cours 6 Flashcards

1
Q

étude des tissus via la méthode de coloration

A

Histologie

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Q

qu’est-ce que la méthode de Golgi

A

l’étude des corps cellulaire et arborisation dendritique (prolongements)

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3
Q

qu’est-ce que la méthode de Nissl

A

Étude du corps cellulaire

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4
Q

Quelle étude on utilise la solution d’argent

A

L’étude de Golgi

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5
Q

Quelle étude on utilise le violet de crésyl/bleu de myéthinile

A

L’étude de Nissl

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6
Q

Étude de des phénomènes électriques dans les tissus/cellules d’un organisme vivant

A

électrophysiologie

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7
Q

expliquez les 2 étapes de l’électrophysiologie

A
  1. enregistrement par des microélectrodes de la variation du potentiel électrique (émise par un ou +ieurs neurones)
  2. auto-stimulation électrique
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8
Q

qu’a-t-on découvert avec l’autostimulation électrique

A

le système de récompense

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9
Q

Vrai ou faux : les avantages de l’électrophysiologie sont que la resolution spatiale excellente, mais limité aux neurones, tandique que la résolution temporelle est excellente et précise

A

vrai

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10
Q

quelles sont les limites de l’électrophysiologie

A

onéreux, faible accessibilité (longue procédure), méthode invasive (l’animal doit être anesthésié)

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11
Q

méthodes d’investigation chez l’animal

A

Histologie
électrophysiologie
Études de Lésions, comportementales et pharmacologiques
Étude génétique et optogénétique

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12
Q

Modulation dun comportement suite à une lésion permet aux chercheurs de proposer qu’une région est engagé dans une telle ou telle fx

A

Étude de lésions

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13
Q

expliquez l’étude de lésion expérimentale chez l’animal

A

L’étendue d’une lésion (chimique, anatomique) est contrôlée (ce qui assure la validité de la conclusion)
En respectant certaines limites, on peut extrapoler les études animales à l’être humain

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14
Q

expliquez les études de lésion naturelle chez l’être humain

A

L’étendue est variable dun individu a un autre (ex: accident de voiture, AVC), limite la validité de la conclusion

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15
Q

vrai ou faux : L’EPM (elevated plus maze) est une étude comportementale et pharmacologique

A

Vrai

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16
Q

investigations qui permettent de tester les effets de certains agents pharmacologiques (médicaments, drogues) sur le comportement

A

études comportementales et pharmacologiques

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17
Q

Qu’est-ce que l’étude de la tâche de mémoire spatiale de Morris (1984)

A

Étude des mécanismes physiologiques dans la mémoire.

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18
Q

Test utilisé chez les rongeurs pour mesurer les comportements dits anxieux (modèles neurobiologiques de l’anxiété)

A

EPM (elevatez plus maze)

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19
Q

études en génétique moléculaire qui permettent de mieux comprendre l’effet de certains gènes et certaines variations alléliques sur le comportement

A

Étude génétiques

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20
Q

Souris génétiquement modifiées. Inactivation d’un gène

A

étude de knockout
ex: souris a qui on a inactivé GRP120 et a qui on a donné une alimentation riche

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21
Q

Souris génétiquement modifiées –> À qui on ajoute un ADN étranger

A

Études transgéniques
ex: oncosouris prédisposées à développer un cancer –> aide a trouver TX

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22
Q

modification génétique & utilisation de l’optique ; méthode (2000) qui consiste à modifier génétiquement certains neurones pour les rendre sensibles à la lumière. Active ou inhibe à distance grâce à un rayon de lumière

A

Étude optogénétique

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23
Q

il existe 2 sortes de méthodes d’investigations chez l’être humain, qu’elles sont-elles

A
  1. méthodes subjectives : questionnaires et entrevues
  2. méthodes objectives : divers types : méthode de neuroimagerie
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24
Q

quelle méthodes permettent de voir les structures du cerveau

A

les méthodes anatomiques

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25
Q

permettent de voir le cerveau en action

A

méthodes fonctionnelles

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26
Q

faisceau de rayon x

A

radiologie

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27
Q

expliquez la procédure du rayon x.

