Vision Flashcards

1
Q

Vision

A

Fonction spécialisée dans la détection, la localisation et l’analyse de la lumière

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2
Q

Pupille

A

Laisse entrer la lumière au niveau de l’oeil

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3
Q

Iris

A

Contrôle la quantité de lumière qui entre dans l’oeil avec les muscles ciliaires

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4
Q

Cornée

A

Recouvre la pupille et l’iris
Pas vascularisée
Nourrit par l’humeur aqueuse

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5
Q

Humeur aqueuse

A

Milieu situé derrière la cornée

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6
Q

Sclère (sclérotique)

A

Paroi dure et opaque du globe oculaire

Permet à l’oeil de garder sa forme avec l’humeur vitrée

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7
Q

Conjonctive

A

Membrane qui se replie à partir des paupières et qui se rattache à la sclère
Agit comme système immunitaire de l’oeil

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8
Q

Disque optique

A

Lieu d’où partent tous les vaisseaux sanguins rétiniens
Endroit d’où les fibres qui composent le nerf optique sortent de la rétine
Aussi appelé “tête du nerf optique”
Pas de perception de lumière à cet endroit

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9
Q

Macula

A

Absence relative de vaisseaux de gros calibres
“Tâche”
Au centre, il y la fovéa

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10
Q

Fovéa

A

Légère dépression de la rétine
Marque le centre de la rétine et délimite la rétine nasale et la rétine temporale
1.2 mm de diamètre

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11
Q

Cristallin

A

Structure transparent située derrière l’iris

Aide à garder l’image focalisée

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12
Q

Muscle ciliaire

A

Forme un anneau
Attaché à la sclère
Attaché au cristallin via les ligaments suspenseurs du cristallin
Lorsqu’il se contracte, le cristallin se bombe et devient convergent = voir plus proche
Lorsqu’il se relâche, le cristallin s’étire et devient plus plat = voir plus loins

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13
Q

Humeur vitrée

A

Gelée épaisse qui garde la forme sphérique de l’oeil
80% du volume de l’oeil
Contient des cellules phagocytaires (font disparaître le sang et les autresù débris)

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14
Q

Accomodation

A

L’accomodation se caractérise par la réfraction de la lumière faite par le cristallin et ajoute 10 dipotries.
Il est surtout impliqué dans la vision de près (<9m): le muscle ciliaire se contracte, le cristallin se bombe et s’arrondit pour augmenter la puissance de réfraction.

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15
Q

Où se fait la transformation de l’énergie lumineuse en activité nerveuse?

A

Dans la rétine

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16
Q

Quel voie emprunte les photons pour se transformer en activité nerveuse dans la rétine?

A

Les photons sont captés par les photorécepteurs, qui envoient l’information aux cellules bipolaires. Pendant ce temps, les cellules horizontales reçoivent des informations des photorécepteurs et projettent des neurites latéralement aux synapses pour moduler l’activité de certaines cellules bipolaires, qui envoient l’information au cellules ganglionnaires. Les cellules amacrines reçoivent aussi l’info des cellules bipolaires et modulent l’activité des cellules ganglionnaires.

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17
Q

Quelles sont les couches de la rétine (organisation laminaire) du distal au proximal?

A

Épithélium pigmentaire

Couche des segments externes des photorécepteurs

Couche nucléaire externe

Couche plexiforme externe

Couche nucléaire interne

Couche plexiforme interne

Couche des cellules ganglionnaires

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18
Q

Qu’est-ce qui est particulier de l’épithélium pigmenté?

A

Minimise la réflexion (ne laisse pas entrer la lumière), renouvellement des pigments photosensibles, phagocyte les disques photorécepteurs sénescents

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19
Q

Que contiennent les couches plexiformes?

A

Couche externe: axones et dendrites des cellules bipolaires/horizontales, synapses des photorécepteurs

Couche interne: axones et dendrites des CGRs, cellules bipolaires et amacrines

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20
Q

Que contiennent les couches nucléaires?

