Cours 5: SNC et SNP - Système moteur Flashcards

1
Q

Quelles sont les composantes du système moteur? (2)

A
  1. Les muscles
  2. Les neurones qui les contrôlent
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2
Q

Quel est le rôle du système moteur?

A

L’exécution et la coordination des mouvement

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3
Q

Quelles sont les composantes du contrôle moteur? (2) Quel est leur rôle?

A
  1. Moelle épinière: Contrôle des contractions musculaires (Les motoneurones qui activent les muscles sont situé à cet endroit). Elle contient également les circuit complexe qui peuvent être suffisant pour générer des mouvements sans la contribution de centres supérieurs.
  2. Cerveau: Contrôle des programmes moteurs. À des fonctions de plus haut niveau, surtout pour la commande des mouvements volontaires, mais aussi pour contrôler les circuits de la moelle épinière de plusieurs façons.
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4
Q

Quels sont les deux types de muscles? Où les retrouve-t-on?

A
  1. Les muscles lisses: Voie digestive, artères (dilatation/contraction), etc. (Généralement pas un contrôle volontaire, plus contrôlé par le SNA)
  2. Les muscles striés: Cardiaque et squelettique
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5
Q

Vrai ou faux? Les muscles tirent, ils ne poussent pas. Ainsi, un muscle ne peut pas se rallonger.

A

Vrai

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6
Q

Quelle est la différence entre les muscles fléchisseurs et extenseur?

A

Leur différence se situe au niveau de l’action d’ouvrir ou de fermer l’articulation.
Les muscles fléchisseurs vont venir fermer l’articulation
Les muscles extenseur vont venir ouvrir l’articulation

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7
Q

Qu’est-ce que des muscles antagonistes?

A

Ce sont deux muscles qui ont des fonctions opposées dans la même articulation

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8
Q

Qu’est-ce que des muscles synergique?

A

Ce sont des muscles qui ont une fonction similaire dans la même articulation

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9
Q

Qu’est-ce qu’un muscle monoarticulatoire?

A

Il croise seulement un articulation

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10
Q

Qu’est-ce qu’un muscle biarticulatoire?

A

Un muscle qui croise deux articulations, donc fonctionne sur deux articulations en même temps.

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11
Q

Réviser la diapositive 7

A

Ok

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12
Q

Quels sont les trois types de muscles consistant la musculature somatique? Quels sont leurs rôles?

A
  1. Muscles axiaux: Mouvements du tronc
  2. Muscles proximaux: Épaule, coude, pelvis, genou
  3. Muscles distaux: Mains/doigts, pieds/orteils
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13
Q

Quelle partie de la moelle épinière innervent les motoneurones, soit les neurones moteurs inférieurs?

A

Les cornes et les racines ventrales de la moelle épinière

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14
Q

Vrai ou faux? Les neurones innervant les muscles des membres supérieurs ont leur corps cellulaire directement dans le cortex du cerveau

A

Vrai
Le corps cellulaire des neurones moteur inférieur se trouvent directement dans la moelle épinière

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15
Q

Réviser la diapositive 9

A

Ok

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16
Q

Comment peut-on décrire la distribution des motoneurones dans la moelle épinière?

A

Au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, la moelle épinière à des cornes ventrales beaucoup plus prononcé qu’au niveau de l’abdomen, puisqu’il y a beaucoup plus de motoneurones à ces endroits

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17
Q

Réviser la diapositive 10

A

Ok

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18
Q

En ce qui concerne la distribution des motoneurones dans la corne ventrale, où se situe les motoneurones des muscles fléchisseurs en fonction des extenseurs?

A

Ils se situent plus dorsalement que les extenseur

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19
Q

En ce qui concerne la distribution des motoneurones dans la corne ventrale, où se situe les motoneurones des muscles proximaux en fonction des muscles distaux?

A

Ils se situent plus médialement que les muscles distaux

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20
Q

Réviser la diapositive 11

A

Ok

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21
Q

Vrai ou faux? Un motoneurone active plusieurs fibres musculaires d’un même muscle, mais sont toujours associés à un muscle particulier

A

Vrai

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22
Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice?

A

C’est un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il innerve.

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23
Q

Qu’est-ce qu’un pool de motoneurone?

A

Ce sont tous les motoneurones alpha innervant un muscle particulier (Région de la moelle épinière qui contient cet amas de motoneurone)

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24
Q

Il existe trois types d’unité motrice. Quelles sont-elles?

A
  1. Les unités motrices rapide et fatiguable
  2. Les unités motrices rapide et résistante à la fatigue
  3. Les unités motrices lentes
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25
Q

Décris-moi brièvement la force et la contraction des unités motrices rapide et fatiguable.

A

Ce sont des fibres qui sont grosses myélinisés qui conduisent rapidement l’information.
Ces contractions ont une très grande force très rapidement, mais elle ne dure que quelques milliseconde
Si nous continuons tout de même à les stimulé après leur effort, elles ne répondront plus au stimulé, car elles sont trop fatiguées

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26
Q

Décris-moi brièvement la force et la contraction des unités motrices rapides et résistantes à la fatigue.

A

Ce sont des fibres beaucoup moins fortes, mais elles peuvent conserver cette force beaucoup plus longtemps

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27
Q

Décris-moi brièvement la force et la contraction des unités motrices lentes?

A

Elles sont également résistante à la fatigue.
Elles ont une force très faible, mais leur propriété contractile ne change pas avec le temps.

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28
Q

Réviser la diapositive 13

A

Ok

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29
Q

Quelle type d’unités motrices surnomme-t-on également les fibres musculaires rouge? Blanche?

