumé :

A

Les asymétries fonctionnels sont moins nette que dans d’autres domaines

L’information peut être transmises d’inl’hémisphère à l’autre chez les patients Split Brain dans le cas de taches sensorimotrices simple voix sous corticale ?

Par contre l’hémisphère gauche montre un avantage pour l’orientation volontaire de l’attention recherche guidée

Le traitement local est plus efficace dans les mises faire gauche le traitement global est plus efficace dans hémisphère droit

64
Q

Théorie de l’esprit :

Deux petites filles dans une pièce sali mais une boule de papier dans la corbeille elle quitte la pièce Anne rentre et cache l’objet elle change de place où est-ce que Sally va chercher l’objet quand elle revient dans la pièce?

Quel résultat ?

A

À voir

65
Q

Cmpt de Grâce: amoral ou moral ?

Grâce fais un café à son ami elle met du sucre et lui donne mais il Saveyre qu’elle n’a pas mis du sucre mais c’était du poison qu’elle a mis sans faire exprès

Patient split brain: quel résultat ?

A

Hemisphete gauche : Il va dire que c’est un acte non morale et qu’il faut condamner Grace ( il s’intéresse aux résultats de l’action et pas du tout aux croyances)

Hémisphère droit : on n’aura pas ca -> on doute : liée aux fausses croyances

66
Q

Résumé

A

L’hémisphère gauche ne semble pas être capable d’élaborer des informations liées aux fausses croyances et donc d’en tenir compte pour ses jugements moraux —> c’est hémisphère droit qui tient compte des croyances !

Système potentiellement rapide justification souvent émises après par l’hémisphère gauche ( ex: elle n’aurait pas dû mettre de poudre dans café du tout)