2- Systèmes sensoriel et moteur Flashcards

1
Q

À quoi fait référence le système somatosensoriel ? (4)

A
  • sens du toucher (textures, pression)
  • perception de la douleur
  • perception de la température
  • proprioception
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2
Q

La sensation somatique est-elle unimodale ou multimodale ?

A

multimodale

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3
Q

Décrire ce que contient le SNC

A

cerveau, cervelet, moelle épinière

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4
Q

Décrire ce que contient le SNP

A

nerfs, axones ou neurones partant vers la périphérie

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5
Q

Quels sont les deux rôles de la peau?

A
  1. Protection
  2. Contact avec le monde extérieur
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6
Q

Quels sont les 2 types de peau ?

A
  1. Peau velue
  2. Peau glabre (lèvres, paumes de la main… endroits où il n’y a jamais de poils)
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7
Q

Quelles sont les 2 couches de la peau ?

A

Derme et épiderme

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8
Q

Vrai ou faux. Presque tous les récepteurs somatosensoriels sont des mécanorécepteurs

A

Vrai

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9
Q

Quels sont les 5 types de mécanorécepteurs?

A
  • corpuscules de Pacini
  • corpuscules de Ruffini
  • corpuscules de Meissner
  • disques de Merkel
  • terminaisons libres
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10
Q

Quels sont les mécanorécepteurs les plus importants et les plus étudiés ?

A

corpuscules de Pacini

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11
Q

Où se situent les corpuscules de Pacini ?

A

Derme

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12
Q

Où se retrouvent les corpuscules de Ruffini ?

A

Peau velue et glabre

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13
Q

Où se retrouvent les corpuscules de Meissner ?

A

Peau glabres (extrémité des doigts)

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14
Q

Où se retrouvent les disques de Merkel ?

A

épiderme

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15
Q

Quels sont les 3 types de canaux ioniques mécanosensibles ?

A
  1. Ceux sensibles à l’étirement de la membrane lipidique (ex: terminaisons de Ruffini)
  2. Ceux activés par des structures extra cellulaires (qui se déplacent)
  3. Ceux activés par déformation cytosquelettique (déplacement de protéines intracellulaires)
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16
Q

Décrire l’adaptation des corpuscules de Meissner

A
  • Adaptation rapide
  • Plus sensible aux changements de pression qu’à la pression elle-même
  • Petits champs récepteurs
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17
Q

Décrire l’adaptation des corpuscules de Pacini

A
  • Adaptation rapide
  • Grande sensibilité aux vibrations (changements de force)
  • Grands champs récepteurs
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18
Q

Décrire l’adaptation des corpuscules de Ruffini

A
  • Adaptation lente
  • Grands champs récepteurs
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19
Q

Décrire l’adaptation des disques de Merkel

A
  • Adaptation lente
  • Petits champs récepteurs
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20
Q

Quels sont les récepteurs à adaptation rapide et comment est leur réponse ?

A
  • Corpuscules de Meissner et Pacini
    Répondent rapidement à la situation. Si la stimulation est maintenue, il arrêtent de décharger
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21
Q

Quels sont les récepteurs à adaptation lente et comment est leur réponse ?

A
  • Disques de Merkel et corpuscules de Ruffini
    Génèrent des réponses + soutenues lorsque la stimulation est maintenue
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22
Q

On isole un corpuscule de Pacini. Puis on le stimule par une petite sonde qui le déforme brièvement. Expliquez ce qui se produit.

A

Lorsque le corpuscule est intact, un potentiel de récepteur de grande amplitude est enregistré, correspondant à l’application et à l’arrêt de la stimulation ; lorsque la pression est maintenue, le potentiel de récepteur disparaît

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23
Q

Dans ce cas, la capsule qui entoure normalement la terminaison nerveuse est disséqué, laissant l’extrémité de l’axone dénudée. Expliquez l’image.

A

Lorsque l’axone est déformé par le stimulus, le potentiel de récepteur est à nouveau généré, démontrant que la capsule n’est pas indispensable à la mécanoréception. Cependant, alors que le corpuscule de Pacini intact ne répond normalement qu’à l’application du stimulus et à son arrêt, l’activation directe de la terminaison nerveuse conduit à une réponse prolongée. Dans ce cas, la vitesse d’adaptation est lente, démontrant que c’est la capsule qui rend le corpuscule de Pacini insensible aux basses fréquences de stimulation.

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24
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur ?

A

région qui active un certain nerfs donc région à laquelle le neurone va répondre au stimulus sensoriel

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25
Q

Que confèrent les petits champs récepteurs ?