A
  1. Les fibres musculaires lentes
  2. Les fibres musculaires rapides
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30
Q

Quelles sont les trois caractéristiques principales des fibres musculaires lentes ou rouges?

A
  1. Beaucoup de mitochondries et d’enzymes
  2. Contraction lente et soutenue, faible force
  3. Très résistante à la fatigue
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31
Q

Quelles sont les deux caractéristiques principales des fibres musculaires rapides ou blanches?

A
  1. Moins de mitochondries, elles ont un métabolisme anaérobique
  2. Fibres rapides, fortes et fatiguable
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32
Q

Vrai ou faux? La plupart des muscles possèdent les deux types de fibres, ainsi que des intermédiaires, mais dans différentes proportions

A

Vrai

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33
Q

Quelles sont les caractéristiques suivantes des unités motrices lentes:
1. Type ATPase?
2. Type d’unité motrice?
3. Type physiologique?
4. Quantité de mitochondrie?
5. Quantité de capillaire?
6. Force?
7. Vitesse?
8. Résistance à la fatigue?
9. Couleur?
10. Diamètre de la fibre?
11. Grosseur du motoneurone?

A
  1. Type I
  2. Lent oxydatif
  3. Lent (S)
  4. Beaucoup de mitochondries
  5. Beaucoup de capillaires
  6. Force faible
  7. Vitesse lente
  8. Grande résistance à la fatigue
  9. Rouge
  10. Petit diamètre
  11. Petit motoneurone (petit, donc plus lent)
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34
Q

Quelles sont les caractéristiques suivantes des unités motrices rapides et résistantes à la fatigue:
1. Type ATPase?
2. Type d’unité motrice?
3. Type physiologique?
4. Quantité de mitochondrie?
5. Quantité de capillaire?
6. Force?
7. Vitesse?
8. Résistance à la fatigue?
9. Couleur?
10. Diamètre de la fibre?
11. Grosseur du motoneurone?

A
  1. Type IIA
  2. Oxydative rapide/ glycolytique
  3. Rapide et résistante à la fatigue (FFR)
  4. Beaucoup de mitochondries
  5. Beaucoup de capillaires
  6. Force moyenne
  7. Vitesse rapide
  8. Grande résistance à la fatigue
  9. Rouge
  10. Diamètre moyen
  11. Moyen motoneurone
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35
Q

Quelles sont les caractéristiques suivantes des unités motrices rapides et fatiguable:
1. Type ATPase?
2. Type d’unité motrice?
3. Type physiologique?
4. Quantité de mitochondrie?
5. Quantité de capillaire?
6. Force?
7. Vitesse?
8. Résistance à la fatigue?
9. Couleur?
10. Diamètre de la fibre?
11. Grosseur du motoneurone?

A
  1. Type IIX
  2. Glycolytique rapide
  3. Rapide et fatiguable (FF)
  4. Peu de mitochondries
  5. Peu de capillaires
  6. Grande force
  7. Vitesse rapide
  8. Petit résistance à la fatigue
  9. Blanche
  10. Grand diamètre
  11. Motoneurone large
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36
Q

Réviser la diapositive 15

A

Ok

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37
Q

Que peut-on conclure de l’expérience d’innervation croisée?

A

Un changement d’innervation peut entrainer un changement de phénotype musculaire. Ainsi, il existe une relation forte entre les motoneurones et les types de cellules musculaires

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38
Q

Réviser la diapositive 16

A

Ok

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39
Q

Vrai ou faux? Différents types d’entrainement peuvent apporter des changements au niveau des fibres musculaires

A

Vrai
Un entrainement en endurance par exemple, car faire augmenter les fibres lentes et diminuer les fibres fatiguable. Elles vont se transformer

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40
Q

Réviser la diapositive 17

A

Ok

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41
Q

Dans quel type de réseau retrouve-t-on des interneurones spinaux? Quelle sorte d’information reçoivent-ils?

A

Ils font parti des réseaux de contrôle complexe pour intégrer l’information sensorielle, influencer les commandes motrices et recevoir plusieurs inputs des voies descendantes.

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42
Q

Vrai ou faux? Les interneurones spinaux sont importants pour le contrôle sensorimoteur et le contrôle de la douleur

A

Vrai

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43
Q

Avec quel stimuli active-t-on ls motoneurones alpha? (3)

A
  1. Voies supra spinales
  2. Interneurones spinaux
  3. Afférences sensorielles
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44
Q

Réviser la diapositive 18

A

Ok

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45
Q

Quels sont les facteurs qui nous permettent de contrôler l’intensité de la contraction musculaire? (2)

A
  1. Variation de la fréquence de décharge des motoneurones
  2. Recrutement d’unités motrices synergiques additionnelles.
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46
Q

Que se produit-il lorsqu’on contracte un muscle plus vite qu’il ne peut se détendre?

A

Il y aura recrutement d’unité motrice et ainsi une sommation temporel des niveaux de forces

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47
Q

Qu’est-ce que la force tétanique?

A

C’est le maximum de force qu’un muscle peut avoir (environ 40 Hz). C’est la force à laquelle le muscle est toujours contracté.

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48
Q

Réviser la diapositive 19

A

Ok

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49
Q

Sur quoi porte le principe de taille de Henneman?

A

Ordre de recrutement des unités motrices

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50
Q

Décris brièvement le principe de taille de Henneman

A

En fait il stipule que nous allons toujours recruter les plus petites unités motrices pour engendrer une force. Plus la force est grande, plus nous allons recruter beaucoup de petite unité motrice et éventuellement des grande unité motrice (forte et résistance à la fatigue et forte et fatiguable)

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51
Q

Que permet le principe de taille de Henneman?