A

Externe: soma des photorécepteurs
Interne: soma des cell bipolaires, amacrines et horizontales

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21
Q

Quelles sont les 4 parties de la structure des photorécepteurs?

A

1) segment externe
2) segment interne
3) corps cellulaires
4) terminaisons synaptiques

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22
Q

Comment est structuré le segment externe des photorécepteurs?

A

Empilement de disques enchâssés dans la m plasmique

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23
Q

Quelles sont les différences entre les bâtonnets et les cônes au niveau de:

  • la longueur du segment externe
  • quantité de disques
  • quantité dans le corps
A

Longueur: bâtonnet +++
Disques: bâtonnet +++ (cônes peu)
Quantité: 95% bâtonnets 5% cônes

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24
Q

Quelle est la fonction des bâtonnets? Des cônes?

A

Bâtonnets: vision en conditions scotopiques (nuit)

Cônes: 3 types dédiés à la vision en conditions phototopiques (couleurs)

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25
Q

Vrai ou faux: il n’y a pas de photorécepteurs dans la fovéa.

A

Faux, il n’y a pas de bâtonnets, mais il y a qlq cônes

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26
Q

Vrai ou faux: la région aveugle (“blind spot”) se trouve dans la fovéa

A

Faux, c’est dans le disque optique (où sort le nerf optique) à 10-30° de loin de la fovéa

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27
Q

est-ce que la fovéola est vascularisé?

A

non

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28
Q

Quand est-ce qu’on a l’acuité visuelle optimale?

A

Lorsqu’on passe de la vision mésopique à la vision photoptique –> les bâtonnets commencent à être saturés et les cônes ont pris 100% de la relève

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29
Q

Qu’est-ce qui se passe si les cônes ET les bâtonnets sont à 100% désensibiliés/saturés?

A

La lumière est trop intense. Il y a risque de lésion oculaire

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30
Q

Vrai ou faux: ceux qui n’ont pas de cônes sont légalement aveugles

A

Vrai (monochromate).

Ce qui n’ont pas des bâtonnets ont tout simplement difficulté à avoir si l’éclairage est faible.

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31
Q

Quelles couches ne se retrouvent pas au bout de la fovéa?

A

Couche nucléaire interne et couche des CGs

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32
Q

Associe ces éléments (dépolarisation de la membrane des photorécepteurs, hyperpolarisation) avec les bons concepts (lumière, obscurité)

A

Obscurité –> dépolarisation

Lumière –> hyperpolarisation

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33
Q

Pourquoi le photorécepteur est-il dépolarisé la nuit? Quel est le potentiel membranaire (en mV)?

A

GMPc est continuellement produit par l’enzyme guanylate cyclase. GMPc garde les canaux sodiques ouvert. Le potentiel membranaire reste à -30 mV.

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34
Q

Pourquoi le récepteur s’hyperpolarise quand on allume la lumière? Quel est le potentiel membranaire maximum (en mV)?

A

La lumière active une enzyme qui va dégrader le GMPc. Les canaux sodiques se ferment. Le potentiel membranaire descend à presque -60 mV.

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35
Q

Qu’est-ce que la rhodopsine? Quelle est sa structure?

Comment réagit-elle avec la lumière?

A

Récepteur transmembranaire photosensible qui contient 7 hélices. Lors de la photoactivation, un des hélices, rétinal, pass de forme cis à trans.

Se retrouve dans les bâtonnets.

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36
Q

Quel est l’effet de la rhodopsine sur le potentiel membranaire en présence de lumière?

A

Rhodopsine va activer une protéine G (transducine) qui va activer une phosphodiestérase = dégradation du GMPc et fermeture des canaux sodiques = hyperpolarisation

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37
Q

Vrai ou faux: les bâtonnets sont saturés lors de l’illumination prolongée

A

vrai

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38
Q

Quel est l’équivalent de la rhodopsine dans les cônes?

