cours 6: Le goût et la satiété Flashcards

1
Q

Où est fait la transduction pour le goût?

A

Dans les 3 sortes de papilles gustatives (taste buds):

  • Circumvallate (arrière de la langue)
  • Foliate (côté de la langue)
  • Fungiform (devant/dessus de la langue
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Q

Schéma du gustatory transduction pathway

A
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4
Q

Expliquez l’expérience du PET avec le chocolat

A

Tâche: manger du chocolat, juger

  • agréable
  • motivation à manger

Plan Expérimental: 7 épisodes consécutifs

Résultats:

  • Motivation et agréabilité diminuent
  • Motivation et agréabilité sont indépendantes l’une de l’autre
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5
Q

Qu’est-ce que font les papilles gustatives pour faire la transduction?

A

Les chémo-récepteurs des cellules gustatives transforment l’énergie chimique en signal électrique (PA).

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8
Q

Expérience PET -

quelles sont les conséquences dans les Cortex?

A

Cortex Insulaire:

Réduction en activation au cours des 7 présentations (=habituation au goût?)

Cortex Orbitofrontal:

Augmentation de l’activation au cours des 7 présentations (méchanisme de la satiété, plus en plus grande aversion?)

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9
Q

Quelles sont les 4 sortes de récepteurs du sens du toucher?

A
  • Cellules de Merkel. Touche le plus commun (on tappe sur clavier)
  • Corpuscules de Meissner. Touche léger (effleurer)
  • Corpuscues de Pacini. Touche appuyé (on maintien pendant longtemps)
  • Corpuscules de Ruffini. Température

Aussi: Récepteurs Nociceptifs ou nocicepteurs. Douleur. (différents, mais travaillent en accord avec 4 autres.

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10
Q

Quel est le process de transduction pour le touche fait par les les cellules de Merkel, Meissner, Pacini et certains nocicepteurs?

A

Transduction = transformation de l’énergie mécanique en PA

Mécano-récepteurs: déformation mécanique de la peau

Merkel, Meissner, Pacini et certains nocicepteurs

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11
Q

Schéma somatosensory pathway

A
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12
Q

Schéma somatosensory homunculus

A
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13
Q

Qu’est-ce qui indiquent les variations dans l’organisation du cortex somatosensoriel entre les espèces?

A

Ca reflète les différences de comportement.

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14
Q

Exemple de réorganisation fonctionelle chez les amputés

A
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15
Q

Qu’est-ce qui est le remapping?

A
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16
Q

Quels types de Transduction y a-t-il en touche?

A
  • transduction d’énergie mécanique en électrique
  • transduction d’énergie thermique en électrique
  • transduction d’énergie polymodal en électrique
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17
Q

Donnez un exemple ou la représentation corticale a changé selon l’utilisation des doigts

A

Des joueurs de piano - plus on a appris tôt, plus large est l’aire.

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18
Q

Quels sont les résultats de l’expérience fMRI activation pendant de l’exploration tactile chez des sujets voyants privés de vision pendant 5 jours.

A

1) En faisant des tâches tactiles, on remarque de plus en plus d’activation du cortex visuel! Cortex visuel s’active aussi quand privé de vision!
2) Egalement, des personnes privées de vision, après 5 jours arrivent beaucoup mieux à dicriminer 2 points très proche l’un de l’autre.

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19
Q

Schéma organisation du système visuel

A
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20
Q

Schéma oeil et nerf optique

A
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21
Q

Quel est le process de transduction pour le touche fait par les les corpuscules de Ruffini et certains nocicepteurs?

A

Transduction: transformation de l’énergie thermique en signal électrique (PA)

Thermo-récepteurs: différentiel de température

Ruffini et certains nocicepteurs (temp extrêmes)

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22
Q

Quel est le process de transduction pour le touche fait par les les nocicepteurs?

A

Transduction = transformation de l’énergie polymodal en signal électrique (PA)

Récepteurs polymodaux: mécanique, thermique, chimique

Actives lorsque les tissus sont lésés

23
Q

Vision de couleurs

A
27
Q

Retinal information flow

A
28
Q

Table: anatomical and functional differences between Magnocellular and parvocellular

A
29
Q

Magno / Parv in Primary visual Cortex

A
30
Q

Exemple de how visual processing is specialized across different areas

A
31
Q

Propriétés des champs récepteurs

Electrophysiology of primate visual system

A
32
Q

En quoi sont spécialisés les neurones dans V1?

A

Dans V1, neurones spécialisés à l’orientation

34
Q

Les champs récepteurs du Noyau Latéral Géniculé (thalamus)

A
35
Q

Du champs récepteur du Noyau Latéral Géniculé aux champs récepteurs des cellules simples dans V1

A
37
Q

Donnez un exemple de remapping chez les singes?

