controle moteur Flashcards

1
Q

que sont les noyaux gris centraux (ganglions de la base)

A

ensemble de noyaux majoritairement situés en profondeur du télencéphale

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Q

comment sont organisés les noyaux gris centraux

A

en 3 boucles cortico—-sous-cortico—-thalmo—–corticales

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3
Q

quels sont les neurotransmetteurs que chaque boucle utilise

A

Glu, Gaba, dopamine

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4
Q

Fonction de la boucle sensori-motrice

A

Sélection des mouvements volontaires musculosquelletiques ou oculaires voulus, et inhibition de ceux indesires

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5
Q

Conséquences d’un dysfonctionnement de la boucle sensorimotrice

A

Brady/hypokinésie (parkinson) ou hyperkinésie (dystonie, tremblement, hemiballisme, choreoathétose)

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6
Q

Rôle de la boucle associative/cognitive préfrontale dorsolatérale et orbitofrontale latérale

A

Sélection des comportement désirés et inhibition de ceux indésirés

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7
Q

Rôle de la boucle limbique orbitofrontale et cingulaire antérieure

A

Motivation, récompense et aversions

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8
Q

NGC de la boucle sensorimotrice

A

-noyau caudé
-putamen
-globus pallidus
-substance noire
-noyau sous-thalamique

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9
Q

de quoi est composé le striatum et son role

A

noyau caudé+putamen
-role: entrée des NGC

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10
Q

role du noyau caudé

A
  • Entoure le noyau
    lenticulaire
  • Tête devant le
    noyau
    lenticulaire
  • Corps au-dessus
    du noyau
    lenticulaire
  • Queue rejoint
    l’amygdale dans
    le lobe temporal
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11
Q

role du putamen

A

projections qui traversent la capsule interne et rejoignent le noyau caudé

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12
Q

de quoi est composé le pallidum et son role

A

globus pallidus+ substance noire= sortie des NGC

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13
Q

role du globus pallidus

A

-accolé au putamen

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14
Q

role substance noire

A

-fait partie du mésencéphale
-divisée en pars reticula (SNr) et pars compacta (SNc)

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15
Q

role du noyau sous-thalamique (corps de Luys)

A

-fait partie du diencéphale (comme le thalamus)

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16
Q

regarde ce schéma

A
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17
Q

qu’est-ce qui forme le noyau lenticulaire

A

putamen+globus pallidus

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18
Q

regarde ce schéma

A
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19
Q

types de neurones et cellules dans le striatum

A

-neurones épineux moyens (75%)
-autres cellules (25%)

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20
Q

biochimie du striatum

A

-matriosomes et striosomes
-différentes enzymes et neurotransmetteurs

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21
Q

fonction des neurones épineux moyens

A

recoivent et intègrent afférences pour initier et terminer le mouvement désiré

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22
Q

3 catégories d’afférences recues et intégrées par les neurones épineux moyens

A

-afférences 2aires corticales
-afférences 2aires profondes
-afférences 1aires (voie cortico-striaire)

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23
Q

2 synapses des cellules du striatum entre elles

A

-neurones épineux entre eux
-depuis interneurones du striatum

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24
Q

caractéristiques de la voie cortico-striaire (afférences 1aires)

A

-principale aff
-activatrice (Glu)
-axones provenant de presque toutes les aires et convergent directement

