Système visuel KEV Flashcards

1
Q

Organisation traitement sensoriel tactile

Lorsqu’on touche qqch → neurone sensitif → ganglion racine dorsale →noyau des colonnes dorsal → thalamus (noyau de relais) → cortex somatosensoriel primaire

Quel est l’organisation du traitement sensoriel visuel?

A

Rétine →thalamus → cortex visuel primaire

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Q

Organisation traitement sensoriel visuel

Rétine →thalamus → cortex visuel primaire

Quel est l’organisation du traitement sensoriel tactile ?

A

Lorsqu’on touche qqch → neurone sensitif → ganglion racine dorsale →noyau des colonnes dorsal → thalamus (noyau de relais) → cortex somatosensoriel primaire

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3
Q

Environ quel proportion du cortex cérébral est consacré à l’analyse du monde visuel

A

50%

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4
Q

Comment est l’organisation fonctionnelle du système visuel ?

A

plutôt basé sur la détection de contrastes entre les intensités que sur l’intensité absolue

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5
Q

2 types de visions : nomme les

A

Vision pour la perception

Vision pour l’action

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6
Q

Vision pour l’action

  1. C’est une vision centrale ou périphérique?
  2. La précision diminue-t-elle avec le degré d’illumination
  3. C’est une vision consciente ou inconsciente?
A
  1. Vision centrale et périphérique
  2. La précision ne diminue pas avec le degré d’illumination
  3. Vision inconsciente / automatique: « Où ? » (localisation d’objets dans l’espace pour qu’on puisse agir sur celui-ci)

*Système a un grand pouvoir d’amplification de la lumière

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7
Q

Vision pour la perception

  1. Principalement la vision centrale ou périphérique?
  2. La précision diminue-t-elle avec le degré d’illumination?
  3. Vision Conscient ou inconsciente?
A
  1. Principalement la vision centrale (fovéale)
  2. Précision diminue avec le degré d’illumination
  3. Vision consciente / cognitive : « Quoi ? » (Identification ou perception d’objets)
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8
Q

Nos photorécepteurs sont sensible à des longueurs d’ondes entre 400 et 700 nm, à quoi correspond ces longueurs d’ondes

A

La lumière visible

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9
Q

Plus la longueur d’onde est petite, plus elle est ___ en énergie, et plus sa fréquence est ____

A

haute en énergie

grande

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10
Q

Quel couleur à la plus grande énergie :

rouge à 700 nm ou mauve à 400 nm?

A

mauve car une plus petite longueur d’onde implique une plus grande fréquence et donc plus d’énergie

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11
Q

La lumière c’est quel sorte d’énergie?

A

électromagnétique

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12
Q

V ou F

La rétine reproduit l’intensité lumineuse

A

Faux

Elle détecte les différences d’intensité

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13
Q

Interface entre l’intérieur et l’extérieur de l’œil

A

cornée

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14
Q

Permet d’orienter l’oeil dans le champ visuel

A

Muscles extra-occulaires

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15
Q

Contient tous les axones des nerfs qui sont dans la rétine

A

Nerf optique

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16
Q

Changement de direction lorsque la lumière contacte une surface.

A

Réflexion

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17
Q

Transfert d’énergie lumineuse à une surface.

A

Absorption

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18
Q

Déviation des rayons lumineux lors du passage d’un milieu transparent à un autre

A

Réfraction

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19
Q

V ou F

La réfraction est nécessaire à la vision

A

Vrai

La réfraction de l’air à l’humeur aqueuse est nécessaire afin de faire converger la lumière sur la rétine

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20
Q

Dans quel situation il n’y a pas de réfraction au niveau des milieux transparent de notre œil?

Qu’est-ce qui arrive à notre vision à ce moment la et pourquoi?

A

Lorsque nous regardons sous l’eau il n’y a pas de réfraction car les rayons lumineux ne changent pas de milieux, donc ne changent pas de vitesse, donc ne converge pas sur notre rétine.

nous voyons alors flou

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21
Q

Identifie les structures

A
  1. Cornée
  2. Humeur aqueuse
  3. Cristallin
  4. Ligament suspenseur du cristallin
  5. Muscles Ciliaires
  6. Rétine
  7. Fovéa
  8. Nerf Optique
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22
Q

La macula est associée à quelle vision ?

