Cortex cérébral Flashcards

1
Q

Comment qualifie-t-on le développement du cortex de 0 à 24 mois?

A

Stade de prolifération : volume de matière grise augmente en nb de connexions

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Que se passe-t-il avec les connexions à l’âge de 10 ans et pourquoi?

A

On perd bcp de ses connexions

=> on ne sait pas pourquoi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quel trouble pourrait être lié en partie à cette prolifération de connexions de 0 à 24 mois?

A

Symptômes de l’autisme: certaines régions manqueraient de connexions et d’autres en auraient plus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Qu’est-ce que la dégénérescence corticale?

A

Pertes de connexions puis pertes de cellules

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quelle est l’épaisseur approximative du cortex cérébral?

A

1 à 4 mm (1 à 3mm pdf)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Le cortex déplié mesure environ combien?

A

0,2 mètre carré

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Qu’est-ce qu’on retrouve en dessous du cortex?

A

matière blanche

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Combien de neurones y a-t-il dans le cortex cérébral?

A

20 milliards à la naissance (même nb adulte)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Dans les premières années de la vie, comment le cerveau se développe-t-il? (2)

A
  1. augmentation du nb et taille des dendrites

2. augmentation du nb de cellules gliales

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quels sont les 2 rôles des cellules gliales?

A
  1. Maintien des neurones

2. Échanges entre neurones et sang

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Le cortex est surtout composé de deux types de neurones. Quelles sont-elles?

A
  1. Neurones pyramidaux

2. Neurones étoilés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelles sont les cellules principales du cortex?

A

Neurone pyramidal (corps en pyramide)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelles sont les 2 caractéristiques principales du neurone pyramidal?

A
  1. Dendrite apicale : dendrite principale allongée qui traverse les couches verticales
  2. Axone: branche d’output +/- long
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

L’axone d’un neurone pyramidal peut mesurer jusqu’à combien?

A

70 cm (aller jusqu’à la moelle)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quels sont les rôles des neurones pyramidaux ? (3)

A

Communiquent avec

  • neurones voisins
  • autres régions du cortex
  • structures sous-corticales (noyaux gris centraux, diencéphale, mésencéphale, cerveau postérieur, moelle, etc.)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quels sont les rôles des neurones étoilés? (2)

A
  1. intégrer plusieurs signaux de neurones voisins

2. interneurones : moduler communications entre les neurones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Les neurones pyramidaux ou étoilés sont les plus petits?

A

Neurones étoilés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Les signaux corticaux sont-ils excitateurs ou inhibiteurs?

A

Peuvent être l’un ou l’autre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Comment qualifie-t-on le mode d’organisation du cortex?

A

Arrangement vertical

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

De quoi est composé le mode d’organisation vertical du cortex? (3)

A
  1. Fibres d’entrée verticale
  2. Fibres de sortie verticale
  3. Cellules d’orientation verticale (dendrites)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Qu’est-ce que l’arrangement vertical du cortex permet?

A
  1. Grande concentration des connexions qui entrent et sortent d’une région
  2. Micro circuits en boucle: maintien de l’activation dans une région
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Les fibres d’entrée du cortex viennent souvent d’où?

A

Thalamus pour les régions sensorielles primaires

ou d’autres régions du cortex

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Les fibres de sortie vont souvent vers où?

A

Centres sous-corticaux (diencéphale, tronc, moelle)

ou d’autres régions du cortex

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Comment représente-t-on la densité des connexions du cortex?

A

volume de la matière blanche

=> presque tous les hémisphères

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

De quoi est composé la matière blanche (surtout)?

A

Axones recouvert d’une couche de myéline (donne couleur blanche)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

À quoi sert la matière blanche?

A

Relier neurones du cortex aux autres parties du cortex et aux autres régions du SN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

De quoi est composé la matière grise (cortex)?

A

Corps cellulaires et dendrites

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Combien de connexions une neurone peut avoir avec d’autres?

A

presque 10 000

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Le cortex est divisé de quelle manière?

A

6 couches horizontales

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Comment sont organisées les 6 couches du cortex?

A

Numérotées de 1 à 6 à partir de la surface

=> couche 6 + proche de la matière blanche

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

On ne sait pas vraiment ce que cette couche du cortex fait.

Quelle couche du cortex?

A

Couche 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Quelle couche du cortex est un lieu d’interactions complexes entre les dendrites de différents neurones?

