La vision - de l'oeil au cerveau Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le champ de vision?

A

C’est tout ce que l’on en regardant devant nous sans bouger les yeux.

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Q

Vrai ou faux: il est possible d’extraire l’information en périphérie avec autant de finesse que l’information en vision centrale.

A

Faux. Il est impossible d’extraire l’info en périphérie avec autant de finesse que l’info en vision centrale. En temps normal, nos yeux font des saccades oculaire pour compléter l’info.

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3
Q

Qu’est-ce que l’acuité visuelle.

A

L’ acuité visuelle réfère à la finesse de votre vision.

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4
Q

Vrai ou faux: c’est plutôt simple de produire des systèmes artificiels qui peuvent faire le même traitement visuel que les humains.

A

Faux. La vision est une suite de processus extrêmement complexe; il est très difficile de produire des systèmes artificiels qui peuvent faire le même traitement visuel que les êtres humains.

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5
Q

Que sont les photorécepteurs?

A

Les neurones de la rétines qui vont réagir à la lumière extérieure.

Les récepteurs vont s’activer en fonction de l’intensité lumineuse.
- Si un photorécepteur s’active peu, c’est qu’il reçoit peu de lumière.
- Si un photorécepteur s’active beaucoup, c’est qu’il reçoit beaucoup de lumière.

C’est le cerveau qui s’occupe de traduire cette activation en image.

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6
Q

Vrai ou faux: les photorécepteurs permettent de construire une image.

A

faux. Les photorécepteurs ne permettent pas de construire une image, c’est la tâche du cerveau.

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7
Q

Qu’est-ce que le phénomène de l’inhibition latérale? (vibe examen)

A

C’est un phénomène qui survient lorsque les photorécepteurs voisins s’inhibent entre eux (plus un photorécepteur s’active, plus il inhibe ses voisins) . Le système visuel lui-même va créer une perception de contraste. Ceci va créer une illusion que les barres de couleur ont une paroi gauche plus pâle et une paroi droite plus foncée. Mathématiquement, les barres ont une teinte uniforme.

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8
Q

Qu’est-ce que l’illusion de Adelson suggère? (plusieurs carreaux, impressions qu’ils ont des teintes différentes, mais a et b sont pareils)

A

Les carrés a et b ne sont pas adjacents, donc ils ne s’expliquent pas par l’inhibition latérale. Ceci suggère que des influences cognitives de plus haut niveau viennent influencer notre perception visuelle. On ne « voit » donc pas une représentation visuelle parfaite des propriétés physiques de la lumière qu’on capte.

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9
Q

Quelles sont les propriétés physique de la lumière?

A

La lumière est un concept complexe à décrire en physique.
- Certains de ses comportements ressemble à ceux des particules.
- D’autres ressemblent aux comportements d’une onde.

Les photons lumineux peuvent avoir différentes longueurs d’ondes, ce qui détermine, entre autre, la couleur de la lumière perçue.

Le nombre de photons captés va aussi influencer la perception visuelle.

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10
Q

Par quelle partie de l’oeil la lumière passe-t-elle en premier?

A

La cornée

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11
Q

Pour que l’image soit clairement interprétable, où et comment doit-elle se former?

A

Pour que l’image soit clairement interprétable, elle doit se former correctement sur la rétine. On arrive à faire cela en modifiant la courbure du cristallin, ce qui modifie la réfraction de la lumière.

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12
Q

Qu’entrainera une modification de la courbure du cristallin?

A

Une modification de la courbure du cristallin entrainera une modification de la réfraction de la lumière, permettant à l’image de se former correctement sur la rétine.

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13
Q

Quelle partie de l’oeil contrôle la quantité de lumière qui parvient à la rétine?

A

La pupille

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14
Q

Quel est le rôle de la pupille?

A

Contrôler la quantité de lumière qui parvient à la rétine.

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15
Q

Quel est le rôle de la rétine?

A

La rétine va faire le premier traitement de l’information visuelle. Elle contient les photorécepteurs, entre autres les cônes et les bâtonnets. L’information des photorécepteurs est transmises aux
cellules bipolaires, puis aux cellules ganglionnaires, qui vont former le nerf optique.

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16
Q

Quel est le rôle des bâtonnets?

A

Les bâtonnets permettent la vision lorsqu’il y a peu de lumière. C’est le système scotopique. Il a une forte convergence.

