Dynamique neuronale de repos

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48 Questions

La coordination des comportements peut être appliquée à de nombreux autres domaines

True

La coordination au niveau neuronal n'a pas d'influence sur la coordination au niveau inter-segmentaire

False

Les signatures de la dynamique comportementale peuvent être repérées dans la dynamique des réseaux corticaux à grande échelle

True

Lorsqu'on est à une fréquence préférentielle, il y a une coordination entre les réseaux de contrôle unimanuel

True

Les sujets âgés ont une régularité significativement plus élevée que les sujets jeunes.

False

Lorsque la tâche est modifiée, les sujets jeunes vont modifier leur complexité tandis que les sujets âgés vont garder la même complexité.

True

Les personnes âgées sont capables de réduire leur complexité lorsque la tâche devient plus complexe afin de s’adapter à la tâche demandée.

False

La perte de complexité rend compte de l'augmentation de la fonctionnalité.

False

Les processus plus lents ou plus rapides renseignent sur la connexion entre des réseaux qui sont de taille similaire.

False

Quelle que soit la tâche, les personnes âgées ont une variabilité plus importante en termes d'amplitude de variabilité par rapport aux jeunes.

False

La communication avec des réseaux plus larges prend moins de temps.

False

Le système le plus riche va entraîner le système le plus pauvre en cas d'asymétrie de complexité des systèmes.

True

Le repos neuronal comprend des phases de repos et d'éveil avec des durées longues.

False

La métastabilité permet une minimisation de l'information et une pauvreté comportementale.

False

Le comportement est complètement déterministe et ne comporte aucune composante stochastique.

False

Avec l'âge, on observe une augmentation du nombre d'états attracteurs.

False

Les jeunes sont moins capables de gérer le bruit de manière efficace par rapport aux personnes âgées.

False

Le paradigme de coordination bimanuelle consiste à observer la phase relative entre les mains et demander au sujet de faire un mouvement en phase à 180°.

False

Les calories consommées pendant le repos neuronal sont utilisées pour explorer différents états mais ne permettent pas de passer d'un état attracteur à un autre.

False

La dégradation des comportements avec l'âge est due à une augmentation du nombre d'états attracteurs.

False

Les attracteurs forts favorisent l'expression du bruit.

False

Le bruit est un facteur de variabilité mais n'a aucun impact sur la capacité à réaliser d'autres comportements.

False

La dégradation des comportements avec l'âge est due à une augmentation de la stabilité des états attracteurs.

False

Les personnes âgées sont capables de gérer le bruit de manière efficace par rapport aux jeunes.

False

Le système utilise une structure supplémentaire de contrôle lorsqu'il se trouve dans une situation critique.

True

La relation entre la structure et l'amplitude n'existe pas lorsque le système est stable.

True

Un grand nombre de composants avec une organisation complexe au niveau comportemental entraîne une structure de variabilité riche dans le temps.

True

Les fluctuations structurelles n'ont aucun impact sur le comportement.

False

La mesure de l'entropie multi-échelle est une méthode pour mesurer et expliquer la structure de variabilité dans le temps.

True

La méthode de sample entropy consiste à définir un seuil et à comparer la régularité d'apparition de points de même valeur consécutifs.

True

Plus la Timescale est élevée, plus le sample entropy est instable et éloigné de 0.

False

Les mesures de complexité ne permettent pas de caractériser des catégories de personnes.

False

Dans une tâche de contrôle, les sujets doivent appliquer une force isométrique avec leur doigt et rester autour d'un seuil défini.

True

Les mesures de fluctuation plus riches montrent une fonctionnalité et une capacité d'adaptation meilleures.

True

La tâche de contrôle n'a aucune influence sur les capacités fonctionnelles des sujets.

False

Vrai ou faux : Lorsque la fréquence augmente, le système neurologique recrute moins de réseaux supplémentaires pour maintenir la synchronisation?

False

Lorsque les capacités fonctionnelles sont restreintes, on observe une perte de complexité.

True

Vrai ou faux : Le comportement observé est seulement dû à des coordinations à des niveaux externes?

False

Vrai ou faux : Les répertoires comportementaux dynamiques et plastiques ne peuvent pas changer en termes de distances et de profondeur?

False

Vrai ou faux : La multistabilité se caractérise par un faible couplage et des capacités de coopération propres au maintien de la coordination?

False

Vrai ou faux : La monostabilité se caractérise par le maintien d'une ségrégation, sans aucune relation de phase stable entre les composants?

False

Vrai ou faux : La métastabilité se caractérise par une compétition continue entre la ségrégation et l'intégration?

False

Vrai ou faux : Les avantages de la métastabilité comprennent la difficulté et le coût élevés pour changer d'état attracteur?

False

Vrai ou faux : La métastabilité ne permet pas de flexibilité entre les tendances attractives?

False

Vrai ou faux : Un exemple de métastabilité perceptuelle est l'oscillation entre la perception de vases et de visages?

False

Vrai ou faux : L'état de repos normal est fait de comportements monostables?

False

Vrai ou faux : Lorsque la fréquence augmente, le système neurologique recrute de nouveaux réseaux supplémentaires non-spécifiques pour maintenir la synchronisation?

False

Vrai ou faux : Le comportement observé est dû à des coordinations à des niveaux sous-jacents et ne dépend pas de contraintes internes ou externes?

False

Study Notes

  • Lorsque la fréquence augmente, le système neurologique recrute de nouveaux réseaux supplémentaires non-spécifiques pour maintenir la synchronisation. Durant la phase critique d'instabilité, il y a un plus important recrutement de réseaux non recrutés dans les mouvements unimanuels. Quand on retrouve la phase stable, on revient sur une coordination entre des réseaux unilatéraux propres à l'unimanuel.
  • Le comportement observé est due à des coordinations à des niveaux sous-jacents. Le système présente différents possibilités d'action et passe de l'un à l'autre en fonction de contraintes internes ou externes.
  • Répértoires comportementaux dynamiques et plastiques, où les états stables peuvent changer en termes de distances et de profondeur. On peut avoir une monostabilité, une multistabilité, ou une métastabilité.
  • Multi-stabilité : une forte couplage et des capacités de coopération propres au maintien de la coordination.
  • Mono-stabilité : le maintien est une ségrégation, chaque composant adopte son comportement spontanée sans aucune relation de phase stable entre eux.
  • Métastabilité : une compétition continue entre la ségrégation et l'intégration. Il existe une coordination transitoire et des phases où les comportements s'échappent de la coordination (escape time) et d'autres phases où les coordinations sont couplées (dwell).
  • Avantages de la métastabilité : facilité et coût réduits pour changer d'état attracteur, flexibilité entre tendances attractives, et équilibre entre l'intégration et la ségrégation permettant au système de fonctionner dans un intervalle de maximum d'information (criticalité).
  • Exemple de métastabilité perceptuelle : oscillation entre la perception de vases et de visages.
  • L'état de repos normal est fait de comportements métastables.

Explorez la dynamique neuronale de repos et d'éveil ainsi que les différents états liés à la tâche. Découvrez comment ces phases peuvent impacter les performances cognitives et le fonctionnement cérébral.

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