Ovido
Lingua
  • Inglese
  • Spagnolo
  • Francese
  • Portoghese
  • Tedesco
  • Italiano
  • Olandese
  • Svedese
Testo
  • Maiuscole

Utente

  • Accedi
  • Crea account
  • Passa a Premium
Ovido
  • Home
  • Accedi
  • Crea account

Fl 3. Neural Pathways for Visual Information Processing

Varför upptäcks glaukom ofta sent i sjukdomsförloppet?

→ Därför att diagnosen baseras på synfältsförlust och förändringar i papillen, vilket innebär att en stor andel ganglieceller redan har dött innan man ser kliniska tecken.

Vilken roll spelar ganglieceller i glaukomutveckling?

Stora ganglieceller (magnoceller) dör tidigt, medan små (parvoceller) dör senare. Detta gör att centrala synskärpan ofta är bevarad länge.

Hur kan tidig behandling påverka glaukom?

Tidig behandling kan inte bota sjukdomen, men den kan fördröja progressionen av synfältsförlust.

Hur kan kunskap om neurala synbanor bidra till tidigare diagnostik av glaukom?

Genom att använda stimuli och tester som riktar sig mot magnocellulära banor (som påverkas tidigt) kan man upptäcka glaukom innan traditionella synfältsförändringar uppstår.

Vilken del av retina skickar okorsad information till LGN?

Temporala retina.

Vilken del av retina korsar i chiasma innan den går vidare till LGN?

Nasala retina.

I vilken struktur hamnar signalerna efter chiasma?

Laterala knäkroppen (LGN).

Var tar informationen vägen efter LGN?

Till primära syncortex (V1).

Vilken pathway kallas också för "What-pathway" och vilken funktion har den?

Ventral pathway – ansvarar för objektigenkänning (vad vi ser).

Vilken pathway kallas också för "Where-pathway" och vilken funktion har den?

Dorsal pathway – ansvarar för lokalisering och rörelse (var saker finns).

Vilka tre huvudtyper av celler i LGN utgör grunden för parallell bearbetning i synsystemet?

Parvoceller, magnoceller, konioceller.

Vilka retinala ganglieceller projicerar till respektive LGN-lager?

Midget → parvocellulära lager.
Parasol → magnocellulära lager.

Små bistratifierade → koniocellulära lager.

Beskriv skillnaden i färgkänslighet mellan P-, M- och K-celler.

→ Parvo = röd–grön opponens. Aktiveras av rött, hämmas av grönt (eller tvärtom)
→ Konio = blå–gul opponens. Aktiveras av blått, hämmas av gult (eller tvärtom)

→ Magno = färgblinda (monokromatiska). Reagerar på ljusintensitet, ej färg

Vilken pathway visar sustained respons och vilken transient respons?

Parvo = sustained (ihållande).
Magno = transient (kortvarig).

Vilken pathway är bäst på hög temporal frekvens, och vilken på hög spatial frekvens?

Magno = hög temporal frekvens (snabb rörelse, flimmer).
Parvo = hög spatial frekvens (fin detalj, text).

Vad menas med isoluminant gratings och vad används det till?

Stimuli med samma luminans men olika färg → isolerar parvofunktionen, eftersom magno inte kan uppfatta dem.

Vad händer vid lesion av parvocellulära respektive magnocellulära LGN-lager hos apor?

Parvo: nedsatt färg- och detaljseende, men normal flicker.
Magno: nedsatt rörelse/flicker, men normalt färgseende.

Varför anses magnoceller extra viktiga kliniskt vid glaukom?

De stora axonerna skadas tidigt → magnosystemet dör först.

Hur kopplas magnosystemet till dyslexi?

Nedsatt känslighet för luminans och rörelse, men normalt färg- och formseende.

Vilka påståenden stämmer om parvoceller? Det kan vara ett eller flera svar som är rätt.
A. Små receptiva fält.

B. Röd–grön opponens.

C. Transient respons.

D. Höga spatiala frekvenser.

A. Små receptiva fält.
B. Röd–grön opponens.

C. Transient respons.

Vilka kännetecken gäller för magnoceller?
Ett eller flera svar kan vara rätt.

A. Stora cellkroppar.

B. Färgblinda.

C. Sustained respons.

D. Känsliga för rörelse och flimmer.

A. Stora cellkroppar.
B. Färgblinda.

C. Sustained respons.

Vilka funktioner försämras mest av en parvocellulär lesion?
Ett eller flera svar

A. Färgseende.

B. Detaljseende/kontrast för hög spatial frekvens.

C. Flickerdetektion.

D. Rörelseseende.

A. Färgseende.
B. Detaljseende/kontrast för hög spatial frekvens.

Vilka kliniska tillstånd är särskilt kopplade till magnocellsystemet? ett eller fler svar är rätt
A. Primär öppenvinkelglaukom.

