Contrôle moteur - La moelle épinière et les circuits spinaux Flashcards

1
Q

V ou F. Tout ce qui implique le mouvement de muscles peut être considéré comme du contrôle moteur.

A

V

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2
Q

Quel est le circuit de la moelle épinière et du tronc cérébral pour le contrôle moteur (stimulus jusqu’à la réponse)?

A

1 - afférences sensorielles (stimulus)
2 - neurones de circuits locaux (intégration des afférences destinées aux motoneurones)
3 - groupes de motoneurones α
4 - muscles squelettiques

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3
Q

V ou F. Un motoneurone α innerve une seule fibre musculaire.

A

F. Un motoneurone α innerve plusieurs fibres musculaires.

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4
Q

De quoi est composés l’unité motrice?

A

motoneurone α + fibres musculaires (plusieurs)

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5
Q

V ou F. Une fibre musculaire est innervées par plus qu’un motoneurone.

A

F. Une fibre musculaire n’est innervée que par un seul motoneurone

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6
Q

Comment on peut mesurer l’activité musculaire?

A

avec un électromyographe (EMG)

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7
Q

Types de fibres musculaire.

A
  • lente (S, slow)
  • rapide (FF, fast fatigable)
  • rapide (FR, fast resistant)
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8
Q

Classez les types de fibre musculaire de la plus grande force à la plus petite force que la fibre peut déployer.

A
  • FF (fast fatigable) : grande force
  • FR (fast resistant) : force moyenne
  • S (slow) : force limitée
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9
Q

Classez les types d’unité motrice, de la première recrutée lors d’un mouvement à la dernière.

A

de lente à rapide, en fonction de la force nécessaire pour accomplir la tâche (c’est possible que les rapides ne soient pas employées)

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10
Q

Histologie des fibres musculaires S (lente).

A

petite fibre rouge

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11
Q

Histologie des fibres musculaires FF (fast fatigable).

A

grosses fibres pâles

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12
Q

Histologie des fibres musculaires FR (fast resistant).

A

fibres moyennes

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13
Q

Classez les types de fibre musculaire du plus résistant à la fatigue au plus fatigable.

A
  • S (lente) : résistant à la fatigue
  • FR (fast resistant) : moins fatigable
  • FF (fast fatigable) : la plus fatigable
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14
Q

V ou F. Un muscle n’est composé que d’un seul type de fibre musculaire.

A

F. Chaque muscle est composé des 3 types en proportions variables.

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15
Q

V ou F. Une unité motrice peut être composée de plusieurs types de fibre musculaire différents.

A

Une unité motrice est composée exclusivement d’un seul type de fibre, ce sont donc aussi les trois types d’unités motrices (S, FR et FF)

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16
Q

Quel type de fibre fonctionne de manière aérobique? Quelles sont 2 choses qu’elles ont en grande concentration?

A

les fibres lentes, elles ont beaucoup de mitochondries et de myoglobine

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17
Q

Les fibres musculaires aérobiques utilisent quel mécanisme pour produire leur énergie?

A

phosphorylation oxydative

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18
Q

Quel type de fibre fonctionne de manière anaérobique?

A

FF (rapide fatigable), c’est pour ça qu’elles sont moins rouge (moins de myoglobine car fonctionne sans oxygène)

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19
Q

À quoi ressemble un graphique représentant le % de force utilisée par une fibre musculaire S (lente) lors d’une stimulation?

A

elle utilise 100% de sa force maximale tout le long de la stimulation

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20
Q

À quoi ressemble un graphique représentant le % de force utilisée par une fibre musculaire FF (fast fatigable) lors d’une stimulation?

A

elle utilise 100% de sa force maximale pendant environ 30 secondes, puis ça descend rapidement jusqu’à atteindre un niveau très bas après 1 minute 30 secondes.

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21
Q

À quoi ressemble un graphique représentant le % de force utilisée par une fibre musculaire FR (fast resistant) lors d’une stimulation?

A

elle utilise 100% de sa force maximale pendant environ 30 secondes, puis ça descend un peu (90%) et ça reste autour de 85 % pendant presque 10 minutes, puis ça descend à un niveau très bas (10%) après

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22
Q

Qu’est-ce qui différencie les fibres musculaires rapide et lente en matière de force maximale?

