cours 3 A Système somesthésique Flashcards

1
Q

Qu’est ce que la proprioception?

A

La capacité de sentir la position de ses membres ou autres parties du corps dans l’espace

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Q

Quels sont les 3 sous systèmes qui transmettent l’info?

A
  1. Mécanorécepteurs cutanés
  2. Récepteurs spécialisés
  3. Récepteurs sensibles
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3
Q

À quelles sensations les mécanorécepteurs cutanés donnent naissance?

A

Toucher léger, vibrations, pression

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4
Q

À quelles sensations les récepteurs spécialisés donnent naissance?

A

Proprioception

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5
Q

Où est ce qu’on retrouve les récepteurs spécialisés?

A

Muscles, tendons, articulations

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6
Q

À quelles sensations les récepteurs sensibles donnent naissance?

A

Douleur, changement de température, stimulation tactile grossière

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7
Q

Afférent vs efférent

A

Afférent: Monte vers cerveau
Efférent: Part du cerveau et descend vers les membres

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8
Q

Où sont les extrémités périphériques des fibres nerveuses afférentes?

A

Peau et muscles

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9
Q

Où sont les corps cellulaires des fibres nerveuses afférentes?

A

Ils sont regroupés dans une série de ganglions situés le long de la moelle épinière et du tronc cérébral

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10
Q

Ganglions: SNC ou SNP

A

SNP

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11
Q

Quels sont les 2 types de ganglions?

A
  1. Ganglions spinaux (ganglions rachidiens)
  2. Ganglions des nerfs crâniens
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12
Q

À quoi servent ganglions spinaux?

A

Sensibilité du corps

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13
Q

À quoi servent nerfs crâniens?

A

Sensibilité de la tête

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14
Q

Comment sont faites les terminaisons périphériques des mécanorécepteurs?

A

Ils sont entourés d’une capsule formée par des cellules réceptrices spécialisées

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15
Q

Quel est le lien entre les terminaisons nerveuses encapsulées et le rôle des mécanorécepteurs?

A

Elles ont généralement un seuil de déclenchement des PA plus bas et sont donc plus sensibles aux stimulations sensorielles que les terminaisons nerveuses libres.

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16
Q

Qu’est ce que la nociception?

A

Perception de la douleur

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17
Q

Comment sont faites les terminaisons périphériques des récepteurs sensibles?

A

Terminaisons libres

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18
Q

Pourquoi est-ce que les neurones des ganglions spinaux sont qualifiés de pseudo-unipolaires? Qu’est ce que ça fait?

A

Pcq les branches périphérique et centrale des fibres afférentes sont dans la continuité l’une de l’autre et ne sont reliées au corps cellulaire que par un prolongement unique.

-» Le passage de l’activité électrique à travers la membrane du corps cellulaire n’est pas indispensable à la transmission de l’information vers les cibles centrales.

(pas sure de bien comprendre perso)

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19
Q

Qu’est ce que la transduction sensorielle?

A

Processus par lequel l’énergie du stimulus est convertie en signal électrique

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20
Q

Comment est ce que les PA sont créées dans les fibres afférentes?

A

Une déformation de la capsule du récepteur étire la membrane de la fibre afférente, ce qui augmente la probabilité d’ouverture d’un canal cationique membranaire sensible à l’étirement.

L’ouverture des canaux cationiques provoque une dépolarisation de la fibre afférente (potentiel générateur). Si la dépolarisation est suffisante, il y a émission d’un PA.

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21
Q

Par quoi peut-on différencier les différents types de fibres somesthésiques? (4)

A
  • Vitesse de conduction
  • Taille de leur champ récepteur
  • Dynamique de leurs réponses
  • Caractéristiques des stimuli efficaces
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22
Q

Les fibres de GROS diamètres innervent quelles parties?

A

Récepteurs sensoriels des MUSCLES

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23
Q

Les fibres de PLUS PETIT diamètres véhiculent quelles informations?

A

Informations tactiles

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24
Q

Les fibres de ENCORE PLUS PETIT diamètres véhiculent quelles informations?

A

Informations thermiques et nociceptives

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25
Q

Qu’est-ce qu’un dermatome?

A

Le territoire qu’innerve chaque nerf rachidien.

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26
Q

Est ce qu’une même partie du corps peut être innervée par plusieurs nerfs?

A

Oui, car il y a un recouvrement non négligeable des dermatomes.

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27
Q

Qu’est ce que le recouvrement des dermatomes permet?