A

Opsine

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39
Q

Quels sont les 3 types d’opsine?

A

bleu, vert, rouge.

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40
Q

L’adaptation est-elle plus rapide de la lumière intense à obscurité ou l’inverse?

A

Plus rapide de l’obscurité à la lumière (5-10 min vs. 20-25 min)

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41
Q

Vrai ou faux: les photorécepteurs libèrent plus de neurotransmetteurs dans l’obscurité que dans la lumière.

Quel est ce neurotransmetteur?

A

Vrai, + de neurotransmetteurs quand ils sont dépolarisés

Glutamate

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42
Q

Dans quelle couche les photorécepteurs font synapse avec les cellules bipolaires?

A

Couche plexiforme externe

*à noter que les cell horizontales sont aussi présentes

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43
Q

Il y a combien de types de cell bipolaires?

A

2 - ON et OFF

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44
Q

Quand est-ce que les cellules bipolaires se dépolarisent?

A

ON: réponse à la lumière
OFF: réponse à l’obscurité

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45
Q

Comment réagissent les cellules bipolaires (ON et OFF) lorsque le glutamate est libéré lors de leur synapse avec les photorécepteurs?

A

OFF: canaux sodiques s’ouvrent, cell se dépolarisent et produisent des PPSE (excitateurs).

ON: s’hyperpolarisent par l’intérmédiaire de récepteurs couplés au protéine G

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46
Q

Qu’est-ce que le champ récepteur des cellules bipolaires?

A

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

***à ne pas confondre avec champ visuel

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47
Q

Il y a combien de champs récepteurs dans les cellules bipolaires?

A

2 - central et périphérique

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48
Q

D’où reçoit le champ récepteur central l’information du photorécepteur?

A

Directement du photoréceptuer

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49
Q

D’où reçoit le champ récepteur périphérique l’information du photorécepteur?

A

Par les cellules horizontales

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50
Q

Vrai ou faux: l’éclairement du champ récepteur central va induire une réponse opposé à l’éclairement du champ récepteur périphérique

A

Vrai

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51
Q

Vrai ou faux: les photorécepteurs, les cell bipolaires et les cell ganglionnaires ont des champs récepteurs.

A

F: photorécepteur
V: cell bipolaires + ganglionnaires

52
Q

Quelle est la spécialité des champs récepteurs des CGRs?

A

Constraste de luminance

53
Q

Quand est-ce qu’il y a le plus de stimulation chez les CGRs?

A

La fréquence de décharge augmente lorsque:

le champ central et 3/4 du champ périphérique sont illuminés

54
Q

Quels sont les types de CGRs?

A

1) P (petites)
2) M (grandes)
3) K (koniocellulaires, non-M non-P)

55
Q

Quelle est la différence entre les cellules P et M en termes de:

  • Quantité dans le corps
  • Taille
  • Potential d’action
  • Fonction
A

Quantité: P = 90%, M = 5%

Taille: arbre dendrique M > P

PA: P - décharge tonique, M - propagation brève et rapide

Fonction: P - opposition de couleur, M - sensible aux faibles contrastes + mouvement

56
Q

Qu’est-ce que des cellules à opposition simple de couleur?

A

la réponse à une longueur d’onde donnée au centre de leur champ récepteur est inhibée par la réponse de la périphérie à une autre longueur d’onde

57
Q

Vrai ou faux: seules les cellules P sont des cellules à opposition simple de couleur.

A

Faux, quelques cellules K en sont aussi

58
Q

Quels sont les associations de couleurs dans les cellules à opposition simple de couleur?