A

Grande précision de l’endroit d’où provient le stimulus

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26
Q

Les capsules des mécanorécepteurs leur confèrent quoi?

A

des propriétés variées comme l’adaptation et la sensibilité aux vibrations

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27
Q

Nommez les 4 sortes de fibres des axones afférents primaires?

A
  1. Aẟ
  2. C
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28
Q

À quoi servent les fibres/axone de types Aβ et Aẟ ?

A

au toucher

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29
Q

À quoi servent les fibres/axone de types Aẟ et C ?

A

douleur, température et démangeaisons

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30
Q

À quoi est directement proportionnel le diamètre de l’axone ?

A

directement proportionnel à la vitesse de transport de l’information

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31
Q

Quelles sont les 4 principales divisions de la moelle épinière ?

A
  • cervical
  • thoracique
  • lombaire
  • sacral
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32
Q

Combien de segments de la moelle épinière y a t’il?

A

30

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33
Q

Quelle est la définition de dermatome ?

A

Région de la peau innervée par les racines dorsales d’un seul segment spinal

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34
Q

Vrai ou faux. Il existe une correspondance stricte entre le nombre de dermatomes et celui des segments spinaux.

A

Vrai.

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35
Q

Que se passe-t-il lorsqu’une racine dorsale est sectionnée ?

A

Le dermatome correspondant, du même côté du corps, ne perd pas totalement ses sensations.

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36
Q

Pourquoi le dermatome ne perd-il pas complètement ses sensations lorsqu’une racine dorsale est sectionnée ?

A

car les racines dorsales adjacentes innervent des zones qui se chevauchent

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37
Q

Qu’est-ce qui est nécessaire pour perdre toute sensation dans un dermatome ?

A

3 racines dorsales adjacentes sectionnées

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38
Q

Décrire la parcours des afférences Aβ dans la moelle épinière

A

Les axones myélinisés de gros diamètre de type Aβ, qui relaient l’information relative au sens du toucher de la peau, pénètrent dans la moelle épinière par la corne dorsale, puis se divisent. Certaines branches se terminent dans les couches profondes de la corne dorsale et font synapse avec les neurones sensoriel de second ordre. Les autres branches cheminent vers le cerveau.

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39
Q

Dans quoi sont impliquées les branches de l’axone myélinisé Aβ cheminant vers le cerveau ?

A

Ces projections ascendantes sont impliquées dans la perception consciente, nous permettant de porter un jugement sur les stimuli qui ont touché notre peau

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40
Q

Dans quoi sont impliquées les branches de l’axone myélinisé Aβ se terminant dans les couches profondes de la cornes dorsales et faisant synapse avec les neurones sensoriels de second ordre ?

A

Ces connexions peuvent relayer ou intervenir pour modifier toute une série de réflexes rapides et de caractère inconscient

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41
Q

Quel est le trajet bref des afférence Aβ

A

Corne dorsale, zone intermédiaire, corne ventrale

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42
Q

Quelless informations passent par la voie des colonnes dorsales et du lemnisque médian ?

A

Le toucher, la proprioception et les vibrations

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43
Q

Les ganglion de la moelle épinière sont équivalent à quelles structures dans le cerveau ?

A

Noyaux du SNC

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44
Q

Que sont les noyaux/ ganglions ?

A

Groupes de neurones rassemblés ayant des rôles semblables

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45
Q

Quelles informations passent par la voie sensorielle trigéminale ?

A

Les informations sensorielles du visage

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46
Q

Décrire la voie des colonnes dorsales-lemnisque médian

A
  1. La branche ascendante des fibres Aβ pénètre la colonne dorsale située du côté ipsilatéral
  2. Les axones issues des neurones des noyaux des colonnes dorsales se retrouvent au sein d’un faisceau de fibres denses ; le lemnisque médian
  3. Le lemnisque médian traverse le bulbe, le pont et le mésencéphale, et ses axones se terminent dans le noyau VPL du thalamus.
  4. Les noyaux du VPL projettent vers le cortex somatosensoriel primaire (S1)
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47
Q

Qu’est-ce que le côté ipsilatéral ?

A

zone de substance blanche se situant au niveau médian par rapport à la corne dorsale

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48
Q

De quoi sont formées les colonnes dorsales?

A

axones sensoriels primaires et axones des neurones de second ordre situés dans la corne dorsale

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49
Q

Où se terminent les axones des colonnes dorsales dans la voie des colonnes dorsales-lemnisque médian ?