A

Couche 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Les signaux sensoriels provenant du thalamus arrivent dans cette couche du cortex.

Quelle couche du cortex?

A

Couche 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Quelle couche contient les cellules pyramidales avec les axones les plus longs, car ils se rendent dans les régions sous-corticales jusqu’à la moelle épinière ou au tronc cérébral?

A

Couche 5

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Quelle couche du cortex sous-tend des opérations logiques et des modulations de circuits locaux?

A

Couche 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Quelle couche contient des neurones qui projettent vers le thalamus?

A

Couche 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Quelle couche du cortex est une couche réceptrice, reçoit l’info sensorielle de l’extérieur?

A

Couche 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Les neurones de cette couche sont souvent impliqués dans le contrôle des niveaux inférieurs.

Quelle couche du cortex ?
Donner 2 exemples.

A

Couche 5

  1. Contrôle émotionnel
  2. Motricité
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Les communications d’une région corticale à une autre (outputs cortico-corticaux) partent surtout de cette couche.

Quelle couche cortical?

A

Couches 2 et 3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Quelle couche exerce un contrôle sur les signaux qui vont du thalamus au cortex?

A

Couche 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Quelle couche du cortex est une couche de communication de retour du cortex au thalamus?

A

Couche 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Quelle couche du cortex est considérée comme la zone motrice du cerveau?

A

Couche 5

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Les neurones de cette couche sont entre autres impliqués dans le blocage des signaux provenant du thalamus pendant le sommeil et dans la modulation du thalamus durant l’attention.

Quelle couche du cortex?

A

Couche 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Quelle couche envoie des signaux à d’autres régions de la matière grise?

A

Couches 2 et 3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Les cellules de cette couche envoient des signaux de sortie vers les zones plus basses du cerveau comme les noyaux gris, le diencéphale, le mésencéphale, le cerveau postérieur ou même la moelle épinière.

Quelle couche du cortex?

A

Couche 5

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Les connexions de cette couche sont impliquées dans les circuits impliquant plusieurs régions qui sous-tendent l’activité cognitive.

Quelle couche du cortex?

A

Couches 2 et 3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

En quelques mots, à quoi servent les couches 2 et 3 du cortex?

A

Couche d’output cortical

Communications d’une région corticale à une autre (ne va pas plus bas que le cortex)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

En quelques mots, à quoi sert la couche 4 du cortex?

A

Couche d’input

Reçoit signaux sensoriels (signaux d’entrée)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

En quelques mots, à quoi sert la couche 5 du cortex?

A

Couche d’output sous-cortical

Signaux de sortie vers zones plus basses (zone motrice)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

En quelques mots, à quoi sert la couche 6 du cortex?

A

Couche de retour (output?) vers thalamus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Quelle couche inhibe l’activité du thalamus pour qu’on ne soit pas dérangé par tous les signaux sensoriels quand on dort?

A

Couche 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Correspond à quelle couche du cortex?

a. Dendrites
b. Signaux sensoriels (S)
c. De cortex à thalamus (C-T)
d. De cortex à cortex (C-C)
e. De cortex à sous-cortex (C-S)

A

a. Couche 1
b. S => Couche 4
c. C-T => Couche 6
d. C-C => Couche 2 et 3
e. C-S => Couche 5

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

À quoi ressemble la couche 4 et la couche 5 dans le cortex sensoriel VS dans le cortex moteur?

A

Couche 4
Cortex Senso: grosse couche car sa job est de recevoir
Cortex Moteur: quasi pas de couche car il ne reçoit rien, il commande

Couche 5
Cortex Senso: petite couche
Cortex Moteur: grosse couche car c’est une couche motrice

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Expliquer qu’est-ce que c’est des colonnes verticales.

A

région d’environ 1 mm qui traverse les couches horizontales du cortex
=> contiennent quelques centaines de neurones inter-connectées

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Quelles sont les 2 manières de mettre en évidence des colonnes corticales?

A
  1. Colorants sur cortex

2. Enregistrer activité cellulaire avec micro-électrode dans cortex

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Dans le cortex visuel, comment sont organisées les colonnes verticales?

A

Colonnes adjacentes répondent à un oeil ou l’autre en alternance
OU
Colonnes adjacentes spécialisées pour une couleur particulière (rouge, vert, bleu)
OU
Colonnes adjacentes pour une orientation spécifique des bordures (angles)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

À quoi sert l’organisation en colonnes du cortex?

