La rétinotopie désigne l'organisation spatiale des réponses neuronales à des stimuli visuels. En effet, dans de nombreuses régions du cerveau, les neurones qui répondent à une stimulation venant d'une portion donnée du champ visuel sont situés juste à côté des neurones dont le champ récepteur couvre des portions adjacentes. Par conséquent, l'ensemble des neurones de ces régions cérébrales forment une représentation topographique du champ visuel à partir de sa projection sur la rétine.

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  • La rétinotopie désigne l'organisation spatiale des réponses neuronales à des stimuli visuels. En effet, dans de nombreuses régions du cerveau, les neurones qui répondent à une stimulation venant d'une portion donnée du champ visuel sont situés juste à côté des neurones dont le champ récepteur couvre des portions adjacentes. Par conséquent, l'ensemble des neurones de ces régions cérébrales forment une représentation topographique du champ visuel à partir de sa projection sur la rétine.
  • Als retinotop bezeichnet man die Eigenschaft des Corpus geniculatum laterale (abgekürzt CGL – Teil des Thalamus, gegliedert in 6 Schichten), die Information bildgetreu im Visuellen Cortex abzubilden, so dass die Topologie der Retinaaktivität erhalten bleibt.Benachbarte Felder bzw. Erregungsmuster in der Retina werden auf benachbarten Neuronen im Gehirn abgebildet. Zum Beispiel würde das Betrachten eines Sterns ein ebensolches Aktivitätsmuster, welches man zum Beispiel mit PET oder der Magnetresonanztomografie (MRT) messen kann, im Gehirn erzeugen. Dabei tritt die retinotope Eigenschaft dreidimensional und eineindeutig auf, d. h. jede Schicht ist retinotop: Jeder Ort im CGL entspricht einem Ort der Retina, benachbarte Orte der Retina sind auch im CGL benachbart.
  • Retinotopy (of Greek 'topos': place) is the mapping of visual input from the retina to neurons, particularly those neurons within the visual stream. This is analogous to a computer keyboard, in which the digital signal of a physical key press is mapped to an ASCII character on-screen. For clarity, 'retinotopy' can be replaced with 'retinal mapping', and 'retinotopic' with 'retinally mapped'.In many locations within the brain, adjacent neurons have receptive fields that include slightly different, but overlapping portions of the visual field. The position of the center of these receptive fields forms an orderly sampling mosaic that covers a portion of the visual field. Because of this orderly arrangement, which emerges from the spatial specificity of connections between neurons in different parts of the visual system, cells in each structure can be seen as contributing to a map of the visual field (also called a retinotopic map, or a visuotopic map). Retinotopic maps are a particular case of topographic organization. Many brain structures that are responsive to visual input, including much of the visual cortex and visual nuclei of the brain stem (such as the superior colliculus) and thalamus (such as the lateral geniculate nucleus and the pulvinar), are organized into retinotopic maps, also called visual field maps.The discovery of visual field maps in human can be traced to neurological cases, arising from war injuries, described and analyzed independently by Tatsui Inouye (a Japanese ophthalmologist) and Gordon Holmes (a British neurologist). They observed correlations between the position of the entry wound and visual field loss (see Fishman, 1997 for an historical review).Areas of visual cortex are sometimes defined by their retinotopic boundaries, using a criterion that states that each area should contain a complete map of the visual field. However, in practice the application of this criterion is in many cases difficult. Those visual areas of the brainstem and cortex that perform the first steps of processing the retinal image tend to be organized according to very precise retinotopic maps. The role of retinotopy in other areas, where neurons have large receptive fields, is still being investigated. Visual field maps (retinotopic maps) are found in many mammalian brains, though the specific size, number, and spatial arrangement of these maps can differ considerably between species.Retinotopic maps in cortical areas other than V1 are typically more complex, in the sense that adjacent points of the visual field are not always represented in adjacent regions of the same area. For example, in the second visual area (V2), the map is divided along an imaginary horizontal line across the visual field, in such a way that the parts of the retina that respond to the upper half of the visual field are represented in cortical tissue that is separated from those parts that respond the lower half of the visual field. Even more complex maps exist in the third and fourth visual areas V3 and V4, and in the dorsomedial area (V6). In general, these complex maps are referred to as second-order representations of the visual field, as opposed to first-order (continuous) representations such as V1.Retinotopy mapping shapes the folding of the cerebral cortex. In both the V1 and V2 areas of macaques and humans the vertical meridian of their visual field tends to be represented on the cerebral cortex's convex gyri folds whereas the horizontal meridian is tends to be represented in their concave sulci folds.Retinotopy mapping in humans is done with Functional Magnetic Resonance Imaging(FMRI). The subject inside the FMRI machine focuses on a point. Then the retina is stimulated with a circular image or angled lines about focus point. The radial map displays the distance from the center of vision. The angular map shows angular location using rays angled about the center of vision. Combining the radial and angular maps, you can see the separate regions of the visual cortex and the smaller maps in each region.
