Cours 5 Flashcards

1
Q

Fonctions lobes frontaux

A

Fonctions exécutives
Mémoire

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Q

fonctions exécutives

A

Attention
Planification
Organisation
Poursuite d’un but

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3
Q

Lésions lobe frontal

A

Apraxie
Aphasie
Amnésie
Troubles fonctions exécutives
Troubles comportementaux

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4
Q

Cas de Phineas Gage

A

Lésion cortex frontal ventromédian
Comportements différents après lésions:
-insolence, grossièreté, obstination, caprice, mensonge, colérique

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5
Q

Aire motrice primaire

A

Représentation motrice des parties du corps (homonculus moteur)
Correspond au gyrus précentral

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6
Q

Aire motrice du langage aussi appelé

A

Aire de broca

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7
Q

Aire de broca

A

Située sur la 3e circonvolution frontale de l’hémisphère gauche
Activités motrices liées au langage expressif

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8
Q

Système moteur/ SNP moteur

A

Fibres motrices descendent vers la moelle épinière à partir du cortex moteur primaire pour produire mouvements volontaires

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9
Q

SNP moteur faisceau et décussation

A

Faisceau corticospinal latéral
2 neurones: Décussation aux pyramides du buble inférieur
1 synapse: corne ventrale

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10
Q

Système moteur somatique

A

Musculature somatique innervée par les motoneurones :
Les axones de motoneurones spinaux se rassemblent: racines ventrales
Cornes ventrales de la moelle
Contraction musculaire initiée par la libération synaptique Ach à la jonction neuromusculaire par les terminaisons axoniques des motoneurones

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11
Q

Aire lobe pariétal

A

Aires pariétales postérieures (5,7)

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12
Q

Fonctions aires pariétales postérieures

A

Intégration et interprétation des sensations
Planification du mouvement
Processus attentionnels
Interaction système visuel

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13
Q

Lésions lobes pariétales

A

Héminégligence
Agnosie tactile

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14
Q

Système important du cortex pariétal

A

Système somesthésique

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15
Q

Sensations somesthésiques fonction

A

-Permettent à notre corps de percevoir l’environnement et de savoir ce qu’il est en train de faire

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16
Q

Comment est-ce que le système somesthésique diffère des autres systèmes sensoriels

A

Ses récepteurs sont distribués dans tout le corps

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17
Q

Stimuli exemples pour lesquels on est sensible

A

Pression, position de nos muscles,distension de la vessie, température corporelle

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18
Q

Récepteur sensoriel code diverses caractéristiques du stimulus comme…

A

Intensité
Durée
Position

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19
Q

Un stimulus active…

A

Un grand nombre de récepteurs sensoriels

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20
Q

Grâce aux sensations somesthésiques, le SN…

A

Intègre et interprète les informations et les utilisent afin d’établir une perception cohérente

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21
Q

Peau

A

Organe sensoriel le plus développé
Extrêmement sensible
Couche interne: derme
Couche externe: épiderme

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22
Q

Types de récepteurs

A

Mécanorécepteurs
Thermorécepteurs

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23
Q

Mécanorécepteurs cutanées sensibilité

A

aux stimuli mécaniques

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24
Q

Afférences sensorielles primaires

A

Suite à l’activation des récepteurs cutanés, les informations sont acheminées via les fibres sensorielles vers l’encéphale

