Contrôle moteur - Le cortex moteur Flashcards

1
Q

Rôle du cortex moteur dans le contrôle moteur.

A

Planification, commande et guidage des mouvements volontaires

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2
Q

Rôle des ganglions de la base dans le contrôle moteur.

A

Filtrage des commandes appropriées du mouvement (début)

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3
Q

Rôle du cervelet dans le contrôle moteur.

A

Coordination sensorimotrice du mouvement en cours

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4
Q

Position du cortex moteur primaire dans le cerveau.

A

dans le gyrus précentral (antérieur au sillon central)

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5
Q

Le cortex moteur primaire est quelle aire de Brodmann?

A

aire 4

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6
Q

La stimulation de la surface du cortex moteur a permis quoi?

A

en identifiant les mouvements autour des différentes articulations, on a pu cartographier l’organisation somatotopique sur la surface du cortex moteur

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7
Q

Quelle est la somatotopie du cortex moteur primaire chez l’humain?

A

médial : extrémités inférieures, tronc
latéral : extrémité supérieure
latéral et + ventral : face

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8
Q

Qu’est-ce qu’un homonculus?

A

Une représentation graphique d’un humain avec les régions du corps plus ou moins grosses tout dépendamment de la quantité de circuits cérébraux impliqués dans leur contrôle. Il y en a un pour la représentation somesthésique et un autre pour la représentation motrice (aire motrice primaire)

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9
Q

Lors des expériences de stimulation de la surface du cortex moteur, quelle est l’intensité du courant utilisé?

A

100 μA à 2 mA

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10
Q

Lors des expériences de stimulation de la surface du cortex moteur, quelle est la superficie de la région du cortex qui se trouve activée?

A

environ 1 mm, mais ça dépend de l’amplitude de la stimulation

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11
Q

Quel est le principe d’une microstimulation intracorticale (ICMS)
du cortex moteur?

A

on insère des miniélectrodes dans le cortex et on stimule avec une série rapide d’impulsions

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12
Q

La microstimulation intracorticale (ICMS)

du cortex moteur a permis de découvrir quoi?

A

Ça permis d’identifier précisément les mouvements et l’activité musculaire (EMG) lors de la stimulation, donc ça a permis d’obtenir l’organisation somatotopique détaillée du cortex moteur

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13
Q

Lors des expériences de microstimulation intracorticale (ICMS)
du cortex moteur, quelle est l’intensité du courant utilisé?

A

environ 2 μA à 25 μA

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14
Q

Lors des expériences de microstimulation intracorticale (ICMS)
du cortex moteur, quelle est la superficie de la région du cortex qui se trouve activée?

A

environ 100 μm, mais dépend des paramètre de stimulation

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15
Q

Entre la stimulation à la surface du cortex et celle intracorticale, laquelle implique une intensité de courant plus élevée?

A

stimulation à la surface du cortex

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16
Q

Entre la stimulation à la surface du cortex et celle intracorticale, laquelle implique qu’une plus grande superficie corticale est activée?

A

stimulation à la surface du cortex

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17
Q

Lors d’une microstimulation intracorticale (ICMS)
du cortex moteur, dans quelles couches du cortex moteur on a testé la stimulation? Quelle couche procure une stimulation plus efficace?

A

couche III, IV et V

dans la couche V

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18
Q

Combien de couches dans le néocortex?

A

6

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19
Q

3 principaux types de neurones du néocortex

A
  • Les cellules pyramidales
  • Les cellules étoilées lisses
  • Les cellules étoilées épineuses
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20
Q

Quel type de neurone du néocortex est inhibiteur?

A

cellules étoilées lisses

21
Q

Quel type de neurone du néocortex est excitateur?

A

cellules étoilées épineuses

22
Q

Les inputs thalamiques arrivent surtout dans quelle couche du néocortex?

A

dans la couche 4, mais il y a aussi des contacts avec des dendrites des neurones de toutes les couches

23
Q

V ou F. Un cortex agranulaire est sensoriel et un cortex granulaire est moteur.

A

F.
agranulaire = moteur
granulaire = sensoriel

24
Q

Quelle est la différence entre un cortex granulaire et un cortex agranulaire?

A

granulaire : prédominance en neurones de petite taille

agranulaire : prédominance en cellules pyramidales et en neurones de plus grande taille

25
Q

Dans quelle couche corticale se trouvent les cellules de Betz?

A

couche 5

26
Q

Qu’est-ce qui caractérise les cellules de Betz?

A
  • ce sont de très grosses cellules (jusqu’à 100 microns de diamètre)
  • leurs projections descendent toutes par les voies corticospinales
27
Q

Quelle couche corticale est considérée comme « cortico-fugale »?

A

couche 5

28
Q

Le cortex moteur primaire est quel type de cortex? Pourquoi?

A

cortex agranulaire, car la couche IV est très mince, voire absente

29
Q

Pourquoi la couche V est celle qui est la plus efficace pour engendrer des mouvements lors d’une expérience par microstimulation intracorticale (ICMS)
du cortex moteur?

A
  • parce que c’est une couche cortico-fugale, donc qui envoie ses projections hors du cortex
30
Q

Lors d’une expérience par microstimulation intracorticale (ICMS)
du cortex moteur, quelle orientation doit avoir l’électrode qu’on insère dans le cortex? Pourquoi?