A

Si il y a une lésion d’une racine dorsale particulière, il n’y a pas une perte totale de la sensibilité dans le territoire cutané qu’elle innerve.

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28
Q

Dans quelles parties le recouvrement des dermatomes est plus présent?

A

Plus étendu pour le toucher, la pression et la vibration que pour la douleur et la température.

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29
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur?

A

Une région spécifique dans le système nerveux où les neurones répondent à des stimuli particuliers

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30
Q

Qu’est ce que la taille d’un champ récepteur influence?

A

Plus un récepteur est

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31
Q

Qu’est ce qui impacte la taille des champs récepteurs?

A

La densité des fibres qui les desservent.

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32
Q

Dans les régions à innervation denses (doigts, lèvres, orteils) les champs récepteurs sont-ils étendus?

A

Ils sont moins étendus.

(selon ma compréhension:
Ils sont moins étendus, donc plus petit. Il y a donc plus de champs récepteurs dans la région, ce qui fait qu’elle détecte les stimuli avec plus de précision (ce qu’on a besoin dans région des doigts, lèvres et orteils))

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33
Q

Dans les régions à innervation faible (dos, avant-bras) les champs récepteurs sont-ils étendus?

A

Plus étendus

(On sent bcp moins précisément ces parties de notre corps: moins de récepteurs donc chaque récepteur est plus étendu)

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34
Q

Qu’est ce que le seuil de discrimination tactile?

A

Plus petit écart nécessaire pour que soient jugées distinctes deux simulations simultanées)

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35
Q

Quels sont les facteurs principaux (2) qui limitent la précision spaciale avec laquelle il est possible de distinguer deux stimuli l’un de l’autre

A
  • La densité d’innervation
  • Taille des champs récepteurs

Ex: (intéressant à lire) sur la pulpe des doigts, 2 stimuli (les pointes d’un compas par exemple) sont perçus comme distincts pour un écart de 2mm seulement. Il faut, par contre, un écart d’au moins 40mm pour les discriminer s’ils sont appliqués sur l’avant-bras! (pcq champs récepteurs - étendus sur les doigts que sur l’avant bras) (et doigts ont une innervation plus dense)

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36
Q

Quelles sont les 2 types de récepteurs quant à la dynamique de leur réponse à un stimuli?

A

Les récepteurs à adaptation rapide (phasiques)
Les récepteurs à adaptation lente (toniques)

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37
Q

Quelles informations les récepteurs à adaptation rapide sont-ils efficace à transmettre?

A

Informations sur des changements de la stimulation en cours, comme en produit un mouvement du stimulus

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38
Q

Quelles informations les récepteurs à adaptation lente sont-ils efficace à transmettre?

A

Renseignent les caractéristiques spatiales d’un stimulus telles que sa taille ou sa forme

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39
Q

Fonctionnement récepteurs a adaptation rapide

A

Déchargent rapidement au début de l’application d’un stimulus, puis deviennent silencieux si la stimulation se prolonge (on dit qu’ils s’adaptent)

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40
Q

Fonctionnement récepteurs à adaptation lente

A

Émettent une décharge continue en présence d’un stimulus durable

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41
Q

Qu’est ce qui limite la variété des stimuli susceptibles de déclencher un potentiel générateur?

(les différentes terminaisons afférentes répondent à différents stimuli selon leur nature)

A
  • Le filtrage qu’opèrent certains récepteurs encapsulés spécialisés
  • Les propriétés différentes des canaux exprimés dans les terminaisons sensorielles
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42
Q

Est ce que les propriétés de transduction de toutes les branches d’une même fibre sont identiques ou différentes?

A

Identiques

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43
Q

Qu’est-ce que la transduction

A

Conversion de stimulus sensoriel à un signal électrique que le SN peut traiter.

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44
Q

Qu’est ce que la stéréognosie?

A

Être en mesure d’identifier un objet juste en le manipulant

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45
Q

Quelles sont les 4 classes de fibres afférentes mécanoréceptrices innervant la peau glarbe (sans poils) de la main?

A
  • Cellules de Merkel
  • Corpuscules de Meissner
  • Corpuscules de Pacini
  • Corpuscules de Ruffini
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46
Q

Type de fibres (lente ou rapide) des cellules de Merkel

A

lentes

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47
Q

Où retrouve-t-on les cellules de Merkel?

A

pulpe des doigts, à l’extrémité des crêtes épidermiques primaires (crêtes des empreintes digitales)
(les seules à innerver l’épiderme)

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48
Q

Fonctions cellules Merkel?