A

les fibres rapides atteignent leur force maximale plus rapidement

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23
Q

Quel lien on peut faire entre la grosseur des motoneurones et le type de fibre musculaire qu’ils composent?

A
  • plus un motoneurone est gros, plus il a besoin d’une grande stimulation pour être activé, mais il pourra conduire un potentiel d’action plus rapidement
  • plus un motoneurone est gros, plus sa résistance membranaire est faible (car plus grande surface)
  • -> donc, un gros motoneurone se trouve dans une fibre musculaire rapide, et vice-versa
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24
Q

2 moyens pour générer plus de force (au niveau des motoneurones)

A

1 - le principe de taille (recrutement des unités motrices des plus petites aux plus grandes)
2 - la fréquence de décharge (Plus la fréquence de décharge du motoneurone augmente, plus l’unité motrice produit de force jusqu’à l’atteinte d’un plateau tétanique)

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25
Q

V ou F. Les unités motrices lentes ont, pour un même muscle, moins de fibres musculaires que les unités rapides.

A

V

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26
Q

Quel type d’unité motrice est recrutée lorsqu’on se tient debout?

A

S (lente)

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27
Q

Quel type d’unité motrice est recrutée lorsqu’on marche?

A
  • S (lente)

- FR (fast resistant)

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28
Q

Quel type d’unité motrice est recrutée lorsqu’on court?

A
  • S (lente)

- FR (fast resistant)

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29
Q

Quel type d’unité motrice est recrutée lorsqu’on avance au galop?

A
  • S (lente)
  • FR (fast resistant)
  • FF (fast fatigable)
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30
Q

Quel type d’unité motrice est recrutée lorsqu’on saute?

A
  • S (lente)
  • FR (fast resistant)
  • FF (fast fatigable)
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31
Q

Comment on peut s’assurer d’avoir un contrôle gradé de la force des muscles qui nécessitent un contrôle fin?

A

en innervant les muscles faisant un contrôle fin (ex. des yeux) avec peu de motoneurones
mais les muscles qui ont besoin d’être fort, mais moins précis (ex. quadriceps) sont innervés par beaucoup plus de motoneurones

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32
Q

La moelle cervicale innerve quoi?

A

tête, cou et bras

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33
Q

La moelle cervicale contient combien de segments?

A

8

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34
Q

La moelle thoracique innerve quoi?

A

haut du tronc, face interne des bras

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35
Q

La moelle thoracique contient combien de segments?

A

12

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36
Q

La moelle lombaire innerve quoi?

A

bas du tronc, dos et jambes

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37
Q

La moelle lombaire contient combien de segments?

A

5

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38
Q

La moelle sacrée innerve quoi?

A

organes sexuels, face postérieure des jambes et pieds

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39
Q

La moelle sacrée contient combien de segments?

A

5

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40
Q

Combien y a-t-il de nerf rachidien par segment de la moelle épinière?

A

1 (ne pas confondre avec les vertèbres)

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41
Q

Combien y a-t-il de vertèbres cervicales?

A

7

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42
Q

Combien y a-t-il de vertèbres thoraciques?

A

12

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43
Q

Combien y a-t-il de vertèbres lombaires?

A

5

44
Q

Combien y a-t-il de vertèbres sacrées?

A

5

45
Q

Est-ce que les segments de la moelle épinière correspondent aux vertèbres (même niveau et numéro)?

A

non, il y a un décalage qui se fait plus on descend

46
Q

À quel endroit dans la moelle épinière c’est mieux de faire une ponction lombaire?

A

sous le renflement lombaire, au niveau de la queue de cheval

47
Q

Racine dorsale : afférence ou efférence?

A

afférences

48
Q

Racine ventrale : afférence ou efférence?

A

efférences (axone des motoneurones)

49
Q

Quelles voies passent par le cordon dorsolatéral de la ME?

A

voies descendantes motrices volontaires

50
Q

Quelles voies passent par le cordon ventrolatéral de la ME?

A

voies descendantes du tronc cérébral

51
Q

Quelles voies passent par le cordon ventromédian de la ME?

