cours 4 psl1001 Flashcards

1
Q

comment ecq chaque partie du corps est représenté dans le cortext somato-sensoriel et cortex moteur primaire général

A

somatotopiquement: truc qui agissent proche sont situés proche et quantité de matière cérébrales pour chaque partie représente son degré de contrôle

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Q

que sont les faisceaux descendants

A
  • inhibent signaux sensoriels à tous niveaux (moelle, bulbe, thalamus)
  • synapse avec interneurone de corne ventrale
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3
Q

le contrôle de mouvements volontaire utilise quels domaines du cerveau/zone sous-corticale

A
  • zone sous-corticale et motivation corticale
  • cervelet (pour mouvement rapide) et noyaux gris centraux (pour mouvement lent et délibéré)
  • cortex moteur via thalamus: transmet signal
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4
Q

quels sont les domaines du cortex moteur

A
  • M1 (aire motrice primaire): activé pendant mvt
  • PMA (zone prémoteur): activé préparation mvt
  • SMA (aire motrice supplémentaire): planification et coordination actions motrices
  • S1( cortex somato-sensoriel): contrôle moteur, coordination associé à information tactile et mémoire
  • cortex pariétal postérieur: mouvement planifié
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5
Q

caractéristiques de l’hypothalamus

A
  • coordonne processus autonome et endocriniens: controle organes interne, croissance, développement physique/mental
  • afférences: senseurs thermiques, osmosenseurs, senseur, hormones, système limbique
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6
Q

que fait le système limbique

A
  • contrôle comportement inné/acquis
  • donne/recoit signaux pour instincts, émotions, motivation
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7
Q

qu’est-ce que le son

A
  • vibration crées par différentes fréquences et amplitudes
  • hausse/baisse de pression d’air
  • ton change selon longueur onde
  • variation amplitude change volume
  • hauteur/pitch = fréquence
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8
Q

composantes de l’oreille externe

A
  • ondes transmises via oreille externe et conduit auditif pour faire vibrer tympan
  • asymétrique: permet filtrer son selon position
  • pavillon/pinna attrape son
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9
Q

composantes oreille moyenne

A
  • chambre remplie air
  • os: marteau, enclume, étrier: pour transmission et amplification vibration tympan
  • étrier: transmet ondes sonores
  • marteau: sert pour protéger
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10
Q

composantes oreille interne

A
  • organe de l’équilibre
  • cochlée: tube rempli de fluide en forme de spirale, divisé par organe de corti
  • membrane basiliaire (de l’organe de corti): vibre quand onde traverse fluide cochléaire
  • ce mouvement de membrane basiliaire dépolarise cellules ciliées
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11
Q

comment ecq le son se rend aux cellules ciliées

A
  1. pavillon oreille attrape son, conduit auditif: mène au tympan
  2. vibration tympan
  3. osselet amplifie vibration et transmis par fluide
  4. oscillation membrane basiliaire
  5. dépolarisation cellules ciliées
  6. fréquence dépend de position à membrane
  7. libération neurotransmetteurs signalent aux fibres du nerf auditif
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12
Q

que cause une différence de ton pour l’oreille

A

différentes fréquences vont toucher différentes fibres nerveuses le long de cochlée

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13
Q

que cause une différence d’intensité sur l’oreille

A

plus grande fréquence: recrutement fibres nerveuses voisines

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14
Q

que cause une différence de direction pour l’oreille

A
  • déterminée par audition binaurale: ondes provenant de l’autre coté atteingne l’oreille plus tard: cause période de latence
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15
Q

composante de l’oeil

A
  • bulbe, sclérotique, larmes, humeur aqueuse et vitrée
  • iris: entrée de lumière, contient fibres musculaires lisses
  • cristallin maintenu par zonules ciliaires
  • rétine
  • fovéa centralis
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16
Q

est-ce la contraction ou dilatation des pupille qui est cholinergique

A

contraction cholinergique
dilatation: adrénergique

17
Q

comment ecq le cristallin change selon la vision loin vs proche

A

proche: relachement zonule
loin: étirement des zonule: applati cristallin

18
Q

composante de la rétine

A
  • épithélium
  • photorécepteurs (cones et batonnets)
  • pleins de cellules
    cones: couleurs vs batonnet: noir et blanc dans pénombre
  • changement chimiques des photorécepteurs envoient signal aux cellules puis au nerf optique
19
Q

physique de vision

où l’image se forme si éloigné vs à proximité

A

éloigné: comme si rayon //: converge au foyer

proche: pas //, forme image derrière foyer

20
Q

comment l’oeil change pour voir clairement une image à proximité

A

doit augmenter courbure de la lentille

21
Q

myopie vs hypermétropie

A

myopie: courbe cornée trop forte: vision floue en distance

hypermétropie: courbe cornée trop plate, vision floue proche

22
Q

presbytie

A

cristallin perd souplesse: difficile de voir proche

23
Q

astigmatisme

A

courbure cornée irrégulière: plusieurs foyers: vision floue/déformée

24
Q

caractéristiques des photorécepteurs de la rétine

A
  • cones et batonnêts réparti dans rétine sauf au fovea centralis où il n’y a que des cones et de chaque cote du fovea se trouve surtout des batonnets
  • pas de photorécepteurs sur disque optique: cause blind spot
  • quand fait noir: dépend que des batonnêts
25
quels sont les mécanismes utilisé pour adaptation à la lumière par l'oeil
- réflexe pupillaire - stimuli chimique (faible lumière augmente chimique) - addition spatiale (modification surface rétine) - addition temporelle (augmente durée stimuli regardant longtemps)
26
comment fonctionne la voie visuelle
1. ce qu'on voit est inversé dans la rétine 2. fibres nerf optique reste même coté alors que fibres nasale se croisent au chiasma optique, fibres de fovea centralis présents des deux cotés
27
que cause une lésion du nerf optique gauche sur le champ visuel
perte champ visuel gauche
28
que cause un lésion du chiasma optique
déficit temporel bilatéral (voit pas ce qui provient des fibres nasales?)
29
que cause une lésion du tract optique gauche
cause perte moitié de droite des deux champs visuel
30
que caue une lésion de la radiation optique gauche
perte quadran droit des deux champs visuels
31
comment obtenir une vision de profondeur et 3D
avec les deux yeux, zone de chevauchement des deux yeux quand utilise 1 oeil: perçoit profondeur avec différence de taille, ombres, etc
32
caractéristiques du gout
- fonction protection - 5000 papilles gustatives qui sont faites de grappes de cellules sensorielles secondaires - 5 qualité: salé, sucré, aigre, amer, umani - concentration du stimuli va déterminé si agréable ou non
33
structures des cellules dans région olfactive
- cellules bipolaires: cellules de senseurs olfactifs primaires - dendrites forme cils et axones s'étend en fila olfactoria
34
comment odeur fait réagi la membrane ciliaires
1. odeur transporté dans air à la région olfactive 2. dissout dans muqueuse 3. lient récepteurs de membrane ciliaires 4. cellules senseur olfactif fait synapse avec cellules mitrales et bristle dans glomérule olfactorii du bulbe olfactif 5. glomérule relais les signaux 6. stimuli envoyé au cortex olfactif primaire puis hypothalamus, système limbique, etc - cellule périglomérulaire et granulaire inhibe mitrate/bristle - une cellule de senseur = un type de récepteur, donc plusieurs types de cellules - récepteurs reconnaissent spécifiquement certaines parties du ligand - récepteurs olfactifs couplé à protéines G: augmente conductivité pour dépolariser la cellule