  • Retinotopie slaat op de organisatie van het visuele systeem.Het wil zeggen dat specifieke delen van het gezichtsveld via het netvlies projecteren naar specifieke delen van de thalamus (corpora geniculata lateralia) en de primaire visuele schors.Punten die dichtbij elkaar liggen in het gezichtsveld projecteren daarbij ook naar nabijgelegen punten in de visuele schors. De projecties zijn bovendien omgekeerd. Bijvoorbeeld: Bij fixatie van een punt midden in het gezichtsveld corresponderen punten boven in het gezichtsveld met punten in de onderste helft van de visuele schors en punten rechts in het gezichtsveld met punten in de linkerhelft van de visuele schors.
  • レチノトピー (retinotopy) とは、視覚刺激に応答する神経細胞が持つ空間的な構造を表す。脳の多くの部位では、隣接する神経細胞の受容野は、視野上で少しだけ異なる位置にあり、大部分は重複した視野位置にある。こうした受容野の中心位置は、視野のいくつかの部分で規則的にサンプリングをするモザイクを作っている。このような規則的な配置は、視覚系の異なる階層のニューロンの結合に空間的選択性があることによって生じており、それぞれの階層にある細胞は視野上の地図 (map) を形成している (この地図をレチノトピックマップ (retinotpic map) と呼ぶ)。視覚野、脳幹の視覚関連の神経核 (上丘など)、視床 (外側膝状体や視床枕) など、視覚刺激に応答する脳の構造の多くは、レチノトピックマップを持つように構造化されており、これを視野マップ (visual field map) とも呼ぶ。ヒトでの視野マップが発見されたのは、戦争での脳損傷に起因する神経学的症例をもとにしたもので、日本の眼科学者 Tatsuji Inouye とイギリスの神経学者 Gordon Holmes が独立に発見した。彼らは、脳損傷の部位と視野欠損とのあいだに相関を見出した(歴史的な経緯については Fishman, 1997 を参照)。視覚皮質の領野は、レチノトピックな境界によって定義されることもある。これは、それぞれの領野が視野の完全なマップを一つずつ含む、という基準に基づくものである。しかしながら、こうした基準を用いて視覚領野を定義するのが難しい場合もある (Rosa, 2002)。脳幹や皮質の視覚野のうち、比較的初期の処理が行われている部位は、レチノトピックマップに厳密にしたがった構造が見出される。他の領野では、ニューロンが大きな受容野を持っており、レチノトピーの性質はまだはっきりとは分かっていない (Wandell et al., 2005)。視野マップ (レチノトピックマップ) は、多くの哺乳類の脳で見出される。ただし、大きさ、数、地図の空間的な配置などは、種間の差がある。V1以外の領野でのレチノトピックマップは、より複雑になる。視野上の隣り合う位置が、同じ領野での隣り合う位置で表象 (represent) されているとは限らない。たとえば、第2次視覚野 (V2) では、視野上の水平線に沿って地図が分割され、上視野と下視野に対応する網膜の領域は、異なる部位の皮質に表象されている。第3次視覚野 (V3) や第4次視覚野 (V4)、第6次視覚野 (V6) では、視野マップはさらに複雑である。一般には、こうした複雑なマップは、視野の二次的な表象 (second-order representations of the visual field) と呼ばれ、V1におけるような一次の (first-order) の連続的な表象とは区別される(Rosa, 2002).
