Cours 12 Flashcards

(19 cards)

1
Q

Électroencéphalogramme (EEG)

A

Correspond à la mesure de l’activité électrique recueillie à la surface du scalp, qui reflète celle du cortex cérébral sous-jacent
-Chien et lapins initialement
-Ajd: diagnostic d’états pathologiques: epilepsie: sommeil vs veil

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2
Q

Emplacement électrodes EEG

A

-Environ 20
-Endroits du cuir chevelu et reliées à un amplificateur et enregistrées
-Mesure des différences potentiels entre électrodes

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3
Q

Fonctionnement des électrodes

A

-Différence de potentiel enregistré entre chacune de ces électrodes et une
électrode de référence extracéphalique: non située sur le scalp mais sur le lobe de l’oreille
-Champ électrique généré par les courants synaptiques au niveau des cellules pyramidales
-Activité simultanée de plusieurs milliers de neurones qui génère un signal d’EEG assez fort pour être détecté

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4
Q

Synchronisation de l’activité des cellules corticales

A

-Génère un EEG
-Pas de signal détectable en surface en soi
-Si neurones excités en même temps = faibles signaux s’additionnent et génèrent un signal à la surface du crâne
-Amplitude signal = degré de synchronisation des neurones

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5
Q

Rythmes des signaux EEG

A

Selon la fréquence
1- rythme delta
(o) : lents : grande amplitude: sommeil profond
2-rythme alpha: (a): état de quiétude pendant éveil: amplitude + imp. ds aires occipitales: si on ouvre les yeux, on supprime ce rythme
3-rythme gamma (y): parmi les + rapides: état d’attention soutenue
4-Faisceaux du sommeil: état de sommeil: stade 2

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6
Q

Rythmes par EEG: signification

A

-Rythmes de haute
fréquence et de faible = vigilance et éveil, ou
aux phases de rêves du sommeil
-Rythmes de basse fréquence et de grande amplitude = phases du sommeil sans rêve/coma
-Éveil: activité des neurones
corticaux est relativement élevée, mais aussi relativement peu synchronisée: exemple les ondes β et y

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7
Q

Rythmes EEG chez plusieurs espèces

A

-Servent probablement à coordonner l’activité
de différentes régions du cerveau
-Remarquablement constants chez tous les mammifères de la
souris à l’humain MAIS: certaines exceptions: ex: lapins, chauves-souris et hamsters= pas de rythme alpha

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8
Q

Synchronisation oscillations périodiques: deux façons

A

1-synchronisation des rythmes peut être obtenue à partir d’un générateur unique (pacemaker)
2-peut être la conséquence d’un compt collectif de tous les participants

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9
Q

Crises épilepsie

A

-Plus commune dans les pays en développement dû aux infections et au manque de soins prénataux: décharges hypersynchrones anormales
1-crises généralisées: totalité du cortex des 2 hémisphères
2-Crises partielles: localisées
-Enfant: cause inconnue: soit génétique, soit pathologies enfance
-Personnes agés: souvent cons. AVC, tumeurs, Alzheimer

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10
Q

EEG: crise épilepsie généralisée

A

-Débute brutalement et est synchronisée sur toute la
tête avec des signaux de grandes amplitudes
-Tous neurones corticaux = activés
-Perte de conscience avec une phase de contractions musculaires tonicocloniques

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11
Q

EEG: crise épilepsie partielles

A

-Plus localisé: débutent dans une partie du cerveau et se propagent
-Débute cortex moteur:
provoquent des mouv. cloniques limités à un membre
-Débute aire sensorielle: sensation anormale nommée aura (odeur,
lumière): impression de déjà vu
-Peuvent siéger ds hippocampe ou amygdale

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12
Q

Phases du sommeil (2)

A

1- Mouvements oculaires rapides : REM sleep (rapid eye movement sleep)
appelé aussi sommeil paradoxal: EEG comme à l’éveil, mais corps immobile sauf muscles oculaires: phase de rêves: 25%

2-Sommeil à ondes lentes (non-REM sleep): rythme lent et de grande amplitude;
tension musculaire réduite; sommeil sans rêve fait pour le repos; activité accrue du système nerveux parasym.: 75%: divisé en 4 phases

Répétition des cycles de sommeil à chq 90 mins: tendance à des épisodes de
sommeil lent progressivement plus légers et des épisodes de REM sleep plus longs: phases de sommeil lent deviennent plus courtes et moins profondes (il n’y a plus de
stade 4 vers la fin de la nuit): durée des stades 3
et 4 diminuent et la phase de sommeil paradoxal s’allonge

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13
Q

Rythmes EEG durant le sommeil (4 stades)

A

Sommeil non-rem lent
Stade 1: sommeil très
léger, on peut se réveiller facilement
Stade 2: un peu plus profond: avec fuseaux de sommeil
Stade 3: rythmes o lent de grande amplitude
Stade 4: phase la plus profonde du sommeil
avec de grands rythmes o de 2Hz ou moins

Sommeil paradoxal: rythmes β et o rapides avec de fréquents mouvements oculaires

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14
Q

Ondes de l’hippocampe

A

-Appelées sharp-wave ripples (SWR): sommeil lent profond: réactivation de souvenirs récents
-Sommeil lent profond: cortex émet ondes lentes (o): transfert de l’info imp. ds mémoire long terme vers le cortex (consolidation)
-Si on désynchronise les SWR: on prévient la consolidation

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15
Q

Rêve vs sommeil paradoxal

A

-Rêve: état subjectif, décrit que qualitativement à
travers le récit personnel et souvent déformé
-Sommeil paradoxal: peut faire l’objet de mesures physiologiques précises sur le tracé d’un EEG

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16
Q

Ntm impliqués ds l’éveil

A

Systèmes modulateurs diffus: régulateurs du cerveau qui modifient la
sensibilité corticale; impliqués dans le contrôle de l’éveil et du sommeil
-Cons. d’une augmentation générale de l’activité du cortex
-Éveil: noradrénaline (NA), sérotonine (5-HT) et acétylcholine (Ach)

17
Q

Noyau suprachiasmatique (NSM) et rythme circadien

A

-Paire de noyaux minuscules de l’hypothalamus, juste au-dessus du chiasma optique
-Rôle d’horloge biologique
-Si sont affectés = abolit le rythme circadien

18
Q

Gènes-horloge

A

-Mécanismes du noyau suprachiasmatique
-Produisent des protéines qui inhibent leur propre
transcription = boucle
de rétroaction négative: accumulation de cette protéine réduit expression de son propre gène. Lorsque
moins de protéines sont produites (moins d’inhibition de transcription); le gène va de nouveau produire la protéine
-Transcription des gènes
fluctue selon un cycle de 24
heures: synchroniser par la rétine

19
Q

Récepteur nouveau de mélanopsine

A

-Dans le NSC
-Présent dans un type particulier de cellules ganglionnaires spécialisées: longues dendrites couvrant la rétine et un axone: détection intensité lumière et non à la formation d’images
-Photopigment: mélanopsine: n’existe pas ds les cônes, ni batônnets
-Sensibles à l’intensité de la lumière et leurs axones envoient un signal directement aux NSC, ce qui contribue à synchroniser les horloges circadiennes de ces noyaux
-NSM: reçoit niveau intensité lumière et peuvent se resynchroniser avec lumière du jour selon notre horloge biologique