Cours 10 Flashcards

1
Q

Les saccades oculaires permettent quoi

A

permettent de faire appel à des populations de photorécepteurs contigus de la rétine

Sans ces saccades, l’image est stabilisée sur la rétine et, au bout de quelques secondes, les images s’estompent
* Le système visuel met donc l’accent sur la nouveauté en permettant le déplacement de l’image sur la rétine

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2
Q

V ou F : les neurones du cortex visuel sont influencés par l’attention

A

V

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3
Q

V ou F : les neurones visuels ont une orientation préférée

A

V

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4
Q

La décharge d’un neurone visuel augmente si quoi

A

on porte attention à un stimulus qui implique son orientation préférée
-> Cette amélioration de la réactivité est retrouvée aussi dans les cortex auditif et somesthésique

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5
Q

L’aire associative temporale est en charge de quoi

A

de la reconnaissance et l’identification des stimuli

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6
Q

Lésion de l’aire associative temporale cause quoi

A

Des lésions de cette aire causent donc un déficit de ces fonctions nommé agnosies
* À la différence du syndrome de négligence controlatérale,
les patients admettent la présence du stimulus, mais ne peuvent le reconnaître

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7
Q

Qu’est-ce que la props-agnosie

A

-type d’agnosie concernant la reconnaissance et l’identification des visages
-causé typiquement par une lésion du cortex inféro temporal droit

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8
Q

Une lésion de l’aire homologue controlatérale de l’aire associative temporale produit quoi

A

des difficultés avec le matériel verbal
* Langage latéralisé à gauche

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9
Q

Les neurones de la reconnaissance sont plus activés quand

A

lorsque le visage avait la bouche ouverte que lors du mouvement des yeux

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10
Q

Spécificité et neurones de la reconnaissance

A

Les études électrophysiologiques ont pu démontrer que les neurones de la reconnaissance sont plutôt spécifiques
* Ils démontrent une sélectivité élevée pour un certain aspect du visage ou de l’objet

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11
Q

Neurones du gyrus inférotemporal seraient disposés comment

A

en colonnes tout comme dans le cortex visuel

  • Les neurones répondant à un même objet ou visage, mais selon une orientation différente seraient à proximité les uns des autres
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12
Q

V ou F : un seul neurone permet la reconnaissance d’un visage

A

F : c’est l’ensemble de neurones qui répondent à un stimulus

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13
Q

V ou F : il est plus facile de reconnaître un visage aux traits excessifs

A

V

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14
Q

Les mouvements optocinétiques se produisent quand

A

-lorsque de grandes parties du champ de vision se déplacent
-complètent les mouvements vestibule-oculaires

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15
Q

Fonctionnement mouvement optocinétique

A

Lors de mouvements de rotation continue de la tête, le système vestibulaire d’adapte. Les informations visuelles permettent alors de stabiliser le regard par le nystagmus optocinétique

Peuvent être créés par un tambour optocinétique→ nystagmus optocinétique

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16
Q

Les mouvements vestibulo-oculaires sont beaucoup plus activés lors de __

A

rotations de haute fréquence

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17
Q

Les mouvements optocinétiques sont plus activés lors de

A

rotation de basses fréquences

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18
Q

Ensemble, le réflexe vestibule-oculaire et le système optocinétique permettent quoi

A

stabilisation du regard peu importe la vitesse de la rotation

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19
Q

Une saccade oculaire comporte quelles composantes

A

-amplitude
-direction

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20
Q

L’amplitude de la saccade oculaire est proportionnelle à quoi

A

à la décharge des neurones des noyaux oculomoteurs III, IV et VI

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21
Q

Plus la salve dure longtemps, plus le déplacement est __ (saccade)

A

important

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22
Q

Le maintien de la fréquence de décharge des fibres de ces noyaux moteurs pour l’œil (en lien avec amplitude) permet quoi

A

de maintenir la nouvelle position de l’oeil

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23
Q

Qui détermine la direction de la saccade

A

muscles

centres du regard qui coordonnent l’action des muscles dans deux plans :
* La formation réticulaire pontique paramédiane (FRPP) ou centre de contrôle horizontal du regard
* Le noyau interstitiel rostral ou centre de contrôle vertical du regard