A

dans les noyaux des colonnes dorsales, situés dans les régions les + basses du tronc cérébral, à la jonction entre le bulbe et la moelle épinière

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50
Q

Que relaient les colonnes dorsales dans la voie des colonnes dorsales-lemnisque médian ?

A

relaient l’information relative aux stimulations tactiles et à la position des membres

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51
Q

Quel est le seul type d’information sensorielle qui atteint le cortex sans relais thalamique ?

A

information olfactive

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52
Q

Nommez les différents lieux dans la voie des colonnes dorsales-lemnisque médian

A
  1. Colonnes dorsales
  2. Lemnisque médian
  3. Noyaux VPL du thalamus
  4. Cortex somatosensoriel primaire (S1)
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53
Q

Décrire la voie trigéminale sensorielle

A
  1. Fibres de gros diamètres véhiculent l’information des mécanorécepteurs cutanés et font synapse sur des neurones de second ordre du noyau trigéminal ipsilatéral
  2. Les axones issus du noyau trigéminal décussent et projettent sur la partie médiane du noyau ventral postérieur du thalamus
  3. Information transmise au cortex somatosensoriel
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54
Q

Le noyau trigéminal ipsilatéral est analogue à quel autre noyau ?

A

noyau des colonnes dorsales

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55
Q

Nommez les 3 lieux de la voie trigéminale sensorielle

A
  1. Nerf trigéminal
  2. Noyau VP du thalamus
  3. Cortex somatosensoriel primaire
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56
Q

Quelle est la définition de l’inhibition latérale?

A

capacité d’un neurone excité à réduire l’activité de ses voisins

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57
Q

Quelle est l’aire du cortex sensoriel primaire?

A

3b

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58
Q

Où se situe le cortex somatosensoriel ?

A

dans le cortex pariétal, derrière le sillon central

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59
Q

Quel est le rôle du cortex sensoriel primaire?

A

recevoir les informations sensorielles de partout dans les corps et ensuite les distribuer vers les cortex sensoriels secondaires ( aires 3a, 1, 2)

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60
Q

Quelles sont les aires du cortex pariétal postérieur ?

A

Aires 5 et 7

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61
Q

Quel est le rôle du cortex pariétal postérieur ?

A

coordination et intégration de différentes modalités: sensation somatique, stimuli visuels, planification des mouvements, attention

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62
Q

Pourquoi est-ce que dans l’homonculus ; la bouche, la langue et les doigts sont extrêmement développés (gros) alors que le tronc, les bras et les jambes sont beaucoup moins représentés (gros) ?

A

La représentation corticale relative de chacune des parties du corps corrèle avec la densité des informations sensorielles issue de chacune d’entre elles. La taille est aussi en rapport avec le rôle plus ou moins important joué par les informations sensorielles issues de ces parties.

(exemple: les infos sensorielles de l’index de la main sont + utiles que celles du coudes, donc la main est ++ grosse que le coude sur l’homonculus)

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63
Q

Que peuvent causer les lésions du cortex pariétal postérieur ? (3)

A
  • agnosie (déficit dans la reconnaissance d’objets)
  • apraxie ( déficit dans la manipulation d’objets)
  • syndrome de négligence (incapacité à détecter, s’orienter)
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64
Q

Qu’est-ce que la négligence spatiale unilatérale ?

A

concerne l’incapacité ou la lenteur à porter son attention du côté opposé à la lésion cérébrale

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65
Q

Qu’est-ce que la nociception ?

A

l’activité neuronale responsable de la transmission des signaux associés à la douleur

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66
Q

Qu’est-ce qu’un nocicepteur ?

A

récepteurs neuronaux (canaux ioniques) à l’origine de la détection de la douleur

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67
Q

Par quoi sont ouverts les nocicepteurs ?

A
  • stimuli mécaniques intenses, températures extrêmes, privation d’oxygène, agents chimiques
  • substances relâchées par les cellules endommagées comme bradykinine (peptides), ATP, histamines, canaux ioniques K+
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68
Q

Qu’est-ce que l’hyperalgésie ?

A

l’exagération de la sensibilité douloureuse

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69
Q

Comment sont la plupart des nocicepteurs ?

A

Polymodaux donc peuvent être activés par plusieurs types de stimuli (stimulation mécanique, thermique, chimique)

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70
Q

Comment est-ce que les médiateurs périphériques de la douleur causent l’hyperalgésie ?