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17
Q

Quel est le rôle des cônes?

A

Les cônes permettent la vision des couleurs. C’est le système photopique. Sa convergence est moins forte.

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18
Q

Quels sont les 3 mécanismes que le système visuel a développé pour lui permettre de voir une large gamme de luminosité?

A
  • L’adaptation de la taille de la pupille
  • Le fractionnement de gamme
  • L’adaptation des photorécepteurs
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19
Q

À quoi sert l’adaptation de la taille de la pupille?

A

L’adaptation de la taille de la pupille permet de faire varier la quantité de lumière captée.

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20
Q

À quoi sert le fractionnement de gamme?

A

Le fractionnement de gamme permet de répartir la sensibilité aux différentes gammes sur différents photorécepteurs.

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21
Q

En quoi consiste l’adaptation des photorécepteurs?

A

L’adaptation des photorécepteurs consiste à adapter la sensibilité des photorécepteurs en fonction du niveau de lumière moyen. L’adaptation des photorécepteurs est ce qui contribue le plus à notre sensibilité élevée.

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22
Q

Lesquels permettent une plus forte acuité visuelle: les cônes ou les bâtonnets?

A

Les cônes

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23
Q

Vrai ou faux: les photorécepteurs ne sont pas répartis de façon uniforme dans la rétine.

A

Vrai

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24
Q

Pour quelle raison est-ce que l’acuité visuelle est meilleures au centre de la rétine?

A

Puisque les photorécepteurs ne sont pas répartis de façon informé dans la rétine. Les cônes sont beaucoup plus concentrés au centre de la rétine dans une région qui se nomme le fovéa. En vision périphérique, il y a plus de bâtonnets, ce qui permet une meilleure détection du mouvement.

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25
Q

Par quel hémisphère les axones du côté interne de la rétine vont être interprétés?

A

Les axones du côté interne de la rétine (près du nez) vont être interprétées par l’hémisphère controlatéral.

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26
Q

Par quel hémisphère les axones du côté externe de la rétine vont être interprétés?

A

Les axones du côté externe de la rétine (près des tempes) vont être interprétées par l’hémisphère ipsilatéral.

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27
Q

Qu’est-ce que le corps genouillé latéral?

A

C’est le lieu où l’influx nerveux convergent. Le corps genouillé latéral (noyau du thalamus) a 6 couches.

  • Les couches magnocellulaires (1 et 2) reçoivent les influx en provenance des bâtonnets.
  • Les couches parvocellulaires (3 à 6) reçoivent les influx des cônes.
  • Les couches 1, 4 et 6 reçoivent les influx de l’œil controlatéral; 2, 3 et 5 reçoivent les influx de l’œil ipsilatéral.

Ils sont ensuite envoyés vers le cortex visuel primaire (Cortez strié; V1).

28
Q

Quel est le rôle des couches magnocellulaires?

A

Les couches magnocellulaires (1 et 2) reçoivent les influx en provenance des bâtonnets.

29
Q

Quel est le rôle des couches parvocellulaires?

A

Les couches parvocellulaires (3 à 6) reçoivent les influx des cônes.

30
Q

Quelles couches reçoivent l’influx de l’oeil controlatéral?

A

Les couches 1, 4 et 6 reçoivent les influx de l’œil controlatéral

31
Q

Quelles couches reçoivent l’influx de l’oeil ipsilatéral?

A

Les couches 2, 3 et 5 reçoivent les influx de l’œil ipsilatéral.

32
Q

Qu’arrive-t-il lorsque les influx nerveux voyagent de la rétine au cortex?

A

Lorsque les influx nerveux voyagent de la rétine au cortex, la position relative des stimulations est maintenue. Des régions adjacentes dans la rétine sont donc traitées dans des régions adjacentes dans le cortex.

33
Q

Quelle aire est nécessaire pour le traitement des images réelles et mentales?

A

L’aire VI

34
Q

Vrai ou faux: la portion du cortex réservée au fovéa est beaucoup plus grande que la portion réservée au traitement périphérique.

A

Vrai

35
Q

Que fera varier la cellule bipolaire?

A

La cellule bipolaire va faire varier son potentiel local (Intensité de l’activation).

36
Q

Que fera varier la cellulaire ganglionnaire?