A

Garder séparés paramètres d’un objet pour mieux interpréter les infos sensorielles

58
Q

Est-ce que toute l’information de l’oeil droit va au cerveau gauche et vice versa?

A

NON
l’info du champs visuel droit (oeil droit et gauche) va à gauche et l’info du champs visuel gauche (oeil droit et gauche) va à droite

59
Q

À quoi sert le décalage des images sur nos deux rétines?

A

Permet de voir la PROFONDEUR (le 3D)

60
Q

Qu’est-ce qu’on veut dire par “colonnes de dominance oculaire”?

A

Cellules activées par oeiil D vs oeil G sont organisées en bandes

61
Q

Qu’est-ce qu’on sait depuis les premiers travaux de Campbell, Brodmann et d’autres?

A

Qu’il y a de nombreuses régions distinctes dans le cortex

62
Q

Qu’est-ce qu’on sait depuis les premiers travaux de Mountcastle et de l’équipe de Hubel et Wiesel?

A

Que les zones adjacentes dans le cortex ont des rôles distincts (colonnes)

63
Q

Les régions corticales (régions du cortex) se distinguent par quoi?

A
  1. patron d’interconnexions avec d’autres régions

2. les spécificités fonctionnelles des cellules de la région (ex.: cellules pour visages)

64
Q

On dénombre environ combien de régions corticales (aires) ?

A

+ de 200 aires (chez primate)

65
Q

Quelles sont les premières régions corticales qu’on a pu identifier?

A

Les aires primaires

66
Q

Pourquoi les aires primaires sont les premières à se développer ?

A

Car elles sont en “contact” avec l’extérieur (envoie ou reçoit)

67
Q

Quelles sont les fonctions des aires primaires sensorielles?

A

Recevoir des signaux de la rétine, cochlée, récepteurs de la peau et muscles

68
Q

Quelles sont les fonctions de l’aire motrice primaire?

A

Envoyer signaux aux neurones moteurs de la moelle épinière

69
Q

Qu’est-ce que les travaux de stimulation électrique de Ferrier et Penfield ont permis?

A

Identifier les aires somesthésiques et motrices primaires qui longent la fissure centrale entre les lobes frontal et pariétal

Identifier les aires visuelles dans le lobe occipital (à l’arrière)

*Voir page 23

70
Q

Grâce aux travaux de stimulation électrique de Ferrier et Penfield, on a localisé les aires visuelles primaires et les aires auditives primaires. Où se trouvent-elles?

A

Aires visuelles primaires: lobe occipitale (arrière cerveau)

Aires auditives primaires: partie supérieure du cortex temporal

71
Q

Comment sont organisées les informations issues des organes sensorielles dans les aires primaires?

A

Distribution topographique

72
Q

Comment nomme-t-on les aires qui se développent plus tardivement et qui ont des fonctions plus malléables et plus générales que les aires primaires?

A

Aires associatives

73
Q

Quel type d’aires couvrent la majorité de la surface corticale?

A

Aires associatives

74
Q

Comment sont organisées les aires associatives dans le cortex?

A

Organisation hiérarchique: => aires sont de + en + complexes de l’arrière vers l’avant
=> + les aires sont loin des aires primaires, + elles sont complexes

75
Q

Avec leur organisation hiérarchique, est-ce que les aires associatives fonctionnent à la chaîne?

A

Non, elles traitent l’info par des connexions réciproques

=> l’activation des réseaux de neurones dans les aires asso sont activées selon nos expériences
=> l’activation des réseaux représente TOUTE l’info apprise

76
Q

Quelles sont les 2 types d’aires associatives?

A
  1. Aires associatives unimodales

2. Aires associatives multimodales

77
Q

Comment fonctionnent les aires associatives unimodales?

A

aires avec une spécialisation fonctionnelle (1 sens)

78
Q

Comment fonctionnent les aires associatives multimodales?

A

traitement et intégration de l’info de plusieurs modalités simultanément (plusieurs sens)

79
Q

Où se trouve les aires multimodales principalement? (3)

A
  1. Lobe frontal
  2. Lobe pariétal
  3. Sillon temporal supérieur
80
Q

Donner un exemple de fonction d’aires associatives multimodales?

