Cours 5: Le cervelet Flashcards

1
Q

Quels sont les carractéristiques du cervelet?

A
  1. Situé à la base de l’encéphale
  2. 10% du volume total du cerveau
  3. Contient 50% des neurones
  4. Division selon plusieurs régions, circuits répétés et hautement régulés
  5. Réception de projections provenant du cerveau et de la moelle épinière
  6. Projections vers les circuits moteurs (vers cortex et moelle)
  7. Participation dans le contrôle du mouvement : ajustement des commandes motrices
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2
Q

Quelles sont les subdivisons du cervelet?

A

Le cervelet : couche externe de matière grise, de matière blanche interne et de 3 paires de noyaux profonds.

Les noyau profond:

  1. N dentelé
  2. N interposés (globuleux et emboliforme)
  3. Nfastigial (ou ‘du toit’).

La matière grise est elle même redivisée en 3 parties distinctes :

  1. Le cérébro-cervelet situé en latéral, impliqué dans la planification et exécution de mouvements fins.
  2. Le spino-cervelet, zone médiane (vermis), impliquée dans les mouvements avec muscles proximaux et zone paramédiane, impliquée dans les mouvements avec muscles distaux.
  3. Le vestibulo-cervelet (ou flocculo-nodulaire), inférieur et caudal, contrôle les noyaux vestibulaires (posture et RVO).

Les axones qui relient le cervelet au reste du SNC passent par les pédoncules cérébelleux:

  1. Le pédoncule cérébelleux supérieur contenant les efférences vers le cortex via le thalamus,
  2. Le pédoncule cérébelleux moyen contenant les afférences des noyaux pontiques activés par des inputs du cortex controlatéral
  3. Le pédoncule cérébelleux inférieur, dit mixte, contenant les afférences de la moelle et du tronc et les efférences vers la formation réticulée et noyaux vestibulaires).
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3
Q

Quels sont les afféreces du cervelet?

A

Les afférences ipsilatérales du cervelet sont:

  1. Les inputs sensoriels proprioceptifs (provenant des N. cunéiforme accessoire et N. de Clarke), vestibulaires, visuels et auditif.
    • Les inputs somesthésiques forment plusieurs cartes topographiques du corps dans le spino-cervelet.
    • Les afférences vont dans le spinocérébellum via les voies, vestibulaire, pontique et spinale et le noyau spinocérébellum
    • Les afférences vont dans le vestibullocérébellum via a les voies, vestibulaire, pontique et spinale et le noyau vestibulaire

Les afférences contralatérales du cervelet sont:

  1. Le cortex
    • Les afférences des cortexe associatifs vont dans le cérébrocérébelum via les noyaux pontiques
    • Les affrences somatosensorielles et moteur vont dans le spinocérébelum via les noyaux pontiques et spinocérébrale
  2. Les afférences modulatrices de l’olive inférieure (qui intègre inputs du corte cérébral (via noyau rouge), formation réticulée et moelle épinière).
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4
Q

Quels sont les efférences dans le cervelet?

A

Ipsilatérale:

Les efférences qui vont dans le tronc en départ du spinocérébellum et vestibullocérébellum:

  1. Noyau cérébellum profond puis formation réticulaire et motoneurone
  2. Noyau cérébellum profond puis le collicume supérieur puis formation réticulaire et motoneurone
  3. Cortex cérébellum vers le noyau vestibulaire puis les motoneurones

Controlatérale:

Les afférences qui vont dans le cortex en départ du cérébrcérébellum ou du spinocérébellum via les noyau profon interpos et dentelé et le pédoncule cérébelleu suppérieur:

  1. Thamamus (complex VL) puis cortex moteur et prémoteur (aussi préfrontal et pariétal)
  2. Colicul suppérieur
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5
Q

Quelles sont les trois coches cellulaires du cervelet?