A
  • voies descendantes du tronc cérébral

- tout ce qui est muscles axiaux, muscles très proximaux, posture, équilibre

52
Q

V ou F. Le système moteur latéral de la ME concerne davantage les mouvements volontaires au niveau des muscles proximaux.

A

F. C’est plus les muscles distaux, car les mouvements volontaires précis concernent davantage les muscles distaux (exemple quand on écrit, on contrôle nos doigts et mains, mais on a moins conscience des muscles proximaux (bras, épaules))

53
Q

Le faisceau corticospinal de la ME conduit les informations de quelle structure? Dans quel sens?

A

voie motrice descendante issue du cortex moteur et prémoteur

54
Q

Le faisceau rubrospinal de la ME conduit les informations de quelle structure? Dans quel sens?

A

voie motrice descendante issue des noyaux rouges et de structures sous-corticales (impliquées un peu dans les mouvements volontaires)

55
Q

Les faisceaux réticulospinal bulbaire et pontique de la ME conduisent les informations de quelle structure? Dans quel sens?

A

voie motrice descendante issue de la formation réticulée ponto-médullaire

56
Q

Rôle de la formation réticulée.

A

coordination des membres, ajustements posturaux en réaction aux perturbations extérieures et aux mouvements qu’on génère par nous-même

57
Q

Le faisceau vestibulospinal de la ME conduit les informations jusqu’à quelles structures? Dans quel sens?

A

voie motrice descendante qui envoie des informations aux muscles posturaux et axiaux en réaction aux perturbations détectées par le système vestibulaire

58
Q

Couche de Rexed dans laquelle se trouve la majorité des motoneurones.

A

couche 9

59
Q

La corne dorsale de la ME est composée de quelles couches de Rexed?

A

1 à 6

60
Q

La corne ventrale de la ME est composée de quelles couches de Rexed?

A

8 et 9

61
Q

La couche 7 de Rexed correspond à quoi? La couche 10?

A

couche 7 : le gris intermédiaire

couche 10 : gris central

62
Q

Définition d’un interneurone.

A

Neurone dont le corps cellulaire et la terminaison axonale se trouvent dans la même structure.

63
Q

Définition d’un neurone segmentaire.

A

Neurone dont le corps cellulaire et la terminaison axonale se trouvent dans le même segment de la ME

64
Q

Définition d’un neurone propriospinal.

A

Neurone dont le corps cellulaire et la terminaison axonale se trouvent dans des segments différents.

65
Q

Quels types de motoneurones se trouvent dans la couche de Rexed la plus riche en motoneurones? Quelle est cette couche?

A
  • motoneurones α et γ

- couche 9

66
Q

Les motoneurones γ projettent à quel type de fibre musculaire?

A

fibres intrafusales

67
Q

Le corps cellulaire des motoneurones α se trouvent où?

A

dans la ME (surtout couche 9 de Rexed)

68
Q

Les motoneurones α projettent vers quoi?

A

vers les fibres musculaires squelettiques pour former les unités motrices

69
Q

Entre les neurones propriospinaux, les neurones segmentaires et les interneurones, lesquels ont une organisation somatotopique quant aux muscles extenseurs, fléchisseurs, distaux et proximaux?

A

les neurones segmentaires

70
Q

Quelle est la somatotopie dans la ME des muscles extenseurs, fléchisseurs, distaux et proximaux?

A

muscles extenseurs : ventral
muscles fléchisseurs : dorsal
muscles distaux : latéral
muscles proximaux/axiaux : médial

71
Q

Quelle classe de fibres sensorielles innerve les fibres intrafusales?

A

du groupe Ia (1a) et II (afférence)

72
Q

Les fibres intrafusales se trouvent dans une structure qu’on appelle…

A

la capsule fibreuse (dans le muscle) qui compose le fuseau neuromusculaire

73
Q

Quelle classe de motoneurones innervent les fibres extrafusales?

A

motoneurones α

74
Q

Quelle classe de fibres efférentes innerve les fibres intrafusales?

A

fibres efférentes γ

75
Q

Quel type de fibres afférentes qui innervent les fibres intrafusales répondent à la vitesse d’étirement du muscle et à la longueur du muscle?