A

Lorsque la peau est endommagée de nombreuses substances sont libérées dans les zones tissulaires lésées. Cela déclenche l’inflammation. Relâchement d’un potentiel d’action qui va se propager le long de l’axone jusqu’au SNC. Peut aussi se rendre aux vaisseaux sanguins ou vers les mastocytes qui vont alors laisser passer + de médiateurs

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71
Q

Quels sont les médiateurs causant l’excitabilité des nocirecepteurs ?

A
  • Prostaglandines
  • Bradykinine
  • K+
  • Histamine
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72
Q

Qu’est-ce que la substance P ?

A

neuropeptide synthétisé par les nocirecepteurs

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73
Q

Que fait la substance P ?

A
  • Dilatation des vaisseaux sanguins
  • Libération d’histamine par les cellules mastocytaires (favorise l’oedeme)
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74
Q

Qu’est-ce qui cause la sensibilisation d’autres nocirecepteurs dans les territoires situés autour de la lésion ?

A

effet de la substance P

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75
Q

Expliquez la douleur primaire et secondaire

A

La sensation de douleur qui suit une stimulation nociceptive est relayée par les fibres Aẟ. Puis interviennt les fibres de type C, qui relaient une douleur plus durable mais moins intense

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76
Q

Expliquez la douleur irradié

A

Les axones des nocirecepteurs issus des viscères utilisent la même voie que celle des nocirecepteurs cutanés pour entrer dans la moelle épinière. Ces 2 types de messages se mélangent donnant lieu à une douleur irradiée dans laquelle l’activation de nocicepteurs viscéraux est perçue comme une senstation cutanée (ex: angine)

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77
Q

Expliquez les connexions modulaires des axones nociceptifs

A

Les fibres de petit diamètre ont leur corps cellulaire dans les ganglions des racines dorsales et pénètrent dans la corne dorsale de la moelle épinière. Les fibres se divisent immédiatement, vont parcourir une courte distance vers le haut ou vers le bas dans la zone de Lissauer, puis se terminent dans la région externe de la corne dorsale: substantia gelatinosa où elles font synapse

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78
Q

Nommez les lieux des connexions modulaires des axones nociceptifs

A
  1. Ganglions des racines dorsales
  2. Zone de Lissauer
  3. Substantia gelatinosa (région externe de la corne dorsale)
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79
Q

Quelles informations passent par la voie spinothalamique ?

A
  • Douleur
  • Température
80
Q

Décrire la voie spinothalamique de la douleur

A
  1. Axones de second ordre décussent à l’intérieur de la moelle et empruntent le faisceau spinothalamique se retrouvant dans la région ventrale
  2. Traversent la région du bulbe, pont et mésencéphale pour atteindre le thalamus (noyau VP)
  3. Cortex somatosensoriel primaire
81
Q

Expliquez la régulation de la douleur

A

La substance grise périaqueducale influence les noyaux du raphé, situés dans le tronc cérébral qui, en retour, modulent la transmission des informations nociceptives dans la corne dorsale de la moelle épinière (réduction de l’activité des nocirecepteurs)

82
Q

Expliquez la théorie du gate control

A
  • Les informations véhiculées par les axones nociceptifs seuls ont pour effet d’exciter au maximum les neurones de projection, contribuant à une transmission maximale vers le cerveau (voie spinothalamique)
  • Lorsque les fibres sensorielles de gros diamètre Aα et Aβ sont également activées, celles-ci contribuent à l;activation des interneurones spinaux et réduisent donc les signaux nociceptifs ascendants
83
Q

vrai ou faux: les voies thermoceptives sont organiser identiquement à celle des voies de la douleur

A

vrai

84
Q

Les récepteurs thermoceptifs au froid sont couplés à quelles fibres?

A

Aẟ et C

85
Q

Les récepteurs thermiceptifs au chaud sont couplés à quelles fibres ?

A

Fibre de type C

86
Q

Quel est le récepteur de la sensation du froid ?

A

TRPM8, récepteur activé par des baisses de température non douloureuses au dessous de 25°C

87
Q

Quel est le récepteur de la sensation chaud ?

A

TRPV1, récepteur activé par température + 40°C

88
Q

Explique l’adaptation des thermorécepteurs

A

Ces récepteurs sont + sensibles aux changements de température, puis ils adaptent assez rapidement leur déchargent

89
Q

Quelless sont les trois différences entre le toucher et la douleur ?

A
  1. terminaisons nerveuses dans la peau
  2. diamètre des axones
  3. axones modulaires:
    toucher= voie ipsilatérales (lemniscale)
    douleur = voies controlatérales (spinothalamique)
90
Q

Quel est le rôle du système moteur ?