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  • La rétinotopie désigne l'organisation spatiale des réponses neuronales à des stimuli visuels. En effet, dans de nombreuses régions du cerveau, les neurones qui répondent à une stimulation venant d'une portion donnée du champ visuel sont situés juste à côté des neurones dont le champ récepteur couvre des portions adjacentes. Par conséquent, l'ensemble des neurones de ces régions cérébrales forment une représentation topographique du champ visuel à partir de sa projection sur la rétine.
  • レチノトピー (retinotopy) とは、視覚刺激に応答する神経細胞が持つ空間的な構造を表す。脳の多くの部位では、隣接する神経細胞の受容野は、視野上で少しだけ異なる位置にあり、大部分は重複した視野位置にある。こうした受容野の中心位置は、視野のいくつかの部分で規則的にサンプリングをするモザイクを作っている。このような規則的な配置は、視覚系の異なる階層のニューロンの結合に空間的選択性があることによって生じており、それぞれの階層にある細胞は視野上の地図 (map) を形成している (この地図をレチノトピックマップ (retinotpic map) と呼ぶ)。視覚野、脳幹の視覚関連の神経核 (上丘など)、視床 (外側膝状体や視床枕) など、視覚刺激に応答する脳の構造の多くは、レチノトピックマップを持つように構造化されており、これを視野マップ (visual field map) とも呼ぶ。ヒトでの視野マップが発見されたのは、戦争での脳損傷に起因する神経学的症例をもとにしたもので、日本の眼科学者 Tatsuji Inouye とイギリスの神経学者 Gordon Holmes が独立に発見した。彼らは、脳損傷の部位と視野欠損とのあいだに相関を見出した(歴史的な経緯については Fishman, 1997 を参照)。視覚皮質の領野は、レチノトピックな境界によって定義されることもある。これは、それぞれの領野が視野の完全なマップを一つずつ含む、という基準に基づくものである。しかしながら、こうした基準を用いて視覚領野を定義するのが難しい場合もある (Rosa, 2002)。脳幹や皮質の視覚野のうち、比較的初期の処理が行われている部位は、レチノトピックマップに厳密にしたがった構造が見出される。他の領野では、ニューロンが大きな受容野を持っており、レチノトピーの性質はまだはっきりとは分かっていない (Wandell et al., 2005)。視野マップ (レチノトピックマップ) は、多くの哺乳類の脳で見出される。ただし、大きさ、数、地図の空間的な配置などは、種間の差がある。V1以外の領野でのレチノトピックマップは、より複雑になる。視野上の隣り合う位置が、同じ領野での隣り合う位置で表象 (represent) されているとは限らない。たとえば、第2次視覚野 (V2) では、視野上の水平線に沿って地図が分割され、上視野と下視野に対応する網膜の領域は、異なる部位の皮質に表象されている。第3次視覚野 (V3) や第4次視覚野 (V4)、第6次視覚野 (V6) では、視野マップはさらに複雑である。一般には、こうした複雑なマップは、視野の二次的な表象 (second-order representations of the visual field) と呼ばれ、V1におけるような一次の (first-order) の連続的な表象とは区別される(Rosa, 2002).
  • Als retinotop bezeichnet man die Eigenschaft des Corpus geniculatum laterale (abgekürzt CGL – Teil des Thalamus, gegliedert in 6 Schichten), die Information bildgetreu im Visuellen Cortex abzubilden, so dass die Topologie der Retinaaktivität erhalten bleibt.Benachbarte Felder bzw. Erregungsmuster in der Retina werden auf benachbarten Neuronen im Gehirn abgebildet.
  • Retinotopie slaat op de organisatie van het visuele systeem.Het wil zeggen dat specifieke delen van het gezichtsveld via het netvlies projecteren naar specifieke delen van de thalamus (corpora geniculata lateralia) en de primaire visuele schors.Punten die dichtbij elkaar liggen in het gezichtsveld projecteren daarbij ook naar nabijgelegen punten in de visuele schors. De projecties zijn bovendien omgekeerd.
  • Retinotopy (of Greek 'topos': place) is the mapping of visual input from the retina to neurons, particularly those neurons within the visual stream. This is analogous to a computer keyboard, in which the digital signal of a physical key press is mapped to an ASCII character on-screen.
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  • Rétinotopie
  • Retinotop
  • Retinotopie
  • Retinotopy
  • レチノトピー
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