A

La cellule ganglionnaire va faire varier ses potentiels d’action (fréquence de l’activation).

37
Q

Qu’est ce que les travaux de Hubel & Wiesel ont permis de comprendre?

A

Les travaux de Hubel & Wiesel (1959) ont permis de comprendre les champs récepteurs des neurones corticaux.
- Les neurones corticaux simples réagissent à des stimuli avec une localisation, une orientation et une épaisseur spécifiques.
- Les neurones corticaux complexes réagissent à des stimuli avec une orientation et une épaisseur spécifique, mais une localisation aspécifique.
- Certains neurones corticaux sont sensibles à la direction d’un mouvement.
- Les auteurs ont proposé que l’activation des neurones se faisait de façon hiérarchique du CGL jusqu’aux neurones du cortex. Le résultat final serait d’activer un neurone spécifique à un seul stimulus (ex. neurone Brad Pitt).

38
Q

Pourquoi est-ce que le modèle du “neurone Brad Pitt est trop complexe?

A

Car si chaque stimulus est associé à un neurone spécifique, ça demanderait beaucoup trop de neurones.

39
Q

Quel est le modèle alternatif au modèle du “neurone Brad Pitt”?

A

La sensibilité du système visuel aux lignes et aux bords a permis à des théoriciens de proposer un modèle alternatif: le modèle des fréquences spatiales.

40
Q

Qu’est-ce que le modèle des fréquences spatiales?

A

Chaque stimulus visuel est composé d’une infinité de cycles sinusoïdaux, représentant une alternance clair/obscur.
- Chaque cycle à sa propre fréquence, orientation, phase et amplitude.
- On peut décomposé toute image en ses fréquences spatiales à l’aide d’une transformation de Fourier.

41
Q

Quelles fréquences spatiales encodent l’information grossière dans un stimulus?

A

Les basses fréquences spatiales encodent l’information grossière dans un stimulus.

42
Q

Les basses fréquences spatiales encodent quelle information dans un stimulus?

A

Les basses fréquences spatiales encodent l’information grossière dans un stimulus.

43
Q

Quelles fréquences spatiales encodent l’information plus fine dans un stimulus?

A

Les hautes fréquences spatiales encodent l’information plus fine, comme les coins et les bords.

44
Q

Les hautes fréquences encodent quelle information dans un stimulus?

A

Les hautes fréquences spatiales encodent l’information plus fine, comme les coins et les bords.

45
Q

Qu’arrive-t-il si on retire des fréquences spatiales?

A

Si on retire des fréquences spatiales, on perd de la qualité dans notre image. Pour qu’un stimulus soit complètement interprété, on a besoin de toutes ses fréquences spatiales.

46
Q

Où sont traités les différentes fréquences spatiales?

A

Les hautes fréquences spatiales sont traitées en vision centrale uniquement, alors que les basses fréquences peuvent être traitées en vision périphérique. Lorsqu’on déploie son attention, on utilise le champ visuel périphérique, ce qui suggère que nous n’avons pas accès à l’information périphérique.

47
Q

En quoi la culture influence l’utilisation des fréquences spatiales?

A

Les grandes villes asiatiques sont beaucoup plus denses en termes de stimulations visuelles comparativement aux grandes villes occidentales.
Pour traiter toute l’information visuelle présente, il faut alors déployer son attention visuel sur un plus large espace: C’est la stratégie visuelle qu’utilisent les asiatiques pour la reconnaissance faciale.
Peut-être qu’on pourrait expliquer les différences dans l’utilisation des fréquences spatiales par l’environnement visuel dans lequel on vit?

48
Q

Quelles sont les aires extrastriées?

A
  • L’aire cortical primaire (V1) n’est pas la seule impliquée dans le traitement visuel. Elle innerve aussi d’autres régions corticales secondaires. ( V2, V4)
  • L’aire V2 est impliquée notamment dans le traitement des coins.
  • L’aire V4 est impliquée dans le traitement des fréquences spatiales, des couleurs et des formes.
  • L’aire V5 est impliquée dans le traitement du mouvement.
  • Le cortex visuel temporal inférieur serait lié aux stimuli visuels appris.
49
Q

Quel est le rôle de l’aire cortical primaire V1?