B. Dyslexi.

C. Amblyopi.

D. Färgblindhet.

A. Primär öppenvinkelglaukom.
B. Dyslexi.

Vad är Fusiform Face Area (FFA) och vad gör den speciell?

→ Ett område i temporalloben som specialiserar sig på ansikten, men även aktiveras vid hög expertis för andra kategorier (ex. bilar, fåglar).

Vad visade studien med bil- och fågelexperter?

→ Att expertis inom en kategori ökar aktiviteten i FFA för den kategorin (bilar hos bil¬experter, fåglar hos fågelexperter).

Förklara skillnaden mellan sparse coding och population coding.

→ Sparse: enstaka specialiserade neuroner svarar på specifika objekt (”grandmother cell”).
→ Population: många neuroner svarar delvis på olika drag → helhetsrepresentation.

Vilken funktion påverkas mest av lesion (avvkelse, skada) i vänster temporallob?

→ Förmågan att uppfatta lokala detaljer.

Vilken funktion påverkas mest av lesion i höger hemisfär?

→ Förmågan att uppfatta global (holistisk) form.

Vad innebär configural coding i objektperception?

→ Att hjärnan använder relationen mellan detaljerna (deras organisering), inte bara detaljerna i sig.

Ge ett exempel på en visuell illusion som visar betydelsen av configural coding.

→ ”Thatcher-illusionen” – ansikten med upp-och-nedvända ögon/mun uppfattas först som normala, men när bilden vänds rätt ser felet extremt märkligt ut.

Vad stämmer om Fusiform Face Area (FFA)?
A. Är helt och hållet reserverad för ansikten.

B. Kan aktiveras för expertis-objekt som bilar eller fåglar.

C. Är belägen i temporalloben.

D. Är en del av parietalloben.

(ett eller flera)

B. Kan aktiveras för expertis-objekt som bilar eller fåglar.
C. Är belägen i temporalloben.

Vad stämmer om sparse coding?
A. En enda neuron kan koda för ett specifikt objekt.

B. Kallas ibland ”grandmother cell”-hypotesen.

C. Kräver många neuroner som arbetar tillsammans.

D. Har fått stöd från fynd av ”Jennifer Aniston-neuronen”.

(ett eller flera)

A. En enda neuron kan koda för ett specifikt objekt.
B. Kallas ibland ”grandmother cell”-hypotesen.

D. Har fått stöd från fynd av ”Jennifer Aniston-neuronen”.

Vilka funktioner förloras vid lesion i vänster temporallob?
A. Global formigenkänning.

B. Detaljigenkänning (lokala features).

C. Färgkonstans.

D. Objektigenkänning via configural information.

(ett eller flera)

B. Detaljigenkänning (lokala features).

Vilka påståenden stämmer om configural coding?
A. Handlar om hur detaljerna är organiserade i relation till varandra.

B. Förklaras av ”Thatcher-illusionen”.

C. Påverkas inte av hemisfärskillnader.

D. Är särskilt viktigt för ansiktsigenkänning.

(ett eller flera)

A. Handlar om hur detaljerna är organiserade i relation till varandra.
B. Förklaras av ”Thatcher-illusionen”.

D. Är särskilt viktigt för ansiktsigenkänning.

Hur relaterar magno och parvo till dorsal och ventral stream?

→ Magno bidrar mest till dorsal (where), parvo mest till ventral (what), men båda banorna kommunicerar och korsar.

Quiz
franska glosor
chapitre 2
Ethik
NBCD 3
etymologie médicale
Produktionsteknik och ekonomi FLASH
domande tolc
1
föreläsning 3
8 stages of Genocide
Topic 1
blut und herz
100 words
bundesländer 2
Homeostasis-mocks revision
engelska v. 37
bundesländer
Communiquer
The 8 Types of Intelligence
Popular Culture
юр урок 1 текст 2
Areas de brodmann
French Futur Simple
genet 270 lec 1
def chromo
an inspector calls y10 gcse english key words
spanish
tyska v.37
enlish v.37
fastighetsrätt
Spanish - Speaking PPE1
geography development dynamics key words
PEE 3m
PEE m4
International Busoness Law
Irregular Verbs B1 English
Wagenburg
PEE 2m
PEE 1 m
glosor kap 1
tede
tede
Fl.2 Experimental methods in visual perception
esfenoides
general
neuro
Global Economy
bartendertermer
SUPERTEST
Figures de style