cours 11 Flashcards

1
Q

somesthésie

A

concerne la perception de stimulations appliquées sur la peau, position de notre corps dans l’espace et des mouvements corporels

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

3 sous-types de somesthésie

A

perception cutanée
proprioception
kinesthésie

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

perception cutanée

A

perception des stimulations appliquées sur la peau

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

proprioception

A

perception de la position de notre corps dans l’espace

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

Kinesthésie

A

perception des mouvements corporels

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

3 sous-thèmes de la perception cutanée

A

perception tactile
perception de la température
perception de la douleur

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

perception tactile

A

toute sensation (sauf la douleur) qui est causée par un déplacement mécanique de la peau

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

fonction de la perception cutanée

A

essentielle pour des interactions efficaces avec l’environnement et pour la survie

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

problèmes possibles associées à la perception cutanée (souvent à la naissance)

A

absence de proprioception/ kinesthésie
absence de nociception (douleur)

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

expérience sur les singes au niveau de la perception cutanée

A

injection de muscimol dans un côté du cerveau. Le muscimol vient inhiber les transmissions synaptiques du côté controlatéral à l’injection. On remarque que la main ipsilatérale n’a pas de problèmes au niveau de la tâche (prendre un objet), alors que la main controlatérale n’y arrive pas.

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

localisation des récepteurs à la perception cutanée

A

épiderme
derme

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

nom général des récepteurs pour la perception tactile

A

mécanorecepteurs

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

4 types de mécanorecepteurs

A

récepteurs de Merkel
corpuscules de Meissner
cylindres de Ruffini
corpuscules de Pacini

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

nom des récepteurs pour la perception de la température

A

thermo-récepteurs

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

nom des récepteurs pour la perception de la douleur

A

nocicepteurs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

de quoi sont constitués les thermo-récepteurs et les nocicepteurs

A

de terminaisons nerveuses libres que l’on retrouve dans le derme et l’épiderme

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

comment se distingue les mécanorécepteurs

A

1) vitesse d’habituation
2)taille des champs récepteurs (résolution spatiale)
3) fréquence temporelle à laquelle ils sont plus sensibles

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

de quel type sont les fibres nerveuses émergeant des mécanorécepteurs

A

type A-beta

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

caractéristique des fibres nerveuses de type A-beta

A

grand diamètre permettant une vitesse de conduction élevée

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

comment étudions-nous la réponse des fibres mécano-réceptives

A

technique de microneurographie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

en quoi consiste la technique de microneurographie

A

on insère une micro-électrode sous la peau pour enregistrer l’activité d’une fibre nerveuse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

que nous a permis de trouver la microneurographie

A

4 classes de fibres nerveuses (mécano-réceptives)

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

comment se distingue les 4 classes de fibres nerveuses

A

1)vitesse d’adaptation (habituation)
2) taille des champs récepteurs
3) sensibilité temporelle

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

quelles sont les 4 classes de fibres nerveuses (mécano-réceptives)

A

SA1
SA2
FA1
FA2

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

le diminutif SA correspond à quoi

A

slow adaptation

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

le diminutif FA correspond à quoi

A

fast adaptation

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

sa1 correspond à quel type de mécanorécepteurs

A

récepteurs de Merkel

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

sa2 correspond à quel type de mécanorécepteurs

A

cylindres de Ruffini

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

fa1 correspond à quel type de mécanorécepteurs

A

corpuscules de Meissner

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

fa2 correspond à quel type de mécanorécepteurs

A

corpuscules de Pacini

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

comment sont les réponses de SA1 et SA2

A

elles sont soutenues
= la neurone répond tout le long de la stimulation

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

comment sont les réponses de FA1 et FA2

A

elles sont transitoires
= réagit début stimulation et quand elle est fini

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

quelles types de fibres ont de petits champs récepteurs

A

SA1
FA1

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

quelles types de fibres ont de grands champs récepteurs

A

SA2
FA2

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

sensibilité résolution temporelle SA1

A

sensibilité basse fréquence temporelle

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

sensibilité résolution temporelle FA1

A

sensibilité basse fréquence (plus que SA1/ moins que FA2)

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

sensibilité résolution temporelle FA2

A

sensibilité haute fréquence temporelle

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

fonctions primitives fibres nerveuses

A

SA1: texture, forme et patterns d’objets
FA1: détection de basses vibrations
FA2: détection de hautes vibrations
SA2: position des doigts