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24
Q

Où est située la FRPP

A

dans le pont au même niveau que les noyaux moteurs du nerf abducens VI

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25
Q

Que fait la FRPP

A

Excite (inhibe) ainsi les deux populations du noyau du NC VI ipsilatéral (controlatéral)
* Neurones moteurs du VI
* Neurones internucléaires pour le NC III via le faisceau longitudinal médian

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26
Q

Si efférences excitatrices de la FRPP, quelle est la suite

A
  • Les neurones moteurs activent le muscle droit externe ipsilateral à la FRPP
  • Les neurones internucléaires, par la faisceau longitudinal médian, activent les neurones moteurs du NC III controlatéral se terminant sur le droit interne
  • Il en résulte un mouvement horizontal conjugué des 2 yeux du côté ipsilatéral à la FRPP
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27
Q

Si efférences inhibitrices de la FRPP, quelle est la suite

A
  • Les neurones moteurs inhibent le muscle droit externe controlatéral à la
    FRPP
  • Les neurones internucléaires, par la faisceau longitudinal médian, inhibent les neurones moteurs du NC III ipsilatéral se terminant sur le droit interne
  • Il en résulte une inhibition du mouvement horizontal conjugué des 2 yeux du côté controlatéral à la FRPP
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28
Q

Caractéristiques du noyau interstitiel rostral (de Canal)

A

-exerce son action sur les noyaux des nerfs oculomoteurs bilat
-fort à parier que les saccades verticales dépendent d’un jeu d’excitation/inhibition déterminé par l’activation des populations neuronales en charge des muscles droits internes

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29
Q

Les centres du regard sont contrôlés par qui

A

-collicules sup (reçoit du champ oculomoteur frontal)
-champ oculomoteur frontal (volontaire)

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30
Q

V ou F : Le champ oculomoteur frontal ainsi que le collicule supérieur comportent des cartes topographiques des vecteurs de mouvements

A

V (vecteur = direction + amplitude)

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31
Q

Les neurones moteurs des champ oculomoteur frontal et collicules sup déchargent quand et ensuite

A

-juste avant la saccade et sont ensuite transmises aux centres du regard
-le vecteur de la saccade est alors décomposée en coordonnées horizontales et verticales qu’elle requièrent

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32
Q

V ou F : les collicules sup recoivent indirectement des infos de la rétine

A

F : directement (carte de l’espace visuel)

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33
Q

Les collicules sup répondent à quels stimuli autre que la rétine

A

auditifs et somatiques (carte de l’espace auditif et de la surface du corps)
-> Ces influences périphériques projettent directement vers la couche profonde motrice du collicule supérieur

34
Q

Les projections du champ oculomoteur frontal, ciblant les centres du regard directement, se terminent où

A

dans la couche motrice des collicules supérieurs

35
Q

V ou F : si l’on stimule électriquement le collicule supérieur, on peut produire des saccades dans une direction donnée

A

V

36
Q

Lors d’un stimulus visuel concomitant, il existe alors deux options pour le sujet. lesquelles (saccade)

A
  • Une saccade verticale seulement, ce qui indique que la saccade est dépendante uniquement de la rétine (T pointillé)
  • Une saccade qui corrige l’erreur produite par la stimulation électrique du collicule supérieur (T noir)
37
Q

Que se passe-t-il s’il y a une lésion des collicules sup et des champs oculomoteurs frontaux

A

abolition des saccades mais une lésion de l’une des deux structures se traduit par des déficits partiels se résorbant en grande partie au bout de quelques semaines

38
Q

Si lésion seulement du collicule sup (saccade), résultats?

A
  • Modification de la latence, précision, fréquence et vitesse des
    saccades
  • Impossible d’effectuer des saccades express (rétine-couche motrice)
39
Q

Si lésion seulement du champ oculomoteur frontal (saccade)

A
  • Incapacité à faire des saccades dans une direction opposée à un stimulus externe (antisaccades)
  • Impossible de faire saccade vers une position mémorisée
  • Impossible d’explorer le champ visuel à la recherche d’un objet particulier
40
Q

Contrôle nerveux des mouvements de poursuite continue utilisent quelles structures

A

FRPP
* Champ oculomoteur frontal
* Collicule supérieur

Sous le contrôle de la filière visuelle dorsale
* Plus particulièrement aire MT
-> alors cervelet est impliqué