+ une caractéristique

A

Vision centrale

Pas de gros vaisseaux sanguins (donc bonne acuité visuelle dans vision centrale)

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23
Q

C’est quoi la fovéa ?

A

Centre de la rétine où il y a une dépression

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24
Q

Que permet le disque optique

A

Entré des vaisseaux sanguins dans l’oeil (si opaques = ombre sur rétine)

Sortie des axones de la rétine par le nerf optique

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25
Q

Caractéristique importante du disque optique

A

Ne contient aucun photorécepteur = tache aveugle

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26
Q

Si nous avons une tache aveugle, alors pourquoi notre monde visuel n’est pas troué ?

A

Cortex visuel dispose de mécanismes compensatoires pour reconstruire les images visuelles (remplir les trous)

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27
Q

À quelle partie de l’oeil correspond la rétine nasale et la rétine temporale

A

Rétine nasale = milieu de œil vers nez

Rétine temporale = milieu de œil vers tempe

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28
Q

2 manière de représenter l’angle visuel

A

En terme d’angle

ou

Distance sur la rétine

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29
Q

Définition d’un champ visuel

A

Partie de l’espace visuel couverte par la rétine d’un seul oeil, lorsqu’on regarde au loin

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30
Q

C’est quoi l’acuité visuelle

Elle dépend de quoi (2)

A

Plus petite distance perceptible entre 2 points

Emplacement des photorécepteurs dans la rétine

Précision de la réfraction de l’oeil

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31
Q

C’est quoi la dégénérescence maculaire

A

Maladie de l’oeil pas exactement symétrique dans les 2 yeux

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32
Q

Explique ce qui cause la dégénérescence maculaire

et cela mène à quoi

A

Dégénérescence des photorécepteurs de la macula

Mène à une perte graduelle ou soudaine de la vision centrale (impact au niveau de l’acuité visuelle)

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33
Q

Il existe des maladies comme le glaucome qui débutent par l’atteinte de photorécpteurs en ___ de sorte que la vision ___ va être altérée (vision en tunnel)

A

Périphérie

Périphérique

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34
Q

2 façons de percevoir la profondeur de champs

A

Informations monoculaire

Informations binoculaires

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35
Q

Comment peut-on déduire les distances avec seulement un oeil ? (4)

A

interposition (une personne cache l’autre)

Taille

Perspective linéaire

Familiarité de la situation (papa plus grand que fiston aka NIC)

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36
Q

L’estimation ___ et ___ des distances nécessite la fusion signaux des 2 yeux

A

Rapide

Inconsciente

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37
Q

Par quelles structures passe le cheminement parallèle quand la rétine transforme l’énergie lumineuse en activité nerveuse (PA)

A

Photorécepteurs → neurones bipolaires → Cellules ganglionnaires (axones forment le nerf optique

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38
Q

Les cellules horizontale et les cellules amacrines agissent sur les neurones ___ et les cellules ___ par des connexions ___

A

Bipolaires

Ganglionnaires

Latérales

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39
Q

Vrai ou faux

Les seules cellules qui émettent des PA sont les photorécepteurs ?

A

Faux

Cellules ganglionnaires si dépolarisation suffisante

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40
Q

Cellules ganglionnaires émettent des PA, alors il se passe quoi dans les autres cellules (sauf amacrines)

A

Variations graduelles du potentiel de membrane

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41
Q

La lumière passe par plusieurs ___ de ___ avant d’atteindre les photorécepteurs

A

Couches

Neurones

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42
Q

+ grande caractéristique de l’épithélium pigmenté (dernière couche de neurones avant photorécepteurs)

A

absorbe la lumière (réduit la probabilité qu’il y ait réflexion)

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43
Q

Qu’est-ce qui fait que la déformation de l’image est minime (p/r aux couches de neurones que la lumière traverse avant d’atteindre les photorécepteurs)

A

Sont relativement transparentes

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44
Q

Qu’est-ce qui se passe au niveau structurel à la fovéa ?

Ça fait quoi cela ?