A

Il permet d’optimiser nos énergies et d’avoir une résolution de force précise

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52
Q

Réviser la diapositive 20

A

Ok

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53
Q

Qui suis-je? Nous sommes des cellules multinucléées issues de la fusion de précurseurs

A

Les fibres musculaires

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54
Q

Qui suis-je? Je suis la membrane excitable des fibres musculaire

A

Le sarcolemme

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55
Q

Qui suis-je? Nous sommes des cylindres contractiles avec des bandes foncées/claires

A

Les myofibrilles

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56
Q

Qui suis-je? Je conduit pour le potentiel d’action

A

Les tubules T

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57
Q

Qui suis-je? Je suis un réservoir de Ca2+?

A

Un réticulum sarcoplasmique

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58
Q

Réviser la diapositive 21

A

Ok

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59
Q

Quelles sont les 7 étapes constituant le mécanisme d’excitation neuromusculaire?

A
  1. Relâche d’acétylcholine (Ach) par des motoneurones
  2. Ach se lie à des récepteurs nicotiniques, dépolarisation de la fibre musculaire
  3. La dépolarisation entraine un potentiel d’action musculaire (PA).
  4. Le PA déclenche la libération cytoplasmique de Ca2+ (canaux ionique voltage dépendant)
  5. Contraction de la fibre musculaire
  6. Recapture de Ca2+ effectué par les pompes du réticulum sarcoplasmique qui remet le Ca2+ dans les Tubules T
  7. Relaxation de la fibre musculaire
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60
Q

Réviser la diapositive 22

A

Ok

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61
Q

Quelles sont les deux bases moléculaires de la contraction musculaire?

A
  1. Sarcomère
  2. Les filaments
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62
Q

De quoi est composé le sarcomère?

A

De deux disques Z et un myofibrille

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63
Q

Il existe deux types de filaments. Quels sont-ils?

A
  1. Minces (actine) ancrés aux disques z
  2. Épais (myosine)
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64
Q

Vrai ou faux? Les filaments vont glisser les uns entre les autres lors de la contraction

A

Vrai

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65
Q

Vrai ou faux? Le Ca2+ se lie à la troponine et permet aux têtes de myosine de se lier à l’actine. Ceci déclenche le pivot des têtes de myosines et un glissement des filament

A

Vrai

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66
Q

Quelles sont les trois phases du couplage excitation-contraction (De l’excitation préalable à la contraction à la relaxation)?

A
  1. Excitation
  2. Contraction
  3. Relaxation
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67
Q

Quelles sont les 5 étapes de la phase d’excitation?

A
  1. Potentiel d’action du motoneurone alpha.
  2. Acétylcholine est libérée à la jonction neuromusculaire
  3. Récepteurs nicotiniques activent des canaux Na+ et dépolarisent le sarcomère.
  4. Des canaux sodiques sensibles au voltage sont activés et génèrent un potentiel d’action dans la fibre musculaire.
  5. Le potentiel se propage le long de la fibre et dans les tubules T, qui entraînent une libération cytosolique de Ca2+.
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68
Q

Quelles sont les 6 étapes de la phase de contraction?

A
  1. Le Ca2+ cytosolique se lie à la troponine
  2. La tropomyosine se déplace et démasque les sites de liaison de la myosine avec l’actine.
  3. Les têtes de myosine se lient à l’actine.
  4. Les têtes de myosine basculent et entraînent le déplacement relatif des filaments d’actine et de myosine
  5. L’ATP se lie au têtes de myosine, qui se détachent de l’actine et se réactivent
  6. Le cycle se répète tant qu’il y a du Ca2+ et de l’ATP.
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69
Q

Quelles sont les 3 étapes de la phase de relaxation?

A
  1. Le sarcolemme et les tubules T reprennent leur potentiel de repos
  2. Le Ca2+ est capturé par le réticulum sarcoplasmique grâce à des pompes calciques consommant de l’ATP
  3. Les sites de liaison de la myosine sur les filaments d’actine sont recouverts par la tropomyosine
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70
Q

Qu’est-ce que les fuseaux neuromusculaires?

A

Ces fuseaux sont formé de fibre intrafusal. Les fuseaux neuromusculaires sont recouverts d’une capsule.
Autour de ces fibres intrafusal, il y a des axones sensoriels d’enroulé.
En d’autres mots, les fuseaux neuromusculaires sont des petits organes sensorielles situés à l’intérieur des muscles.

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71
Q

Quel est le rôle des fuseaux neuromusculaire?

A

Ils permettent des rétroaction sensorielle

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72
Q

Réviser la diapositive 29

A

Ok

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73
Q

Vrai ou faux? Le muscle antagoniste sera activé lors d’un réflexe d’étirement

A

Vrai

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74
Q

Vrai ou faux? Le fuseau neuromusculaire est sensible à l’étirement. Les axones enroulés vont donc générer des potentiels d’action.

A

Vrai

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75
Q

Quel est la trajectoire neuronale d’un réflexe d’étirement du quadriceps?

A
  1. Les fibres musculaires sont étirées, il y a donc activation des fuseaux neuromusculaires et donc l’émission d’un potentiel d’action.
  2. Un axone de type I alpha apportera le message dans la moelle épinière.
  3. Il y a alors une boucle de réflexe monosynaptique. C’est-à-dire, le neurone sensoriel va projeter directement sur le motoneurone alpha qui vient alors activé la contraction des fibres musculaires du muscle antagoniste.
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76
Q

Réviser la diapositive 30

A

Ok

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77
Q

Vrai ou faux? Le taux de décharge des neurones sensoriels dans le réflexe d’étirement est relié à la longueur des muscles

A

Vrai

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78
Q

Quels sont les fonctions des réflexes d’étirement?

