Cour 12 Flashcards

1
Q

La voie primaire de la vision est où

A
  • La voie visuelle primaire de la rétine au corps genouillé latéral du thalamus
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Q

La voi visuelle primaire permet une perception visuelle inconsciente

A

Fau une perception visuelle consciente

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3
Q

Ckoi les element vu lors d une perception visuelle consciente

A

luminance, différences spectrales, orientation, mouvement

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4
Q

Les autres voie visuelle non primaire coordonne koi

A

.autres voies visuelles qui coordonnent ——-l’ajustement du diamètre pupillaire,
-l’orientation des yeux vers l’objet cible
-et la régulation des comportements liés au cycle nycthéméral.

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5
Q

Le traitement de l’information visuelle implique plusieurs aires visuelles leskel

A

des lobes occipitaux, pariétaux et temporaux.

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6
Q

Les axones des cellules ganglionnaires quittent la rétine par

A

la papille optique

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7
Q

Les a one de la cellule ganglionnaire forme koi

A

Le nerf optique

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8
Q

Où converge les fibre d’une nerf optique

A

Les fibres du nerf optique convergent vers le chiasma optique

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9
Q

Toute les fibre optique croise le chiasma

A

No Une partie des fibres (60%) croisent le chiasma; les autres (40%) continuent du même coté

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10
Q

Ou parte les fibre ki croise pas le chiasma

A

les autres (40%) continuent du même coté, vers le thalamus et l’encéphale

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11
Q

Ki forme le tractus optique

A

les axones des cellules ganglionnaires des deux yeux forment le tractus optique

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12
Q
  • Les axones des cellules ganglionnaires atteignent diverses structures leskel
A

– Le corps genouillé latéral (CGL) du thalamus (cortex visuel)
– La région du prétectum (Contrôle de la pupille)
– Le noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus (contrôle des rythmes circadiens)
– Le colliculus supérieur (mouvement des yeux et de la tête): direction des récepteurs sensoriels de la tête vers des objets d’intérêt

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13
Q

La perception visuelle consciente cell voi et elle projette ou

A

La voie rétino-géniculo- Striée (voie visuelle
primaire)
Projections vers le cortex visuel primaire

Projections vers le noyau d’Edinger- Westphal (impliqué dans la constriction de l’iris

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14
Q

Pretectum ckoi

A
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15
Q

Les fibres se projetant sur le prétectum forment des connections synaptiques avec

A

des neurones qui se projettent sur le noyau d’Edinger- Westphal

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16
Q

Les neurones des noyaux d’Edinger-Westphal aboutissent

A

A leur tour dans les ganglions ciliaires,

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17
Q

ganglions ciliaires, Ckoi

A

dont les neurones innervent les muscles constricteurs de la pupille

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18
Q

Les cellules ganglionnaires se projetant sur le prétecteum peuvent

A

détecter la lumière indépendemment des photorécepteurs (mélanopsine)

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19
Q

role du Colliculus superieur:

A

Orientation des mouvements des yeux et de la tête

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20
Q

role de l hypothalamus

A

influencer des fonctions végétatives synchronisées par le
rythme circadie

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21
Q

le collicus superieur et l hypothalamus on besoin de bcp d info sur l info viseulle

A

fau Ces voies ne nécessitent peu ou pas d’informations sur les détails de
l’information visuelle.

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22
Q

keske le colliculus superieur et l hypothalamus necessite

A

Nécessitent une mesure globale du changement des
niveaux de lumière

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23
Q

L’origine du tractus rétinohypothalamique est
constituée par

A

des cellules ganglionnaires
rétiniennes intrinsèquement
photosensibles

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24
Q

des cellules ganglionnaires
rétiniennes contienne

A

contiennent le photopigment mélanopsine

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25
Q

axone des cellule ganglionnaire retiniene projettte ou

A

Leurs axones se projettent directement
sur les noyaux suprachiasmatiques de
l’hypothalamus

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26
Q

axone des cellule ganglionnaire retiniene se projettte via ki

A

via le nerf optique et le
chiasma optique.

