Apprentissage et régénération Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une période critique?

A

Moment durant lequel un compotement donné manifeste une SENSIBILITÉ PARTICULIÈRE à des influences environnementales spécifiques qui lui sont indispensable pour se développer normalement

Permet de complexifier les comportements
Environnement façonne l’organisation initiale
Organisation de base souvent présente sans intervention

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2
Q

Nomme l’organisation de base du langage chez les canaris

A

Canari élevé en isolation produira des phrases similaires à celles produites par les canaris élevés en colonie

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3
Q

Qu’est-ce que la période critique pour le développement du langage chez les canaris?

A

Avant la maturité sexuelle
La présence de tuteurs permet aux jeunes canaris d’adapter leur language ;
Permet de développer un plus grand répertoire ;
Le langage se stabilise à l’âge adulte ;
La limite est l’apprentissage fait lors de la période critique

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4
Q

Qu’est-ce que la période critique pour le développement du langage chez l’humain?

A

< 7 ans : permet d’apprendre une nouvelle langue, ainsi la seconde langue aura un niv d’aisance comparable à la première
> 7 ans : le niv d’aisance diminue en fonction de l’âge d’apprentissage

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5
Q

Est-ce que le modelage du comportement verbal précoce dépend d’une modalité?

A

NON, le comportement verbal est indépendant de la modalité
Moment IDEM chez les enfants sourds ou non sourds lors du développement du langage
ex.: babillage gestuel ou verbal

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6
Q

Quelle est l’organisation du système visuel?

A

Organisation par colonnes de dominance oculaire

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7
Q

Nomme brièvement les connexion du système visuel

A

Cellules ganglionnaire de la rétine
Corps genouillé latéral
Cortex visuel via neurones géniculocorticaux

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8
Q

Quelles sont les décharges attendues au cortex visuel chez un chat adulte normal?

A

Neurones qui répondent aux stimulations de l’oeil controlat et ipsilat
Majorité des neurones répondent aux 2 yeux
Pas de neurones inactifs aux stimulations visuelles

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9
Q

Quels sont les résultats attendus d’une suture à la paupière unilatérale d’un chat de 0 à 2,5 mois?

A

Présence seulement de
Neurones qui répondent aux stimulation ipsilat
Neurones inactifs aux stimulations visuelles
Destruction des colonnes de dominance
Perte des neurones de l’oeil contralatéral
** changements non tributaires à une dégénérescence de la rétine ou une perte de connexion avec le thalamus

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10
Q

Quels sont les résultats attendus d’une suture à la paupière unilatérale d’un chat de 26 mois (12 à 38 mois)?

A

Diminution de l’activité dans le cortex

Aucun impact sur la dominance oculaire

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11
Q

En bref, la période critique chez le chat permet l’établissement de quels éléments?

A

Connectivité du cortex visuel avec les yeux

Établissement des colonnes de dominances

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12
Q

Lors de la période critique pour le développement des colonnes de dominance ( < 3mois), une occlusion de combien de temps causerait des changements importants?

A

3 ou 6 jours
3 : plus de neurones ipsi/contra que bilat
6 : uniquement neurones ipsilat

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13
Q

Chez le rat des connexions existent entre 2 représentations bien importantes, quelles sont elles?

A

Représentation des vibrisses et celle du bras

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14
Q

Explique comment une réorganisation d’inhibition locale peut expliquer la réorganisation des représentations corticales et les changements des réponses neuronales

A

Interaction compétitive pour les représentations corticales
Projection de la représentation des vibrisses active un contrôle GABAergique local
Inhibition locale des vibrisses = aug de la définition de l’étendue de la représentation physiologique du bras

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15
Q

Quels seraient les effets d’une injection d’antagoniste du récepteur GABA dans la représentation du bras?

A

Bloque inhibition GABAergique locale

Représentation du bras envahit la représentation des vibrisses

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16
Q

Pour quelle raison est-il avantageux d’avoir de l’inhibition locale?

A

L’inhibition locale permet une apprentissage sans avoir besoin de changer des connexions

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17
Q

Explique la preuve de l’interaction compétitive pour le territoire cortical (colonne de dominance) lors de l’occlusion d’un oeil

A

Ségrégation des afférences géniculo-corticales en absence d’expérience visuelles
Pas de dépérissement des afférences de l’oeil privé
L’oeil sain prend possession d’une partie de l’oeil privé et domine les réponses physiologiques

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18
Q

Quels changements anatomiques seraient observables lors d’une privation monoculaires sur l’oeil ouvert et l’oeil occlu?

A

Diminution des ramifications des projections des neurones de l’oeil privé
sous-tendent une diminution des réponses de l’oeil privé

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19
Q

Qu’est-ce que la théorie de Hebb (plasticité Hebbienne)?