A

On a obligé un singe d’utiliser toujours 2 doigts ensembles - les deux champs sensoriels dans le cortex fusionnent.

Co-activation engendre une fusion au niveau des représentations.

39
Q

Quelles sont les caractéristiques des champs récepteurs dans MT/V5 (voie dorsale)?

A
42
Q

Quelles seraient les performances lors d’un test de perception de forme chez un patient avec lésion V4 à droite)?

A
  • luminance: ok car fait dans V1
  • Orientation: ok
  • Motion: intact car fait dans V5
  • Illusory contours: pas intact: il faut les champs récepteurs plus grands de V4 pour voir ligne
  • Complex shapes: pas ok non plus
44
Q

Est-ce que l’Achromatopsie est plutôt un problème de réflectance ou de teinte?

A

Très spécifique à où est la lésion!

Ici: personne est aveugle à la teinte.

45
Q

Expliquez comment trouver les color perception thresholds in each visual quadrant

Hue matching test

A
46
Q

Quelle est la transduction que fait la rétine?

A

Elle transforme l’énergie de la lumière ent signal électrique (PA).

Photorécepteurs:

  • Rods/batonnets: dans la périphérie de la rétine
  • Cones/cones: dans le centre de la rétine: la fovée (fovea)
47
Q

Comment sont distribués les batonnets et les cones dans la rétine?

A
  • Rods/batonnets: dans la périphérie de la rétine. Répondent à des luminances basses (vision de nuit)
  • Cones: dans la fovéa. Répondent à des luminances élevées. Essentiel pour la vision de couleur (3 types)

Mais ceci est différent pour chaque espèce: les chats p.ex. ont pleins de batonnets au centre pour la vision nocturne!

49
Q

Où vont les projections principales?

A
  • Via le cortex: 90% projection
    • rétine => LGN (Thalamus) => primary visual cortex
  • Via des structures sous-corticales: 10% projection
    • rétine => pulvinar (Thalamus)
    • rétine => superior colliculus

Après le chiasm optic, les champs visuels gauches et droites sont séparés et croisés (champs droit dans cortex visuel gauche)

50
Q

Qu’est-ce que les signaux neuronaux le long des projections visuelles représentent?

A
  • Traitement de propriétés de base (couleur, mouvement, forme, profondeur)
  • Décomposition en propriétés de base - Traitement analytique: Extraction de “features” -> spécialisation fonctionelle
  • Plutôt contre intuitif car notre perception du monde est globale: Integration de toutes ces dimensions dans un percept unique - rôle d’apprendre à voir!
51
Q

Quelles sont les preuves convergentes pour une spécialisation fonctionelle?

A
  • différences anatomiques (cell types, connectivity)
  • mapping properties of receptive field (neurophysiology
  • lesion studies
  • brain imaging (PET, fMRI)
  • behavioral
58
Q

Caractéristiques des *Receptive fields”

A

Champs Récepteur Visuel

Endroit dans l’espace (regard fixe - champs récepteur bouge avec les yeux) ou une stimulation évoque une activation dans le neurone

Comment on les identifie?

Par l’électrophysiologie, enregistre PAs émis par le neurone; stimule à différents endroits et avec différents stimulus au cours de l’enregistrement.

Caractérisés par “ou” (where) dans l’espace mais aussi la nature de la stimulation “quoi” (what) contraste, mouvement, couleur, texture etc)

61
Q

Est-ce que les champs récepteurs ont toujours la même taille dans les différentes régions corticales?

A

Non, ils deviennent de plus en plus grand. En V1 ils sont tout petit ensuite ils augmentent en taille. Ceci permet d’intégrer les informations et les mettre ensemble.

=> Ce que ne peut pas faire M May

62
Q

Quelles sont les propriétés des champs récepteurs dans le cortex inf. temp. (voie ventrale)?

A
  • Neural repsonse is highly specific for shapes/combination of orientation
  • No sensitivity to motion
63
Q

Quelles sont les propriétés des champs récepteurs dans le cortex temporo-pariétal (voie dorsale)?

A
  • Neural response is highly specific for low spatial frequency (no details)
  • High sensitivity to motion
65
Q

Quelle est l’impact des différences fonctionnelles dans le cas de Michael May?

A
  • la voie dorsale est intacte: il peut détecter du mouvement.
  • la voie ventrale n’est pas du tout intacte.
66
Q

Etudes de patients cérébro-lésés

Lésion V4

A

Déficits de la perception des formes (lésion V4)

formes complexes

ok pour les “barres de lumière”

68
Q

Comment s’appelle le déficit de la perception des couleur après une lésion dans V4?

A
  • Achromatopsie
  • Cannot see colors, but can still distinguish boundaries between areas of different wavelengths because they typically have diferent brightness