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

sensation à la stimulation d’une seule fibre (pour chaque)

A

SA1: pression
FA1: battement
FA2: buzz
SA2: aucun (on a besoin d’en stimuler plus que 1)

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

2 types de fibres thermo-réceptives

A

-fibres sensibles à la chaleur
- fibres sensibles au froid

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

comment varie la fréquence d’influx nerveux avec la température pour les fibres thermo-réceptives

A
  • chaleur: augmente avec la température et diminue avec elle
  • froid: fréquence augmente quand la température diminue; fréquence diminue quand la température augmente
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

types de réponses des fibres thermo-réceptives lorsque stimuler

A

réponse soutenue lorsque la température est soit haute (chaleur) ou basse (froid)

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

est ce que les fibres thermo-réceptives répondent à d’autres stimulations autre que la température

A

non elles ne réagissent pas aux stimulations mécaniques

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

sensibilité maximale des fibres sensibles à la chaleur et au froid

A

chaleur: 44 C
froid: 26 C

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

étendue de température ou les fibres réagissent (chaleur et froid)

A

chaleur: 30-50 C
froid: 8-45 C

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

quelles fibres thermo-réceptives retrouvent on le plus

A

fibres sensibles au froid
30 x plus

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

à quoi répondent les fibres nociceptives

A
  • pression cutanée très intense
  • température en bas de 15 C et en haut de 45 C
  • produits chimiques pouvant brûler la peau
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

2 types de fibres nociceptives

A

fibres A-delta
fibres C

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

diamètre fibres nociceptives

A

petit diamètre
= basse vitesse de conduction

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

les fibres A-delta répondent à quels types de stimulations

A

forte pression
température élevée

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

les fibres C répondent à quels types de stimulations

A

tout types de stimulations douloureuses

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

qui est a une vitesse de conduction plus rapide : les fibres A-delta ou C et pourquoi?

A

A-delta parce qu’elles sont myélinisées, C ne le sont pas

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

ou sont situés les récepteurs kinesthésiques

A

muscles
tendons
articulations

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

composition neuronale des muscles

A

fuseaux neuromusculaires composés de 3-12 fibres musculaires intrafusoriales sur lesquelles s’entourent des neurones afférents composés de canaux ioniques sensibles à l’étirement des fibres musculaires

55
Q

que se passe-t-il quand il y a flexion d’un muscle

A

les fuseaux neuromusculaires s’étirent (avec fibres musculaires intrafusoriales), ce qui ouvrent les canaux ioniques amenant une réponse neuronale

56
Q

quels types de récepteurs kinesthésiques retrouve-on dans les tendons

A

récepteurs de tension musculaire

57
Q

quelle est la fonction des récepteurs kinesthésiques que l’on retrouve dans les articulations

A

signaler l’angle de l’articulation

58
Q

qu’est ce qui signale précisément l’angle d’une articulation

A

fuseaux neuromusculaires

59
Q

que forme le regroupement des fibres nerveuses (originant des récepteurs cutanés)

A

nerfs périphériques

60
Q

par où est ce que les nerfs périphériques pénètrent la moelle épinière

A

la racine dorsale de la moelle épinière

61
Q

où est ce qu’il y a synapse dans la moelle épinière

A

à l’entrée dans la corne dorsale de la moelle épinière

62
Q

où est ce que les projections ascendantes vers le cerveau se divisent en 2 voies

A

à l’entrée dans la corne dorsale de la moelle épinière

63
Q

quelles sont les 2 voies de projections ascendantes des nerfs périphériques (anciennement fibres nerveuses/ récepteurs cutanés)

A

voie spinothalamique
voie lemniscale médiane

64
Q

Caractéristiques des fibres de la voie spinothalamique

A

petite
transmission lente

65
Q

Caractéristiques des fibres de la voie lemniscale médiane

A

grande
transmission rapide

66
Q

les fibres de la voie spinothalamique sont impliquées dans quels types de somesthésie

A

perception de la douleur
perception de la température

67
Q

les fibres de la voie lemniscale médiane sont impliquées dans quels types de somesthésie

A

perception tactile
proprioception
kinesthésie

68
Q

les fibres constituant les voies spinothalamique et lemniscale médiane vont dans quelles directions en direction vers le thalamus

