Cours 16 Controle moteur 3 Flashcards

1
Q

Quelles sont les aires corticales motrices?

A

Le cortex moteur primaire situé sr le sillon précentral.
Les aires prémotrices situées devant le cortex moteur, soit le cortex prémoteur latéralement et l’aire motrice supplémentaire médian

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Q

Combien de couche possède le cortex moteur primaire?

A

6

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3
Q

Quelles couches sont responsable des liaisons intercorticales?

A

La couche 2 et 3

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4
Q

Les afférences thalamiques entrent dans quelle couche du cortex moteur primaire?

A

4

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5
Q

Quelles types de cellules sont dans les couches 5 et 6?

A

Les neurones corticofuges, qui projettent de long axones dans d’autres zones non-corticales

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6
Q

Vrai ou faux : le cortex moteur primaire contient une représentation motrice du corps

A

Vrai, tout comme les aires prémotrices

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7
Q

Qui a créé l’homunculus?

A

Wilder Penfield

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8
Q

Comment a-t-on déterminer la topographie des mouvements dans le cortex?

A

On stimule divers endroits et on observe la partie qui s’active. On répète un millimètre à côté et on observe…

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9
Q

Quelles parties du corps ont la plus grande représentation corticale chez l’homme?

A

Les mains, le visage et la langue

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10
Q

Y a-t-il une représentation des schémas moteurs complexe dans le cortex?

A

Oui, le cortex moteur primaire contient une eprésentation topographique des mouvements, mais aussi des comportements complexe. Ex : toucher sa bouche, ou vers le centre du corps

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11
Q

Le cortex moteur primaire contient des populations neurales encodant information sur le mouvement?

A

La direction du mouvement

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12
Q

Les neurones du cortex moteur primaire encodent pour combien de directions différentes?

A

8

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13
Q

Comment a-t-on déterminé que le cortex moteur primaire encodait la direction du mouvement?

A

On a enregistré l’activité corticale pendant des mouvements du bras effectués dans 8 directions différentes.

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14
Q

Qu’est ce qui nous permet de prédire la direction du mouvement avant que le mouvement soit effectué?

A

Des neurones déchargent préférentiellement juste avant et pendant le mouvement exécuté dans une direction particulière. On peut donc prédire la direction en observant l’activation des neurones et en sachant leur direction préférentielle

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15
Q

Vrai ou faux : les aires prémotrices ont des représentations des mouvements du corps

A

Vrai, tout comme le cortex moteur primaire

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16
Q

Le cortex prémoteur décharge avant ou après le cortex moteur primaire?

A

Bien avant

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17
Q

Quel cortex s’active lors de l’exécution mentale d’un mouvement simple?

A

Le cortex prémoteur?

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18
Q

Quel rôle joue le cortex prémoteur?

A

Rôle dans la planification du mouvement

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19
Q

Quel est le rôle de l’aire motrice supplémentaire?

A

Planification et coordination de séquences motrices complexes

20
Q

Quelle aire corticale s’active lors de l’exécution de mouvements simples?

A

Le cortex moteur primaire, pas les aires prémotrices

21
Q

Quelle aire corticale s’active lors de l’exécution de séquences motrices complexes?

A

Le cortex moteur primaire + aire motrice supplémentaire

22
Q

Quelle aire corticale s’active lors de l’exécution mentale de séquences motrices complexes?

A

Seulement l’aire motrice supplémentaire

23
Q

Que cause une lésion unilatérale de l’aire motrice supplémentaire?

A

Déficits de coordination bi-manuelle

24
Q

Résume le rôle de chacune des sections du cortex moteur?

A

Cortex moteur primaire : encodage et exécution des mouvements volontaires
Cortex prémoteur : planification des mouvements
AMS : coordination et planification de séquences motrices complexes et des mouvements impliquant les deux mains

25
Q

Que sont les neurone miroirs?

A

Une catégorie de neurones du cortex prémoteur qui déchargent pendant l’observation d’un mouvement et pendant l’exécution de ce même mouvement

26
Q

Les neurones miroirs sont activés lorsque le sujet____

A

Effectue un acte moteur, observe ou entend un autre sujet faire un acte similaire.
Quand il pense que l’autre va effectuer cette même action

27
Q

Comment varie la carte motrice du cerveau chez les animaux stimulés par rapport aux animaux non-stimulés?

A

Les cartes motrices augmentent en taille et complexité chez les animaux stimulés. La croissance de la carte est plus rapide et la forme finale plus définie

28
Q

Comment les animaux sont stimulés à développer leur carte motrice?