A

groupe Ia (1a)

76
Q

Quel type de fibres afférentes qui innervent les fibres intrafusales répondent seulement à la longueur du muscle?

A

groupe II

77
Q

Quel type de fibres afférentes qui innervent les fibres intrafusales répondent à un événement statique?

A

groupe II

78
Q

Quel type de fibres afférentes qui innervent les fibres intrafusales répondent à un événement dynamique?

A

groupe Ia (1a)

79
Q

Quelle est la voie commune finale du contrôle moteur?

A

l’activation des motoneurones α

80
Q

Quelles sont les 2 sources d’activation des motoneurones α?

A
  • structures supraspinales (ex. cortex moteur et tronc cérébral)
  • afférences périphériques (ex. réflexe myotatique d’étirement)
81
Q

V ou F. Au niveau spinal, il y a une importante intégration des commandes motrices provenant des structures supraspinales seulement.

A

F. Il y a une intégration des commandes provenant des structures supraspinales et des afférences périphériques.

82
Q

Étapes du réflexe myotatique.

A

1 - le choc du marteau étire le tendon, mais le tendon n’est pas très étirable donc la majorité de l’étirement est transféré au muscle extenseur de la jambe
2 - l’étirement du muscle est captée par les récepteurs sensoriels du muscle qui envoie l’information jusqu’à la moelle (dendrite dans le muscle, corps cellulaire dans un ganglion spinal, axone dans la moelle)
3a - le neurone sensitif fait synapse avec un motoneurone spinal du muscle extenseur de la jambe et l’excite
3b - le neurone sensitif fait aussi synapse avec un interneurone inhibiteur de type 1a
3c - l’interneurone fait une synapse inhibitrice avec un motoneurone des muscle fléchisseurs de la jambe
4a - l’excitation du motoneurone des muscles extenseur de la jambe entraîne une contraction du muscle extenseur (muscle agoniste)
4b - l’inhibition du motoneurone des muscles fléchisseurs de la jambe entraîne un relâchement du muscle fléchisseur (muscle antagoniste, homonyme)
5 - la jambe s’étend

83
Q

L’amplitude d’un réflexe (exemple le réflexe myotatique) est proportionnelle à…

A

la « vitesse » de la stimulation (donc la force à laquelle on frappe le genoux dans le cas du réflexe myotatique)

84
Q

Quel type de fibre afférente participe principalement aux réflexes (exemple le réflexe myotatique)? Pourquoi?

A

fibre Ia (1a), car l’amplitude d’un réflexe est proportionnelle à la vitesse de stimulation, donc ça doit être des fibres qui répondent à la vitesse d’étirement du muscle et c’est seulement les fibres Ia qui y répondent

85
Q

Si on observe l’ordre des neurones qui déchargent lors du réflexe myotatique, quels sont ceux qui déchargent en premier? en deuxième? en dernier? qui ne déchargent pas?

A
  • en premier : neurone sensoriel du muscle extenseur de la jambe
  • en deuxième (après la décharge du premier) : motoneurone du muscle extenseur et interneurone
  • ne décharge pas : motoneurone du muscle fléchisseur (quand les 2e déchargent, lui ne décharge pas du tout)
86
Q

Étapes d’une boucle de rétroaction négative lors d’un réflexe pour maintenir la position musculaire voulue face à des perturbations extérieures.

A

1 - force appliquée pour maintenir une position (exemple un verre dans une main)
2 - perturbation extérieure : changement de longueur des fibres musculaires (exemple on ajoute de l’eau dans le verre)
3 - les fibres réceptrices dans le fuseau neuromusculaire capte l’étirement du muscle, ce qui fait augmenter la décharge fusorale afférente
4 - la décharge fusorale afférente a un effet potentiateur sur les motoneurones α, qui ont un effet sur le muscle agoniste qui maintien la position pour qu’il revienne dans sa position de départ (exemple le muscle du bras se contracte pour remonter la main qui tient le verre maintenant plein d’eau)
5 - il y a aussi une facilitation et une inhibition descendante pour aider au maintien de la position

87
Q

V ou F. Aucune partie des fibres musculaires intrafusales n’est contractile.