A

Audio-visuel: bébé synchronise des sons en regardant le mouvement des lèvres de sa mère

81
Q

Les régions corticales à l’arrière de la fissure centrale sont généralement impliquées dans quoi?

A

traitement et stockage de l’info sensorielle

82
Q

Les cortex frontaux (à l’avant de la fissure centrale) sont généralement impliquées dans quoi?

A

traitement lié à la planification motrice

83
Q

La majorité des comportements sont sensoriels ou moteurs?

A

La majorité sont sensori-moteurs

=> intégrations des activités des zones sensorielles et motrices

84
Q

Comment les régions corticales différent entre les espèces?

Donner un exemple

A

Le nb, la taille et la position des régions

ex.: chiens ont des régions olfactives + nombreuses et les primates ont des aires pour le traitement des couleurs + développées

85
Q

Comment fonctionnent les voies auditives lorsqu’il y a écoute dichotique?

A

projections bilatérales du système auditif (presque croisé)

  • préférence musique: oreille gauche-hémisphère droit
  • préférence parole: oreille droit-hémisphère gauche

*Voir livre p.27

86
Q

Comment fonctionnent les voies visuelles?

A

champs visuel droit des 2 yeux va à gauche et champs visuel gauche des 2 yeux va à droite par le chiasme optique (puis corps genouillé latéral)

87
Q

Comment fonctionnent les voies somesthésiques?

A

infos du toucher à droite va à l’HG

infos du toucher à gauche va à l’HD

88
Q

Comment fonctionnent les voies motrices?

A

commande finale (couche 5) de HG va à droite et commande finale (couche 5) de HD va à gauche

89
Q

Quelle est la conclusion des voies visuelles, auditives, somesthésiques et motrices?

A

Hautement croisé

90
Q

Comment qualifie-t-on les connexions entre les régions corticales (aires)? (3)

A
  1. Peuvent être locales ou distantes
  2. Souvent réciproques
  3. Organisation hiérarchique
91
Q

Comment le cortex est organisé?

A

De façon distribuée : tout cpmt met en jeu un grand nb de structures cérébrales

92
Q

L’observation d’un problème fonctionnel après une lésion à une région cérébrale veut dire quoi?

A

région cérébrale contribue à cette fonction, mais ça ne veut PAS dire que la région est le siège de la fonction

93
Q

Les aires associatives des systèmes sensoriels ont des connexions avec plusieurs régions du cerveau qui modulent leur fonctionnement.
Nommer en 3

A
  1. Lobes frontaux
  2. Régions limbiques
  3. Noyaux gris centraux
94
Q

Quelles sont les fonctions des connexions entre les aires sensorielles et les lobes frontaux? (2)

A
  1. Analyser contextes (infos senso) pour planification des actions
  2. Sélection d’informations stockées dans les aires sensorielles

*pas boucle, aires senso vers lobes frontaux

95
Q

Quelles sont les fonctions des connexions entre les aires sensorielles et les régions limbiques? (2)

A
  1. Association affective: associer perceptions à des émotions ou motivations (signification, permet de réagir)
  2. Association mnésiques: renforcer souvenirs dans les aires associatives

*boucles dans les 2 sens

96
Q

Quelle est la fonction des connexions qui relient les aires sensorielles aux noyaux gris centraux?

A

Contrôle des mouvements et de la cognition

97
Q

Nommer 4 connexions cortico-corticales.

A
  1. Aires sensorielles primaires et associatives
  2. Aires sensorielles associatives et cortex frontal
  3. Aires associatives et système limbique
  4. Cortex et régions sous-corticales (thalamus, noyaux gris, tronc, etc.)
98
Q

Quelle type de connexions sert entre autres à la vigilance et la motricité?

A

Cortex et régions sous-corticales

99
Q

Quelle type de connexions sert à l’intégration perceptive et à l’abstraction?

A

Aires sensorielles primaires et associatives

100
Q

Les aires corticales sont souvent reliées par des connexions réciproques. Qu’est-ce que ça veut dire?

A

Connexions en boucle

101
Q

Quelles sont les fonctions potentielles des connexions réciproques? (3)

A
  1. Synchronisation de l’activité des neurones pour la fusion des caractéristiques (ex.: forme, couleur, etc)
  2. Modulation attentionnelle des régions sensorielles ou motrices
  3. Maintien temporaire de patrons d’activité (base de la mémoire CT)
102
Q

Qu’est-ce que “asymétries hémisphériques” veut dire?