A
  1. Mécanisme de protection (évite les blessures, déchirure)
  2. Mécanisme de régulation (Permet l’équilibre entre l’excitation et l’inhibition. Cela évite d’effectuer trop de contraction ou au contraire d’avoir trop d’inhibition.
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79
Q

Que se passe-t-il lorsqu’on met une charge sur un muscle?

A

La longueur du muscle augmente, il y a donc activation du fuseau neuromusculaire. Il y a alors contraction du muscle (beaucoup de potentiel d’action du motoneurone), ainsi le muscle se raccourcis pour atteindre l’équilibre

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80
Q

Vrai ou faux? Lorsqu’une charge est ajoutée sur un muscle, la décharge des axones I alpha et du motoneurone alpha vont s’adapter avec le temps

A

Vrai

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81
Q

Réviser la diapositive 32

A

Ok

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82
Q

Qu’est-ce que les motoneurones gamma? Nomme-moi quelques unes de leur caractéristiques?

A

Ils sont responsables de l’innervation des fibres intrafusales
1. Ils sont situés dans la corne ventrale
2. Ils projettent seulement aux fibres intrafusales
3. Cette innervation vient réguler la sensibilité des fuseaux neuromusculaires, car lorsque les muscles se contractent, ils deviennent un peu hors tension ce qui causerait problème, car ils ne pourraient plus faire leur travail correctement.

83
Q

Réviser la diapositive 33

A

Ok

84
Q

Quelles sont les fonctions de la boucle gamma? (3)

A
  1. Elle permet de garder les fuseaux neuromusculaires sous tension
  2. Module réflexe d’étirement
  3. Contrôle additionnel des motoneurones alpha et de la contraction musculaire
85
Q

Réviser la diapositive 34

A

Ok

86
Q

Qu’est-ce que les organes tendineux de golgi?

A

Ce sont des capteurs proprioceptifs additonnels situés dans les tendons.

87
Q

Quel est le rôle des organes tendineux de golgi?

A

Ils mesurent la tension musculaire

88
Q

Vrai ou faux? Même sans changement de longueur dans le muscle, il peut y avoir un changement de tension

A

Vrai

89
Q

Les fuseaux neuromusculaires sont en _____ avec les fibres musculaires:
A) En série
B) En parallèle

A

B

90
Q

Les organes tendineux de Golgi sont en ____ avec les fibres musculaires:
A) En série
B En parallèle

A

A

91
Q

Qu’est-ce qu’une contraction isométrique?

A

Une contraction qui n’apporte pas de changement dans la longueur du muscle

92
Q

Quel type d’axone est associé aux organes tendineux de Golgi?

A

Les axones de type Ib

93
Q

Décris brièvement ce groupe d’axone (Ib)

A

Ce sont des gros axones. Ils sont activés lorsqu’il y a une tension qui se développe dans le tendon, donc activé lorsqu’ils sont écrasé un peu (entrelacé avec les fibres du tendon)

94
Q

Réviser la diapositive 36

A

Ok

95
Q

Quelle est la fonction principale des organes tendineux de Golgi?

A

Régler la tension musculaire à un niveau optimal

96
Q

Quel est la trajectoire neuronale d’un PA déclenché par les organes tendineux de Golgi?

A
  1. Les organes tendineux de Golgi vont déclencher un potentiel d’action.
  2. Le potentiel d’action se propagera jusqu’à la moelle épinière par un axone Ib.
  3. Le potentiel d’action sera transmis à un interneurone inhibiteur.
  4. Ce neurone inhibiteur viendra donc diminuer l’activation du neurone alpha et ainsi diminuer les contractions du muscles.
97
Q

Réviser la diapositive 37

A

Ok

98
Q

Qu’est-ce que l’inhibition réciproque?

A

C’est une contraction d’un groupe musculaire et relaxation des muscles antagonistes

99
Q

Quelle est la trajectoire neuronale d’une inhibition réciproque?

A
  1. Le fuseau neuromusculaire va venir faire un potentiel d’action à l’aide de l,axone de type à cause de l’étirement du muscle.
  2. Ce potentiel d’action passera par les racine dorsale de la moelle épinière pour aller dans les cornes ventrales.
  3. Dans les cornes ventrales elle viendra transmettre son potentiel d’action à deux neurones, un qui stimulera la contraction du muscle et l’autre qui viendra inhiber la contraction du muscle antagoniste
100
Q

Réviser la diapositive 38

A

Ok

101
Q

Vrai ou faux? Le réflexe de flexion est un réflexe polysynaptique

A

Vrai

102
Q

Vrai ou faux? Parfois, dans le réflexe de flexion, par l’intermédiaire de la voie spino-thalamique, nous pouvons apporter l’info à des niveaux secondaires pour aller défini quel groupe de motoneurones il est pertinent d’activé.

A

Vrai

103
Q

Quelle est la trajectoire neuronale du réflexe de flexion?

A

Prenons l’exemple que nous soulevons le pied suite à un stimulus douloureux.
1. Un PA cutané initié par les nocicepteurs vont emprunter un axone de douleur jusqu’à la moelle épinière.
2. Le PA va venir dans la moelle épinière et même monté un peu plus haut dans celle-ci afin d’activer plusieurs unités motrices.
3. Deux synapses se feront à des interneurones stimulateurs
4. Ces interneurones transmettre alors le PA aux motoneurones alpha afin de faire contracter le muscle flexeur de la jambe

104
Q

Réviser la diapositive 39

A

Ok

105
Q

Qu’est-ce que le réflexe d’extension croisée?

