Cours 4 SNC, et les sens Flashcards
Décrire le Système Nerveux Central (SNC).
Le Système Nerveux Central (SNC) est composé du cerveau et de la moelle épinière, et il est responsable du traitement des informations sensorielles et des fonctions motrices.
Décrivez la représentation des différentes parties du corps dans le cortex somato-sensoriel (S1).
Chaque partie du corps est représentée dans le cortex somato-sensoriel (S1) et disposée somatotopiquement.
Qu’est-ce que la somatotopie dans le cortex somato-sensoriel?
La somatotopie signifie que les parties du corps sont disposées de manière adjacente dans le cortex somato-sensoriel.
Expliquez comment la quantité de matière cérébrale dédiée à une partie du corps est liée au contrôle exercé par le cortex somato-sensoriel primaire.
La quantité de matière cérébrale dédiée à une partie du corps représente le degré de contrôle que le cortex somato-sensoriel primaire a sur cette partie du corps.
Que signifie la ‘conduction centrale de l’entrée sensorielle’?
La conduction centrale de l’entrée sensorielle fait référence à la transmission des informations sensorielles vers le cerveau pour traitement.
Décrivez la synapse des interneurones de la corne ventrale.
Ils synapsent avec les interneurones de la corne ventrale (antérieures).
Que peuvent faire les faisceaux descendants du cortex par rapport aux signaux sensoriels?
Les faisceaux descendants du cortex peuvent inhiber des signaux sensoriels dans le cortex à toutes les stations de relais (moelle épinière, bulbe rachidien, thalamus).
Décrivez le processus de la fonction motrice volontaire.
La fonction motrice volontaire nécessite une série d’actions telles que la décision de bouger, la programmation, la commande du mouvement et l’exécution du mouvement.
Quel rôle joue la rétroaction dans la fonction motrice volontaire?
La rétroaction des afférences des sous-systèmes moteur et l’information de la périphérie est constamment intégrée dans le processus.
Pourquoi l’intégration de l’information de la périphérie est-elle importante dans le processus de mouvement volontaire?
Cela permet des ajustements avant et pendant l’exécution du mouvement.
Décrivez le processus de conversion du brouillon” du mouvement en un plan de mouvement.”
Le cervelet et les noyaux gris centraux convertissent le brouillon” en un plan de mouvement.”
Quel rôle joue le cortex moteur dans le contrôle du mouvement volontaire?
Le cortex moteur transmet un message pour un «ajustement spinal» vers les muscles.
Qu’est-ce qui permet un réglage fin du programme moteur lors du mouvement volontaire?
Les réponses des récepteurs musculaires et des propriocepteurs permettent un réglage fin du programme moteur.
Comment le contrôle du mouvement volontaire est-il décrit en termes de vitesse d’exécution?
Le cervelet est associé aux mouvements rapides, tandis que les noyaux gris centraux sont associés aux mouvements lents et délibérés.
Quelle est l’importance de la coopération de plusieurs zones du cerveau dans le contrôle du mouvement volontaire?
Le contrôle du mouvement volontaire est complexe et nécessite la coopération de nombreux domaines du cerveau ainsi que plusieurs zones sous-corticales.
Décrivez le cortex moteur.
Le cortex moteur se compose de 3 axes principaux: l’aire motrice primaire (M1), la zone prémoteur (PMA; PMC; zone latérale 6) et l’aire motrice supplémentaire (SMA; zone médiane 6).
Quel est le rôle du cortex somatosensoriel (S1) dans le contrôle moteur?
Le cortex somatosensoriel (S1) est responsable du contrôle moteur et de la coordination œil-main associée à l’information tactile et à l’expérience (mémoire).
Comment le cortex moteur primaire est-il disposé somatotopiquement?
Le cortex moteur primaire est disposé somatotopiquement, ce qui signifie que la quantité de matière cérébrale consacrée à une partie du corps représente le degré de contrôle que le cortex moteur primaire a sur cette partie du corps.
Décrivez le rôle de l’hypothalamus.
L’hypothalamus coordonne l’ensemble des processus autonomes et la plupart des processus endocriniens.
Quels sont les types de senseurs qui envoient des afférences à l’hypothalamus?
Les senseurs thermiques, les osmosenseurs, les senseurs de glucose, les senseurs d’étirement.