La question entre d’autres mots : Qu’est-ce qui favorise une bonne acuité visuelle à la fovéa)

A

La couches des cellules ganglionnaires et la couche nucléaire interne sont déplacés latéralement

Photorécepteurs sont directement activés par la lumière (empêche la distorsion du signal)

45
Q

On dit que la terminaison des photorécepteurs est ___ dans l’épithélium

A

Enchâssés (fixés à l’intérieur)

46
Q

2 types de photorécepteurs

A

Bâtonnets

Cônes

47
Q

Décrit les bâtonnets en 4 caractéristiques

A

Segment externe comprend bcp de disques contenant les photopigments

il y en a 1 seul type*** (photopigment) qui absorbe ***1 seule longueur d’onde

1000 fois plus sensibles à la lumière que les cônes

Système d’amplification efficace dans la pénombre (spécialisé dans vision de nuit)

48
Q

Décrit les cônes en 2 caractéristiques

A

Segment externe comprend peu de disques contenant les photopigments

3 types*** de cône ***sensibles à différentes longueurs d’onde

49
Q

Tache aveugle = ___ cônes et ___ bâtonnets

A

0

0

50
Q

La rétine périphérique détecte les intensités lumineuses ___

A

Faibles

51
Q

Les bâtonnets se situent où ?

A

Rétine Centrale : Il y en a mais peu

Rétine Périphérique : bcp de bâtonnets

Fovéa : 0

52
Q

Les cônes se situent où ?

A

Rétine Centrale : grande majorité

Rétine Périphérique : peu

Fovéa : oui (elle est dans rétine centrale)

53
Q

La rétine centrale de ± ___ °

A

10

54
Q

Qu’est-ce qui fait qu’il y a un transfert de l’information fidèle dans la rétine centrale mais particulièrement dans la fovéa ?

A

Le ratio : photorécepteurs / ¢ ganglionnaires qui est de environ 1 / 1

55
Q

Qu’est-ce qui se passe au niveau de la rétine périphérique p/r aux PA

A

Potentiellement une plus grande fréquence de dépolarisation dans ¢ ganglionnaire parce qu’il y un plus gros ratio de photorécepteurs / ¢ ganglionnaires donc sommation des PA

56
Q

Si je fixe une étoile brillante dans le noir et que je vois une étoile moins brillante dans ma vision périphérique, il se passe quoi si je tourne la tête et fixe directement cette 2e étoile moins brillante ?

A

Elle va disparaître pcq avant elle était dans rétine périphérique donc plus de récepteurs (+ sensible, + d’amplification)

En la regardant directement, les cônes de la rétine centrale ne sont pas stimulé par faible intensité lumineuse

57
Q

C’est quoi la phototransduction

A

Conversion (transduction) de l’Énergie lumineuse en variations de potentiels de membrane par les photorécepteurs

Et ultimement un PA au niveau de la ¢ ganglionnaire

58
Q

Neurotransmetteur libéré par le photorécepteur dépolarisé :

A

Glutamate

*ATTENTION : On pense que quand ils (photorécepteurs) sont excité ils vont se dépolarisé mais non pas ici. Inverse de quoi on est habitué

59
Q

Les photorécepteurs sont ___ en réponse à la lumière, donc ___ de molécules de neurotransmetteurs sont libérées à la lumière

A

Hyperpolarisés

Moins

60
Q

Les photorécepteurs ne sont pas sensible à ___ ___, mais bien au ___ ___

A

Intensité lumineuse

Contraste lumineux (soit la variation d’intensité lumineuse)

61
Q

C’est quoi le courant d’obscurité ?

A

Photorécepteurs = en dépolarisation permanente due à entrée constante de Na+, dans l’obscurité

Ce déplacement de charges positives à l’intérieur de la membrane = courant d’obscurité

62
Q

La phototransduction des cônes et des bâtonnets est facilement distinguable ?

A

Faux, relativement similaire

63
Q

Définition d’un champ récepteur et ses unités de mesure

A

Portion de la rétine où le potentiel membranaire de la cellule se modifie, en réponse à une stimulation lumineuse

mm ou degrés d’angle visuel

*MODIFICATION MEMBRANAIRE (peut être dépolarisation ou hyperpolarisation)

64
Q

Champ récepteur d’un photorécepteur =

A

Aire de la rétine couverte par sa terminaison

65
Q

2 types de cellules bipolaires

A

Centre ON - Périphérie OFF

Centre OFF - Périphérie ON

ON = Lumière dans cette section

OFF = obscurité dans cette section

66
Q

En plus du champ récepteur de chaque photorécepteur, il y a le champ récepteur de la cellule bipolaire qui n’est pas enchâssée dans l’endothélium, son champ récepteur est composé de :

A

Portion de la rétine qui est en contact avec elle

Partie indirectement en contact (par intermédiaire de la cellule horizontale)