A

C’est un réflexe bilatéral. Il engendra une activation des extenseurs et une inhibition des fléchisseurs du membre opposé.

106
Q

Quelle est la trajectoire neuronale du réflexe d’extension croisée?

A
  1. Par l’intermédiaire d’un axone de douleur, les nocicepteurs vont envoyé un PA dans la moelle épinière passant par les racines dorsale.
  2. En arrivant dans les cornes ventrales de la moelle épinière, le PA va se transmettre à trois neurones:
    A. Un interneurone stimulateur qui viendra faire une synapse avec un motoneurone alpha afin de stimuler le muscle fléchisseur.
    B. Un interneurone inhibiteur qui viendra faire une synapse avec un motoneurone alpha afin d”inhiber le muscle extenseur.
    C. Un interneurone excitateur qui viendra décusser le signal dans l’autre jambe.
  3. Deux synapses seront transmis à la jambe opposées:
    A. La première à un interneurone inhibiteur qui viendra inhiber le muscle fléchisseur de la jambe opposée par l’intermédiaire d’un motoneurone alpha
    B. La deuxième à un interneurone stimulateur qui viendra stimuler les muscles extenseurs de la jambe opposée par l’intermédiaire d’un motoneurone alpha
107
Q

Réviser la diapositive 40

A

Ok

108
Q

Quel est le rôle du système moteur supraspinal?

A

Il permet au cerveau d’initier les mouvements volontaires

109
Q

Vrai ou faux? L’intégration sensorimotrice (donc l’activité sensorielle) influence les circuits moteurs à tous les niveaux

A

Vrai

110
Q

Quelles sont les deux voies descendantes majeurs?

A
  1. Voies latérales
  2. Vies ventro-médianes
111
Q

Quelles sont les deux voies qu’englobent les voies latérales?

A
  1. La voie corticospinale (Part du cortex vers la moelle épinière)
  2. La voie rubrospinale (Part du noyau rouge vers la moelle épinière)
112
Q

Quelles sont les quatre voies qu’englobent les voies ventro-médianes?

A
  1. La voie tectospinale
  2. La voie vestibulospinale (Part du noyau vestibulaire vers la moelle épinière)
  3. La voie pintique réticulospinale
  4. La voie médullaire réticulospinale (Part du noyau réticulée dans le tronc cérébrale qui projette vers la moelle épinière)
113
Q

Vrai ou faux? Les voies latérales prennent en compte les mouvements volontaire

A

Vrai

114
Q

Quel type d’information transporte les voies ventriculomédianes? (2)

A
  1. Se sont plus des voies reliées à notre posture (contrôle inconscient)
  2. Ces voies permettent aussi de moduler les réflexes de la moelle épinière
115
Q

Vrai ou faux? La voie vestibulospinal n’est pas impliqué dans l’équilibre

A

Faux

116
Q

Identifie les différentes voies descendantes:

A
  1. Voies ventro-médianes
  2. Voies latérales
  3. Voie tectospinale
  4. Voie vestibulospinale
  5. Voie pontique réticulospinale
  6. Voie médullaire réticulospinale
  7. Voie rubrospinale
  8. Voie corticospinale
117
Q

Réviser la diapositive 42

A

Ok

118
Q

Quel est le rôle des voies latérales?

A

Contrôle cortical des mouvements volontaire

119
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la voie corticospinale?

A

Le corps cellulaire du neurone primaire est situé dans le cortex moteur. L’axone descend par la capsule interne jusque dans la moelle épinière en passant par la base du pédoncule cérébrale et les pyramides médullaire ou il décussera. Il descendra donc du côté opposé de la moelle épinière. Il viendra alors faire synapse avec le neurone secondaire dans les cornes ventrales de la moelle épinière.

120
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la voie rubrospinale?

A

Le cors cellulaire du neurone primaire est situé dans le cortex moteur. L’axone descend par la capsule interne jusque dans la moelle épinière en passant par le noyau rouge ou il décussera pour passer dans la médulla et aller faire synapse avec le neurone secondaire dans les cornes ventrales de la moelle épinière.

121
Q

Réviser la diapositive 43

A

Ok

122
Q

Quels sont les effets d’une lésion à la voie corticospinale? (3)

A
  1. Paralysie contralatérale
  2. Perte de l’individuation des mouvements
  3. Conservation de la posture, du tonus
123
Q

Vrai ou faux? Il y a une récupération partielle possible, suite à une lésion de la voie corticospinale, grâce à la voie rubrospinale

A

Vrai. En effet, une partie des mouvements volontaires seront conservés.

124
Q

Quels sont les rôles des voies ventro-médianes?

A

Elles jouent un rôle dans la posture, l’équilibre, les muscles anti-gravitationnels. Elles sont aussi importantes pour les réflexes.

125
Q

Quels sont les trois origines du tronc cérébral?

A
  1. Réticulospinale
  2. Vestibulospinale
  3. Tectospinale
126
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la voie vestibulospinale?

A

Le corps cellulaire du neurone primaire se situe dans le noyau vestibulaire dans le tronc cérébrale. Le neurone primaire va alors descendre dans la moelle épinière et projeter des axones de façon bilatérale.

127
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la voie du colliculus supérieur?

A

Le corps cellulaire du neurone primaire se situe dans les colicullus supérieur dans le tronc cérébrale. Le neurone primaire va alors passer par la médulla pour aller décusser dans la moelle épinière dans les cornes ventrales.

128
Q

Quel est le rôle de la voie vestibulospinale?