A

Rouge-vert

Bleu-jaune

59
Q

Dans les cellules à opposition simple de couleur (centre: rouge ON), qu’est-ce qui causerait une …

1) aucune réponse
2) faible réponse
3) forte réponse
4) très forte réponse
5) activité normale de la cellule

A

1) lumière verte dans le centre et lumière rouge dans la périphérie
2) lumière verte dans le centre
3) lumière rouge dans le centre OU lumière verte dans la périphérie
4) lumière rouge dans le centre ET lumière verte dans la périphérie
5) lumière blanche dans le centre

60
Q

Quel est le trajet des axones des CGRs? Comment s’appelle ce trajet?

A

Rétine > nerf optique > chiasme optique > tractus optiques > tronc cérébral (ils vont faire synapse là)

Voie rétinofuge

61
Q

Les axones de la rétine nasale représentent quel % des axones des CGRs?

A

60%

62
Q

Qu’est-ce qu’il y a de particulier dans le chiasme optique?

A

C’est-là où les fibres nerveux de la rétine nasale vont se croiser

63
Q

Vrai ou faux: les fibres de la rétine temporale sont controlatéral

A

Faux, c’est ipsilatéral, donc ils ne se croisent pas au chiasme optique

64
Q

Qu’est-ce que le champs visuel binoculaire?

A

La partie centrale des 2 hémichamps droit et gauche

65
Q

Qu’est-ce que le champ visuel (complet)?

A

Hémichamp droit + gauche

66
Q

Vrai ou faux: l’hémichamp gauche est interprété par le cerveau droit

A

Vrai et l’inverse aussi

67
Q

Qu’est-ce qui compose la partie binoculaire de l’hémichamp gauche?

A

Rétine nasale OS

Rétine temporale OD

68
Q

Les axone du tractus optique vont innerver quoi?

A

90% - corps génouillé latéral
10% - mésencéphale
Hypothalamus

69
Q

Où se situe les CGLs?

A

Partie dorsale du thalamus

70
Q

Qu’est-ce que les radiations optiques?

A

Projections des axones du CGL au cortex visuelle primaire

71
Q

Qu’est-ce qu’on ne voit pas s’il y a une lésion du nerf optique gauche?

A

OS ne voit plus, donc on ne voit plus l’hémichamp périphérique gauche qui n’est pas couvert par l’oeil droit.

72
Q

Qu’est-ce qu’on ne voit pas s’il y a une lésion du tractus optique gauche? Quel est le nom de cet déficit visuel?

A

Perte du champ visuel droit

Hémianopsie homonyme droite

73
Q

Qu’est-ce qu’on ne voit pas s’il y a une lésion du chiasme optique? Quel est le nom de cet déficit visuel?

A

Perte de la vision périphérique. On voit juste le champ visuel binoculaire.

Hémianopsie bitemporale

74
Q

Les axones qui vont du tractus optique à l’hypothalamus vont dans quel noyau?

A

Noyau suprachiasmatique

75
Q

Les axones qui vont du tractus optique au mésencéphale vont dans quelles structures?

A

Prétectum et colliculus supérieur

76
Q

De quoi est responsable le noyau suprachiasmatique?

A

Rythme circadien (éveil-sommeil et obscurité-lumière)

77
Q

De quoi est responsable le prétectum dans la mésencéphale?

A

Réflexe pupillaire à la lumière

78
Q

De quoi est responsable le colliculus supérieur?

A

L’orientation du regard –> contrôle le mouvement des yeux et de la tête pour garder l’image sur la fovéa

79
Q

Qu’est-ce que la rétinotopie?

A

Les neurones qui répondent à des stimulus approchés du champ visuel vont être approchés aussi dans le cerveau = organisation 2D de la rétine se trouvant sur le colliculus/CGL/cortex visuel primaire

80
Q

Qu’est-ce qu’une rétinotopie déformée?

A

Les champs récepteurs des CGRs de la fovéa sont surreprésentés

81
Q

Il y a combien de couches dans le CGL et ça ressemble à quoi?