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27
Q

Les noyaux suprachiasmatiques
reçoivent et..

A

et interprètent les informations
-sur la lumière ambiante,
-l’obscurité
-et la durée du jour

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28
Q

keski es important pr l horloge biologique

A

le fonctionnement des noyaux syprachiasmatique

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29
Q

ckoi le champ visuel

A

La partie de l’espace visuel que voit chaque œil

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30
Q

ckoi le point de fixation

A

espace visuel dont l’image
se forme sur la fovéa

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31
Q

Les relations spatiales que les cellules ganglionnaires entretiennent entre elles au sein de la rétine ne sont pas preserver

A

fau, elle sont préservées au niveau de leurs
cibles centrales

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32
Q

Les structures visuelles centrales présentent

A

une représentation ordonnée, ou “carte”
de l’espace visuel.

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33
Q

La Vision Binoculaire represente koi

A

Représente le recouvrement des champs visuels des 2 yeux

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34
Q

prk la vision de la peripheri est strictement monoculaire

A

car le recouvrement des champs visuels ne se fait que dans la partie centrale,

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35
Q

Les informations en provenance du champ visuel gauche empruntent..

A

le tractus visuel droit (

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36
Q

es informations en provenance du champ visuel droit empruntent le tractus visuel droi

A

fau, le gauche

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37
Q

Les informations visuelles venant de la zone binoculaire atteignent ..

A

les 2 yeux;

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38
Q

Les informations visuelles venant de la zone
monoculaire atteigne les deu yeu

A

fau, un seul

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39
Q

e tractus optique va contenir
des fibres venant

A

des deux yeu

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40
Q

le nerf optique contien des fibre venan

A

de 1 oeil

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41
Q

anopsi=

A

déficit d’une partie relativement étendue du champ visuel

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42
Q

lesion avan le chiasma=

A

-Une perte de la vision à l’œil d’origine
-Une hémianopsie bitemporale
ou hétéronyme

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43
Q

L’hémianopsie bitemporale survient le plus souvent à la suite de..

A

-tumeurs situées au niveau du chiasma optique moyen
-Peut aussi survenir suite à un anévrisme de l’artère communicante antérieure
qui survient au-dessus du chiasma optique

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44
Q

nomme les tumeurs situé au niveau du chiasma optique moyen

A

tumeurs de la glande pituitaire,
adénomes hypophysaires
et les craniopharyngiomes

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45
Q

lésion du tractus optique droit=

A

Une hémianopsie homonyme

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46
Q

L’hémianopsie homonyme peut survenir suite a

A

à une lésion cérébrale

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47
Q

lesion cerebrale cause

A

un accident vasculaire cérébral,
un traumatisme,
une tumeur,
une infection ou après une intervention chirurgicale.

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48
Q

ckoi L’anse de Meyer

A

une boucle dans le lobe temporal qui convoie
les infos de la partie supérieure de
champ visuel controlatéral

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49
Q

les radiation optique passe par ou

A

Passé le corps genouillé latéral du thalamus, transportent des informations visuelles à travers deux divisions (appelées divisions supérieure (anse de
Baum) et inférieure (anse de Meyer)) jusqu’au cortex

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50
Q

ckoi les division inferieur et superieur

A

superieur: (anse deBaum) et inférieure (anse de Meyer)

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51
Q

lesion ds une seul radiation optique= tt les champ visuel affecté?

A

fau, une lésion dans une seule radiation optique implique que seul le quadrant
supérieur ou inférieur respectif du champ visuel est affecté

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52
Q

Épargne maculaire=

A

une perte de la vision dans une grande étendue du champ visuel à l’exception de la
vision fovéal

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53
Q

kan on observe une epargne maculaire

A

Observée principalement lors de lésions corticales

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54
Q

ckoi Organisation rétinotopique du cortex strié

A

Tractus optique→ CGL du thalamus→ Cortex strié

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55
Q

slide 26

A
56
Q

Le cortex visuel a évolué afin de pouvoir ..