A

Les terminaisons des 2 yeux convergent vers les mêmes neurones du cortex visuel (couche 4)
«what fires together, wires together»
Les inputs thalamocorticaux de l’OG déchargent plus que l’OD
Il y a renforcement des synapses de l’OG
Élimination progressive des décharges OD
Patron de décharge final est corrélé avec les stimulations de l’OG

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20
Q

Quelle est l’organisation dans le cortex sensoriel?

A

Homonculus

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21
Q

Quels éléments sont essentiels pour qu’il y ait une réorganisation/ plasticité dans le cortex somatosensoriel?

A

Attention et APPRENTISSAGE

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22
Q

Explique comment les représentations corticales peuvent être modifiées

A

Entrainement à une tâche de discrimination : augmentation de la représentation corticale du doigt impliqué
Suite à une amputation : les territoires adjacents envahissent le cortex qui n’a plus d’afférences

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23
Q

Quels seront les effets d’une stimulation passive sur la plasticité du cortex somatosensoriel?

A

Aucun effet

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24
Q

Quels éléments sont essentiels pour qu’il y ait une réorganisation/ plasticité dans le cortex moteur?

A

APPRENTISSAGE MOTEUR

Pas d’aug des performances s’il n’y a pas d’apprentissage moteur

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25
Q

Un apprentissage est associé à quels changements anatomiques a/n du SNC?

A

Changement anatomiques consolides les apprentissages
Épaississement du cortex
Aug du nombre de synapse par neurone

26
Q

Chez les rats qui doivent effectuer uun mvt proximal vs distal, lesquels auront une réorganisation physiologique?

A

Ceux avec un entrainement a/n distal

réorganisation a/n du caudal forelimb area

27
Q

Quels sont les 3 types de réparation dans le système nerveux?

A

Corps cellulaires intacts + repousse des axones dans SNP
Réparation des neurones existants suite à une lésion dans le SNC
Remplacement via des cellules souches neurales multipotentes

28
Q

Quelles sont les découvertes de l’expérience de Henry Head (section du N. radial et cutané externe)?

A

Initialement : retour de la sensibilité générale à la pression et toucher profond, sans capacité de localisation précise (sensibilité protopathique)

Retour lent des fonctions épicriptiques (toucher léger, T°, résolution spatiale)

29
Q

Quelles sont les étapes de régénération des nerfs périphériques?

A

1) Élimination des débris du segment distal par les macrophages
2) Prolifération des cellules de Schwann
3) Prolifération de neutropines : BDNF
et molécules d’adhésion (non présente chez adulte normal) : N-CAM, L1, N- cadhérine
4) Neurone produit des molécules d’adhérence complémentaires (non présente chez adulte normal) et remise en marche de gènes impliqués dans la croissance (ex.: GAP-43)

30
Q

Quelle type de blessure permet une meilleure guérison a/n d’un nerf?

A

Écrasement > section

31
Q

Vrai ou Faux

Lorsque des fibres musculaires sont dénervées, les sites des synapses restent intactes pendant plusieurs semaines

A

Vrai

32
Q

Quels éléments sont présents en plus grande quantité lorsqu’une fibre musculaire est dénervée?

A

Augmentation des neurotrophines à la jonction neuromusculaire dénervée : NGF et BDNF

33
Q

Décris brièvement comment une fibre musculaire dénervée sera réinnervée

A

La réinnervation sera imparfaite et imprécise
L’activité fonctionnelle est nécessaire pour éliminer l’innervation polyneuronal via «pruning», ainsi les connexions deviendront fines

34
Q

Quel type de nerf est un meilleur tissu pour des reconnexions et de la régénération?

A

Nerfs périphériques > SNC
ex.: une greffe du N.sciatique à la place du nerf optique permet la formation de synapses sur les neurones du colliculus supérieur

35
Q

Les atteintes centrales entrainent généralement 2 phénomènes, quels sont-ils?

A

Nécrose et apoptose
ex.: AVC a un centre nécrotique entouré d’une penumbra avec des cellules à haut risque d’apoptose via dérèglement de l’apport sanguin

36
Q

Nomme des déclencheur d’apoptose

A
Hypoxie
Excès de glutamate
Cytokines inflammatoires
Perte de la cible neuronale
Altération de l'ADN
37
Q

Explique le phénomène cellulaire qui se passe lors de l’apoptose

A

Diminution de Bcl-2
(qui inhibe normalement cytochrome C)
Aug de cytochrome C, favorise clivage et activation de la caspase-3 = fragmentation de l’ADN

38
Q

Une production de quel type de cellule est important a/n d’une zone nécrotique?

A

Cellules gliales qui viennent en majorité de la croissance +++ de cellules déjà présentes

39
Q

Quels facteurs sont augmentés a/n d’une zone nécrotique?

A

Facteur de croissance transformant : TGF
Facteur de croissance de fibroblastes : FGF
Facteur de nécrose tissulaire alpha : TNF-𝛼
Interleukines
Interféron-𝛾
Facteur de croissance de type insulinique : IGF-1

40
Q

Quel est le rôle de l’augmentation de microglie avec l’inflammation locale?