A

F. La partie centrale des fibres intrafusales n’est pas contractile, mais les extrémités le sont.

88
Q

Combien y a-t-il de fibres intrafusales dans un fuseau neuromusculaire?

A

environ 5

89
Q

Quels sont les différentes fibres neuronales présentes dans un fuseau neuromusculaire, tous types confondus? Où se trouvent-elles et quel est leur rôle?

A
  • fibres γ : motoneurone (fibre efférente), donc apporte une information au fuseau neuromusculaire, se trouve connectées aux extrémités des fibres intrafusales pour moduler leur contraction
  • fibres α : motoneurone, donc connecté aux fibres musculaires extrafusales pour moduler la contraction du muscle
  • fibres Ia et II : fibres afférentes, donc reçoivent des informations du fuseau neuromusculaire et les apporte à la moelle, se trouve enroulées autour des fibres intrafusales dans leur partie centrale
90
Q

Combien y a-t-il de fibres γ dans un fuseau neuromusculaire?

A

environ 2-3

91
Q

Quel effet ont les fibres γ sur le fuseau neuromusculaire?

A

elles sont connectées aux extrémités des fibres intrafusales pour les contracter au besoin, ce qui fait s’étirer la partie centrale des fibres intrafusales et donc le fuseau neuromusculaire s’étire aussi

92
Q

Quel est le rôle des fibres γ par rapport au fuseau neuromusculaire?

A

les motoneurones γ modulent la sensibilité

du fuseau neuromusculaire, car l’étirement du fuseau aura un impact sur la détection de l’étirement du muscle

93
Q

V ou F. Il est préférable d’avoir un fuseau neuromusculaire plus lousse pour la détection des informations proprioceptives. Quel est le lien avec les fibres γ?

A

F. Si le fuseau neuromusculaire est lousse, on n’a plus d’informations proprioceptives, donc les fibres γ servent à garder le fuseau contracté

94
Q

Une co activation de quels types de fibres est nécessaire pour avoir une réponse suite à une contraction musculaire?

A

motoneurones γ et α

95
Q

Où se trouvent les organes tendineux de Golgi?

A

dans les tendons entremêlés dans des fibres de collagène

96
Q

V ou F. L’organe tendineux de Golgi est un mécanorécepteur à haut seuil.

A

F, il est à bas seuil

97
Q

Les organes tendineux de Golgi nous renseignent sur quoi?

A

sur la tension musculaire

98
Q

Les organes tendineux de Golgi sont innervés par quel type de fibre?

A

fibres afférentes Ib (1b)

99
Q

Combien y a-t-il de fibres afférentes par organe tendineux de Golgi?

A

une seule

100
Q

Comment s’insère une fibre afférente dans un organe tendineux de Golgi?

A

la fibre perd sa myélinisation en entrant dans la capsule de l’organe et se ramifie en petites terminaisons qui s’intercalent entre les fibres de collagène

101
Q

V ou F. Le fuseau neuromusculaire est une organisation dite « en série » tandis que l’organe tendineux de Golgi est une organisation dite « en parallèle ».

A

F, c’est l’inverse. Le fuseau neuromusculaire se trouve en parallèle des fibres musculaires extrafusales, tandis que l’organe tendineux de Golgi se trouve à la fin du muscle et s’insère dans le tendon.

102
Q

V ou F. Les fibres 1b répondent à un changement de longueur du muscle tandis que les fibres 1a répondent à un changement de tension.

A

F. C’est l’inverse : les fibres 1b innervent les organes tendineux de Golgi : détecte le changement de tension dans l’organe tendineux de Golgi, tandis que les fibres 1a innervent les fuseaux neuromusculaires : détecte le changement de longueur du muscle

103
Q

Rôles de l’organe tendineux de Golgi.

A
  • avoir une connaissance de la tension du muscle

- réguler la tension musculaire par boucle de rétroaction négative qui inhibe les motoneurones α au besoin

104
Q

V ou F. Les réflexes n’ont pas un rôle très important dans l’action de marcher.

A

F

105
Q

V ou F. Les réflexes impliquant le fuseau neuromusculaire font appel à une inhibition réciproque, tandis que l’organe tendineux de Golgi fait appel à une inhibition non-réciproque.

A

V