A

recevoir, traiter, et intégrer l’indication visuelle qui entre dans le cerveau par les yeux.

57
Q

keski spasse avec l’information qui est
traitée dans le cortex visuel

A

elle est alors transférée à d’autres endroits du cortex pour l’analyse approfondie et
l’utilisation.

58
Q

Le cortex visuel du lobe occipital contient

A

les aires de Brodmann

59
Q

kel aire de brodman le cortex visuel comporte

A

– Cortex visuel primaire (strié)
(V1)
* Aire 17
– Aire 18: cortex visuel
secondaire (V2)
– Aire 19: cortex visuel
associatif (extrastrié) (V3,
V4, V5/MT)

60
Q

le cortex visuel primaire strié c est une couche de

A

de neurones stratifiée d’environ 2mm d’épaisseu

61
Q

les couche de neurone stratifié ds le cortex visuel primaire sont divisé en..

A

en 6 couches majeures

62
Q

prk les neurone stratifié du cortex visuel est utile

A

sert à regrouper des populations de neurones ayant en commun des profils de connexion semblables

63
Q

ds le cortex visuel primaire , c leskel les cellule les plus abondante

A

Les cellules pyramidales constituent le type
cellulaire le plus abondant

64
Q

la couche 4C du cortex visuel primaire contien kel types e cellule

A

la couche 4C qui comprend des neurones étoilés épineux

65
Q

les cellule pyramidal ds le cortex visuel primaire envoi koi

A

constituent le seul type de
neurone qui envoie des axones en
dehors du cortex visuel.

66
Q

kel couche sont les voie de sorti e du
cortex visuel.

A

Les couches 3 et 5 et 6, riches en
cellules pyramidales

67
Q

La couche 4C contient des

A

cellules étoilées, de petits
neurones avec des dendrites
disposées en rayon autour du
corps cellulaire.

68
Q

les cellule etoilé recoive

A

Ces cellules reçoivent des connexions en
provenance du corps genouillé
latéral. Il s’agit d’une couche
spécialisée dans la réception de
l’information

69
Q

Les axones du CGL se terminent principalement

A

dans les couches 4C et 4A du cortex

70
Q

Les axones du CGL se terminent de
façon moins dense dans les couches

A

1, 2-3 et 6

71
Q

Les cellules étoilées de la
couche 4C émettent

A

des
axones allant vers les
couches 4B et 2-3

72
Q

Les axones de la couche 2-3
se terminent dans la couche

A

5

73
Q

Les axones de la couche 6
se projettent

A

dans la couche
4C

74
Q

Les axones des couches 2-3 et
4B se projettent vers

A

le cortex visuel secondaire (V2) et vers
le cortex extrastrié

75
Q

aires V3, V4, V5 impliker ds koi

A

(impliqués dans la
reconnaissance de forme,
l’attention visuelle

76
Q

Les axones de la couche 6 se
projettent vers

A

le CGL du
thalamus

77
Q

Les axones de la couche 5 se
projettent vers

A

s le colliculus
supérieur

78
Q

le colliculus supérieur ckoi

A

direction des récepteurs sensoriels de la tête vers des objets d’intérêt

79
Q

Les neurones du cortex visuel primaire vont
répondre à

A

un ensemble bien spécifique de
caractéristiques visuelle

80
Q

Si le stimulus visuel ne correspond pas à la
spécificité d’un neurone individuel, celui-ci rep

A

fau, il ne rep pas

81
Q

Les réponses des neurones du CGL à des étroits faisceaux lumineux sont très semblables à

A

celles des cellules
ganglionnaires

82
Q

rep des neurone CGL ds l experience de Hubel et WIesel ckoi

A

-Organisation du champ récepteur en centre et pourtour
-Une sélectivité aux augmentation ou diminution de luminance

83
Q

les neurones du cortex strié ont une reponse au etroit faisceau lumineu?