A

L’aire cortical primaire (V1) n’est pas la seule impliquée dans le traitement visuel. Elle innerve aussi d’autres régions corticales secondaires. ( V2, V4)

50
Q

Quel est le rôle de l’aire V2?

A

L’aire V2 est impliquée notamment dans le traitement des coins.

51
Q

Quel est le rôle de l’aire V4?

A

L’aire V4 est impliquée dans le traitement des fréquences spatiales, des couleurs et des formes.

52
Q

Quel est le rôle de l’aire V5?

A

L’aire V5 est impliquée dans le traitement du mouvement.

53
Q

Quel est le rôle du cortex visuel temporal inférieur?

A

Le cortex visuel temporal inférieur serait lié aux stimuli visuels appris.

54
Q

Quels éléments l’aire V1 prend en compte dans le traitement d’un stimulus visuel?

A
  • La localisation
  • La dominance oculaire
  • L’orientation
  • La couleur
55
Q

De quelle façon sont disposés les neurones de dominance oculaire et d’orientation?

A

Les neurones de dominance oculaire et d’orientation sont disposés en colonnes.

56
Q

Quelles sont les 3 composantes de la couleur?

A
  • La teinte (bleu vs rouge)
  • La saturation (pâle vs foncé)
  • La luminosité (clair vs obscur)
57
Q

Quels sont les 3 types de cônes?

A

Les êtres humains ont 3 types de cônes, sensibles à différentes longueurs d’ondes.
- Les cônes S (pic à 420 nm)
- Les cônes M (pic à 530 nm)
- Les cônes L (pic à 560nm)

57
Q

Quels sont les 3 types de cônes?

A

Les êtres humains ont 3 types de cônes, sensibles à différentes longueurs d’ondes.
- Les cônes S (pic à 420 nm)
- Les cônes M (pic à 530 nm)
- Les cônes L (pic à 560nm)

58
Q

Qu’est-ce qu’un antagoniste chromatique?

A

Certaines cellules ont un antagonisme chromatique, c’est-à-dire qu’une stimulation à l’extérieur de leurs longueurs d’ondes préférentielles vont les inhiber.

59
Q

Qu’est-ce que la pertinence adaptative?

A

Les mammifères, en grande majorité, sont capables de percevoir les couleurs, mais à différents degrés en fonction de la pertinence adaptative.

  • Les primates diurnes ont une excellente vision tri chromatique
  • Certains animaux ont une vision dichromatique. Les chiens et les cochons en ont une bonne, les chats en ont une plus faible
  • Certains animaux comme le raton laveur ont un seul photopigment de cône

Généralement, les animaux nocturnes voient moins bien les couleurs.

60
Q

En quels circuits le traitement cortical peut-il se diviser?

A

Le traitement cortical peut se séparer en deux circuits après le traitement dans V1: le circuit du quoi (ventral) et le circuit du où (dorsal).

Une région peut être lésée sans impact sur l’autre région.
- Certaines personnes peuvent localiser des objets sans pouvoir dire ce que c’est.
- Certaines personnes peuvent dire ce qu’un objet est, mais avoir de la difficulté à le localiser dans l’espace.

61
Q

Que sont les neurones miroirs?

A

Dans le système visuel dorsal, il existe des connections avec les neurones moteurs.
Ces neurones vont non seulement s’activer lorsqu’on fait une action, mais aussi lorsqu’on voit quelqu’un faire l’action.
Ces neurones seraient liés à l’apprentissage et l’empathie, entre autres.

62
Q

À quoi serait liés les neurones miroirs?

A

Ces neurones seraient liés à l’apprentissage et l’empathie, entre autres.

63
Q

Qu’est-ce que la myopie?

A

La myopie est un problème de vision qui survient lorsque le globe oculaire est trop long.
L’image se forme devant la rétine, ce qui fait qu’elle ne reçoit qu’une image floue.
La myopie pourrait avoir des origines développementales: regarder des objets de trop près lorsqu’on est jeunes (livres, écrans) viendrait prédisposer à la myopie.

64
Q

Qu’est-ce que l’amblyopie?

A

Survient lorsqu’un œil est désaxé par rapport à l’autre. Le cerveau rend l’œil désaxé aveugle. Il est possible de corriger ce désalignement par chirurgie. Le port d’un cache-œil sur l’œil fort peut aussi aider à entraîner l’œil plus faible pour qu’il maintienne sa vision (pour les enfants).