A

En étant dans un habitat enrichie, diverse structures et textures, interactions sociales, environnement en perpétuel changement

29
Q

Que ce passe-t-il lorsqu’un rat stimulé et ayant bien développé ses cartes motrices se retrouve isolé pendant une longue période de temps?

A

Ses cartes motrices perdront en taille et complexité avec le temps. Le développement des aires corticales est réversible

30
Q

De quelle facon l’entrainement modifie les cartes motrices?

A

Les cartes motrices sont très plastique.
Leur plasticité induite par l’expérience peut complètement changer la carte motrice. Par exemple, l’entrainement de tâche de dextérité manuelle augmenta la surface corticale consacrée aux mouvements distaux au détriment de la surface corticale dédiée aux mouvement grossiers proximaux

31
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’un membre (ex une main) est immobilisé pour une longue période de temps?

A

Diminution progressive de la surface corticale dédiée aux mouvements des doigts immobilisés et une augmentation de celle consacrée aux mouvements du poignet (plus proximal)

32
Q

Quelles sont les conséquences d’une amputation sur les cartes motrices?

A

Les territoires corticaux contrôlant les parties du corps tendent à s’agrandir et à envahir les régions corticales qui ont perdu leur cible périphérique

33
Q

Les lésions post-lésionnelles sont elle réversible?

A

Oui, l’exemple de la greffe des deux mains le prouve. Suite à la greffe, on peut observer une réémergence d’une représentation motrice de la main.

34
Q

Quelles sont les conséquences d’une lésion spinale cervicale sur les cartes motrices?

A

Après une lésion induisant une paralysie des parties distales du membre antérieur, les
territoires corticaux contrôlant les parties intactes du bras (coude et épaule) vont
progressivement envahir les territoires corticaux qui ont perdu leurs cibles périphériques

35
Q

Quelles sont les conséquences d’un AVC entrainant la mort de neurones dans le cortex moteur gauche?

A

Un déficit moteur de la main droite. On peut cependant observer une plasticité post-lésionnelle chez le cortex contralatéral pour compenser le cortex lésé (émergence de neurones activant la main droite dans le cortex droit)

36
Q

Résume la plasticité des cartes corticales motrices

A

Les cartes corticales motrices sont rapidement
modifiables. De simples changements dans l’utilisation
d’une partie du corps altèrent l’organisation et la taille des
représentations motrices.

37
Q

Quels sont les effets de l’entrainement sur la récupération suite à une hémisection C4?

A

La plasticité corticale et les performances motrices sont favorisées par l’entrainement locomoteur

38
Q

La stimulation corticale continue permet elle d’améliorer la récupération suite à une hémisection?

A

La stimulation corticale continue permet une amélioration immédiate des habilités motrices mais peut avoir des effets négatifs sur les neurones à long terme

39
Q

Les interfaces cerveau-machines pourraient elles aider les patients paralysés à bouger de nouveau?

A

Oui, c’est une stratégie utile pour les lésions complètes de la moelle où la communication cortex-muscle est rompue.

40
Q

Comment fonctionne les neuroprothèses avec interface cerveau-machine?

A

Stratégie de contournement. L’activité corticale est lu et décodée par un ordinateur et les stimulations électrique associés sont induites aux bon muscles. l’ordinateur joue le rôle de la moelle épinière

41
Q

Quelles sont les applications de l’interface cerveau-machine chez les patients ayant des lésions incomplètes?

A

Comme des voies corticospinales restent intact, le but est de rétablir le dialogue cortex-muscle pour favoriser la récupération

42
Q

Qu’est le stimulation à boucle fermé?

A

On enregistre l’activité neurale de la patte intact, on l’analyse et on impose le patern fonctionnel à la patte paralysée en envoyant les stimulations appropriés aux bons moments pour recréer le bon patern de marche.

43
Q

L’entrainement en boucle fermé permet elle au rat du mieux marcher?

A

Oui, l’effet direct et rapide de la stimulation dans le cortex sur les muscles de la patte permet à l’animal de marcher de façon coordonnée et permet même les taches motrices complexes tel que la marche sur échelle

44
Q

Quel sont les effets de la thérape en boucle fermé sur la plasticité et le controle volontaire du mouvement?

A

La plasticité à long terme reste après la cessation de la thérapie prouvant que les voies neurales ont retrouvés leur représentations corticales et le controle du mouvement volontaire est restauré

45
Q

Quel autre type d’implant existe pour stimuler le cortex des animaux ayant subit des contusions spinales?

A

Un implant à la surface de la dure mère plutot que directement dans le cortex. Il émet une stimulation magnétique transcranienne