A

les fibres vont du côté opposé du corps vers le thalamus

69
Q

quel est le principal noyau thalamique en jeu dans la perception cutanée

A

noyau ventro-postérieur

70
Q

quels autres noyaux du thalamus reçoivent des fibres somesthétiques

A

noyau postérieur
noyau intralaminaire

71
Q

à partir de quelle structure cérébrale est ce que l’information somesthétique est transmise à S1

A

à partir du thalamus

72
Q

qu’est ce que S1 et où est il

A

cortex somatosensoriel primaire
dans le cortex pariétal

73
Q

vers où vont la majorité des projections de S1

A

vers S2, le cortex somatosensoriel secondaire

74
Q

comment est organisé le cortex somatosensoriel

A

carte somatotopique

75
Q

nom donné à la carte somatotopique

A

homoncule

76
Q

que veut dire carte somatotopique au niveau de l’organisation des neurones

A

les neurones proches les unes des autres répondent à des régions corporelles proches

77
Q

à quoi est dû la surface corticale du corps

A

magnification corticale
niveau de stimulation reçu par la partie du corps

78
Q

que permet la magnification corticale

A

une meilleure sensibilité tactile à certaines parties du corps

79
Q

pourquoi est ce que la magnification corticale permet une meilleure sensibilité

A

il y a une plus grande quantité de ressources neuronales associées à ses parties du corps

80
Q

comment est ce que la surface du corps peut être affectée

A

expérience
entrainement (plasticité)

81
Q

les champs récepteurs du système somesthétique ressemblent à ceux de quel autre système

A

système visuel

82
Q

comment sont les champs récepteurs du système somesthétique

A

concentriques
complexes

83
Q

champs récepteurs concentriques

A

région centrale excitatrice ou inhibitrice et périphérie avec une polarité inverse

84
Q

dans quelles régions du système somesthétique retrouve-t-on des champs récepteurs concentriques

A

thalamus
s1

85
Q

champs récepteurs complexes

A

sélectif au niveau de l’orientation ou la direction du mouvement

86
Q

ou retrouve on uniquement les champs récepteurs complexes

A

cortex somato-sensoriel

87
Q

certains neurones du cortex somato-sensoriel ne répondent pas à quoi

A

lors de stimulation passive

88
Q

certains neurones ont une réponse sélective à quoi (autre qu’orientation et direction)

A

la forme de l’objet

89
Q

certains neurones ont des réponses modulées par quoi

A

l’attention

90
Q

comment mesure-t-on le seuil d’acuité tactile

A
  • mesurer la distance minimale entre 2 points pour qu’ils soient discriminables
  • fréquence spatiale la plus élevée pour laquelle une disrcimination d’orientation est possible
91
Q

le seuil d’acuité varie en fonction de quoi

A

la partie du corps

92
Q

le seuil d’acuité est fonction de quoi (dû à quoi)

A

la magnification corticale (étendue corticale dédiée au traitement d’une région du corps)

93
Q

il existe un rapport entre le seuil d’acuité et quels types de mécanorécepteurs

A
  • SA1
    -FA1
94
Q

pourquoi est ce qu’il existe un lien entre SA1 et FA1 et le seuil d’acuité tactile

A

ils ont des petits champs récepteurs

95
Q

quel lien existe-il avec s1 chez les singes et l’acuité tactile

A

rapport direct entre acuité tactile et la taille des champs récepteurs des neurones de s1 chez les singes

96
Q

haptique

A

concerne le traitement perceptif reposant conjointement sur les voies tactiles, proprioceptives, kinesthésiques

97
Q

quand est ce que la perception haptique est supérieure

A

lorsqu’il y a exploration active de l’objet

98
Q

la classe de mouvement préférée est fonction de quoi (haptique)

A

la nature de l’information recherchée

99
Q

comment sont les textures possibles de percevoir par la voie tactile

A

grossière
fines

100
Q

les textures grossières sont détectées par l’entremise de quels indices

A

indices spatiaux
= forme, taille, distance

101
Q

les textures fines sont détectées par l’entremise de quels indices

A

indices temporels produits par des mouvements exploratoires (vibration de la texture sur la peau)

102
Q

quels mécanorécepteurs sont impliqués dans la perception des textures grossières

A

SA1 et FA1

103
Q

quels mécanorécepteurs sont impliqués dans la perception des textures fines

A

FA2
(Corpuscules de Pacini)

104
Q

l’adaptation sélective à quoi altère la perception des textures fines et pourquoi

A

à de haute fréquence et intensité de vibrations
les corpuscules de Pacini sont stimulés par ce type de fréquence, alors il y aura adaptation sélective

105
Q

est ce que la perception de textures fines sera altérer si la personne perçoit de basse fréquence de vibrations?