A

Rôle pas clair dans transduction
Module l’activité des fibres afférentes qui leur sont associées.

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49
Q

Stimuli efficaces Merkel?

A

Bords, coins, points, courbes

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50
Q

Quelle sorte de fibre a la résolution spatiale la plus élevée?

A

Cellules de Merkel

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51
Q

Type de fibres (lente ou rapide) des corpuscules de Meissner?

A

Rapide

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52
Q

Où cellules de Meissner?

A

Sommet des papilles dermiques imbriquées entre les crêtes épidermiques, tout près de la surface de la peau
(récepteurs allongés)

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53
Q

Qu’est ce que la capsule conjonctive des cellules de Meissner enveloppent?

A

Plusieurs lamelles formées par des cellules de Schwann
(cellules gliales dans SNP)

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54
Q

Qu’est ce qui explique que les fibres associées aux corpuscules de Meissner ont une sensibilité aux déformations de la peau plus de 4 fois supérieure à celle des complexes de Merkel?

A

Le fait que les corpuscules de Meissner soient très proche de la surface cutanée

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55
Q

Pourquoi la résolution spatiale des corpuscules de Meissner est plus basse que celle des cellules de Merkel?

A

Parce que leurs champs récepteurs sont plus étendus

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56
Q

Que détectent les corpuscules de Meissner?

A

GLISSEMENT DE LA PEAU
Détecter le glissement d’un objet tenu en main et fournissent rétroaction indispensable au contrôle des mouvements de saisie.

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57
Q

Type de fibres (lente ou rapide) des corpuscules de Pacini

A

Rapide

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58
Q

Où corpuscules Pacini?

A

Dans les profondeurs du derme ou dans les tissus sous-cutanés

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59
Q

Composition corpuscule Pacini

A

Formés d’une capsule de membranes disposées en couches concentriques (comme oignon) autour de l’extrémité d’une fibre afférente unique

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60
Q

Rôle de la capsule lamellaire des corpuscules Pacini

A

Rôle d’un filtre ne permettant qu’aux vibrations de haute fréquence d’activer la terminaison nerveuse

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61
Q

Taille champs récepteurs corp. Pacini

A

Champs récepteurs de grande taille (frontières difficiles à déterminer) -» seuil de réponse bas

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62
Q

Qu’est ce que les corp. Pacini détectent?

A

Les VIBRATIONS transmises par les objets tenus en main ou en contact avec la main
(utile pour objets précision ex: clé, couteau, écriture)

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63
Q

Type de fibres (lente ou rapide) des corpuscule de Ruffini

A

Lente

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64
Q

Où corpuscules de Ruffini

A

Situés en profondeur de la peau, dans les ligaments et les tendons

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65
Q

Qu’est ce que les corpuscules de Ruffini détectent?

A

Les ÉTIREMENTS DE LA PEAU que produisent les mouvement des doigts ou des membres

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66
Q

Les infos fournies par corpuscules de Ruffini servent à quoi?

A

Représentation exacte de la position des doigts et de la posture de la main

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67
Q

Quelles fibres permettent de reconnaître les détails du braille?

A

Merkel
flou Meissner

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68
Q

Type de stimuli que renseignent les mécanorécepteurs cutanés?

A

Externes

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69
Q

Que signifie «propriocepteur»?

A

Récepteurs «sensibles à soi-même»

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70
Q

Quelle est la fonction première des propriocepteurs?

A

Renseigner de façon permanente et détaillée sur la position spatiale des membres et autres parties du corps

(fournir informations sur les forces mécaniques qui ont leur origine dans le corps lui-même et spécialement dans le système musculo-squelettique)

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71
Q

À quoi servent ces informations?

A

À l’exécution précise des mouvements complexes

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72
Q

Quelles structures acheminent les informations trouvées par les propriocepteurs pour l’exécution précise des mouvements complexes?

A

Mécanorécepteurs de bas seuil

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73
Q

Quels sont les mécanorécepteurs de bas seuil? (3)

A

Fuseaux neuromusculaires
Organes tendineux de Golgi
Récepteurs articulaires

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74
Q

À quoi servent les fuseaux neuromusculaires?

A

Créer un potentiel d’action à partir de l’étirement d’un muscle.

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75
Q

Où retrouve-t-on les fuseaux neuromusculaires?

A

Quasi totalité des muscles striés (squelettiques)

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76
Q

Quelle est la composition des fuseaux neuromusculaires?