A

non,, les neurones du cortex strié n’avaient aucune
réponse à ces faisceaux lumineux

84
Q

Les neurones corticaux répondent a

A

vigoureusement à des barres de
contraste

85
Q

ds kel condition les neurone corticau on une rep

A

à condition que les barre de contraste soient présentées selon une orientation particulière

86
Q

Le codage d’une orientation particulière d’un élément de la scène visuelle est faite par

A

r l’activité d’un groupe distinct des neurones
sélectivement sensibles à cette orientation.

87
Q

Toutes les orientations des bords sont représentées de kel façon ds le cortex strié

A

facon egale ds le cortex strié

88
Q

ckoi les préférences des neurones du
cortex visuel strié

A

-Préférence pour une orientation particulière
-Sensibilité préférentielle à une direction particulière
-Sensibilité préférentielle à certaines fréquences spatiales et temporelles (degré de finesse et fréquence des variations de contraste)

89
Q

l ensemble des sensibilisation des neurone du cortex visuel strié role

A

Ensemble, ces sensibilités spécifiques des
neurones sont à la base d’un codage efficace qui maximise la quantité des informations codées tout en gardant la redondance au minimum

90
Q

La progression ordonnée des propriétés des
réponses dans le cortex visuel forme

A

la base
des cartes fonctionnelles

91
Q

kel experience a permi de detecter les niveau d organisation des neurone corticaux

A

Des expériences de pénétration d’électrodes
dans le cortex, à différentes orientations

92
Q

Les neurones disposés le long de l’axe radial du cortex ont (caracteristic)

A

-des champs récepteurs centrés sur
la même région du champ visuel,
-et leurs orientations préférées sont semblables

93
Q

Le cortex présente un degré élevé

A

d’organisation radiale

94
Q

Le cortex présente une progression ordonnée de..

A

du centre du champ visuel et des orientations
préférées

95
Q

Les neurones disposés le long de l’axe
tangentiel du cortex montrent koi comm changement

A

-une progression des propriétés de leur champ récepteur
-et des orientations préférées qui se décalent de façon progressive

96
Q

Le CGL du thalamus reçoit des afférences des 2 yeux, mais les afférences de chaque œil restent ou

A

confinées dans des couches distinctes

97
Q

Les axones sortant du
CGL vont se terminer vers et mem les info de chake oeil?

A

la couche 4 du cortex mais
les informations issues de chaque oeil demeurent séparées (colonnes de
dominance)

98
Q

Les neurones de la couche 4 fon koi

A

envoient leurs axones vers les autres couches

99
Q

Les messages des deux yeux convergent sur different neurone

A

fau, les mêmes neurones
individuels: un décalage continu de la dominance oculaire

100
Q

La réunion des afférences venant des 2 yeux est à la base de la

A

stéréoscopie (sensation de profondeur

101
Q

ckoi la stereopsie

A

-La base de la stéréopsie qui
est la sensation de profondeur
quand on regarde un objet
rapproché avec les 2 yeux
et non avec un seul

102
Q

Certains neurones subissent une excitation
maximale de la part de stimuli qui tombent sur

A

sur des régions non-homologues des deux
rétines

103
Q

kel neurone subisse une excitation maximal, et keskil font

A
  • Les neurones (cellules loin) qui
    déchargent pour des stimuli situés au-dela
    du plan de fixation
  • Les neurones (cellules près) qui
    déchargent pour des stimuli situés en-deça
    du plan de fixation
  • Les neurones à disparité zéro qui
    répondent à des points situés dans le plan
    de fixation
104
Q

La voie visuelle primaire est composée de voies fonctionnellement différentes qui acheminent kel type d info et ou

A

les informations issues de classes distinctes de
cellules ganglionnaires jusqu’au cortex strié

105
Q

role des voi visuelle divisé

A

La division de ces voies visuelles joue un rôle
crucial dans
-la détection des couleurs,
-de la forme des objets,
-de leur vitesse de
déplacemen