A

génération et coordination des mouvements

91
Q

Quelles sont les 2 composantes du système moteur + ce qu’elles contrôlent

A

Moelle épinière - contrôle des contractions musculaires
Cerveau - contrôle des programmes moteurs

92
Q

Quels sont les 2 types de muscles dans le corps et où peut-on les retrouver?

A
  • Lisses : voie digestive et artères
  • Striés : coeur, squelette
93
Q

Est-ce que les muscles tirent ou poussent ?

A

ils tirent

94
Q

Qu’est-ce qu’un muscle antagoniste ?

A

2 muscles ayant des fonctions contraires sur la même articulation

95
Q

Définir flexion

A

C’est quand l’articulation se ferme

96
Q

Que font les muscles axiaux ?

A

mouvement du tronc, abos

97
Q

Que font les muscles proximaux ?

A

mouvement des épaules, coudes, pelvis et genous

98
Q

Que font les muscles distaux ?

A

mouvement des mains/doigts et des pieds/orteilles

99
Q

Quels muscles sont responsables du mouvement autonome/involontaire?

A

Muscles lisses

100
Q

Décrire l’innervation musculaire par les motoneurones

A
101
Q

Où sont situés les motoneurones ?

A

corne ventrale

102
Q

La plupart des nerfs périphériques sont _____

A

mixtes (sensoriel et moteur)

103
Q

Par où passent les motoneurones dans la moelle épinière ?

A

racines ventrales et vont vers la fibre musculaire

104
Q

Pourquoi y a t’il moins de motoneurones dans la zone thoracique de la moelle épinière ?

A

parce qu’il y a beaucoup moins de muscles innervés dans la moelle épinière thoracique que dans les régions lombaire et cervicale

105
Q

Les motoneurons des muscles (fléchisseur, extenseur) ___________ sont situés plus (ventralement, dorsalement) ______________ que les (fléchisseur, extenseur)_____________

A

fléchisseurs
dorsalement
extenseurs

106
Q

Où sont situés les motoneurones des muscles proximaux ?

A

situés + médialement que les muscles distaux

107
Q

Définir unité motrice

A

un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il innerve

108
Q

Chaque fibre musculaire reçoit les informations de combien de motoneurone ?

A

1 seul

109
Q

Vrai ou faux. Chaque muscle reçoit des. Informations de plusieurs motoneurones

A

vrai

110
Q

Définir pool de motoneurone

A

tous les motoneurones α innervant un muscle particulier (donc ensemble des unités motrices)

111
Q

Comment sera la précision du muscle s’il y a + de neurones que de fibres ?

A

précision ++++

112
Q

Qu’est-ce qu’un motoneurone α ?

A

motoneurone qui innerve les muscles squelettiques et cause des contractions musculaires ce qui génère du mouvement

113
Q

Quelles sont les trois propriétés contractiles possible des unités motrices?

A
  1. Unité motrice rapide fatigable
  2. Unité motrice rapide résistant à la fatigue
  3. Unité motrice lente
114
Q

Nommez les caractéristiques d’une unité motrice rapide et fatigable (6)

A
  • grande taille
  • axones à conduction + rapide
  • décharge en bouffées à haute fréquence
  • utilise la glycolyse
  • peu de mitochondries
  • fibres blanches
115
Q

Nommez les caractéristiques d’une unité motrice rapide et résistante à la fatigue (3)

A
  • taille intermédiaire de soma et diamètre axonique
  • beaucoup de mitochondries et capillaires
  • fibres rouges
116
Q

Nommez les caractéristiques d’une unité motrice lente (5)

A
  • petit diamètre
  • axones à conduction plus lente
  • décharge + régulière et à basse fréquence
  • fibres rouges
  • beaucoup de mitochondries et capillaires
117
Q

Quelles sont les deux caractéristiques associées aux fibres musculaires rouges?

A
  • beaucoup de mitochondries et d’enzymes
  • contraction lente et soutenue
    (fibres lentes, plus faibles et très résistante à la fatigue)
118
Q

Quelles sont les caractéristiques des fibres musculaires blanches ? (4)

A
  • peu de mitochondries et capillaires
  • métabolisme anaérobique
  • contraction rapide
  • fatiguables
    (fibres rapide et fatigable)
119
Q

Décrire les fibres blanches de type rapides et fatigables

A

les + rapides et fortes, mais se fatiguent rapidement

120
Q

Décrire les fibres blanches de type rapides résistantes à la fatigue

A

force modérée et contraction rapide

121
Q

La plupart des muscles possèdent quelles types de fibres ?