41
Q

Les mouvements de vergence requièrent les infos visuelles de quoi

A

des deux yeux
-> Vision binoculaire essentielle à la détermination du mouvement de vergence à effectuer

42
Q

coordination des mouvements de vergence avec quoi

A

-accomodation cristallin
-constriction pupillaire

43
Q

V ou F : il n’y a aucun site de vergence dans le tronc cérébral

A

F : Un de ceux –ci est composé d’interneurones près des noyaux du NC III
* Certains pour convergence, autres pour divergence
* Début potentiel d’action = début de vergence
* Fréquence de décharge = vitesse de la
vergence

44
Q

Comment est divisé le système nerveux autonome

A
  • Système nerveux sympathique (SNS)
  • Système nerveux parasympathique (SNP)
  • Système nerveux entérique (SNE)
    -> maintien homéostasie
45
Q

Comment la motricité du SNA est différente du système nerveux somatique

A
  • Pour les muscles lisses, cardiaques et des glandes vs muscles striés
  • Les neurones moteurs végétatifs sont contenus dans des ganglions ou des plexus externes au SNC
  • Les neurones moteurs végétatifs font beaucoup de contacts non différenciés avec les muscles involontaires→mouvement très lent vs unité motrice
  • Contrôle par des structures corticales et sous-corticales
    -> Région ventrale et médiane du cortex
    -> Tronc cérébral
  • Plusieurs neurotransmetteurs qui agissent sur plusieurs récepteurs différents pour diverses actions
46
Q

Dans les sous-systèmes sympathiques et parasympathiques, on retrouve combien de neurone pré-ganglionnaire et post? Longueur dans post et pré ?

A

1 neurone préganglionnaire
* Court dans le SNS et long dans le SNP

1 neurone postganglionnaire
* Long dans le SNS et court dans le SNP

47
Q

Les neurones prégagnlionnaires sécrètent quoi

A

sécrètent de l’acétylcholine, peu importe le système

48
Q

Acétylcholine provenant neurone pré-ganglionnaire se fixe à quoi

A

Se fixe à des récepteurs nicotiniques (N) sur les fibres postganglionnaires ainsi que sur la médulla surrénale

49
Q

L’effet occasionné par la sécrétion des neurones postganglionnaires dépend de quoi

A

du récepteur activé :

  • Acétylcholine dans le SNP
    -> Récepteurs muscariniques (M) sur cibles
  • Norépinéphrine dans le SNS
    -> Récepteurs adrénergiques α1 , α2 , β1, β2 et
    β3
    -> Exception pour les glandes sudoripares qui reçoivent de l’acétylcholine du SNS sur récepteurs muscariniques
50
Q

Les ganglions du SNS présentent des neurones postganglionnaires __ dendrites

A

riches
* Plusieurs synapses de fibres préganglionnaires pour une fibre postganglionnaire

51
Q

Les ganglions du SNP présentent des neurones postganglionnaires __ en dendrites

A

peu ou pas de dendrites
-> Petit nombre de fibres/ une fibre préganglionnaire

52
Q

Rôle SNS

A

mobiliser les ressources pour faire face aux diverses situations de la vie
* Le fameux « Fight of Flight » ou Fright
* Son rôle est en grande partie catabolique

53
Q

Truc pour le stress par Sonia Lupien

A

1) Contrôle
2) Imprévisibilité
3) Nouveauté
4) Égo menacé

54
Q

Les neurones préganglionnaires du SNS se situent entre quels niveaux

A

les niveaux spinaux T1 et L3

plus particulièrement, on les retrouve dans la colonne intermédio-latérale de la matière grise spinale
* On nomme aussi cette colonne « corne latérale »

55
Q

Les neurones préganglionnaires du SNS responsables de la tête et le thorax sont situés où

A

dans les hautes thoraciques

56
Q

Les neurones préganglionnaires du SNS responsables de l’abdomen sont situés où

A

pour leur part dans les basses thoraciques et les hautes lombaires

57
Q

Les neurones préganglionnaires de la colonne intermédio-latérale ont 2 cibles, lesquelles

A
  • La chaîne sympathique latérale
  • Les ganglions prévertébraux
58
Q

V ou F : les neurones préganglionnaires du SNS sont des analogues des circuits locaux dans la motricité somatique

A

V

59
Q

V ou F : Les neurones préganglionnaires du SNS parcourent un seul niveau dans la chaîne paravertébrale

A

F : plusieurs

  • Il est donc faux d’associer un seul niveau vertébral à une fonction autonomique
60
Q

Qui forme le rameau communiquant gris?