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25
Vitesse de conduction des potentiels d’action dépend de… (afférence sensorielle primaire)
Diamètre des axones La myélinisation
26
Quel groupe d’axones sont amyéliniques et quel est l’effet sur la vitesse du PA
Groupe C Plus lent
27
2 voies système somesthésique
Colonne dorsale-lemnisque median Spinothalamique
28
Colonne dorsale-lemnisque median associé au…
Toucher
29
Spinothalamique associé à
La douleur
30
Décussation des pyramides colonne dorsale-lemnisque médian
3 neurones, 2 synapses: bulbe rachidien (décussation) et thalamus
31
Décussation des pyramides voie spinothalamique
2 synapses: corne dorsale (décussation) et thalamus
32
Sensations voie colonne dorsale-lemnisque médian
Proprioception Vibration Toucher Discriminatif
33
Sensations voie spinothalamique
Douleur Température Toucher grossier
34
Aire 3b
Cortex sensoriel primaire
35
fonctionnement aire 3b
3b reçoit afférence du thalamus (du noyau ventro-postérieur-latéral) 3b répond intensément aux stimuli somatosensoriels Lésions 3b affectent sensations somatiques
36
Somatopie aire 3b
Représentation sensitive des parties du corps Homonculus somesthésique Représentation corticale des parties du corps est corrélée avec la densité d’info sensorielles issues Selon degré d’utilisation
37
Plasticité cérébral et réorganisation neuronale exemple
1 doigt est coupé alors le cortex se réorganise, il y aura davantage de surface corticales attribuées aux 4 autres doigts
38
Aires du lobe temporal
Aire auditive primaire Aire auditive secondaire
39
Informations auditives
Oreille externe Cochlée Nerf auditif Encéphale
40
Aire auditive primaire
Décode amplitude, rythme, intensité des sons
41
Aire auditive secondaire
Perception des sons et distinction entre la parole, la musique et le bruit Integration et traitements des informations en provenant de l’aire primaire
42
Aire de wernicke
Activités liées au langage réceptif
43
Autre Processus où le lobe temporal est impliqué
Processus mnésique (hippocampe et amygdale)
44
lésions lobe temporal
Amnésie Amusie Aphasie Surdité corticale
45
Délimitation lobe occipital
Sillon pariéto-occipital
46
aire visuelle primaire
Interprète les formes, couleurs et mouvements
47
Aires visuelles associatives
Reconnaissent et interprètent les expériences visuelles présentes et les comparent avec les expériences passées
48
Lésions lobe occipital
Pathologies du système visuel telles Cécité corticale Agnosie visuelle Prospagnosie
49
Photons
Onde d’énergie
50
Ondes courtes
Bleu Plus grande énergie Plus rapide
51
Ondes lentes
Rouge Moins d’énergie Moins rapide
52
Différentes parties oeil (importante cours)
Cornée Cristallin Rétine Macula Fovéa
53
macula
Partie de la rétine pour la vision centrale, absence relative de vaisseaux sanguins
54
Fovéa
Marque le centre de la rétine Plus mince 1% de la surface rétinienne, mais plus grande densité cellullaire
55
Diffusion de la lumière dans l’espace
Reflection Absorption Refraction
56
Reflection
Changement de direction des rayons de lumière qui frappent une surface
57
Absorption
Transfert d’énergie lumineuse à une particule ou à une surface Noir: absorbe l’énergie de toutes les longueurs d’ondes
58
Réfraction
Déviation des rayons quand ils passent d’un milieu transparent à un autre Provient de la différence de vitesse lumière d’un milieu à l’autre
59
Déplacement rayons lumineux
Rayons se déplacent en ligne droite jusqu’à ce qu’ils rencontrent les atomes et les molécules de l’atmosphère et les objets
60
Distance focale
Distance entre la surface de réfraction et le point de convergence
61
Responsables de la réfraction
Cornée et cristallins (objets de moins de 9 m)
62
Presbytie
Durcissement du cristallin avec l’âge
63
Cellules ganglionnaires
Seule source d’informations qui quitte la rétine Seul à émettre un PA
64
Cônes
Vision des couleurs Beaucoup au centre de la rétine
65
Bâtonnets
Vision contraste, nocturne En périphérie
66
Disques
Photopigments sensibles à la lumière Absorbent la lumière et modifient le potentiel membranaire
67
3 types de cônes (conversion de la lumière en signal nerveux)
Cônes bleus Cônes verts Cônes rouges Trois types d’opsines avec sensibilité différentes à la lumière
68
Bâtonnets (conversion de la lumière en signal nerveux)
Un seul pigment photosensible est la rhodopsine Plus sensible à des longueurs d’ondes d’environ 500 nm (bleu/vert) 1000x plus sensibles à la lumière vs les cônes
69
Phototransduction
Transduction par les photorécepteurs de l’énergie lumineuse en variations de potentiel de membrane
70
Type de potentiel de membrane
Hyperpolarisation
71
Rétinotopie
Cellules voisines de la rétine transmettent l’information à des sites voisins de leur structure cible
72
Champ visuel
Partie de l’espace visuel couverte par la rétine d’un seul oeil lorsque le regard est fixé sur un point éloigné Image perçue est doublement inversée Champ visuel droit se fait du côté gauche de la rétine vice verca
73
Type de Décussation
Partielle
74
Premier relai de l’information visuelle
Corps genouillés latéraux (noyau thalamus)
75
Du CGL au cortex visuel primaire via la radiation optique
Couches cellulaires (6) de l’aire visuel primaire (V1) Au niveau de la couche 4 les infos de chaque yeux restent séparées et s’intègrent ensuite Les neurones de V1 permettent le traitement des informations visuelles, orientation, fréquence spatiale, couleur
76
Réseaux neuronaux “quoi”
Lobe temporal
77
Réseaux neuronaux du “où”
Lobe pariétal