A

Elle aide à conserver l’équilibre (projette dans l’oreille).

129
Q

Quel est le rôle de la voie du colliculus supérieur?

A

Elle aide dans la coordination du mouvement des yeux et de la tête, dans la position de la tête et elle aide également dans les commandes motrices par rapport à la position du corps.

130
Q

Réviser la diapositive 45

A

Ok

131
Q

Quel est le rôle des voies ventro-médianes pontique?

A

Elles viennent augmenté les réflexes anti-gravité.

132
Q

Quel est le rôle des voies ventro-médianes médullaires?

A

Elles aident dans la libération des muscles anti-gravités du contrôle réflexe

133
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la voie réticulospinale pontique?

A

Elle débute dans la formation réticulaire pontique où se trouve le corps cellulaire du neurone primaire. L’axone va alors passer par la formation réticulaire médullaire pour aller dans la moelle épinière dans les cornes ventrales. Le tout se fait du même côté de la moelle épinière.

134
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la voie réticulospinale médullaire?

A

Elle débute dans la formation réticulaire médullaire où se trouve le corps cellulaire du neurone primaire. L’axone va directement dans la moelle épinière dans les cornes ventrales. Le tout se fait du même côté de la moelle épinière.

135
Q

Réviser la diapositive 46

A

Ok

136
Q

Réviser et bien comprendre la diapositive 47

A

Ok

137
Q

Qu’est-ce qu’un hémilésion?

A

Cela arrive souvent suite à un accident traumatique. Elle engendre une destruction d’une partie de la moelle épinière.

138
Q

Quels seront les symptômes d’un hémilésion du côté droit? (4) Explique ton raisonnement à l’aide des trois principales voies de transmission de l’information.

A
  1. Une perte du toucher et des vibrations du côté droit. Cela s’explique par la trajectoire de la voie lemniscale. En effet, si un signal est détecté du côté droit, il ne traversera pas avant la médullaire (ipsilatérale dans la moelle épinière). Ainsi, tout les signaux du côté droit ne se rendront pas au cortex.
  2. Une perte de la motricité du côté droit. Cela s’explique par la trajectoire de la voie corticospinale. En effet, le signal va partie du cortex cérébrale pour aller décusser au niveau de la médulla (ipsilatérale dans la moelle épinière). Ainsi, les muscles du côté droit ne recevront pas de signal cortex.
  3. Déficits des perceptions de douleurs et de température du côté gauche. Cela s’explique par la trajectoire de la voie spinothalamique. En effet, si nous ressentons une douleur du côté gauche, le signal va directement décusser dans la moelle épinière, ainsi il ne se rendra pas au cortex.
  4. Une perte sensorielle complète sur une petite partie du côté gauche.
139
Q

Réviser les diapositives 48-49

A

Ok

140
Q

Quelles aires de Brodmann forment le cortex moteur?

A

Les aires 4 et 6

141
Q

Vrai ou faux? La voies corticospinales à des efférences sur le cortex somatosensoriel et le cortex moteur

A

Vrai

142
Q

Réviser la diapositive 50

A

Ok

143
Q

Quel est le nom de l’aire 4 de Brodmann?

A

C’est le cortex moteur primaire (M1)

144
Q

Quelles sont les fonctions principales de l’aire 4? (2)

A
  1. Elle contient les cartes somatotopiques
  2. C’est la voie de sortie principale des commandes motrices
145
Q

Quel est le nom de l’aire 6 de Brodmann?

A

Le cortex moteur de niveau supérieur

146
Q

Quelle est la fonction principale de l’aire 6?

A

La planification/séquences

147
Q

Au niveau latéral de l’aire 6 de Brodmann que retrouve-t-on?

A

Le cortex prémoteur (PMC)

148
Q

Au niveau médiale de l’aire 6 de Brodmann que retrouve-t-on?

A

L’aire motrice supplémentaire (SMA)

149
Q

Vrai ou faux? Les neurones sensorielles peuvent venir réguler certaines circuits dans la moelle épinière, il ne fait pas que recevoir de l’info

A

Vrai

150
Q

Quel est le rôle du cortex préfrontal?

A

Il a un rôle dans la prise de décision

151
Q

Réviser les diapositives 51-52

A

Ok

152
Q

Vrai ou faux? La carte somatotopique met en valeur la relation entre le cortex moteur, la localisation du corps cellulaire du neurone ainsi que la sensation ressenti

A

Vrai

153
Q

Vrai ou faux? Le cortex prémoteur faire partie du cortex secondaire

A

Vrai, il code donc des informations de plus haut niveau

154
Q

Quelle est le rôle du cortex prémoteur? (2)

A
  1. Neurones actifs pendant la planification du mouvement. En effet, même sans mouvement, il y a des potentiels d’action initiés.
  2. Neurones actifs pendant le mouvement et l’observation d’un mouvement correspondant. En effet, il n’est donc pas nécessaire que ce soit la personne directement qui fait le mouvement. Il y aura tout de même des potentiels d’action engendrer par cette partie du cerveau (Neurones miroirs)
155
Q

Réviser l’expérience fait pour trouver les fonctions du cortex prémoteur aux dispositive 53-54

A

Ok

155
Q

Où se situe le plus hauts niveaux hiérarchiques d’informations motrices?

A

Dans le cortex pariétal postérieur et préfrontal

156
Q

Quel est le rôle du cortex pariétal préfrontal?

A

La prise de décision/anticipation

157
Q

Quelles sont les différentes aires de brodmann composant le cortex pariétal postérieur? (2)

A

Les aires 5 et 7

158
Q

Quel est le rôle de l’aire 5 de Brodmann?