A

4 à 8 fibres musculaires spécialisées (fibres intrafusables), qu’entoure une capsule de tissu conjonctif.

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77
Q

Comment sont placées les fibres intrafusales en comparaison aux fibres extrafusales?

A

Les fibres intrafusables se distribuent dans le muscle PARALLÈLEMENT aux fibres extrafusales.

78
Q

À quoi servent les fibres extrafusales?

A

Donnent la force aux muscles squelettiques

79
Q

Comment fonctionnent les fuseaux neuromusculaires?

A

Les fibres sensorielles afférentes s’enroulent autour de la partie centrale du fusseau et, quand un muscle est étiré, la tension qui s’exerce sur les fibres intrafusales active des canaux ioniques sensibles aux forces mécaniques et déclanche des potentiels d’action.

80
Q

Quelles sont les 2 types de fibres qui innervent les fuseaux neuromusculaires?

A

À terminaison PRIMAIRE
À terminaison SECONDAIRE

81
Q

De où émanent les terminaisons primaires?

A

Des fibres du groupe 1a

82
Q

Une caractéristique des fibres du groupe 1a

A

Fibres myélinisées ayant le plus gros diamètre

83
Q

Qu’est ce que détectent les fibres 1a? Quelle est leur réponse?

A

Détectent les CHANGEMENTS de longueur du muscle

Donnent des réponses à adaptation RAPIDE

84
Q

Fonction des terminaisons primaires?

A

Renseigner sur la dynamique des membres (vitesse/direction du mouvement)

85
Q

De où émanent les terminaisons secondaires?

A

Des fibres du groupe 2

86
Q

Qu’est-ce que détectent les fibres du groupe 2? Quelle est leur réponse?

A

Répondent à des longueurs CONSTANTES

Répondent par une ÉMISSION CONTINUE

87
Q

Fonction des terminaisons secondaires?

A

Donnent des informations sur la position statique des membres.

88
Q

Quel est le type de fibre sont les fibres intrafusales

A

Fibres musculaires contractiles

89
Q

Par quel type de neurones moteurs sont contrôlées les fibres intrafusales?

A

Motoneurones gamma

90
Q

Où sont situés les motoneurones gamma?

A

Dans la corne ventrale de la moelle épinière

91
Q

Est ce que la contraction de fibres intrafusales (augmentation de la tension) renforce de façon appréciable la force développée par la contration musculaire?

92
Q

Quel effet à la variation de tension des fibres intrafusales sur les muscles?

A

Modulent la sensibilité des afférences fusoriales aux changement de longueur du muscle.

93
Q

Qu’est-ce que les circuits centraux doivent prendre en compte pour fournir une image exacte de la position et du mouvement des muscles?

A

Le niveau d’activité du système gamma

94
Q

Est-ce que la densité de fuseaux neuromusculaires est la même dans tous les muscles?

A

Non. Chez l’Homme, elle varie selon les muscles.

95
Q

Est ce qu’il y a plus de fuseaux dans les gros muscles ou les petits muscles?

A

Petits muscles.

96
Q

Pourquoi est ce que les petits muscles ont plus de fuseaux que les gros muscles?

A

Parce qu’ils ont besoin d’être plus précis, délicats, exacts.

Les gros muscles interviennent, eux, dans des mouvements grossiers.

97
Q

En général, les appareils sensori-moteurs sont-ils plus équipés quand il s’agit de parties du corps appelées à exécuter des tâches importantes ou délicates?

A

Oui. À tous les étages du système nerveux, les appareils sensori-moteurs sont bcp plus richement équiper quand il s’agit de la main, de la tête, des organes phonatoires, etc.

98
Q

Est-ce qu’il y a des fuseaux dans tous les muscles?

A

Non. Les fuseaux sont complètement absents de quelques muscles, comme ceux de L’OREILLE MOYENNE (n’a pas besoin du genre de rétroaction que renvoient ces genre de récepteurs)

99
Q

Quelle est la différence entre les fuseaux neuromusculaires et les mécanorécepteurs de bas seuil des tendons (golgi)?

A

Les fuseaux neuromusculaires renseignent sur les changements de LONGUEUR des muscles alors que les mécanorécepteurs de bas seuil des tendons renseignent sur leurs changement de TENSION

100
Q

Où se retrouvent les organes tendineux de Golgi?

A

Parmi les fibres de collagène qui forment les tendons

101
Q

Par quoi sont innervés les organes tendineux de Golgi?