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25
regarde ce schéma (important)
26
Regarde ce schéma (important)
27
caractéristique afférences 2aires provenant du cortex cérébral
-collatérales activatrices (Glu) -synapse partie distale NEM -
28
V ou F, il y a convergence et divergence importante pour signal de 2aire
V, ce qui fait qu'un signal est détecté lorsque plusieurs afférences 2aires corticales s'additionnent
29
caractéristique des afférences 2aires provenant structures profondes
-synapse sur partie moyenne (dopamine) ou proximale dendrite -modulation
30
V ou F, les neurones épineux moyens sont physiologiquement difficiles à activer
V
31
pourquoi les neurones épineux moyens sont difficiles à activer
silencieux au repos
32
comment fonctionne le striatum
1)cortex et autres afférences annoncent un mouv volontaire 2)NEM déchargent pour initier au bon moment geste volontaire 3)geste fait 4)NEM déchargent à la fin 5)NEM pas impliqués restent silencieux
33
V ou F, l'intensité des décharges dépend de la position de la cible à atteindre et de la position de départ du membre
F, seulement de la position de la cible à atteindre
34
V, les connexions striato-pallidales sont organisées en faisceaux
V
35
comment se font les mouvements du tronc et des membres (putamen)
2 voies se rendent vers le thalamus avant de retourner au cortex prémoteur et moteur primaire
36
quelles sont les 2 voies impliquées dans mouvement du tronc et des membres
* Voie directe : Putamen – GPi– thalamus = activatrice (2 inhibitions) * Voie indirecte (relai NST) = inhibitrice (3 inhibitions)
37
voie des mouvements réflexes des yeux et de la tête (NC)
NC-SNr-colliculi
38
voie des mouvements oculaires
FEF-NC-SNr-thalamus
39
quelles structures sont actives au repos
GPi, GPe, SNr
40
explique ce qu'il se passe au repos
-aucun ordre moteur du cortex vers striatum -striatum au repos n'inhibe pas le pallidum -GPi inhibe thalamus -GPe inhibe le NST et laisse le GPi inhiber le thalamus -SNr inhibe le colliculus supérieur
41
42
explique ce qu'il se passe lors du mouvement volontaire
-cortex cérébral active striatum -faisceau associé au mouvement activé et les autres désactivés -putamen inhibe Gpi=thalamus désinhibé et mouvement permis - putamen inhibe aussi Gpe, ce qui désinhibe NST et laisse activer Gpi dans la voie indirecte = mouvement contradictoirement bloqué ???
43
caractéristique de la voie directe
-convergence importante -striatum transmet signal activateur intense et précis
44
caractéristique de la voie indirecte
-absence de convergence -faible signal
45
V ou F, pour permettre le mouvement, la voie directe activatrice prédomine
V
46
où font synpase les axones dopaminergiques de la SNc
partie moyenne des dendrites des NEM
47
la dopamine influence quoi
la planification des mouvements
48
qu'est-ce qui se produit dans parkinson
dégénération de la SNc=perte dopamine
49
si j'ai pas de dopamine, il se passe quoi
perte de potentialisation dopaminergique
50
V ou F, on peut traiter parkinson par traitement de base ou avancé
V
51
c'est quoi l'hyperkinésie
inhibition insuffisante de la voie directe au repos= mouvements indésirés
52
c'est quoi l'hémiballisme
mouvements ballistiques des membres controlatéraux à la lésion
53
par quoi est causé l'hémiballisme
-lésion du NST
54
c'est quoi la maladie de Huntington
dégénérescence des neurones inhibiteurs du striatum (NC et putamen) =inhibition GPe sur NST
55
V ou F, le cervelet représente 10% du poids, mais 50% des cellules de l'encéphale
V
56
roles principaux du cervelet
-mouvements volontaires -mouvements réflexes
57
roles secondaires du cervelet
-tonus musculaire -proprioception -fonctions cognitives émotives, visuo-spatiales, langagières
58
où est situé le cervelet
derrière le tronc cérébral auquel il est relié par trois pédoncules
59
quels sont les trois pédoncules du cervelet
-supérieur (vers mésencéphale et cerveau) -moyen (contourne 4e ventricule---protubérance) -inférieur (vers le bulbe et la moelle épinière)
60
pour le cervelet, les afférences sont transmises par qui
pédonculles cérébelleux moyens
61
pour le cervelet, les efférences sont transmises par qui
- noyaux profonds+ pédoncules supérieur----cerveau -pédoncules inférieur-----noyaux vestibulaires (réflexes)
62
V ou F, le cervelet est divisé en 3 lobes
V, -lobe ant et post -vermis (nodulus) + 2 hémisphères (chacun un flocculus)
63
les lobes antérieur et postérieur entourent quel lobe
flocculo-nodulaire
64
décris l'anatomie du cervelet (3)
-cortex -matière blanche -noyaux profonds
65
66
roles du vestibulo-cervelet
-équilibre -coordination de la tête et des yeux
67
que peuvent entrainer des lésions du vestibulo-cervelet
déséquilibre/troubles posturaux + poursuites oculaires dysharmonieuses
68
V ou F, le spino-cervelet est composé d'une région médiane et paramédiane
V, -médiane=proximal membre -paramédiane=distale membres
69
décris les afférences du cervelet médian
proprioceptives: tete et membres proximaux -autres:visuelles, auditives, etc
70
décris les efférences du cervelet médian
noyau fastigal--- cortex et tronc cérébral
71
role du cervelet paramédian
coordonner en temps réel
72
Regarde ce schéma
73
74
influence sur la voie corticospinale latérale
-module paramètres cinétiques -action excitatrice sur agonistes début mouv et antagoniste fin mouv
75
role premier du cervelet latéral
planifier l'enchainement de mouv volontaires
76
Étapes faites par le cervelet latéral pour exécuter un mouvement volontaire
77
deuxième role du cervelet latéral
apprentissage moteur
78
quelle structure recoit les aff et projette vers cortex latéral pour apprentissage moteur
olive bulbaire
79
trois couches corticales du cortex cérebelleux
-moléculaire -purkinje -granulaire
80
que sont les cellules de purkinje
principales cellules effectrices du cervelet
81
les axones des cellules de purkinje font synapse inhibitrice ou excitatrice
inhibitrice (GABA)
82
2 types de cellules qui activent les cellules de purkinje (et les noyaux profonds)
-cellules granulaires -cellules olivaires
83
afférences des cellules granulaires (fibres mousses)
-proprio depuis la moelle et tronc cérébral -mouvement en cours depuis le cortex cérébral
84
caractérsitiques des cellules granulaires
-nombreuses (100 milliardS) -axone se divisie en 2 branche -excitatrice
85
V ou F, le signal est fort pour chaque cellule granulaire
F, mais l'influence est collectivement importante
86
2 signaux des cellules granulaires
-signal diffus: une fibre sur > 10k cellules -signal convergent: chaque cellule innervée par 200k à 1000k fibres
87
V ou F, le potentiel d'action par la cellule de purkinje est rare
F, fréquent
88
par quels mécanismes (2) est bloquée l'activité inhibitrice des cellules de purkinje
1) Activation directe des noyaux profonds par les fibres moussues 2) Cellules de Purkinje inhibées par différents interneurones inhibiteurs : cellules étoilées, cellules en panier et cellules de Golgi
89
quels sont les interneurones inhibiteurs
-cellules étoilées: inhibent dendrites -cellules en panier: inhibent le corps -cellules de gogli: inhibent cellule granulaire
90
afférences de l'olive inférieure
périphérie et cortex
91
caractéristique des cellules de l'olive inf
-non-convergence -peu de divergence=message focal -puissant message inhibiteur -message + rare
92
role de l'olive inférieure dans l'apprentissage par le cervelet
* Phosphorylation de protéines * Endocytose des réc. AMPA en regard des fibres parallèles impliquées dans le mouvement erroné * Expression génique et synthèse protéique