A

Capté par une plaque photographique où s’imprime une image.

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28
Q

vrai ou faux : la radiologie permet de voir le cerveau

A

Faux. La radiologie permet de voir les tissus osseux

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29
Q

quelle est l’utilité clinique de la radiologie

A

confirmer la présence d’une fracture du crâne

30
Q

autre nom de la tomodensitométrie

A

CT-scan

31
Q

Que permet de faire la tomodensitométrie

A

Visualiser la matière blanche et la matière grise et les ventricules du cerveau

32
Q

qu’est-ce que la tomodensitométrie

A

Source de rayons X qui tourne autour de la tête et des capteurs électroniques sensibles aux rayons X situés de l’autre côté enregistrent l’information qui est ensuite reconstruite par ordinateur (création d’une image/traitement informatique pour une reconstruction 2D/3D – tranche du cerveau).
c’est une seule coupe axiale à la fois.

33
Q

Vrai ou faux : il est possible de déceler une tumeur et hémorragie à l’aide d’un CT-scan

A

vrai

34
Q

Quels sont les avantages du CT-scan

A
  1. rapide
  2. peu couteux en comparaison avec autres méthodes d’imagerie cérébrale
35
Q

inconvénient du ct-scan

A

Rayon X donc irradication importante

36
Q

Injection d’un agent de contraste dans le sang pendant le ct-scan

A

angiographie

37
Q

que fait l’agent de contraste

A

Il absorbe les rayons X en opacifiant temporairement les vaisseaux sanguins,

38
Q

Quelle est l’utilisation clinique de l’angiographie

A

cette technique permet d’identifier un anévrisme. une hémorragie, une tumeur hyper vascularisée

39
Q

Vrai ou faux : pour l’IRM on utilise des radiations

A

Faux, cette technique est faite à l’aide d’un champs magnétique

40
Q

Technique donnant accès à une analyse détaillée de l’organisation du cerveau comme le CT-scan n’avait pas réussi à la faire sans utiliser de rayons X (meilleure résolution que le CT-scan et tous les plans de coupe dans une seule acquisition)

A

IRM = imagerie par résonance magnétique

41
Q

vrai ou faux : l’IRM est fondamentale pour les recherches et est bcp utilisé en clinique

A

VRAI

42
Q

vrai ou faux : l’IRM est une technique non invasive

A

Vrai, car la création d’image via la mise en résonance des atomes d’hydrogène

43
Q

que signifie le fait que l’IRM a une puissance de 3 Tesla

A

cela signifie qu’il est 60 000 fois plus puissante que le champ magnétique de la Terre.

44
Q

Vrai ou faux : le champ magnétique de l’IRM est tjrs ouvert

A

Vrai

45
Q

vrai ou faux. : Le champ magnétique de l’IRM provoque des changements d’état des protons (énorme aimant; champ magnétique très important).

A

Vrai

46
Q

expliquez le fonctionnement de l’IRM

A
  1. les atomes de l’hydrogène sont pas excités au début
  2. la tête est placée dans le champ magnétique puissant.
    –> les atomes d’hydrogène s’alignent au champ magnétique (magnétisation)
  3. Applications de différents gradients (modifications) dans le champs magnétiques perturbent l’état des atomes
    –> excitation
  4. Lorsque la fréquence cesse et que l’atome revient en phase avec le champ magnétique, une énergie (signal radio faible) est dégagée et enregistrée.
    –> résonance magnétique

** C’est cette énergie, ce signal qui est utilisé pour créer l’image du cerveau.

47
Q

mesure indirecte de l’activité neuronale (liée au débit sanguin)

A

IRMf

48
Q

que permet de faire l’IRMf

A

en combinaison avec l’IRM (structure), IRMf permet de déterminer les régions du corps sollicitées/activées lors de l’exécution d’une tâche

on compare 2 états

49
Q

que mesure l’IRMf?