A

elle doit être perpendiculaire à la surface où on l’insère, car le cortex est organisé en « colonnes corticales » et les colonnes ont une organisation tangentielle, donc perpendiculaire à la surface

31
Q

L’organisation en colonnes corticales du cortex implique quoi?

A

une colonne n’est impliquée que dans un mouvement, donc en stimulant (microstimulation) plusieurs régions proches les unes des autres, on peut obtenir des réponses différentes à cause du positionnement des colonnes corticales

32
Q

Le cortex moteur a de fortes connections avec une autre aire qui lui donne des informations sensorielles. Quelle est cette aire?

A

l’aire S1 (somesthésique primaire)

33
Q

Quelles sont les 3 méthodes de stimulation utilisées pour observer la réponse motrice du corps face à une stimulation? Quelle est la différence entre ces méthodes?

A

1 - stimulation de la surface du cortex : mouvement autour d’une articulation
2 - microstimulation intracorticale (ICMS) pendant une durée de 33 ms (court) :
- si stimulation faible (2-5 μA) : activation d’un ou de plusieurs muscles
- si stimulation forte (5-25 μA) : mouvement autour d’une articulation
3 - microstimulation intracorticale (ICMS) pendant une durée de 500 ms (long) : mouvements organisés

34
Q

Quelle méthode de stimulation doit être utilisée pour observer une réponse motrice plus organisée? Quelle autre composante motrice peut être observée avec ce type de stimulation?

A

une microstimulation intracorticale (ICMS) pendant une longue durée (500 ms), on peut même observer une composante comportementale au mouvement

35
Q

V ou F. La voie corticospinale est une voie ascendante.

A

F, elle est descendante

36
Q

Quelles sont les collatérales de la voie corticospinale?

A

voie cortico-rubrale et la voie cortico-réticulaire

37
Q

Est-ce que la voie corticospinale décusse? Si oui, à quel endroit?

A

oui, 90% des axones décussent dans le bulbe caudal dans la décussation des pyramides

38
Q

Quel est le chemin de la voie corticospinale?

A

1 - les cellules pyramidales (couche V) du cortex moteur émettent des axones qui passent par la capsule interne
2 - dans le mésencéphale, certains axones vont rejoindre le noyau rouge ipsilatéral
3 - le reste des fibres descendent le tronc par la voie pyramidale
4 - dans le bulbe moyen, certains axones vont rejoindre la formation réticulaire ipsilatéral
5 - le reste des fibres descendent dans le bulbe caudal, où 90% des fibres décussent
6 - toutes les fibres descendent dans la moelle dans le faisceau corticospinal ventral (funicule ventro-latéral)

39
Q

Les terminaisons corticospinales se font surtout dans quelle couche de la moelle épinière?

A

couche IX, où se trouvent les motoneurones α

40
Q

Quelle conséquence a une lésion du cortex moteur dans la région qui contrôle la main sur le contrôle moteur chez le singe?

A

perte du contrôle individuel des doigts, difficulté dans le mouvement d’atteinte d’un objet

41
Q

Quelle conséquence a une lésion complète de la voie pyramidale sur le contrôle moteur chez le singe? À quel niveau serait cette lésion?

A

perte du contrôle individuel des
doigts, mouvements lents et peu précis
…mais l’expression des mouvements volontaires persiste
–> la lésion serait au niveau du bulbe

42
Q

Pourquoi un bébé/jeune enfant fait seulement des mouvements peu précis, relativement lents et ne peut pas individualiser le mouvement de ses doigts?

A

parce que sa voie corticospinale n’est pas encore complètement développée

43
Q

V ou F. Les dommages au cortex moteur engendrent des déficits plus important dans les parties distales du corps. Qu’est-ce que ça implique?

A

v, il y a un déficit observé davantage dans les mouvements précis et d’atteinte, mais aussi dans la locomotion

44
Q

Chez le chat, quelle est la conséquence sur la locomotion d’une lésion de la voie corticospinale qui n’affecte que les membres postérieurs? À quel niveau se trouverait cette lésion?

A

la locomotion de base est relativement peu affectée, mais il y a un déficit dans les modifications volontaires anticipatoires lors de la locomotion (ex. pour passer par-dessus un obstacle)
–> la lésion se trouverait dans la moelle épinière à un niveau assez bas (derniers segments thoraciques)

45
Q

Quelles sont les étapes au niveau cinétique d’un mouvement volontaire?

A

1 - intention (je veux boire dans ma tasse)
2 - cinématique extrinsèque (quelle est la position de la tasse par rapport à la position de mon bras)
3 - cinématique intrinsèque (à quel point je dois tourner l’épaule et plier le coude pour atteindre la tasse)
4 - cinétique (quelle force chaque muscle doit exercer pour atteindre la tasse)
5 - réponse

46
Q

Quelles sont les étapes au niveau de la cognition d’un mouvement volontaire?

A
1 - stimulus
2 - perception
3 - cognition
4 - action (cinétique)
5 - réponse
47
Q

Comment on décode l’activité neuronale avec des enregistrements par électrode?

A

on compare le temps entre chaque enregistrement (par exemple : ce neurone décharge avant et pendant le mouvement, donc a un rôle dans l’activité musculaire derrière le mouvement)

48
Q

Comment on peu dire quelle est la position « préférée » d’un neurone? Qu’est-ce que ça signifie?

A

un neurone va plus ou moins décharger tout dépendamment de la position de rotation du bras par exemple, donc on détermine sa « position préférée » en enregistrant sa décharge lors de mouvements impliquant différentes orientation