A

Rameaux des fibres afférentes du groupe 1b

102
Q

Comment sont disposés les organes tendineux de Golgi? Qu’est ce qui les consitue?

A

Chacun est disposé en SÉRIE avec un petit nombre (10-20) de fibres musculaires extrafusales

103
Q

Qu’est ce qu’une stimulation par vibration des fuseaux d’un certain nombre de muscle causerait?

A

Des sensations illusoires de mouvement, alors que les membres sont immobilisés.

104
Q

Quelle est la condition pour que l’illusion du mouvement fonctionne? (stimulation par vibrations)

A

Il faut que le sujet aie les yeux bandés et qu’il ne puisse pas voir la position du membre stimulé.

105
Q

Qu’est-ce que le fait que le sujet doivent avoir les yeux bandé pour ressentir l’illusion prouve?

A

Si les messages proprioceptifs peuvent à eux seuls fournir des indices sur la position des membres, dans les conditions normales, les informations d’origine visuelle et somesthésique jouent un rôle important

106
Q

Avant la découverte des fuseaux neuromusculaires et des mécanorécepteurs de bas seuil, de où est-ce qu’on pensait que les informations proprioceptives émanaient?

A

Des mécanorécepteurs situés dans les articulations ou autour d’elles

107
Q

Quels récepteurs cutanés font partie des récepteurs articulaires?

A

Corpuscules de Ruffini et de Pacini

108
Q

Après des observations, on a trouvé que les récepteurs articulaires contribuaient que faiblement à la proprioception des membres, à quoi servent-ils réellement?

A

Jugent de la position des doigts

(Rôle protecteur en signalant les positions qui confinent aux limites de l’étendue normale des mouvements des doigts)

109
Q

Par où pénètrent dans la moelle épinière les fibres de la sensibilité mécanique de la peau?

A

Par les racines dosales

110
Q

À quelle hauteur de la moelle épinière est ce que les fibres des mécanorécepteurs de la partie supérieure et inférieure du corps arrivent dans la colonne dorsale?

A

Supérieure: Moelle cervicale
Inférieure: Moelle lombaire

111
Q

Quel chemin est ce que la majorité des fibres empruntent initialement, pour se rendre où? (première étape)

A

Empruntent les colonnes dorsales et montent jusqu’à la partie caudale du bulbe rachidien

112
Q

Une fois rendues au bulbe caudal, que font les fibres?

A

Elles s’articulent synaptiquement avec les neurones des noyaux des colonnes dorsales

113
Q

Les fibres des colonnes dorsales présentent quelle organisation?

A

Une organisation somatotopique

(Def de chatgpt: fait référence à la manière dont certaines structures du système nerveux, notamment le cortex cérébral, représentent différentes parties du corps)

114
Q

Les fibres de colonnes dorsales qui acheminent les messages des membres inférieurs forment quoi?

A

Faisceau gracile (ou de Groll)

115
Q

Quelle est la position des faisceaux de gracile dans la colonne dorsale?

A

Dans la partie médiane des colonnes dorsales

116
Q

Les fibres de colonnes dorsales qui acheminent les messages des membres supérieurs, du tronc et du cou forment quoi?

A

Les faisceaux cunéiforme (ou de Burdach)

117
Q

Où est ce que les faisceaux gracile et cunéiforme se terminent?

A

Dans les noyaux des colonnes dorsales du même nom:
Inférieur: Noyau gracile
Supérieur, tronc, cou: Noyau cunéiforme

118
Q

Qu’est-ce qui se passe dans les noyaux gracile et cunéiforme?

A

Articulation synaptiques

119
Q

Quelle est la position des noyaux gracile et cunéiforme?

A

Dans le bulbe caudal:
Gracile: Position médiane
Cunéiforme: Position + latérale

120
Q

Avant les articulations synaptiques au niveaux des noyaux gracile et cunéiforme, de quel ordre étaient les neurones?

A

Premier ordre

121
Q

Après les articulations synaptiques au niveaux des noyaux gracile et cunéiforme, de quel ordre étaient les neurones (neurones des noyaux des colonnes dorsales)?

A

Deuxième ordre

122
Q

Les neurones de 2ème ordre envoient leurs axones vers quelle structure?

A

Le thalamus somesthésique

123
Q

À la sortie des noyaux, que forment les axones?

A

Les fibres arquées internes.

124
Q

Que font les fibres arquées internes lorsqu’elles sortent des noyaux?