A

6 couches, ça ressemble à des crêpes

82
Q

Vrai ou faux: le CGL droit va traiter l’information du champ visuel gauche

A

Vrai

83
Q

Comment sont divisés les axones des 2 rétines dans les couches du CGL droit?

A

Axones des rétines temporales OD = couche 2,3,5

Axones des rétines nasales OS = couches 1,4,6

84
Q

Est-ce qu’il y a une rétinotopie complète dans chaque CGL?

A

oui

85
Q

Quelles couches du CGL reçoivent des projections des CGR de type M?

A

1 et 2

Les neurones vont après projeter sur la couche IVC alpha

86
Q

Quelles couches du CGL reçoivent des projections des CGR de type P?

A

3 à 6

Les neurones vont après projeter sur la couche IVC beta

87
Q

Quelles couches du CGL reçoivent des projections des CGR de type K?

A

La partie ventrale de TOUTES les couches

88
Q

Vrai ou faux: les champs récepteurs des CGLs sont identiques à ceux des CGRs

A

Vrai

89
Q

Quel est le caractéristique des champs récepteurs magnocellulaires du CGL?

A

Insensibles aux différences de longueurs d’onde

90
Q

Quel est le caractéristique des champs récepteurs parvocellulaires du CGL?

A

Opposition aux couleurs rouge et verte

91
Q

Quel est la cible des axones du CGL?

A

Cortex visuel primaire

92
Q

Quels sont les synonymes du cortex visuel primaire (2)?

A

1) V1

2) Aire 17 de Brodmann

93
Q

Combien existe-t-il de couches dans le cortex?

A

9

94
Q

Quelle est la répartition des couches dans le cortex visuel?

A

9 couches -> I à VI incluant
IV sous divisé en IVA, IVB et IVC dont
IVC sous divisé en IVC alpha et IVC beta

95
Q

Quelles sont les 2 types de cellules nerveuses dans le cortex?

A

Cellules étoilées épineuses et cellules pyramidales

96
Q

Quelle est la structure des cellules étoilées épineuses?

A

Elles sont petites et leurs dendrites sont recouvertes d’épines

97
Q

Quelle est la structure des cellules pyramidales?

A

Elles sont recouvertes d’épines et leurs axones projettent vers d’autres parties cérébrales aussi. Elles ont des dendrites apicales qui se ramifient en montant vers la pie-mère et des dendrites basales qui projettent horizontalement.

98
Q

Dans quelle couche du cortex se retrouve les cellules étoilées épineuses?

A

Couche IVC, mais elles projettent jusqu’aux couches IVB et III

99
Q

Qu’est-ce qu’une surreprésentation de la fovéa (aka rétinotopie déformée)?

A

Le fait que la fovéa représente une petite partie de la rétine (et le champ visuel) mais que son information est délégué dans une portion du cortex proportionnellement grand

100
Q

La plupart des axones du CGL vont dans quelle couche du cortex?

A

IVC

101
Q

Dans le cortex, où sont envoyés les axones des neurones pyramidales ces couches: III, IVB, V et VI?

A

III et IVB: autres aires corticales
V: colliculus supérieur et le pons
VI: CGL

Vont aussi faire des connexions locales entre elles-même

102
Q

Qu’est-ce que l’autoradiographie transneuronale et quelle est son utilité?

A

On a injecter de la proline radioactive dans un oeil pour voir le trajet des neurones jusqu’au cortex

103
Q

Qu’est-ce que Hubel et Wiesel ont démontré par rapport à la dominance oculaire?

A

Ils ont injecté l’oeil d’un macaque avec la proline radioactive pour démontré que l’information est discontinue dans la couche IVC (où il y avait les CGLs terminales); il y a des bandes 0.5mm larges spécifiques à un oeil = colonnes de dominance oculaire

104
Q

Dans la voie magnocellulaire du cortex, les neurones sont dans quelle couche et projettent où?