A

Elle joue un rôle dans l’intégration des signaux des aires 3, 1 et 2 (inputs somatosensoriels)

159
Q

Quel est le rôle de l’aire 7 de Brodmann?

A

Elle joue un rôle dans l’intégration des signaux des aires visuelles supérieures

160
Q

Vrai ou faux? Les ganglions de la base sont un circuit très important pour le contrôle moteur

A

Vrai

161
Q

Quel est un autre nom pour les ganglions de la base?

A

Les noyaux gris centraux

162
Q

Quel est le rôle des ganglions de la base?

A

La sélection et l’initiation des mouvement volontaire. Ils aident également à choisir les mouvements

163
Q

Qu’est-ce qui compose les ganglions de la base? (5)

A
  1. Le noyau thalamique ventro-latérale
  2. Striatum
  3. Globus pallidus (interne et externe)
  4. Le noyau sous-thalamique
  5. La substance noire
164
Q

Le striatum est composé de deux éléments. Quels sont-ils?

A
  1. Noyau caudé
  2. Putamen
165
Q

Réviser la diapositive 56

A

Ok

166
Q

Quel est le rôle de la boucle motrice cortico-striato-thalamo-corticale?

A

C’est une boucle de rétroaction permettant de réguler l’initiation des mouvements

167
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la boucle motrice cortico-striato-thalamo-corticale?

A
  1. Tous les composantes du cortex (cortex préfrontal, cortex moteur et cortex sensoriel) projettent vers les noyaux gris centraux
  2. Les noyaux gris centraux projettent à leur tout au noyau ventro-latérale du thalamus
  3. Le noyau ventro-latérale du thalamus projette à nouveau vers le cortex qui envoira l’information aux muscles
168
Q

Réviser la diapositive 57

A

Ok

169
Q

Quelles sont deux voies possibles de la boucles impliquant les noyaux gris centraux?

A
  1. La voie directe
  2. La voie indirecte
170
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la voie directe? (4)

A
  1. Le cortex cérébral envoie un potentiel d’action excitateur au striatum.
  2. Le striatum exciter par le cortex cérébral vient donc envoyer un potentiel d’action inhibiteur au globus pallidum interne
  3. Le globus pallidum interne envoie alors un signale inhibiteur au thalamus
  4. Le thalamus envoie un signal excitateur au cortex cérébrale
171
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de la voie indirecte? (7)

A
  1. Le cortex cérébral envoie des signaux excitateur au striatum et au noyau sous-thalamique.
  2. Le striatum reçoit des signaux excitateur du cortex cérébral, mais également excitateur et inhibiteur de la susbtance noire.
  3. Le striatum vient donc envoyer des signaux inhibiteur au globus pallidum externe.
  4. Le globus pallidum externe envoie des signaux inhibiteur au noyau sous-thalamique (qui reçoit des signaux excitateur du cortex) et au globus pallidum interne.
  5. Le globus pallidum interne reçoit des signaux inhibiteur du globus pallidum externe, mais également des signaux excitateur du noyau sous-thalamique
  6. Le globus pallidum interne envoie des signaux inhibiteur aux thalamus
  7. Le thalamus envoie des signaux excitateur au cortex cérébral
172
Q

Réviser la diapositive 58

A

Ok

173
Q

Quels sont les principaux symptômes de la maladie de Parkinson? (4)

A
  1. Difficulté à initier les mouvements volontaires (akinésie)
  2. Mouvements lents (bradykinésie)
  3. Rigidité, tremblements
  4. Dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire
174
Q

Quels sont les effets ressenti sur les voies directes et indirectes des boucles avec les noyaux gris centraux?

A

Dans la maladie de Parkinson c’est la substance noire qui est affecté. Ainsi, cette dernière ne produit plus efférence excitatrice ou inhibitrice sur le striatum:
1. Dans la voie directe, cela vient donc diminuer l’inhibition que le striatum a sur le globus pallidum interne.
2. Dans la voie directe, puisque le globus pallidum est moins inhibé il vient donc produire une inhibition plus forte sur le thalamus.
3. Dans la voie directe, le thalamus produit moins de signaux d’excitation pour initier le mouvement à cause de la trop grande inhibition, donc envoie moins de signaux au cortex.
4. Dans la voie indirecte, le striatum a également moins d’inhibition pour le globus pallidum externe. Cela a un effet sur le globus pallidum interne et le noyau sous-thalamique.

175
Q

Réviser la diapositive 59

A

Ok

176
Q

Quels sont les symptômes de la maladie d’huntington? (3)

A
  1. Mouvements involontaires (chorée, hyperkinésie)
  2. Troubles de personnalité, démence
  3. Perte de neurones au niveau du putamen, noyau caudé, globus pallidus, donc réduction de l’output des ganglions de la bas
177
Q

Qu’est-ce qui perturbe la trajectoire neuronale de la boucle des noyaux gris centraux dans la maladie d’Huntington? Parle de l’impact sur les voies directe et indirecte.