A

Décussation (franchissement de la ligne médiane)

125
Q

Après la décussation, que forment les fibres arquées internes?

A

Elle forment un gros faisceau: Le lemnisque médian

126
Q

Quelle est la position des fibres du lemnisque médian qui acheminent les infos du membre inférieur dans le bulbe?

A

Position ventrale

127
Q

Quelle est la position des fibres du lemnisque médian qui acheminent les infos du membre supérieur dans le bulbe?

A

Position dorsale

128
Q

Quel changement occure au lemnisque médian dans le pont et dans le mésencéphale?

A

Il subit une torsion à 90 degrés, ce qui fait en sorte que la partie supérieure du corps est représentée en position médiale et la partie inférieure en position latérale.

129
Q

Où aboutissent les fibres du lemnisque médian?

A

Dans le noyau-postéro-latéral (VPL) du thalamus

130
Q

Que font les fibres du lemnisque médians dans le VPL?

A

Elles s’articulent synaptiquement avec les neurones de 3ème ordre.

131
Q

Les axones des neurones de 3ème ordre (VPL) passent par où pour aboutir où? (en majorité)

A

Passent par la capsule interne et vont se terminer dans le gyrus postcentral du cortex cérébral

132
Q

Qu’est ce que le gyrus postcentral du cortex cérébral?

A

Le cortex somesthésique primaire (SI)

133
Q

Où sont envoyées quelques axones des neurones de 3ème ordre (VPL)?

A

Le cortex somesthésique secondaire (SII)

Une région plus petite située sur la berge supérieure de la scissure de Sylvius

134
Q

Par où entrent les fibres proprioceptives dans la moelle épinière?

A

Par les racines dorsales

135
Q

Les fibres proprioceptrices font la plus grande partie de leur trajet en compagnie des fibres de la sensibilité cutanée. Toutefois, il y a un certain nombre de différences dans les trajets qu’empruntent les voies proprioceptives dans la moelle épinière, pourquoi?

A

À cause de l’importance des informations proprioceptives pour la régulation réflexe des contrôles moteurs ainsi que pour la perception.

136
Q

Que se passe-t-il avec les fibres proprioceptives à leur entrée dans le moelle?

A

Elles bifurquent en une branche ASCENDANTE et DESCENDANTE qui, chacune, émettent des collatérales vers plusieurs segments spinaux

137
Q

Que font certaines des collatérales des branches proprioceptives?

A

Quelques unes entrent dans la corne dorsale de la moelle épinière et font synapse avec les neurones qui s’y trouvent ainsi qu’avec les neurones de la corne ventrale

138
Q

Les collatérales entrées dans la corne dorsale qui font synapse avec les neurones qui s’y trouvent et les neurones de la corne ventrale servent à quoi, entre autres?

A

Réflexes segmentaires (réflexes myotatiques)

139
Q

En plus de percevoir la position des membres, à quoi servent les infos véhiculées par les afférences proprioceptives?

A

Rôle dans le fonctionnement du cervelet et dans le contrôle qu’exerce cette structure sur l’organisation temporelle des contractions musculaires qu’implique l’exécution de mouvements volontaires

140
Q

Quelle est la cible des collatérales de fibres proprioceptives?

A

Le cervelet

141
Q

Comment s’appellent les faisceaux empruntés par certaines fibres proprioceptives?

A

Faisceaux spinocérebelleux

142
Q

Que font les fibres proprioceptives afférentes de premier ordre qui entrent dans la moelle épinière au niveau lombaire moyen et thoracique (L2-T1) (membres inférieurs)?

A

Elles font synapse avec les neurones du noyau de Clarke

143
Q

Où est situé le noyau de Clarke?

A

Dans la partie médiane de la corne dorsale

144
Q

Où sont envoyées les axones des neurones du noyau de Clarke de deuxième ordre? Via quoi?

A

Dans le cordon postéro-latéral du même côté, où ils montent jusqu’au bulbe en empruntant le faisceau spinocérébelleux dorsal (faisceau de Flechsig)

145
Q

En continuant leur chemin vers le cervelet, les neurones émettent des collatérales qui font quoi?

A

Font synapse avec des neurones contigus au noyau gracile (neurones proprioceptifs des colonnes dorsales)

(les branches centrales vont vers le cervelet)

146
Q

Que se passe-t-il avec les neurones de 3ème ordre (neurones qui ont fait synapse avec les neurones contigus du noyau gracile)

A

Ils croisent la ligne médiane (décussation) et rejoignent le lemnisque médian où ils accompagnent les fibres de la sensibilité tactile de la peau dans leur trajet jusqu’au noyau VPL du thalamus.

