cortex moteur Flashcards

1
Q

où est situé le cortex moteur (aussi appelé Aire 4 brodmann ou M1)

A

lobe frontal

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2
Q

où se situent les cortex sensorimoteurs chez l’humain

A

mur antérieur (rostral) ou postérieur (caudal) du sulcus central

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3
Q

roles du cortex moteur

A

planification, commande et guidage des mouvements involontaires

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4
Q

d’où recoit le cortex moteur les afférences

A

ganglions de la base et cervelet

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5
Q

quelles sont les projections du cortex moteur

A

-directement—moelle
-indirectement: rubrospinale, réticulospinale,etc

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6
Q

V ou F, il y a dveloppement de nouvelles aires corticales prémotrices chez le primate

A

V, 6 aires chez l’humain et le singe

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7
Q

quelles sont les différentes méthodes pour l’étude du système moteur (2)

A

-fMRI
-magntoencéphalographie

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8
Q

V ou F, pour le cortex moteur on ne peut pas stimuler

A

F

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9
Q

qu’est-ce que les premières études sur l’organisation de M1 ont montré

A

-mouvement controlatéraux
-organisation médio-latérale le long du sulcus central

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10
Q

quelles sont les parties du corps avec une plus grande représentation corticale

A

-lèvres, bouche, langue
-mains, doigts

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11
Q

méthode de stimulation non-invasive chez l’humain

A

stimulation magnétique transcranienne (TMS)

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12
Q

méthode de stimulation invasive pour l’étude du cortex moteur

A

microstimulation intracorticale (ICMS)

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13
Q

explique ICMS

A

-on stimule directement les neurones et on peut évoquer des mouvements précis avec des microcourants

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14
Q

il y a 6 couches dans le cortex moteur, pourquoi est-ce que la stimulation est plus efficace dans la couche 5

A

mouvement

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15
Q

qu’est-ce qui se produit si on stimule la surface avec ICMS

A

excitation d’un large volume (200uA)

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16
Q

qu’est-ce qui se passe si on stimule avec microélectrode

A

petit volume (5uA) ; seuil de réponse à la couche 5

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17
Q

quels sont les plus gros neurones dans le cerveau et quelle est leur caractéristique

A

neurones pyramidaux, spécifiques au cortex moteur

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18
Q

caractéristique de la couche 4

A

absente ou très mince: cortex agranulaire

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19
Q

que peut-on obtenir avec ICMS

A

cartes motrices

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20
Q

caractéristique des cartes motrices au membre sup

A

ne suit pas l’organisation médio-latérale attendue

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21
Q

comment est l’organisation au niveau du membre sup

A

en fer à cheval

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22
Q

qu’est-ce qui peut expliquer l’organisation en mosaique dans M1

A

principe de connectivité

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23
Q

explique le principe de convergence

A

-plusieurs zones corticales vont innerver 1 seul muscle lorsque stimulé

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24
Q

explique le principe de divergence

A

un neurone projette vers plusieurs muscles

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25
Q

donne un ex de divergence

A

injection de HRP dans un neurone montre projection sur motoneurones innervant 4 muscles différents

26
Q

V ou F, les connections respectent une topographie claire dans M1

A

F, mais V pour le cortex somatosensoriel

27
Q

comment sont la colonne corticale et l’organisation tangentielle p/r à la surface

A

perpendiculaire

28
Q

quelle couche a besoin de plus de courant pour évoquer un mouvement et laquelle en a besoin de moins

29
Q

Regarde ce schéma et comprend?

30
Q

roles de la voie corticospinale (ventrale et latérale)

A

controle volontaire du corps

31
Q

roles de la voie corticobulbaire

A

controle volontaire de lu visage, tête, cou

32
Q

quelles voies sont pyramidales

A

1.corticospinale
2.corticobulbaire

33
Q

quelles voies sont extra-pyramidales

A

1.corticostriatale
2.corticopontique
3.cortico-rubrale
4.cortico-réticulaire

34
Q

role de la voie cortico-rubrale

A

controle fin moteur, ex bouger les doigts en parlant

35
Q

roles de la voie cortico-réticulaire

A

médiale: contraction et augmentation tonus
latérale: relaxation et diminution tonus

36
Q

role de la voie vestibulospinale

A

équilibre et posture

37
Q

role de la voie tecospinale/colliculospinale

A

coordination de la tête

38
Q

quel est l’impact de neurosciences avec EMG

A

mesurer lorsque l’animal éveillé fait 1 tache et enregistrer les spikes pour corréler avec EMG

39
Q

V ou F, chaque neurone M1 a tendance à décharger lors des mouvements d’une partie particulière du corps

A

V, pour un mouvement spécifique (ex extension et non flexion du poignet)

40
Q

explique l’organisation en colonne

A

les neurones déchargent lors des mouvements de la meme partie du corps

41
Q

V ou F, selon Georgopoulos, différents neurones préfèrent différentes directions de mouvement

A

V, les neurones d’1 colonne vont avoir des angles préférés

42
Q

V ou F, si on regarde l’activité d’un seul neurone, on sait la direction

A

F, ex neurone 1=meme decharge pour 90 et 270 degrés

43
Q

la représentation neuronale permet quoi pour le singe

A

prédire ce que le singe veut faire

44
Q

V ou F, il y a eu évolution de la voie corticospinale et terminaions et des changements associés à la complexification des mouvements

45
Q

où font synapse les axones CS chez presque tous les mammifères

A

sur les interneurones spinaux dans la zone intermédiaire de la moelle

46
Q

V ou F, chez les primates, certains axones CS font aussi synapse sur les motoneurones alpha

A

V, sont appelés cellules corticomotoneuronales

47
Q

où sont situés les cellules corticomotoneuronales

A

Lamina 9 dans la corne ventrale (presque exclusivement dans M1)

48
Q

V ou F, chez certains primates les connections corticospinales peuvent etre en contact direct avec les motoneurones

A

V, cela engendre des mouvements indépendants des doigts

49
Q

des déficits moteurs importants pourraient etre causés par quoi

A

atteinte M1

50
Q

d’où originent les projections corticospinales

A

-cortex moteur primaire:35% (majorité)
-aire prémotrice (40%/6 aires)

51
Q

roles des aires prémotrices

A

-interconnectées avec M1
-impliquées dans la production des mouvements

52
Q

V ou F, en plus d’avoir des déchargent associées aux paramètres du mouvement, les neurones peuvent avoir des modulations complexes

53
Q

V ou F, on fait volontairement tout ce qu’on observe

54
Q

que sont les neurones miroirs

A

neurones particuliers qui donne capacité de l’apprentissage par imitation

55
Q

où sont situés les neurones miroirs

A

cortex prémoteur ventral

56
Q

explique le mécanisme des neurones miroirs

A

déchargent pendant que le singe fait un mouvement, mais aussi lors de l’observation

57
Q

on sait que certains neurones arrêtent de décharger pendant l’observation, pourquoi?

A

peut etre pour empecher de faire le mouvement observé

58
Q

V ou F, il y a des déficits rapides causés par une inactivation sélective de M1 ou s1

59
Q

V ou F, la perte de controle des mouvements individuels des doigts est une conséquence de l’AVC

60
Q

V ou F, les mouvements chez l’enfant (avant la maturation de la voie corticospinale) sont similiaires à ceux de l’AVC

61
Q

comment s’améliorent les mouvements chez l’enfant

A

myélinisation du cortex moteur et de la voie corticospinale