Comment le système limbique influence-t-il la fonction de l’hypothalamus?
Le système limbique contrôle le comportement inné et acquis, et donne et reçoit des signaux importants pour le comportement instinctif, les émotions et la motivation.
Que font ensemble l’hypothalamus et le système limbique?
Ils établissent divers «programmes» de comportement (ou réactions).
Décrivez comment les ondes sonores se propagent dans divers matériaux.
Les ondes de pression (son) se propagent à des vitesses caractéristiques dans divers matériaux.
Qu’est-ce qui définit la hauteur (pitch) d’un son en termes de fréquence ?
La hauteur (pitch) d’un son est définie par sa fréquence fondamentale (en Hz).
Expliquez comment la variation d’amplitude d’un son affecte le volume.
Une variation d’amplitude va affecter le volume d’un son.
Qu’est-ce qui détermine le timbre d’un son en termes de fréquence ?
Les fréquences les plus élevées dans un complexe sonore déterminent le timbre (harmoniques) d’un son.
Décrivez l’ore externe.
L’oreillene transmet les ondes sonores via le conduit auditif pour faire vibrer le tympan.
Que contient loreille moyenne?
L’oreille moyenne est une petite chambre remplie d’air, située médialement par rapport au tympan.
Quels sont les trois osselets de l’oreille moyenne?
Les trois osselets sont le marteau, l’enclume et l’étrier.
Comment les ondes sonores sont-elles transmises à l’oreille interne depuis l’oreille moyenne?
L’étrier transmet les ondes sonores à l’oreille interne via la fenêtre ovale.
Quel est le rôle des muscles du marteau et du muscle stapédien dans l’oreille moyenne?
Ils protègent le mécanisme de l’audition en se raidissant par réflexe.
Décrivez l’oreille interne.
L’oreille interne est constituée de l’organe de l’équilibre et de la cochlée, un tube rempli de fluide en forme de spirale.
Que provoque le mouvement de la membrane basilaire de l’organe de Corti?
Le mouvement de la membrane basilaire provoque la dépolarisation des cellules ciliées, qui sont les récepteurs auditifs spécialisés.
Quel est le rôle principal de la cochlée dans l’oreille interne?
La cochlée est le principal organe de transduction mécanique à neuronal.
Comment les informations sur les sons sont-elles encodées dans le tronc cérébral?
Les patrons d’oscillations sur la membrane basilaire sont convertis en patrons spatio-temporels de signaux, encodant ainsi des informations sur les sons au tronc cérébral.
Décrivez le processus de transmission du son à travers l’oreille humaine.
Les fluctuations de la pression d’air permettent au son de voyager. Le pavillon de l’oreille attrape le son et le dirige vers le bas du conduit auditif menant au tympan. Le tympan vibre, la chaîne des osselets dans l’oreille moyenne amplifie le signal qui est transmis par la fenêtre ovale à l’oreille interne remplie de fluide.
Quel est le rôle des cellules ciliées dans l’oreille humaine?
Les cellules ciliées dépolarisées libèrent des neurotransmetteurs qui signalent à leurs fibres respectives du nerf auditif.
Définissez la membrane basilaire dans l’oreille humaine.
La membrane basilaire est une structure le long de laquelle chaque position a une fréquence caractéristique de vibration maximale. À la base, elle est rigide et mince, plus sensible aux hautes fréquences. Au sommet, elle est large et souple, plus sensible aux basses fréquences.
Quelle est la longueur de la membrane basilaire dans l’oreille humaine?
Elle mesure entre 32 et 35 mm de long.
Quelle est la superficie de la membrane basilaire dans l’oreille humaine?
Elle a une superficie de 4mm2 à la base et 1mm2 au sommet.
Décrivez le processus de codage des différentes qualités du son pour la transmission d’un signal acoustique.
Les différentes qualités du son (fréquence, intensité, distance et direction des ondes sonores) sont codées pour la transmission d’un signal acoustique.
Comment les tons de différentes fréquences sont-ils représentés le long de la cochlée?
Les tons de différentes fréquences sont représentés le long de la cochlée par différentes fibres nerveuses.
Comment les intensités de sons sont-elles codées dans le système auditif?
Les intensités de sons sont codées par une plus grande fréquence des potentiels d’action et le recrutement des fibres nerveuses voisines.