147
Q

Quel est le trajet des fibres proprioceptives issues des membres supérieurs?

A
  • Entrent dans la m.é. et cheminent dans le faisceau cunéiforme des colonnes dorsales jusqu’au bulbe
  • Font synapse avec les neurones proprioceptifs des noyaux des colonnes dorsales
  • Les neurones de 2ème ordre franchissent la ligne médiane (décussation), rejoignent le lemnisque médian et montent en direction du noyau VPL du thalamus
148
Q

Par quel nerf sont acheminés les messages proprioceptifs de la face?

149
Q

Où retrouve-t-on les corps cellulaires des neurones proprioceptifs de la sensibilité de la face?

A

Dans le noyau mésencéphalique du trijumeau

150
Q

Les branches des axones des neurones proprioceptifs de la face bifurquent vers quoi? (où vont la branche périphérique et la branche centrale)

A

Périphérique: Innerve les fuseaux neuromusculaires et les organes tendineux de Golgi des muscles de la face (principalement muscles masticateurs)

Centrale: Envoie des ramifications vers les noyaux du tronc cérébral responsables des contrôles réflexes des muscles de la face

151
Q

Vers où convergent TOUTES les voies somesthésiques ascendantes? (qu’elles aient origine dans la moelle épinière ou dans le tronc cérébral)

A

Complexe ventral postérieur (VP) du thalamus

152
Q

Les voies somesthésiques
terminent sur le VP du thalamus pour former quoi?

A

Une représentation complète et ordonnée de la tête et du corps

153
Q

Quelles sont les 2 divisions du complexe ventral postérieur du thalamus?

A
  • Noyau ventro-postéro-médian (VPM)
  • Noyau ventro-postéro-latéral (VPL)
154
Q

Que reçoit le VPM?

A

Les projections du lemnisque médian (infos somesthésique du corps et de l’arrière de la tête)

155
Q

Que reçoit le VPL?

A

Les axones du lemnisque trigéminal (sensibilité mécanique, noniceptive de la face)

156
Q

Les informations des fibres véhiculant chaque catégorie de message somesthésique se termine sur des populations distinctes de cellules de relais. Qu’est ce que cela crée?

A

Les informations de chaque sorte demeurent séparées lorsqu’elles sont transmises aux circuits cervicaux

157
Q

Les axones des neurones du complexe VP du thalamus projettent sur quoi?

A

Sur des neurones corticaux situés principalement dans la couche 4 du cortex somesthésique.

158
Q

Où est situé le cortex somesthésique primaire?

A

Dans le gyrus postcentral du lobe pariétal

159
Q

Quels sont les 4 champs corticaux du cortex somesthésique primaire? Que contiennent ces 4 champs?

A

Les aires 3a, 3b, 1 et 2 de Brodmann

Chacune de ces 4 aires contient en propre une représentation COMPLÈTE du corps.

160
Q

Est ce que les cartes somesthésique représentent le corps selon ses proportions véritables?

A

Non.

Les afférences sensorielles qui sont particulièrement importantes pour une espèce donnée ont une représentation corticale proportionnellement plus étandue.

161
Q

Les neurones des aires 3b et 1 répondent principalement à quels sitmuli?

162
Q

Les neurones de l’aire 3a répondent à quels stimuli?

A

La stimulation des propriocepteurs

163
Q

Les neurones de l’aire 2 répondent à quels stimuli?

A

Tactiles et proprioceptifs

(reconnaissance taille/forme)

164
Q

Quelle aire reçoit la plus grosse partie des efférences issues du complexe ventral postérieur?

165
Q

Sur quelles aires l’aire 3b envoie-t-il des projections très denses?

A

1 et 2
(les fonctions de ces aires sont étroitement dépendantes de l’activité de l’aire 3b)

166
Q

Selon la hiérarchie fonctionnelle, que constitue l’aire 3b?

A

Elle constitue une première étape obligatoire du traitement cortical des informations somesthésiques

167
Q

Qu’est-ce qui accompagne des lésions aux aires 1 et 2?

A

Incapacité d’utiliser les informations sensorielles pour discriminer soit la texture des objet (déficits aire 1) soit leur taille et leur forme (déficit aire 2)

168
Q

Toutes les subdivisions du cortex somesthésique primaire projettent sur quoi?