67
Q

Expliquer le rôle fonctionnel de l’organisation “centre - périphérie” des champs récepteurs dans le système visuel

A

Pour percevoir les contrastes dans tous les points du champ visuel

68
Q
A
69
Q

juste regarde et comprend, je sais pas comment poser une question

A

À quoi on s’attend en terme de réponse : Décharge maximale = quand lumière au centre

À gauche :

Lumière dans centre et dans côté, donc réponse antagoniste =

Décharge maximale moins importante qu’à droite pcq

À droite :

Décharge maximale

Ça influence notre perception parce que le contraste est moins grand entre le centre et la périphérie (paraît plus foncé)

70
Q

2 types de cellules ganglionnaires

A

M et P ushing P

71
Q

% des cellules ganglionnaires

A

90 % = P

5 % = M

5 % restant = non M et non P

72
Q

Les cellules ganglionnaires ont quelle taille ? (qualitatif)

Et où précisément observe-t-on cette taille ?

A

M = Magnus = Grand

+ grand diamètre de l’axone

+ grand champs récepteur

P = Petit

73
Q

Caractéristiques des cellules ganglionnaires

Type M

Réponse à une illumination de la partie centrale champ récepteur (1)

Générales (3)

A

Réponse phasique, (maximale et diminue avec temps) voir photo

Sensible aux faibles contrastes

Détection du mouvement

Pas besoin d’une “grande résolution” donc utilise système le plus sensible à la lumière

74
Q

Caractéristiques des cellules ganglionnaires

Type P

Réponse à une illumination de la partie centrale champ récepteur (1)

Générales (3)

A

Réponse tonique (pas une diminution aussi importante) voir photo

Sensible à la forme du stimulus

Identification d’objets

Besoin de plus de lumière pour avoir des détails et décrire le raffinement des objets en ajoutant richesse des couleurs

75
Q

Les nerfs optiques quittent les deux yeux à l’endroit des ___ ___. Les nerfs optiques des 2 yeux se réunissent pour former le ___ ___. Au niveau du ___, les axones provenant de la ___ ___ passent d’un côté de l’autre (décussation partielle). Les axones des projections rétinofuges forment ensuite le tractus optique.

A

Disques optiques

Chiasma optique

Chiasma

Rétine nasale

76
Q

C’est quoi le CGL

A

Corps Genouillé Latéral

(Région du thalamus)

77
Q

3 premières étapes du cheminement de l’information

A

Œil → nerf optique → tractus optique

Passe pas ncessairement par chiasma optique (juste info de la rétine nasale)

78
Q

Étapes 4 et 5 du cheminement de l’information

3 étant l’info est arrivé au tractus optique

A

Tractus optique → CGL (partie dorsale du thalamus) → axones du CGL se projettent dans cortex primaire (radiation optique)

79
Q

3 Lésions de la voie rétinofuge et déficits visuels

A

Section du nerf optique

Section transverse du chiasma optique

Lésion du tractus optique

80
Q

Nommer quels partie des hémichamps visuels on observe selon la blessure (⅓)

Section nerf optique gauche

A
81
Q

Nommer quels partie des hémichamps visuels on observe selon la blessure (⅔)

Lésion du tractus optique gauche

A
82
Q

Nommer quels partie des hémichamps visuels on observe selon la blessure (3/3)

Section transverse du chiasma optique

A
83
Q

Rôle du colliculus supérieur

A

Amener les images d’intérêt sur la fovéa en orientant yeux et la tête afin d’identifier et analyser plus en détail

84
Q

Comment sont organisés les afférences rétiniennes dans le CGL (thalamus)

A

en couche

Il y en 6

85
Q

Comment sont divisé les couches du CGL pour chaque oeil

A

Bon 3 chaque

Si tu veux apprendre en profondeur :

Gauche = 1,4,6

Droit = 2,3,5

86
Q

Vrai ou faux

Les informations entrent par la couche 1 et reste séparés jusqu’à la couche 4 (à 3 sont ensemble) dans le CGL

A

Faux entrent par couche 6 et à 3 sont ensemble

87
Q

Comment sont séparés les cellules ganglionnaires dans le CGL (couches)

A

M = 1 et 2

P = 3 à 6

88
Q

Le cortex visuel présente une véritable organisation rétinotopique (carte topographique)

Quesser ça ?