A

les 3 types

122
Q

Nommez les 3 afférences nerveuses auxquelles sont soumis les motoneurones α

A
  1. Input provenant des neurones des ganglions sensoriels des racines dorsales, véhiculant les messages sensoriels issus du fuseau neuromusculaire
  2. Input provenant des niveaux supra-spinaux, en particulier des neurones du cortex moteur et du tronc cérébral
  3. Input originant des interneurones spinaux.
123
Q

Que renseigne le fuseau neuromusculaire ?

A

renseigne le système nerveux sur la longueur du muscle

124
Q

Qu’est-ce qui donne l’apparence striée au muscle ?

A

les disques Z

125
Q

Quelles sont les deux façons dont l’intensité de la contraction musculaire est contrôlée?

A
  1. variation de la fréquence de décharge des moto neurones
  2. recrutement d’unités motrices synergiques additionnelles
126
Q

Quelle est la membrane excitable de la fibre musculaire?

A

sarcolemme

127
Q

Définir myofibrilles

A

cylindres contractiles avec bandes foncées/claires

128
Q

Définir tubules T

A

conduit pour le potentiel d’action

129
Q

Définir réticulum sarcoplasmique

A

réservoir de Ca2+

130
Q

De quoi sont constituées les fibres musculaires ?

A

cellules multinucléées issues de la fusion de précurseurs

131
Q

Quelles sont les 7 étapes du mécanisme d’excitation neuromusculaire ?

A
  1. Relâche d’acetylcholine (ach) par motoneurones α
  2. Ach se lie a des récepteurs nicotiniques et cause une dépolarisation de la fibre musculaire
  3. Dépolarisation =entraîne un potentiel d’action musculaire
  4. PA déclenche la libération cytoplasmique de Ca2+
  5. Contraction de la fibre musculaire
  6. Recapture du Ca2+
  7. Relaxation de la fibre musculaire
132
Q

De quoi est composé un sarcomère ?

A

2 disque Z et 1 myofibrille

133
Q

Que sont les filaments minces et épais?

A

Minces = actine ancrés aux disques Z
Épais (myosine)

134
Q

Comment bougent les filaments lors de la contraction ?

A

ils glissent les uns entre les autres

135
Q

Expliquez le mécanisme de contraction des myofibrilles

A

Le Ca2+ se lie à la troponine et permet aux têtes de
myosine de se lier à l’actine. Ceci déclenche le pivot des têtes de myosine et un “glissement” des filaments.

136
Q

Quelles sont les 5 étapes de l’excitation lors d’un couplage excitation-contraction?

A
  1. PA du motoneurone α
  2. ACh est libérée à la jonction neuromusculaire
  3. Récepteurs nicotiniques activent des canaux Na+ et dépolarisent le sarcomère
  4. Canaux sodiques sensible au voltage sont activés et génèrent un PA dans la fibre musculaire
  5. Le potentiel se propage le long de la fibre et dans les tubules T, qui entrainent une libération cytosoloique de Ca2+
137
Q

Quelles sont les 6 étapes de la contraction lors d’un couplage excitation- contraction?

A
  1. Ca2+ cytosolique se lie à la troponine
  2. Tropomyosin se déplace et démasque les sites de liaison de la myosine avec l’actine
  3. Les têtes de myosine se lient à l’actine
  4. Les têtes de myosine basculent et entraînent le déplacement relatif des filaments d’actine et de myosine
  5. L’ATP se lie aux têtes de myosine qui se détachent de l’actine et se réactivent
  6. Le cycle se répète tant qu’il y a du Ca2+ et ATP
138
Q

Quelles sont les 3 étapes de la relaxation lors d’un couplage excitation- contraction?

A
  1. Le sarcolemme et les tubules T reprennent leur potentiel de repos
  2. Le Ca2+ est capturé par le réticulum sarcoplasmique grace à des pompes calciques consommant de l’ATP
  3. Les sites de liaison de la myosine sur les filaments d’actine sont recouverts par la tropomyosine
139
Q

Quel type de connexions sont présentes dans le réflexe d’étirement ?

A

connexions monosynaptiques

140
Q

Vrai ou faux. Le taux de décharge des neurones sensoriels est relié à la longueur des muscles

A

vrai

141
Q

Définir propriocepteurs

A

Récepteurs sensoriels formant une composante du système sensoriel somatique et renseignant le système nerveux sur la position du corps dans l’espace et ses déplacements

142
Q

Décrire le réflexe d’étirement

A

Le réflexe d’étirement est une réponse automatique du système nerveux à un étirement soudain d’un muscle. Lorsque le muscle est étiré, des signaux nerveux sont envoyés à la moelle épinière, qui renvoie rapidement des signaux aux muscles pour les faire se contracter. Cela protège le muscle contre les étirements excessifs et aide à maintenir l’équilibre et la coordination musculaire.