A

Dans la couche IVC alpha et projettent à la couche IVB

105
Q

Dans la voie parvocellulaire du cortex, les neurones sont dans quelle couche et projettent où?

A

Dans la couche IVC beta et projettent aux couches II et III

106
Q

Que sont les taches?

A

Des cellules dans la couche III qui sont directement innervés par les projections du CGL (donc ils ne passent pas par les voies magno et parvocellulaire)

107
Q

Quelle est le nom des zones entre les taches?

A

Intertaches

108
Q

Où se trouvent les taches et quelle est leur utilité?

A

Elles sont trouvés au centre des colonne de dominance de la couche IV et sont impliquées dans l’analyse des couleurs

109
Q

À quoi ressemblent les champs récepteurs du canal magnocellulaire?

A

Ils sont fait de cellules simples et ne sont pas circulaires, mais plutôt rectangulaire et s’étendent le long d’un axe donné avec un centre ON ou OFF et 2 côtés périphériques antagonistes

110
Q

Quel type de champ récepteur est dans le canal magnocellulaire?

A

Champ récepteur binoculaire

111
Q

Quel est la fonction du canal M?

A

L’analyse du mouvement et la sélectivité de direction

112
Q

Quelle est la fonction du canal P-IB?

A

L’analyse de la forme des objets

113
Q

Quelle est la différence entre les canaux M qui sont sélectives à l’orientation et les canaux P qui sont spécifiques à l’orientation?

A

Pour les canaux M, l’intensité de la décharge cellulaire peut varier selon l’orientation de la lumière éclairée. Pour les canaux P, l’intensité de la décharge cellulaire reste constant du moment où la lumière est orientée.

114
Q

Qu’est-ce qu’on remarque dans une couche du cortex par rapport à l’orientation de la lumière?

A

La préférence d’orientation se modifie de 180° pour chaque 1mm de déplacement

115
Q

Le cortex visuel primaire va projeter vers d’autres cortex. Quels sont les 2 systèmes de projection?

A

1) Le système dorsal –> vers le lobe pariétal

2) Le système ventral –> vers le lobe temporal

116
Q

Quelle est la fonction du système dorsal? Du système ventral?

A

Dorsal: analyse du mouvement (linéaire et circulaire), navigation, orientation du mouvement des yeux

Ventral: reconnaissance des objets

117
Q

Qu’est-ce que l’aire MT?

A

Fait partie du système dorsal de projection et se retrouve dans le lobe temporal moyen. Elle reçoit les projections de plusieurs aires corticales du système magnocellualire ==> perception du mouvement complexe

118
Q

Vrai ou faux: L’aire MT est impliqué dans l’analyse de la direction du déplacement physique?

A

Faux, c’est impliqué dans la direction du mouvement perçue

119
Q

Vrai ou faux: V5 est un synonyme d’aire MT

A

Vrai

120
Q

Où vont les projections au-delà de l’aire MT?

A

L’aire MST

121
Q

Qu’est-ce que l’akinétopsie?

A

L’incapacité de percevoir le mouvement des objets dû à une lésion dans le système dorsal

122
Q

Quel est l’équivalent de l’aire MT dans le système ventral?

A

Aire V4

123
Q

Quelle est la fonction de l’aire V4?

A

Reçoit l’information des taches et des intertache pour analyser l’information reliée à l’orientation et aux couleurs

124
Q

Quel est le nom pour une atteinte à l’aire V4 et qu’est-ce que cela implique?

A

Hémi-achromatopsie: perte de reconnaissance de couleur dans un côté du champ visuel

(exemple: il voit juste en noir et blanc dans le côté droit)

125
Q

Les projections de l’aire V4 mènent où?

A

Aire IT dans le cortex inféro-temporal

126
Q

Quelles sont les fonctions de l’aire IT (4)?

A

1) Sensible aux couleurs et aux formes géométriques simples
2) Perception visuelle
3) Mémoire visuelle
4) un peu: présentation de visage