A

Des points voisins de la rétine vont se projeter dans des régions voisines du cortex visuel

89
Q

Il y a une organisation rétinotopique dans le cortex visuel (ouin pis)

Ben ya des distorsions dans cette “carte”

C’est quoi ?

Pis comment ça ?

A

La partie centrale de la rétine est plus largement représentée

Une image de la tête occupe plus de place dans le cortex que la proportion dans le champ visuel (voir photo)

90
Q

Qu’est-ce qui se passe à la couche 4 dans le CGL au niveau des champs récepteurs

A

Bon pour 1 neurone c’est circulaire

Mais à la couche 4, elle prend en compte 3 neurones donc plus ovale (allongée)

Donc un gros ON et un gros OFF plus large

91
Q

Est-ce que le neurone que j’enregistre (réponse du neurone) à une préférence pour une orientation dans une expérimentation où on présente des barres lumineuses dans différentes orientations

Puis il s’agirait de quel neurone, il se situe où ?

A

Oui

Différentes cellules vont préférés différentes orientation

En combinant l’activité de ces cellules, je peux percevoir un carré par exemple

cellule simple du cortex visuel primaire

92
Q

Le système visuel, avec sa sensibilité aux stimulus et orientation allongée va être capable de ___ une image en segments et la ___ pour nous permettre ___ ___ ___

A

Construire

Reconstruire

D’identifier des formes

93
Q

Bon ya la barres qui excitent ben les neurones, mais il y aussi certains neurones qui sont sélectifs à la direction d’un stimulus dans son champ récepteur

C’est quoi le rôle de ces neurones

A

Analyser les mouvements des objets

94
Q

Que permet un module cortical

A

Contribuer à l’analyse complète d’une portion du champ visuel

La perception visuelle nécessite l’action de plusieurs modules corticaux

95
Q

Qu’est-ce qui arrive si je descends une électrode directement sur un cube de cortex cérébral

A

Je vais tomber sur une colonne avec l’orientation dans un sens

96
Q

Différence entre Strié et Extra-strié

A

Strié = cortex visuel primaire

Extra-strié = Extérieur du cortex visuel primaire

97
Q

2 voies visuelles parallèles

A

Voie magnocellulaire (M)

Voie parvocellulaire (P)

98
Q

Explique la voie visuelle magnocellulaire M

+

2 rôles

A

Détection mouvement

Guidager actions motrices

99
Q

Explique la voie visuelle parvocellulaire P

+

2 rôles

A

Analyse de la forme

Discrimination fine

100
Q

Vrai ou faux

Le cortex visuel primaire est la dernière station de traitement de l’information

A

Faux

101
Q

2 systèmes de traitement des informations visuelles

A

Vision pour la perception : Quoi ?

Vision pour l’action : Où ?

102
Q

C’est quoi la vision pour la perception ?

(5)

A

Système de traitement de l’information

Principalement vision centrale

Précision diminue avec baisse luminosité

Vision consciente / cognitive

Voie ventrale

103
Q

C’est quoi la vision pour l’action ?

(5)

A

Système de traitement de l’information

Vision centrale et périphérique

Précision NE diminue PAS avec baisse luminosité (on a véritable syst. d’amplification)

Vision inconsciente / automatique

Voie dorsale

104
Q

Fonctions du système visuel dorsal (3)

A

Orientation dans l’environnement

Percevoir les déplacements des objets

Identifier les objets

105
Q

Le déplacement d’un objet = quoi sur la rétine

A

Glissement sur la rétine

106
Q

C’est quoi de l’agnosie visuelle ?

Quelle voie est endommagée ?

A

Difficulté à reconnaître les informations visuelles dans l’environnement(déficit de perception)

La voie temporal ventral est endommagée

*Par contre, capable de réaliser tâche visuomotrice qui implique mouvement de plus grande amplitude que dans la photo

107
Q

C’est quoi de l’ataxie optique ?

Quelle voie est endommagée ?

A

Pas capable de se rendre à la serrure (déficit d’action)

Lésion au niveau cortex postérieur pariétal

*Par contre, capable d’identifier l’orientation de la serrure

108
Q

Quelles cellules agissent sur les neurones bipolaires et les cellules ganglionnaires par des connexions latérales ?

A

horizontales et amacrines

109
Q

C’est quoi la radiation optique

A

Axones du CGL se projettent dans cortex primaire