A
  1. La couche granulaire : Contient les grains du cervelet donnant les fibres parallèles et les terminaison des fibres moussues provenant des afférences.
    • 100 billions de cellules granulaires (donc vrm bcp)
    • C. de petite taille et très empactée entre elles
    • Contient également des interneurones de Golgi
    • On retrouve aussi des c. de Lugaro, des c. unipolaires en brosse et les « chandelier cells »
    • Organisation fait selon des glomérules cérébelleux (reçoit fibres, c et vont tous se connecter ens.)
  2. La couche de cellules de Purkinje : ou couche moyenne. Output du cortex cérébelleux via les corps cellulaires des cellules de Purkinje.
    • Diamètre du corps cellulaires des cellules de Purkinje = 50 à 80 µm (très imposant)
    • Prolongement de leurs axones dans la couche moléculaire
    • Projection vers les N. profonds du cervelet et les noyaux vestibulaires du tronc cérébral
    • Elles relâchement du GABA (action inhibitrice à c. inhibitrices)
  3. La couche moléculaire : Cellules inhibitrices étoilées et en corbeille. Dendrites des cellules de Purkinje. Axones des grains.
    • Corps cellulaires et dendrites des interneurones inhibiteurs
    • Fibres parallèles orientées de façon perpendicuaire p/r aux arborisations des cellules de Purkinje
    • Dense connexion synaptique
    • Couche la plus externe du cervelet
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6
Q

Quelles sont les types de synapses dans le cervelet?

A
  1. Fibres moussues
    • Avec les cellules granulaire et les cellules des noyau profond
    • Excitatrice
    • Couche granulaire sauf noyau profond = dans les noyau
  2. Les cellules granulaire (fibres parrallèles)
    • Avec les cellules de golgie, de punkinje ou les cellules basket
    • Excitatrice
    • Couche moléculaire sauf avec golgi là c’est couche granulaire
  3. Cellules de golgi
    • Cellules granulaire
    • Inhibitrice
    • Couche granulaire
  4. Fibres grimpantes
    • Avec cellules de purkinje et les neurones cérébrales profondes
    • Excitatrices
  5. Cellules corbeil
    • Avec cellules de purkinje
    • Inhibitrice
    • Coche de purkinje quand dirrecte sur noyau ou couche moléculaire quand sur les dendrites
  6. Cellules des noyau profonds
    • avec les cellules de l’olive inférieur
    • inhibitrice
  7. Purkinje
    • avec cellules profonde
    • inhibitrice
    • noyaux profonds

2 boucles :

  1. Granulaire golgi et noyau profond
    • Cellules granulaires actives cellules golgi
    • golgi inhibe les cellules granulaires
  2. Cellules olive inférieur et noyau profond
    • Cellules de l’olive inférieur les cellules du noyau profond
    • Noyau profond inhibe les cellules de l’olive inférieur

*Contact dans les noyaux profonds selon deux voies différentes : la voie directe (synapses excitatrices) et la voie indirecte (synapses inhibitrices en passant par le cortex cérébelleux)

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7
Q

Quelles sont les carractéristiques des fibres mousses?

A

Les fibres moussues:

  • Corps cellulaires dans la moelle épinière et le tronc cérébral
  • Transporte l’information sensorielle périphérique (ce qui provient de l’ext)
  • Synapse excitatrice avec les cellules de la couche granulaire
  • Une cellule contient 1 à 10 fibres moussues contactant les cellules granulaires.
  • Les cellules de Purkinje reçoivent au minimum 200.000 contacts des cellules granulaires
  • Encodent la magnitude et la durée d’un stimulus périphérique

Leurs rôles :

  • Réception de l’information sensorielle de la moelle épinière comme le toucher, la pression et la position des membres
  • Informations sur les changements d’états du corps et de son environnement
    1. Voie directe
  • Depuis la ME au cervelet
  • Entre les interneurones de la substance grise de la moelle épinière et se termine sur fibres moussues dans le vermis ou spinocervelet

2.Voie indirecte

•Provenance de la moelle épinière mais relais dans les noyaux de la formation réticulée dans le tronc cérébral (noyau réticulé latéral, pont tegmental réticulé, noyau paramédial réticulé)

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8
Q

Quelles sont les carractéristiques des fibres grimpantes?