A

Hémisphères ne sont pas identiques sur le plan anatomique et fonctionnel

103
Q

Quel hémisphère est plus gros que l’autre?

Où est-ce qu’il est plus gros?

A

HG plus gros que HD

Dans lobes temporaux, le planum temporal est plus gros dans l’HG que dans HD
=>

104
Q

Nommer 6 asymétries hémisphériques?

A
  1. Dans lobes temporaux, le planum temporal est plus gros dans l’HG
  2. Cortex auditif est plus gros dans l’HD
  3. La pente de la fissure de Sylvius est plus abrupte dans HD
  4. Cortex pariétal inférieur en dessous de la fissure plus développé dans l’HD
  5. La partie visible du lobe frontale est plus grande dans l’HD et la partie cachée est plus grande dans l’HG
  6. Lobe occipital est plus gros à gauche chez les droitiers
105
Q

Les asymétries cérébrales sont liées à quoi?

A

À l’évolution du langage

106
Q

Nommer 2 asymétries fonctionnelles des hémisphères.

A
  1. langage principalement traité dans l’HG

2. infos spatiale principalement traitées dans l’HD

107
Q

Quelle est la manifestation la plus évidente d’une spécialisation hémisphérique?

A

dominance manuelle

108
Q

Les droitiers purs représentent quel pourcentage de la population VS gauchers purs?

A

Droitiers purs: 70%

Gauchers purs: 10%

109
Q

Quel pourcentage des lésions à l’HG causent des troubles de langage (aphasie) chez les droitiers et chez les gauchers?
*Étude des lésions cérébrales

A

Droitiers: 90% à gauche
Gauchers: 60% à gauche

Le langage est dans l’hémisphère gauche pour la plupart des gens.

110
Q

Des lésions à l’HG ou HD causent plus de problèmes d’exécution de gestes complexes?

A

Lésions à l’HG

111
Q

Quel pourcentage de droitier ayant une lésion dans l’hémisphère droit cause un trouble de langage (aphasie croisée)?

A

1%

112
Q

Quel instrument est utilisé pour étudier les rôles spécifiques des hémisphères dans le système visuel?

A

tachistoscope : présenter stimuli rapidement (>100ms) dans un hémichamp à la fois pour éviter mouvements oculaires

113
Q

La technique du tachistoscope a permis d’arriver à quelle conclusion à propos des asymétries en vision?

A

Avantage de l’hémichamp droit pour les mots (HG)

Avantage de l’hémichamp gauche pour les formes (HD)

114
Q

Quelle technique est utilisée pour étudier les rôles spécifiques des hémisphères dans le système auditif?

A

Écoute dichotique : présentation de stimuli différents aux 2 oreilles simultanément

=> atténue la projection directe (ipsilatérale) et rend le système auditif presque croisé

115
Q

La technique de l’écoute dichotique a permis d’arriver à quelle conclusion à propos des asymétries en audition?

A

Avantage de l’oreille droite pour les mots (HG)

Avantage de l’oreille gauche pour les mélodies (HD)

116
Q

Où est-ce que les fibres nerveuses de la moelle épinière qui transportent les informations motrices et sensorielles se croisent?

A

Au bulbe dans le tronc cérébral

117
Q

Quelles techniques ont été utilisées pour étudier les rôles spécifiques des hémisphères pour le traitement somesthésique? (3)

A
  1. Stimulation dichaptique
  2. tâches de reconnaissance de formes géométriques
  3. lecture du braille
118
Q

En quoi consiste la stimulation dichaptique?

A

Présenter simultanément une forme différente à chaque main

119
Q

Les techniques somesthésiques ont permis d’arriver à quelle conclusion à propos des asymétries en somesthésie?

A

Avantage de la main droit pour les lettres (HG)

Avantage de la main gauche pour les formes et le braille (droitier)
=> HD avantagé pour le traitement des infos spatiales

120
Q

Comment appelle-t-on l’amas d’axones de cellules corticales (matière blanche) qui relient des régions homologues du cortex d’un hémisphère à l’autre?

A

Commissure

121
Q

Comment appelle-t-on la plus grande commissure entre les hémisphères?