143
Q

Définir motoneurone γ (gamma)

A

motoneurone qui innerve les fibres intrafusales

144
Q

Quel est le rôle de la boucle gamma?

A

garder les fuseaux neuromusculaires sous tension pour leur permettre de bien évaluer la longueur du muscle et moduler le réflexe d’étirement
- Il y a un contrôle additionnel des motoneurones α et de la contraction musculaire

145
Q

Quelle est la fonction des organes tendineux de Golgi?

A

régler la tension musculaire à un niveau optimal (protection contre une tension trop grande)

146
Q

Où sont situés les organes tendineux de golgi ?

A

situés en série entre le muscle et son point d’attache

147
Q

Expliquez l’organisation des réseaux nerveux impliquant les organes tendineux de Golgi

A

Les axones Ib des organes tendineux de Golgi excitent un interneurone inhibiteur, qui inhibe à son tour l’activité du motoneurone α commandant la contraction du même muscle

148
Q

Définir l’inhibition réciproque

A

contraction d’un groupe musculaire et relaxation des muscles antagonistes

149
Q

Le réflex de flexion est un réflexe _____

A

polysynaptique

150
Q

Quelle genre de contraction font les organes tendineux de Golgi ?

A

contraction isométrique

151
Q

À quoi répondent les organes tendineux de Golgi ?

A

répondent à une tension accrue du muscle et transmettent leur information à la moelle épinière via les fibres sensorielles Ib.

152
Q

Quel genre de connexion synaptique font les organes tendineux de Golgi ?

A

connexion disynaptique (2 synapses)

153
Q

Expliquez comment se fait l’inhibition réciproque

A

Les afférences Ia contactent des intrneurones dont le rôle est d’inhiber les motoneurone α commandant les muscles antagonistes

154
Q

Expliquez comment se produit le réflexe de flexion

A

Ex: On met le pied sur un objet tranchant. Les fibres sensorielles des nocicepteurs (douleurs) activent des circuits moteurs permettant de lever notre pied de l’objet (interneurones excitateurs activant les muscles fléchisseurs)

155
Q

Quel type de réflexe est le réflexe d’extension croisée ?

A

réflexe bilatéral

156
Q

Définir le réflexe d’extension croisée

A

activation des extenseurs et inhibition des fléchisseurs du membre opposé

157
Q

Quelles sont les deux voies majeures des voies descendantes ?

A
  • voies latérales
  • voies ventro-médianes
158
Q

Dans quoi sont impliquées les voies latérales ?

A

dans le contrôle cortical des mouvements volontaires

159
Q

Nommez les 2 voies latérales

A
  • voie corticospinale (voie pyramidale)
  • voie rubrospinale
160
Q

Nommez les 5 lieux de la voie corticospinale

A
  1. Cortex moteur
  2. Capsule interne (reliant télencéphale et thalamus)
  3. Pédoncule cérébral
  4. Décussation des pyramides bulbaires
  5. Faisceau corticospinal (partie dorsolatérale de la corne ventrale)
161
Q

Expliquez ce que signifie décussation

A

modification de la trajectoire et changement de côté

162
Q

Nommez les lieux de la voie rubrospinale

A
  1. Noyau rouge (mésencéphale)
  2. Décussation des axones au niveau du pont et rejoignent axones du faisceau corticospinal dans la colonne latérale
163
Q

Quels sont les 3 effets d’une lésion corticospinale des voies latérales?

A
  • perte de l’individuation des mouvements
  • conservation de la posture et du tonus
  • récupération possible grace a la voie rubrospinale
164
Q

À quoi mène une AVC du cortex moteur ou voie corticospinale ?

A
  • paralysie contralatérale
  • récupération (partielle) possible avec le temps
165
Q

Quelles sont les 3 voies ventro-médianes?

A
  • réticulospinale
  • vestibulospinale
  • tectospinale
166
Q

Quels sont les rôles des voies ventro-médianes originale du tronc cérébral?