Qui forme le rameau communicant blanc?

A

Les fibres postganglionnaires de la chaîne sympathique latérale, pas de myéline

Les axones des neurones préganglionnaires sont myélinisés et forment les rameaux communicants blancs
-> Blanc = myéline

61
Q

Ganglions du SNS et partie sup du corps (thorax, tête)

A

ganglions sympathiques sont des prolongements de la chaîne sympathique latérale

62
Q

Ganglions du SNS et partie inf du corps

A

les fibres préganglionnaires continuent leur chemin jusqu’au ganglion prévertébral via un nerf splanchnique
-> Innervation des viscères abdominaux

63
Q

Rôle ganglion cervical supérieur

A
  • Dilatation pupillaire (mydriase)
  • Sécrétions de larmes (glandes lacrymales)
  • Vasoconstriction (glandes salivaires, tête et cou)
64
Q

Rôle ganglions thoraciques sup

A
  • Vasodilatation, dilation des bronches (poumons)
65
Q

Rôle ganglions cervical sup et thoraciques sup

A
  • Augmentation de la fréquence cardiaque (coeur)
  • Augmentation du volume systolique (coeur)
  • Dilatation des artères coronaires (coeur)
66
Q

Rôle ganglions stellaire et thoraciques sup

A
  • Sudation, vasoconstriction et piloérection (membres supérieurs)
67
Q

Rôle ganglions lombaires inf et sacrés sup

A
  • Sudation, vasoconstriction et piloérection (membres inférieurs)
68
Q

V ou F : Les fibres préganglionnaires, dans certains cas, continuent leur chemin jusqu’au ganglion prévertébral via un nerf splanchnique

A

V : et pour la partie inférieure du corps, c’est-à- dire de l’abdomen jusqu’au périnée

69
Q

Rôle ganglion coeliaque

A
  • Inhibition de la digestion et de la sécrétion des enzymes digestives (estomac, pancréas, vésicule biliaire)
  • Libération de glucagon et d’insuline (pancréas)
  • Stimule la glycogénolyse et la libération du
    glucose (foie)
70
Q

Rôle ganglion mésentérique sup

A
  • Inhibe la motilité et la sécrétion intestinales (jéjunum jusqu’au côlon transverse)
71
Q

Rôle ganglion mésentérique inf

A
  • Inhibe la motilité et la sécrétion intestinales
    (colon descendant jusqu’au rectum)
72
Q

Rôle plexus hypogastrique et pelvien

A
  • Relâche de la vessie
  • Stimulation de l’orgasme et les contractions vaginales
73
Q

Qu’est-ce que la médulla surrénale

A

est un ganglion sympathique modifié afin de pouvoir sécréter des hormones dans la circulation sanguine

74
Q

La médulla surrénale sécrète quelles hormones

A
  • La noradrénaline (norépinéphrine) 20%
  • L’adrénaline (épinéphrine) 80%
75
Q

Comment fonctionne le polygraphe

A

On utilise les réponses autonomiques afin de corroborer un interrogatoire
* Variation des paramètres est involontaire et longue en raison des contacts synaptiques de ce système nerveux

(pouls, sudation, respiration)

76
Q

V ou F : certaines maladies affectent les données et l’individu peut déjouer le polygraphe alors ce n’est pas admissible au tribunal

A

V

77
Q

Syndrome de Claude Bernard-Horner causé par quoi

A

par une lésion du système nerveux sympathique
* Le SNP prend alors le dessus

78
Q

Syndrome de Claude Bernard-Horner : sx

A

Myose
* Diminution de calibre de la pupille

Ptôse
* Baisse de tonus du muscle releveur de la paupière

Énophtalmie
* Oeil plus profond dans l’orbite

Anhydrose
* Réduction de la sudation

79
Q

Syndrome de Claude Bernard-Horner associé à quelles conditions

A

tumeur de l’apex pulmonaire aussi nommée tumeur de Pancoast

80
Q

Traide pour Pancoast

A
  • Douleur irradiant vers annulaire et auriculaire
    ipsilatéral à la lésion
  • Syndrome de Claude Bernard-Horner
  • Destruction des côtes