A

Le cortex somesthésique secondaire

Ainsi, les fonctions de S2 dépendent de l’activité de S1

169
Q

Quelle aire projette sur les aires pariétales 5 et 7

170
Q

Quelles sont les intéractions entre les aires?

A

3a–»2
3b–» 1 et 2
1–» rien (sauf S2)
2–» rien (sauf S2 et aires pariétales 5 et 7)

171
Q

Comment sont regroupés les neurones qui répondent au même type de stimuli dans une même aire corticale?

A

En colonnes fonctionnelles perpendiculaires à la surface du cortex qui s’étendent sur toute son épaisseur

172
Q

Est-ce que les neurones répondant à des mécanorécepteurs à adaptation lente ou rapide sont regroupés dans les mêmes zones?

A

Non. Ils sont regroupés dans des zones distinctes dans les limites de la représentation d’un seul doigt

173
Q

Dans quelles aires sont retrouvés les ilôts de neurones répondant préférentiellement à des catégories différentes de messages somesthésiques

A

Aires 1 et 2

174
Q

Est ce que les champs récepteurs donnant des réponses à adaptation lente et rapide se recouvrent en périphérie? Au niveau cortical?

A

Les champs récepteurs se recouvrent en périphérie, mais ils sont séparés au niveau cortical

175
Q

Où se trouve l’aire somesthésique secondaire (S2)

A

Située sur la berge supérieure de la scissure de Sylvius

176
Q

Quelle est la conséquence d’une lésion de S1 sur S2?

A

Ça abolit toute réponse somesthésique des neurones de S2

177
Q

Vers quelles structures sont envoyées les infos du S2?

A

Structures lymbiques (Amygdale et hyppocampe)

178
Q

Les neurones de l’aire 2 sont projettées aux aires 5a et 7b. Ces aires projettent, eux, sur quelles neurones?

A

Projettent à leur tour sur les neurones des aires motrices et prémotrices du lobe frontal

179
Q

Où retrouve-t-on les projections descendantes massives?

A

Origine dans les champs sensoriels corticaux et se rendent au thalamus, au tronc cérébral et à la moelle épinière

180
Q

Est ce qu’il y a plus de projections descendantes du cortex somethésiques ou de neurones qui parviennent au cortex somesthésique?

A

Plus de projections descendantes massives

181
Q

Fonction des projections descendantes massives

A

Modulent le flux ascendant des informations sensorielles au niveau du thalamus et du tronc cérébral.

182
Q

Après une lésion, est-ce que la région du cortex correspondante peut donner une réponse?

183
Q

Quelques semaines après la lésion, que se passe t-il?

A

L’aire jusqu’alors silencieuse répond quand on stimule des régions cutanées voisines

184
Q

Que se passe-t-il avec le territoire cortical qui avait perdu ses afférence principales?

A

La représentation centrale des doigts restants s’étendent pour prendre possession du territoire cortical qui avait perdu ses afférences principales.

185
Q

Est-ce que cette réorganisation fonctionnelle peut être retrouvée au niveau du cerveau?

A

Oui. Elle est également présente dans les noyaux somesthésiques du thalamus et du tronc cérébral

Une certaine capacité a se réorganiser après une privation périphérique ou une lésion est une propriété générale du néocortex adulte

186
Q

Quelle sensation est ce que cette forme d’ajustement du système somesthésique peut créer?

A

Membres fantômes après amputation

187
Q

A cause de quoi pourraient également être observés des changements de représentaions corticales?

A

En réponse à des modifications plus physiologiques de l’expérience sensorielle ou motrice.

(ex; on apprend à un singe à utiliser tel doigt pour une tâche particulière fréquemment répétée, la représentation fonctionnelle de ce doigt peut s’étendre aux dépens d’autres doigts

188
Q

Après un blocage temporaire d’un nerf périphérique par anesthésique locale, des changements de quoi pourraient être observés?

A

Champ récepteur de neurones somesthésiques

189
Q

Que se passe t-il quand l’effet de l’anesthésie disparait?

A

Les champs récepteurs des neurones retrouvent leur taille normale.

190
Q

Comment peut-on espérer réduire les effets à long terme d’un traumatisme cérébral

A

En rendant inefficace ou en réorientant les processus de la plasticité synaptique post-lésionnelle

190
Q

Qu’est-ce qui fait qu’on ne sent plus à certaines région et moins à d’autres?

A

Altération de la force des synapses déjà en place