A

Posture, équilibre et muscles anti-gravitationnels

167
Q

Nommez les lieux de la voie vestibulospinale

A
  1. Noyaux vesibulaires bulbaires
  2. Projection bilatérale vers la moelle épinière
  3. Projection ipsilatérale jusqu’au niveau lombaire de la moelle épinière
168
Q

Nommez les lieux de la voie tectospinale

A
  1. Colliculus supérieur du mésencéphale
  2. Axones décussent et projettent tout près de la ligne médiane dans les régions cervicales de la moelle épinière
169
Q

À quoi contribue la voie tectospinale ?

A

contrôle des muscles du cou, de la partie supérieure du tronc et des épaules`

170
Q

À quoi contribue la voie vestibulospinale ?

A

maintien de l’équilibre et de la posture érigée en activant les motoneurones des muscles extenseurs des jambes

171
Q

Nommez les lieux de la voie rubrospinale

A
  1. Formation réticulée du tronc cérébral
  2. 2 faisceaux distincts ; faisceau réticulospinal médian d’origine pontique et faisceau réticulospinal latéral d’origine bulbaire
172
Q

Dans quoi sont impliquées les composantes de la voie ventro-médiane pontique ?

A

augmente les réflexes anti-gravité

173
Q

Dans quoi sont impliquées les composantes de la voie ventro-médiane médullaire ?

A

libère les muscles anti-gravité du contrôle réflexe

174
Q

Quelle est la fonction de l’aire 4 (Cortex moteur primaire) du cortex moteur?

A

la voie de sortie principale des commandes motrices

175
Q

Comment s’appelle les sections latérales et médiales de l’aire 6?

A

latéral: cortex promoteur (PMC)
médial: aire motrice supplémentaire (SMA)

176
Q

L’aire 6 du cortex moteur est responsable de quoi?

A

Planification et séquences

177
Q

Dans la somatotopie du cortex moteur primaire, à quoi est directement proportionnelle la taille des membres ?

A

taille est directement proportionnelle avec la dextérité et la complexité des mouvements des membres

178
Q

Expliquez les neurones miroirs

A

ce sont des neurones actifs pendant le mouvement et l’observation d’un mouvement correspondant

179
Q

Quelle fonction excerce le cortex préfrontal ?

A

prise de décision et anticipation

180
Q

Quelles sont les 2 aires contenues dans le cortex pariétal postérieur ?

A

Aire 5 et 7

181
Q

Quel est le rôle de l’aire 5 du cortex pariétal postérieur ?

A

intégration des signaux des aires 3,1 et 2 (inputs somatosensoriels)

182
Q

Quel est le rôle de l’aire 7 du cortex pariétal postérieur ?

A

intégration des signaux des aires visuelles supérieures

183
Q

De quoi sont responsables les noyaux gris centraux (ganglions de la base) ?

A

sélection et initiation des mouvements volontaires

184
Q

Nommez les 5 noyaux gris centraux

A
  • Noyau VL du thalamus
  • Striatum (noyau caudé et putamen)
  • Globus pallidus
  • Noyau sous-thalamique
  • Substance noire
185
Q

Comment marche la boucle des noyaux gris centraux?

A

le cortex projette vers les ganglions de la base, ceux-ci projettent au thalamus qui projette à son tour au cortex

186
Q

Quelles sont les caractéristiques de la maladie de parkinson ?

A
  • difficulté à initier les mouvements volontaires (alkinésie)
  • mouvements lents (bradykinésie)
  • rigidité et tremblements
  • dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire
187
Q

Quelles sont les caractéristiques de la maladie d’Huntington ?

A
  • mouvements involontaires (chorée, hyperkinésie)
  • troubles de la personnalité et démence
  • Perte de neurones et réduction de l’output des ganglions de la base
188
Q

le cervelet agis comme un __________________ qui ajuste et corrige les mouvements

A

Coprocesseur

189
Q

Nommez les étapes de la coordination des mouvements volontaires

A
  1. Cortex
  2. Pont
  3. Cervelet
  4. Thalamus
  5. Cortex
190
Q

Combien de pédoncules composent le cervelet ?

A

3

191
Q

Le cervelet est un carrefour de quoi?

A

d’intégration et régulation sensorimotrice

192
Q

Quelles sont les caractéristiques des cellules de Purkinje ?

A
  • inhibitrices
  • voie de sortie unique via noyaux cérébelleux pronfonds
  • circuit prônant la plasticité et permet la détection d’erreur et l’apprentissage moteur
193
Q

Définir ataxie

A

mouvements désordonnés et imprécis

194
Q

Définir asynergie

A

Décomposition des mouvements multi-articulaires

195
Q

Définir dysmétrie

A

manque de précision dans l’exécution