A

Corps calleux

122
Q

Nommer 3 autres commissures plus petites qui permet aux hémisphères de communiquer?

A
  1. Commissure antérieure
  2. Commissure postérieure
  3. Commissure hippocampique
123
Q

Comment nomme-t-on la déconnexion chirurgicale du corps calleux?
À quoi ça sert?
À quoi ça peut être dû?

A

Callosotomie
=> pour traitement de certaines épilepsie
=> dû à un AVC

124
Q

En quoi consiste l’étude de Sperry et Gazzaniga?

A

Décrire symptômes après callosotomie => syndrome de déconnexion hémisphérique

125
Q

Quels types de troubles sont associés au syndrome de déconnexion?

A
  1. Troubles d’identification par réponses verbales ou manuelles
  2. Troubles moteurs
126
Q

Nommer 5 troubles d’identification par réponses verbales ou manuelles liés au syndrome de déconnexion.

A
  1. Anomie visuelle gauche
  2. Anomie tactile gauche
  3. Alexie gauche
  4. Incapacité d’appariement d’images simultanées
  5. Perception des visages chimériques
127
Q

Nommer 4 troubles moteurs liés au syndrome de déconnexion.

A
  1. Agraphie gauche
  2. Apraxie gauche
  3. Perte de coordination bi-manuelle
  4. Apraxie diagonistique (main étrangère)
128
Q

Mots présentés à gauche ne peuvent être lus.

De quel trouble s’agit-il?

A

Alexie gauche

129
Q

Incapacité de nommer les objets présentés dans le champs visuel gauche.

De quel trouble s’agit-il?

A

Anomie visuelle gauche

130
Q

Incapacité de nommer les objects présentés à la main gauche.

De quel trouble s’agit-il?

A

Anomie tactile gauche

131
Q

Lors d’une anomie visuelle ou tactile gauche, est-ce que la personne n’est pas capable de nommer l’objet car il ne sait pas c’est quoi?

A

Non, il sait c’est quoi.

Il peut indiquer l’objet avec sa main gauche

132
Q

Incapacité d’écrire avec la main gauche.

De quel trouble s’agit-il?

A

Agraphie gauche

133
Q

Un conflit d’intention entre les deux hémisphères dans lequel un bras exécute des gestes involontaires parfois en conflit avec l’autre bras.

De quel trouble s’agit-il?

A

Apraxie diagonistique (syndrome de la main étrangère)

134
Q

Incapacité à exécuter avec la main gauche les gestes demandés verbalement.

De quel trouble s’agit-il?

A

Apraxie gauche

135
Q

Incapacité à indiquer si les stimuli touchés dans chacune des mains sont identiques ou différents.

De quel trouble s’agit-il?

A

Incapacité d’appariement d’images simultanées

136
Q

Pour quelqu’un ayant une callosotomie, que se passe-t-il lorsque les images différentes sont présentées de chaque côté de la ligne médiane du champs visuel.

A

Peut observer des réponses indépendantes des deux hémisphères

137
Q

En quoi consiste l’étude de la perception des visages chimériques chez les personnes ayant subie une callosotomie?

A

Moitié droite et moitié gauche du visage très différente sur l’image

Chaque hémisphère complète l’image perçue

Réponses:
Verbale: visage de droit (HG)
Main gauche désigne le visage gauche (HD)

138
Q

Est-ce que l’odorat est traitée de manière croisée aussi?

A

Non
Narine gauche à HG
Narine droite à HD

139
Q

Une lésion au corps calleux n’affecte pas les fonctions olfactives.
Pourquoi?

A

Car les infos sont transmises par la commissure antérieure

140
Q

Peut-on avoir une lésion du corps calleux sans syndrome de déconnexion (presque)?
Si oui, quand?

A

Oui
=> si lésion avant 10 ans
=> si agénésie du corps calleux

141
Q

En quoi consiste l’agénésie du corps calleux?

A

Une malformation congénitale du corps calleux (pas de corps calleux)

142
Q

Quelles sont les mécanismes de compensation qui permet l’absence de syndrome de déconnexion avant 10 ans? (4)

A
  1. Réorganisation fonctionnelle des hémisphères
  2. Utiliser commissure antérieure ou postérieure
  3. Projections senso et motrices ipsilatérales
  4. Indices comportementaux émis par l’autre hémisphère (ex.: faire forme avec main pour donner un indice)