A
  • Leur origine provient de l’olive inférieure (ds tronc cérébral)
  • Transmettent l’information sensorielle provenant de la périphérie ET du cortex
  • Leur nom provient des nombreux contacts synaptiques qu’elles effectuent avec les cellules de Purkinje
  • Elles contactent 1 à 10 cellules de Purkinje
  • Une cellule de Purkinje ne reçoit qu’1 seul contact provenant des fibres grimpantes
  • Impliquée dans le contrôle précis de

l’activité électrique des cellules de Purkinje

  • Production de décharge complexe
  • Les fibres grimpantes ont des effet à long terme sur l’efficacité synaptique des fibres parallèles
  • Elle peuvent induire des dépressions à long terme entre les synapses des cellules de Purkinje et les fibres parallèles
  • Peuvent être impliquées dans la correction des mouvements des yeux et des membres
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9
Q

Quels sont les rôles du vestibulocerebellum?

A

Afférence:

  • Les inputs sensoriels proprioceptifs (provenant des N. cunéiforme accessoire et N. de Clarke), vestibulaires, visuels et auditifs
  • Les inputs somesthésiques forment plusieurs cartes topographiques du corps dans le spino-cervelet.

Les afférences vont dans le vestibullocérébellum via a les voies, vestibulaire, pontique et spinale et le noyau vestibulaire.

Efférence:

  • Vers les noyau vestibulaire

Rôles:

  • Régule l’équilibre et le mouvement des yeux
  • Appelé aussi lobe flocculo-nodulaire
  • Reçoit l’information des canaux semi-circulaires et des organes otolitiques
  • Information sensorielle visuelle provenant du noyau prétectal et du cortex visuel primaire et secondaire.
  • Contacte le noyau vestibulaire sans faire de relais dans les noyaux profonds
  • Projection via les cellules de Purkinje pour moduler les voies vestibulospinales latérale et médiale, contrôlant elles-m principalement les muscles axiaux et extenseurs des membres
  • Contrôle de la posture
  • Contrôle du mouvement des yeux, via la partie latérale du vestibulo cervelet et coordination avec les mouvements de la tête
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10
Q

Quels sont les conséquences d’une lésion dans le cervelet?

A
  • Une lésion du vestibulo cervelet a de larges effets sur les mouvements de saccades oculaires.
  • œil suit pas correctement la cible après lésion
  • Pas de suppression du reflexe vestibulo spinal.
  • ds la lumière, à D voit que saccade pu effectuée, mais au niv de la rot de la tête à G à yeux font encore sacc occàréflexe pas stoppé
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11
Q

Quels sont les rôles du spinocerebellum ?

A

Afférence:

  • Les inputs sensoriels proprioceptifs (provenant des N. cunéiforme accessoire et N. de Clarke), vestibulaires, visuels et auditifs
  • Les inputs somesthésiques forment plusieurs cartes topographiques du corps dans le spino-cervelet.
  • Les afférences vont dans le spinocérébellum via les voies, vestibulaire, pontique et spinale et le noyau spinocérébellum
  • Les affrences somatosensorielles et moteur vont dans le spinocérébelum via les noyaux pontiques et spinocérébrale
  • Les afférences modulatrices de l’olive inférieure (qui intègre inputs du corte cérébral (via noyau rouge), formation réticulée et moelle épinière).

Rôles:

  • Régule le mouvement du corps et des membres
  • Composé du vermis et des parties intermédiaires des hémisphères cérébelleux
  • Outputs du spinocervelet impliqués dans les mouvements du cou, du tronc, de la partie proximale des doigts et de la posture pendant une tache motrice volontaire
  • Serait impliqué dans la modulation et l’initiation des commandes descendantes vers la moelle épinière
  • Les lésions du spinocervelet perturbent la fonction des membres situés en ipsilatéral à la lésion
  • Vermis serait impliqué dans les saccades oculaires

Voie spinocérébelleuse dorsale

  • Conversion de l’information sensorielle des muscles et des articulations
  • Informations sensorielles qui prévient sur les conséquences du mouvement
  • Les membres sont en mouvement passifs ou volontaires.

Voie spinocérébelleuse ventrale

  • Active uniquement pendant un mouvement actif
  • Informations sur les commandes du mouvement produites dans la moelle épinière
  • Permet au cervelet de modifier la commande motrice pour effectuer le mouvement
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12
Q

Quels sont les autres rôles du cervelet?

