Visual localization Dotaz Zobrazit nápovědu
- MeSH
- evokované potenciály MeSH
- lidé MeSH
- zraková percepce MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
Druhá část přehledného článku o systémové neurobiologii lidského zrakového poznávání popisuje topografickou dezorientaci a akinetopsii. Společně s částí první popisuje zrakové poznávání jako neurokognitivní síť velkého rozsahu.
This review describes contemporary results of system neurobiology of human visual cognition and its disorders. The second part of the review treats topographic disorientation and akinetopsy. Both parts together describe cognition as a large-scale neurocognitive network.
Zrakový systém je funkčně specializovaný a zpracovává informace hierarchicky ve dvou hlavních proudech označovaných jako systém Kde? a systém Co?. Zrakové korové mapy umístěné na zadních a vnitřních plochách hemisfér se označují VI, V2 a V3. Ventrální, neboli „přední" zrakové korové mapy jsou hV4 a VO-1. Dorzální, neboli „zadní" zrakové korové mapy V3A, V3B a V7 se rozkládají od zadní části sulcus intra-parietalis dopředu. Laterální, neboli zevní zrakové korové mapy hMT+ a LOC (MT od midtemporal, LOC je laterální okcipitální komplex) se rozkládají od týlního pólu až k sulcus temporalis superior. Mozkový systém poznávání barev začíná u S, M a L čípků sítnice, jeho hierarchicky nejvyšší místo se označuje V4. Důsledkem poškození systému je cerebrální achromatopsie. Hierarchicky nejvyšší oblastí systémů pozná¬vajícího pohyb je oblasti hMT/V5+. Důsledkem poškození je akinetopsie. Existují tři korové oblasti, které se aktivují při poznávání předmětů. Důsledkem jejich poškození je zraková agnosie objektů. Poznávání tváří je pro lidi a další primáty sociálně fundamentální. Těžištěm systému je oblast označovaná tvářová oblast gyrus fusiformis, FFA. Důsledkem poškození je prosopagnosie. Čtyři druhy topografické dezorientace jsou podmíněny poškozením systému ego - nebo exocentrické reprezentace.
The visual systém of the brain is functionally specialized. The visual information is processed through two main streams, dorsal and ventral, called the WHERE systém and the WHAT systém. VI, V2 and V3 are visual cortical maps at the posterior and medial hemispheral surface. Human V4 (hV4) and VO1 (ventral occi-pital 1) are visual cortical maps at the ventral surface of the occipital lobe. Dorsal visual cortical maps V3A, V3B and V7 are situated forwardly from the posterior part of intraparietal sulcus. Lateral visual cortical maps hMTl and LOC (lateral occipital complex) are situated from the occipital pole to the superior temporal sulcus. The brain systém of colour cognition starts with S, M and L retinal cones. Its hierarchical focal point is called V4. Cerebral achromatopsia is a result of damage to V4. Neurons of the hMT V5 visual cortical area are tuned to motion recognition. Akinetopsia results from damage to this cortical area. There are three cortical areas activated in visual object cognition. Their damage results in visual object agnosia. Face cognition is socially fundamental in humans and other sociál primates. Its hierarchical focal point is the fusiform face area, FFA. Damage here results in prosopagnosia. Four types of topographical disorientation are due to damage of ego- and/or exocentric representational systems.
Audio-visual integration has been shown to be present in a wide range of different conditions, some of which are processed through the dorsal, and others through the ventral visual pathway. Whereas neuroimaging studies have revealed integration-related activity in the brain, there has been no imaging study of the possible role of segregated visual streams in audio-visual integration. We set out to determine how the different visual pathways participate in this communication. We investigated how audio-visual integration can be supported through the dorsal and ventral visual pathways during the double flash illusion. Low-contrast and chromatic isoluminant stimuli were used to drive preferably the dorsal and ventral pathways, respectively. In order to identify the anatomical substrates of the audio-visual interaction in the two conditions, the psychophysical results were correlated with the white matter integrity as measured by diffusion tensor imaging.The psychophysiological data revealed a robust double flash illusion in both conditions. A correlation between the psychophysical results and local fractional anisotropy was found in the occipito-parietal white matter in the low-contrast condition, while a similar correlation was found in the infero-temporal white matter in the chromatic isoluminant condition. Our results indicate that both of the parallel visual pathways may play a role in the audio-visual interaction.
- MeSH
- akustická stimulace MeSH
- anizotropie MeSH
- bílá hmota fyziologie MeSH
- dospělí MeSH
- lidé MeSH
- mapování mozku MeSH
- sluchová percepce fyziologie MeSH
- světelná stimulace MeSH
- teorie detekce signálu fyziologie MeSH
- zobrazování difuzních tenzorů MeSH
- zobrazování trojrozměrné MeSH
- zraková percepce fyziologie MeSH
- zrakové dráhy fyziologie MeSH
- Check Tag
- dospělí MeSH
- lidé MeSH
- mužské pohlaví MeSH
- ženské pohlaví MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- práce podpořená grantem MeSH