106
Q

ou se divise les voie visuelle differente

A

La division de ces voies se fait au niveau du
CGL du thalamus

107
Q

Corps genouillé latéral du thalamus role

A

Reçoit l’information des deux yeux

108
Q

Corps genouillé latéral du thalamus compren koi

A

Comprend 6 couches de neurones

109
Q

ds le corp genouillé lateral du thalamus kel couche recoi koi

A

– Les couches 1,4,6 reçoivent leurs inputs de la rétine nasale
controlatérale
– Les couches 2,3,5 reçoivent leurs inputs de la rétine temporale
ipsilatérale

110
Q

cmt on differenci les couche du GCL

A

par la taille de leur neurone

111
Q

Corps genouillé latéral , les deu couche ventrales sont composées

A

de neurones de
grande taille: Couches Magnocellulaires

112
Q

Corps genouillé latéral , Les 4 couches dorsales sont composées de

A

neurones de petite
taille: Couches parvocellulaires

113
Q

Les couches magno- et parvo-cellulaires recoivent leurs afférences

A

de populations de cellules ganglionnaires:

114
Q

kel cellule ganglionnaire send les affrence o couche magno-et parvo-cellulaire

A

– Les cellules ganglionnaires de type M se
– Les cellules ganglionnaires de type P se

115
Q

cellule gang de type M se fini ou

A

terminent dans les couches
magnocellulaires

116
Q

cellule gang de type P se fini ou

A

se terminent dans les couches
parvocellulaire

117
Q

Les projections des neurones des relais des couches magno- et parvocellulaires se terminent aussi

A

dans des strates différentes de la couche
4C du cortex strié

118
Q

Les axone magnocellulaires aboutissent

A

dans la couche supérieure de
la couche 4C (4C)

119
Q

Les axones parvocellulaires aboutissent dans

A

la couche inférieure de la
couche 4C (4C)

120
Q

slide 53/54

A
121
Q

keski spasse ds les lésions des couches magnocellulaires du CGL:

A
  • Peu d’effet sur l’acuité visuelle ou la détection des couleurs
  • Réduction de l’aptitude à détecter des mouvements rapide
122
Q

keski spasse ds - les lésions des couches parvocellulaires du CGL

A
  • Pas d’effet sur la perception des mouvements
  • Perte d’acuité visuelle et de perception des couleur
123
Q

role de aire temporale moyenne

A

direction du déplacement

124
Q

aire V4 role

A

Réponse aux couleurs

125
Q

c kel nom la Lésion affectant l’aire MT

A

akinétopsie cérébrale: incapacité de voir les objets en mouvements

126
Q

c lakel la Lésion affectant l’aire V4

A

→achromatopsie cérébrale: incapacité de voir le monde en couleur

127
Q

cmt Les aires du cortex extrastrié sont organisées

A

en deux systèmes séparés qui distribuent les informations vers les cortex associatifs du lobe temporal et pariétal

128
Q

Les aires visuelles s’organisent en deux voies leskel et parte ou

A

-la voie central =allan ver le lobe temporal = voie du quoi
-la voie dorsal= allan ver lobe parietal =voie du ou

129
Q

role voie centrale

A
  • Vision détaillée des formes
  • Reconnaisance des objet
130
Q

role voie dorsale

A

Analyse du mouvement, reconnaissance des relations de position entre
les objets de la scène visuelle

131
Q

keski influence la vision

A
  • Les facteurs environnementaux sont particulièrement
    puissants au début de la vie lors « des périodes critiques »
  • Les périodes critiques sont très variables quant à leur durée
    et aux comportement affectés.
132
Q

ckoi une periode critique

A

Une période critique: le moment durant lequel un comportement donné manifeste une sensibilité particulière à des influences environnementales spécifiques qui sont
indispensables à son développement normal.

133
Q

cmt on etudi les periode critique

A

Marquage des colonnes de
dominance oculaire

134
Q

ckoi la conclusion de l experience visuelle durant la periode critique

A

L’expérience visuelle durant la
période critique détermine la
façon dont se met en place la
connectivité du cortex visuel du
point de vue de la dominance
oculaire.

135
Q

fin des slide c experience cour 7

A