A
  • Processus émotionnels
  • Nociception

Processus cognitifs

•Contrôle moteur

montre implication cervelet ds processus amnésique

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13
Q

Quels sont les trois principes de la régulation du mouvement via le cervelet?

A
  1. Les c. de Purkinje et les noyaux profonds du cervelet déchargent en relation avec le mouvement volontaire. Les outputs du cervelet ont un rôle dans la direction et la vitesse du mouvement. Il existe une organisation topographique dans les noyaux profondsà La décharge des neurones du cervelet est similaire à ceux retrouvés dans le cortex.
  2. Le cervelet donne un contrôle sur la contraction des muscles en régulant le temps du mouvement. Le cervelet permettrait une certaine anticipation de la contraction musculaire.
  3. Le cervelet contient un modèle interne des membres qui prend en compte la structure des membres. Il existe un modèle cinématique et dynamique du mouvement des membres et des yeux.

Finalement : Utilisation de modèle interne du cervelet pour anticiper la force qui résulte des propriétés mécaniques des membres en mouvement et utilisation de cette capacité d’apprentissage pour adapter les modèles internes afin d’anticiper la force nécessaire.

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14
Q

Quelles sont les conséquences d’une lésion au spinocerebellum?

A

Lésion à Pas cap de juste monter main à muscles se contr alors qu’a pas demandé à tout bras monte

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15
Q

Quels sont les rôle du cerebrocerebellum?

A

Les afférences:

Les afférences des cortexe associatifs vont dans le cérébrocérébelum via les noyaux pontiques

Les afférences modulatrices de l’olive inférieure (qui intègre inputs du corte cérébral (via noyau rouge), formation réticulée et moelle épinière).

Les efférences:

Les efférences qui vont dans le cortex en départ du cérébrcérébellum via les noyau profon interpos et dentelé et le pédoncule cérébelleu suppérieur:

  • Thamamus (complex VL) puis cortex moteur et prémoteur (aussi préfrontal et pariétal)… Le thalamus controlatéral ventral, projetant lui-même vers le cortex moteur primaire et secondaire

-

  • Colicul suppérieur… Le noyau rouge controlatéral, projetant lui-même vers l’olive inférieure.

Les rôles:

  • Circuits de rétroaction dans la planification du mouvement et le contrôle des programmes moteurs.
  • Implications des parties latérales
  • Fonctions cognitives
  • Réception d’informations provenant du cortex
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16
Q

Comment le cervelet est-il imoliqué dans l’apprentissage moteur?

A

Fibres grimpantes au niv c. de Purkinjeàdécharge principalement à cet endroit et quand nouv forme de mouv à décharge bcp + tôt à donc s’adapte aussi pour ça, après adpt, fibres se conduisent pu pareil

Avant entraînementàrép grande amplitude et après à + faible, donc fibre a intégré info et quand enregistre, cap avoir autre typ de de rép qui montre décahrge – imp à adaptation de sa décharge

17
Q

Quelles sont les conséquences d’une lésion dans les noyau profond?

A

•Tremblement d’intention ou d’action: Ces tremblements accompagnent la fin des mouvements quand le sujet tente d’arrêter le mouvement par une contraction de l’antagoniste en retard. Ce tremblement n’est pas en évidence au repos.

*une fois veut stop mouv = contraction muscles antag qui vont continuer + loin (donc retardé ds l temps)= tremblements dues à contraction retardée (serait causé par N. prof qui seraient inactiv)

18
Q

Qu’est-ce que l’ataxie cérébelleuse?

A

•Lors de dysfonction ou lésion du cervelet, il va y avoir une apparition d’erreur motrice qui vont se produire du côté où la lésion aura lieu. On parle d’ataxie cérébelleuse. Les dommages vont dépendre de la région affectée.

19
Q

Qu’est-ce que la dysmétrie?

A

•Lorsque le sujet souhaite effectuer un mouvement, les mouvements vont dépasser ou ne pas atteindre le but.

20
Q

Qu’est-ce que l’adiadococinésie?

A

•Il s’agit d’une incapacité à effectuer un rythme rapide pour des mouvements de direction opposée. L’exemple ici montre l’incapacité à taper dans les mains pour un rythme soutenu.