A

non, parce que FA2 n’est pas stimulée par ce type de vibrations. La personne pourra percevoir la texture fine

106
Q

stéréognosie

A

capacité d’identifier les objets 3D par la voie tactile

107
Q

quels indices permettent de faire de la stéréognosie

A

température
texture
= la forme n’est pas aussi importante comme dans la vision

108
Q

détection préattentive

A

pas d’effet selon le nombre de doigts stimulés

109
Q

quelles propriétés révèlent une détection préattentive

A

texture
dureté
présence de rebords
température

110
Q

quelle propriété démontre un effet selon le nombre de doigts stimulés

A

orientation

111
Q

est ce que la localisation tactile est le même processus que la perception des textures/formes

A

mécanismes distincts
les atteintes cérébrales n’auront pas les mêmes effets sur les propriétés selon la lésions

112
Q

dans la tâche de pointage (localisation tactile) quelle erreur est faite

A

erreur vers le côté opposé de la main qui pointe

113
Q

types de douleurs

A

nociceptive
inflammatoire
neuropathique

114
Q

douleur nociceptive

A

stimulation des nocicepteurs de la peau (trop froid, trop chaud, pression intense, brulure produit chimique)

115
Q

douleur inflammatoire

A

causée par un dommage tissulaire, des inflammations, des cellules tumorales. Ceux-ci libèrent des substances “inflammatoires” qui stimulent les nocicepteurs

116
Q

douleur neuropathique

A

causé par des lésions du système nerveux

117
Q

quels sont les types de neurones/ cellules en jeu dans la théorie du portillon

A

SG+
SG-
cellules T

118
Q

ou se situe les neurones SG+/ SG-

A

dans la substance gélatineuse de la corne dorsale de la moelle épinière

119
Q

rôle de SG+/SG-

A

modulent l’activité des cellules T

120
Q

rôle cellules T

A

cellules de transmission de l’info nociceptives vers le cerveau

121
Q

par quoi sont activés les cellules SG+

A

fibres nociceptives (a-delta/ c) de la voie spinothalamique

122
Q

fonction SG+ sur les cellules T

A

activent les cellules T et ouvrent le “portillon” de la perception de la douleur

123
Q

par quoi sont activés les cellules SG-

A

fibres originant des mécanorécepteurs (a-beta) et des signaux descendants en provenance du cerveau

124
Q

fonction SG- sur les cellules T

A

inhibe les cellules T et ferme le “portillon”

125
Q

régions cérébrales activées par la douleur

A

hypothalamus
thalamus
insula
S1
système limbique
cortex cingulaire antérieur

126
Q

effets de suggestions hypnotiques sur l’aspect désagréable de la douleur

A

aspect sensoriel: activation de S1/S2 n’affecte pas l’aspect désagréable. Ça serait la composante émotive associée à l’activité du cortex cingulaire antérieur qui est modulée par l’hypnose

127
Q

le cortex cingulaire antérieur serait aussi activé par quoi (autre que douleur)

A

malaise social
empathie de la douleur ressentie par autrui

128
Q

de quoi dépend la douleur (autre que le stimulus nociceptif)

A

stimulations concurrentes
facteurs cognitifs

129
Q

comment est ce que l’intensité perçu de la douleur peut être réduite

A

massage
vibrations de faible amplitude
application d’une stimulation douloureuse concurrente

130
Q

quels facteurs cognitifs affectent la perception de douleur

A

contexte cognitif
l’effet des attentes (effet placebo)

131
Q

les facteurs cognitifs peuvent s’expliquer par quoi

A

effets des endorphines qui bloquent les transmissions synaptiques du signal nociceptif vers le cerveau

132
Q

endorphines/ naloxone/ opiacés/ placebo

A

structure moléculaire endorphines
= morphine
naloxone inhibe effets opiacés/ réduit efficacité placebo
la stimulation de production d’endorphines amène l’effet inverse

133
Q

autres facteurs réducteurs de la douleur (autre que facteur cognitif, stimulation concurrente)

A

le fait d’être distrait par d’autres distractions (varie selon aspect de la distraction, soit agréable ou désagréable).
-Réconfort émotif, toucher agréable
- différences individuelles et culturelles face à la douleur