A

Macrophages permettent de régénérer des axones

Causer la mort des neurones

41
Q

Quel est le rôle contradictoire des macrophages activés?

A

Activation des macrophages à 4mm des neurones aug la reposse des axones d’un implant
Activation des macriphages < 4mm nuit la àa repousse des axones et aug l’inflammation dans l’implant = 29% des cas cause la mort neuronale

42
Q

Quel est le rôle des astrocytes dans la repousse d’axones?

A

limiter la pousse des axones

via éphrines, sématophorines 3A et slit

43
Q

Quel est le rôle des oligodendrocytes dans la repousse d’axones?

A

Présence de NogoA : limite le «spouting» ; prévient la croissance de neurites chez l’adulte
Anti-Nogo ou KO Nogo-A : production de neurites plus longues et droites

44
Q

Vrai ou Faux

Il y a présence de Nogo-A sur la myéline du SNP et SNC

A

Faux

Pas de Nogo-A sur la myéline des cellules de Schwann

45
Q

Lors d’une lésion a/n C7-C8, décris les résultats des traitements avec anticorps de NogoA

A

Meilleure performance motrice

Plus de fibres cortico-spinales caudales à la lésion

46
Q

Discute de la neurogénèse des yeux de poissons rouges

A

Croissance des yeux sans arrêt
Croissance est accompagnée de nouveaux neurones rétiniens
Neurones viennent des cellules souches localisées au pourtour de la rétine

47
Q

Discute de la neurogénèse chez les vertébrés non mammifères

A

L’oiseau a des cellules qui permettent d’apprendre
Apprentissage limité
Cellules souches principalement a/n des aires du langage mais rôle imprécis

48
Q

À quel endroit trouve-t-on de nouvelles cellules nerveuses chez les mammifères?

A

Bulbe olfactif et hippocampe

principalement des interneurones

49
Q

À quel endroit trouve-t-on les cellules souches du cerveau?

A

Zones sous-ventriculaires

permet nouveaux neurones et cellules gliales

50
Q

Les cellules souches expriment un grand nombre de molécules retrouvées dans quel type de cellule gliales?

A

Astrocytes

51
Q

Vrai ou Faux

Les cellules souches sont souvent à proximité des vaisseaux sanguins

A

vrai

52
Q

Nomme les étapes de cellules souche ad neurone/cellule gliale puis leur migration

A

Cellule souche neurale
Cellule transitionnelle d’amplification
Glioblastes > Neuroblaste
Neuroblastes vers l’hippocampe (courte distance) et bulbe olfactif (longue distance guidée par coulée migratoire rostrale)
Neuroblastes avancent via interaction avec la matrice extra-cellulaire
(peu de support pour neurogénèse ailleurs dans SNC)

53
Q

Vrai ou Faux

Lors d’un AVC aigu il y a une récupération progressive

A

Vrai
en aigu +++
> 1 mois plateau lég progressif

54
Q

Nomme les hypothèses qui peuvent expliquer la récupération dans SNC

A

Revirement de la diaschisis
Compensation motrice
Vicariation de la fonction (compensation neuronale)

55
Q

Explique l’hypothèse du revirement de la diaschisis

A

Réduction temporaire de l’activité des structures interconnectées avec la lésion
En suite, retour vers la normale dans jours/semaines post-lésion
Il est donc possible que la récupération soit en partie une conséquence du revirement de la diaschisis

56
Q

Explique l’hypothèse de la compensation motrice

A

Utilisation du membre moins atteint

Utilisation de stratégies compensatoires

57
Q

Explique l’hypothèse de la vicariation de la fonction (compensation neuronale)

A

Post-lésion : réorganisation de l’activité dans l’aire atteinte pour compenser la perte neuronale
Région complètement détruite : d’autres régions éloignées peuvent compenser et assumer cette fonciton

58
Q

Discute de la réorganisation périlésionnel dans le cortex sensoriel

A

Post lésion

  • Déficits initiaux, puis, récupération de la fonction
  • Retour des représentations détruites qui accompagne le retour de la fonction
  • Compensation entre les différentes régions : champs récepteurs «3b» dans 3A
59
Q

Discute de la réorganisation périlésionnel dans le cortex moteur

A

Post lésion
(- récupération spontanée sans entrainement?)
- Diminution de l’utilisation de la main atteinte
- Réduction de la représentation de la main au cortex

60
Q

Discute de la réorganisation périlésionnel dans le cortex moteur lorsque le membre atteint est forcé à être utilisé

A

Thérapie axée sur la répétition et le mvt
Réadaptation permet de préserver et même d’augmenter la représentation de la main
**permet d’inverser la réorganisation négative

61
Q

Est-ce que la thérapie axée sur la répétition et le mvt a des résultats similaires chez les humains et les singes?

A

Oui le constraint-induced movement therapy permet d’améliorer la récupération et a des effets comparables sur le cortex