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Objectifs (1): Vision développer la connaissance anatomiquedévelopper la connaissance anatomique des récepteursdes récepteurs des voies visuellesdes voies.

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1 Objectifs (1): Vision développer la connaissance anatomiquedévelopper la connaissance anatomique des récepteursdes récepteurs des voies visuellesdes voies visuelles des projections cérébralesdes projections cérébrales

2 Objectifs (2): Vision Expliquer comment linformation visuelle codeExpliquer comment linformation visuelle code la localisationla localisation la formela forme la couleurla couleur considérer comment les effets des lésions permettent davoir une représentation intégrative du fonctionnement du système visuelconsidérer comment les effets des lésions permettent davoir une représentation intégrative du fonctionnement du système visuel dun objet

3 Lorgane de réception de la vision: lœil (1) Des membranes – Sclère (membrane sclérotique): blanche – choroïde (membrane choroïdienne)

4 Lorgane de réception de la vision: lœil (2) des structures de réfraction – cornée transparente 1ère réfraction, la plus importante –humeurs aqueuse et vitrée –Cristallin inversion de limage

5 Lorgane de réception de la vision: lœil (3) des structures de concentration de la lumière – Iris ( la beauté de tes yeux ) – Pupille noradrénergiqueContrôle de louverture (dilatation) de la pupille par le système sympathique (noradrénergique) (cholinergique)Contrôle de la fermeture (constriction) de la pupille par le système parasympathique (cholinergique)

6 Lorgane de réception de la vision: lœil (4) tout au fond de lœil: la rétine – 5 couches de neurones – transduction: transformation de lénergie lumineuse en énergie nerveusetransformation de lénergie lumineuse en énergie nerveuse –fovéa acuité maximaleacuité maximale –Papille optique tache aveugletache aveugle compensationcompensation

7 La rétine, figure 8.9

8 Le monde à lenvers: la rétine (1) 5 couches de neurones 1ères cellules à réagir: au fond! cônes et bâtonnets 5 millions pour100 millions fovéa en périphérie couleur lumière photopique scotopique photopique scotopique

9 Le monde à lenvers: la rétine (2) interneurones – cellules bipolaires – cellules horizontales – cellules amacrines (unissent les couches) Photorécepteurs à ganglionnaires photorécepteurs entre eux ganglionnaires à entre elles

10 Lélectrophysiologie de la rétine (1) Potentiels gradués locaux –cônes et bâtonnets –cellules horizontales –cellules bipolaires Potentiel daction –cellules amacrines –cellules ganglionnaires

11 Lélectrophysiologie de la rétine (2) 1ère réaction à la lumière: surprise! hyperpolarisation! 1 seul quantum de lumière suffit – rhodopsine séparée en rétinal et opsine – activation de la transducine – transducine active la PDE – la PDE hydrolyse le GMPc – le GMPc ferme le canal à NA +

12 Lélectrophysiologie des cellules bipolaires et ganglionnaires (1) expérience critique de Kuffler champ récepteur: – partie du champ visuel à laquelle répond la cellule ce champ récepteur – est concentrique – et à réponse opposée entre le centre et la périphérie

13 Lélectrophysiologie des cellules bipolaires et ganglionnaires (2) ces cellules se répartissent en 2 types cellules à centre ON et périphérie OFF cellules à centre OFF et périphérie ON ces cellules répondent à des points représentation rétinotopique

14 Voies et projections optiques Rétine - CGL - Cortex –Corps Genouillés Latéraux: Thalamus 6 couches de cellules Rétine - CS - P- Cortex –Colliculi supérieurs: mésencéphale (tectum) – Pulvinar (diencéphale)

15 Électrophysiologie des cellules des Corps Genouillés Latéraux Corps Genouillés Latéraux: 6 couches de cellules – projections controlatérales: couches 1, 4, 6 – projections ipsilatérales: couches 2, 3, 5 – cellules à champ récepteur concentrique et oppositionnel –projections parvocellulaires: couches 3, 4, 5, 6 –projections magnocellulaires: couches 1, 2

16 Électrophysiologie des cellules des Corps Genouillés Latéraux Corps Genouillés Latéraux: 6 couches de cellules – projections controlatérales: couches 1, 4, 6 – projections ipsilatérales: couches 2, 3, 5 – cellules à champ récepteur concentrique et oppositionnel –projections parvocellulaires: couches 3-6 –projections magnocellulaires: couches 1, 2

17 Après les corps genouillés les projections visuelles sen vont dabord dans le cortex occipital –cortex strié –aires visuelles (1 à 5) puis suivent deux voies –dorsale, vers les lobes pariétaux –ventrale, vers les lobes temporaux

18 La localisation dans le système visuel rétine: représentation du champ visuel dans les voies et les relais visuels –maintien de la position –carte à chaque relais –représentation rétinotopique corps calleux – vision centrale

19 Le système visuel procède à une analyse détaillée de la forme des objets perçus visuellement Cest ce que révèlent les travaux de Hubel et Wiesel.

20 Électrophysiologie du cortex visuel: les travaux dHubel et Wiesel Méthode les champs récepteurs des cellules du cortex visuel sont de forme variée le cortex visuel est organisé

21 Types de cellules du cortex visuel selon Hubel et Wiesel (1) Cellule corticale simple –barre de largeur, dorientation et de position précises Cellule corticale complexe – barre de largeur et dorientation précises à position arbitraire – sans partie OFF

22 Types de cellules du cortex visuel selon Hubel et Wiesel (2) Cellule corticale hypercomplexe 1 longueur (partie OFF) –barre de longueur (partie OFF), largeur, dorientation précises à position arbitraire Cellule corticale hypercomplexe 2 –2 barres formant un angle

23 Organisation du cortex visuel selon Hubel et Wiesel en colonnes où les propriétés du stimulus sont représentées de façon orthogonale –angle –origine: dominance oculaire

24 Suite aux travaux dHubel et Wiesel (1) Construction hiérarchique et séquentielle de linformation visuelle –du point à la ligne à langle Les cellules du système visuel sont des détecteurs de forme Au-delà du cortex visuel : de nombreuses aires spécialisées V2 formeV5 mouvement

25 Suite aux travaux dHubel et Wiesel (2) Au-delà du cortex visuel : de nombreuses aires spécialisées V2 formeV5 mouvement Au-delà du cortex visuel : cellule à champ récepteur encore plus complexe! – dans le lobe temporal – en colonne (encore!) – équivalence du stimulus – répondent à lexpérience

26 Exceptions aux travaux dHubel et Wiesel la séquence temporelle nest pas respectée –cellules complexes répondent avant les cellules simples (Hoffman & Stone, 1971) la vision en couleur

27 La vision en couleur (1) en faveur du modèle dHubel et Wiesel –cellules ganglionnaires à opposition spectrale intégration de la vision en couleur

28 La vision en couleur (2) théorie trichromatique –il y a 3 opsines dans les cônes –ces opsines répondent à lensemble de londe spectrale cellules à champ récepteur spectral oppositionnel: théorie des processus antagonistes –couplagerouge - vert jaune - bleu –couplage rouge - vert jaune - bleu

29 La vision en couleur (3) intégration de la vision en couleur se fait par canaux et régions spécialisés (aire V4)

30 Impact des lésions cérébrales sur le système visuel trous dans le champ visuel –lésion des voies visuelles hémianopie homonymique quadrantanopie scotomes agnosie visuelle: système ventral ataxie optique: système dorsal


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