A

cela mesure la consommation d’oxygène grâce à la mesure du ratio : oxhémoglobine/désoxhémoglobine

50
Q

vrai ou faux : les neurones lorsqu’ils s’activent on besoin d’avantage d’oxygène et de glucose. La vascularisation cérébrale répond à cette demande en augmentant le flux sanguin porteur de ces nutriments essentiels pour le neurone

A

vrai

51
Q

vrai ou faux : le ratio Oxy/Désoxy ne représente pas les changements d’oxygène dans le sang (indicative de l’activité dans le cerveau)

A

Faux

52
Q

quelle type d’image on superpose lors de l’IRMf

A

on superpose l’image anatomique et l’image fonctionnelle.

53
Q

avantages de l’IRMf

A
  1. excellente résolution spatiale (IRM = 1mm^3 vs IRMf= 3mm^3)
  2. on y voit toutes les structures du cerveau (matière grise et blanche)
  3. Non invasif
54
Q

désavantages de l’IRMf

A

exclusion de tous ceux qui ont du métal dans le corps y compris les prothèse
claustrophobie et la sensibilité au bruit
dispendieux (disponibilité)

55
Q

étudie la fx et non la structure à l’aide de l’injection d’un radiateur dans la circulation sanguine qui permet a visualisation d’un métabolisme cellulaire.

A

Le TEP (tomographie par émission de positrons)

56
Q

vrai ou faux: plus les neurones s’activent, plus il consomme de glucose

A

vrai

57
Q

quelle est l’utilité clinique du TEP

A

détection des tumeurs cancéreuses/métabolisme anormal

58
Q

avantages du TEP

A

Capable de cibler un système de neurotransmission

59
Q

désavantages du TEP

A

faible résolution temporelle et spatiales 5-10 mm^3 vs IRMf
coût élevé et accessibilité difficile
tres invasif et contre-indication
intervalle inter-essai necessaire

60
Q

mesure de l’activité électrique recueillie à la surface du scalp qui réflète celle du cortex sous-jacent

A

EEG : électroencéphalogramme

61
Q

avantages du EEG

A

mesure directe de l’activité neuronale
résolution temporelle excellente (ms)
non-invasif, peut-être utilisé dans diverses populations

62
Q

résolution spatiale faible, chaque électrode couvre environ 3cm^2
difficile de connaitre la localisation exacte de l’activité électrique
signal extrêmement faible, il doit être amplifié
fragile aux interférences et aux artéfactes

A

désavantages du EEG

63
Q

similaire à l’EEG, mais c’est les champs magnétiques qui sont enregistrés

A

MEG

64
Q

dans une pièce isolée pour ne pas avoir d’interférence et des capteurs amplifieront le signal (capteur dans un environnement d’hélium de -269°)

A

MEG (magnétoencéphalographie)

65
Q

que fait-on avec le MEG

A

on enregistre les champs magnétiques des neurones

66
Q

avantages du MEG

A

Bonne résolution spatiale (meilleure que EEG, moins bonne que l’IRM)
excellente résolution temporelle (ms)
non invasif
champs magnétiques peu déviés par le crâne

67
Q

coût onéreux
bcp plus complexe que l’EEG (analyse et protocoles expérimentaux

A

désavantages/limites du MEG

68
Q

Technique qui permet de modifier l’activité d’une région spécifique du cerveau pour une période très brève

A

la stimulation magnétique transcrânienne (rTMS)

69
Q

Procédure de la rTMS

A

un anneau de fil électrique placé à la surface du crâne émet un champ magnétique qui induit un faible courant électrique dans les régions visées du cerveau.

70
Q

que fait le courant induit

A

Il peut activé les neurones (stimulation) ou les inhiber (lésions virtuelles)