A

La maladie de Huntington provoque une dégénérescence progressive des neurones du striatum, en particulier des neurones GABAergiques qui projettent vers le globus pallidus externe (GPe). Ces neurones font partie de la voie indirecte des noyaux gris centraux, qui sert à inhiber les mouvements excessifs
Voie indirecte: La voie indirecte comprend les projections du striatum vers le globus pallidus externe, puis vers le noyau subthalamique, et enfin vers le globus pallidus interne (GPi) et la substance noire réticulée. En inhibant le GPe, cette voie stimule indirectement le GPi, qui envoie des signaux inhibiteurs au cortex moteur pour freiner les mouvements.
Dans la maladie de Huntington, la perte des neurones du striatum qui inhibent le GPe entraîne une suractivation du globus pallidus externe, ce qui diminue l’activité inhibitrice du noyau subthalamique sur le globus pallidus interne. Le résultat est une réduction de l’inhibition du cortex moteur, ce qui conduit à une augmentation des mouvements involontaires et incontrôlés, un phénomène appelé chorée.
Voie directe: Le déséquilibre de la voie directe provoque une diminution de l’inhibition des circuits moteurs (striatum et glopus pallidus interne, ce qui entraîne les symptômes caractéristiques de la maladie de Huntington, notamment des mouvements involontaires, brusques et incontrôlés (chorée), ainsi que d’autres troubles moteurs, puisque le thalamus est surexcité, car il n’est plus inhibé du tout. C’est alors qu’il envoie beaucoup plus de signaux au cortex cérébral, donc le suractive à son tour.

178
Q

Réviser la diapositive 60

A

Ok

179
Q

Quel est l’adjectif relié au cervelet?

A

Cérébellum (cérébelleux)

180
Q

Comment surnomme-t-on le cervelet?

A

Le petit cerveau

181
Q

Pourquoi le surnomme-t-on ainsi?

A

Il a de la matière grise, de la matière blanche ainsi que des lobes, comme qu’on retrouve dans le cerveau

182
Q

Quel est le rôle principal du cervelet?

A

Il joue un rôle au niveau de la coordination des mouvement

183
Q

Identifie les structures suivantes

A
  1. Hémisphère
  2. Vermis
  3. Médulla
  4. Moelle épinière
  5. Cortex cérébelleux
  6. Noyau cérébelleux profond
  7. Noyau pontique
  8. 4e ventricule
184
Q

Nomme-moi deux caractéristiques principales du cervelet?

A
  1. Cortex plissé
  2. 3 lobes
185
Q

Quelles sont les deux fonctions principales du cervelet?

A
  1. Reçoit une copie de la commande motrice et des informations sensorielles et vestibulaires
  2. Il agit comme coprocesseur, qui ajuste et corrige les mouvements
186
Q

Vrai ou faux? On ne comprend toujours pas tous les rôles du cervelet

A

Vrai

187
Q

Vrai ou faux? Le cervelet est composé de 2 cartes somatotopiques

A

Vrai
La première dans le lobe antérieur et la deuxième dans le lobe postérieur

188
Q

Identifie les structures suivantes

A
  1. Pédoncules cérébelleux
  2. Pédoncule cérébelleux supérieur
  3. Pédoncule cérébelleux moyen
  4. Pédoncule cérébelleux inférieur
  5. Bulbe rachidien
  6. Lobe médian
  7. Lobe postérieur
  8. Arbre de vie
  9. Cortex cérébelleux
  10. Lobe antérieur
189
Q

Réviser la diapositive 62

A

Ok

190
Q

Que permet la circuiterie du cervelet?

A

Ce circuit est prône à la plasticité et permet la détection des erreurs et l’apprentissage moteur.
En revanche, nous savons que le cervelet n’est pas seulement bon pour les fonctions motrices, mais il est également important au niveau des émotions

191
Q

Vrai ou faux? Il y a beaucoup de cellules de Purkinje présentes dans le cervelet

A

Vrai. Elles ont une très grande arborescence dendritique

192
Q

Quels sont les deux rôles des cellules de Purkinje dans le cervelet?

A
  1. Ce sont des cellules inhibitrices
  2. Elles composent la voie de sortie unique via les noyaux cérébelleux profonds
193
Q

Réviser la diapositive 63

A

Ok

194
Q

Vrai ou faux? La voie corticopontique est composé de 20x plus de fibres que la voie corticospinale

A

Vrai

195
Q

Quel est le rôle de la voie corticopontique?

A

C’est la voie reliant le cortex et les ponts.
Une copie des commandes motrices seront envoyé au cervelet par l’intermédiaire de la voie corticospinale qui se branche à la voie corticopontine pour aller au relais du cervelet. Le cervelet va alors venir vérifier si le mouvement est fait correctement avec le stimulus sensorielle qu’on a reçu.

196
Q

Quels sont les trois pédoncules du cervelet? À quelle voie sont-ils rattachée?

A
  1. Le prédoncule cérébelleux supérieur rattaché aux trois noyaux, soit le noyau fastigial, interposé et dentée. Les trois noyaux projetteront respectivement vers le noyau vestibulaire, le noyau rouge et le thalamus.
  2. Le pédoncule cérébelleux moyen rattaché à la voie corticopontine allant vers l’intérieur du cervetl
  3. Le pédoncule cérébelleux inférieur rattaché aux voies de l’olive inférieur et la voie d’information concernant la proprioception et la voie spinocérébelleuse.
197
Q

Réviser la diapositive 64

A

Ok

198
Q

Quel est le rôle de la boucle motrice cérébelleuse?

A

L’exécution corrdonnée des mouvements volontaires

199
Q

Quelle est la trajectoire neuronale de cette boucle?

A

Elle part du cortex (en majorité des efférence du cortex sensorielle) vers le pont qui se projette au cervelet. Le cervelet va alors projeter son information vers le thalamus qui remontrera dans le cortex cérébrale

200
Q

Réviser la diapositive 65

A

Ok

201
Q

Quelles sont les conséquences d’une lésion au cervelet? (3)

A
  1. Ataxie: mouvements désordonnées
  2. Asynergie: Décomposition des mouvements multi-articulaires
  3. Dysmétrie: manque de précision (ne réussit pas à atteindre les cibles)
202
Q

Réviser la diapositive 66

A

Ok