Cours 6 - Système moteur Flashcards

1
Q

Il y a 3 sortes de muscles :

  • lisse
  • squelettique
  • cardiaque
A

Faux, il y en a 2 :
1- Lisse (digesion)
2- Strié (squelettique ou cardiaque)

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2
Q

Les fibres extrafusales sont à l’extérieur du fuseau musculaire et permettent la contraction.

A

Vrai, elles sont innervées par des motoneurones alpha.

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3
Q

Les fibres intrafusales sont dest fibres innervées par des motoneurones alpha.

A

Faux, les fibres intrafusales sont innervées par des motoneurones gamma et ce sont les fibres servant à donner l’information de la longueur du muscle.

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4
Q

Le fibres intrafusales et extrafusales n’ont pas la même structure.

A

Faux, ce qui les distingue est le type de motoneurone qui les innerve puisque leur structure est identique.

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5
Q

Une fibre musculaire représente une unité de contraction musculaire.

A

Faux, c’est le sarcomère qui représente l’unité de contraction musculaire.

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6
Q

Un potentiel d’action du motoneurone libère de l’acétylcholine (Ach) dans la jonction neuromusculaire.

A

Vrai, celle-ci sert à libérer le calcium qui se fixera à la troponine.

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7
Q

Le découplage de l’ADP et du phosphate permet à la myosine de tirer sur l’actine.

A

Vrai, lorsque l’ADP se libère, cela stabilise la liaison actine-myosine.

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8
Q

Au repos, l’actine et la myosine sont liées entre elles.

A

Faux, elles ne sont pas liées au repos.

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9
Q

L’ATP entraîne la dissociation de la liaison actine-myosine.

A

Vrai, cela permet le mouvement.

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10
Q

Les axones des motoneurones inférieurs sont situés dans la moelle épinière.

A

Faux, c’est leur corps cellulaire qui est situé dans la moelle épinière.

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11
Q

La moelle épinière n’est qu’un câble.

A

Faux, elle module l’action motrice.

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12
Q

La co-activation gamma-alpha permet de maintenir une information proprioceptives durant toute la contraction.

A

Vrai, sinon les fibres intrafusales seraient relâchées et ne seraient donc pas activées.

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13
Q

Une unité motrice est composé d’un motoneurone alpha et des fibres musculaires qu’il innerve.

A

Vrai, un motoneurone peut innervé plusieurs fibres musculaires différentes.

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14
Q

Il y a 2 types d’unités motrices.

A

Faux, il y en a 3 :

  • Type IIB : Unité motrice rapide et fatiguable
  • Type IA : Unité motrice lente et résistante à la fatigue
  • Type IIA : Unité motrice rapide et résistante à la fatigue.
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15
Q

Les unités motrices IIB ont un gros corps cellulaire, par conséquent elles sont activés moins rapidement que les unité motrice IA.

A

Vrai, selon la principe de Henneman, les unités motrices sont recrutés dans un ordre de plus petites aux plus grosses et des unités lentes avant les unités rapides.

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16
Q

Les unités motrices IA contiennent peu de mitochondrie et font des contractions brèves mais puissantes.

A

Faux, c’est les fibres IIB qui ont ces caractéristiques. Elles sont présentes en grande concentration dans les muscles puissants.

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17
Q

Les unités motrice IA sont présentes en plus grande quantité dans les muscles posturaux.

A

Vrai, elles sont connectées à un petit nombre de fibres musculaires, contiennent beaucoup de mitochondries et travaille tout le temps.

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18
Q

Les unités motrices IA sont pâles et les unités motrices IIB sont rouges.

A

Faux, c’est le contraire.

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19
Q

Le principe de Henneman permet de contrôler la force utilisée et au système nerveux de contrôler l’ensemble des motoneurones sans se soucier des fibres motrices à recruter.

A

Vrai, de plus, un muscle contient plusieurs types d’unités motrices.

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20
Q

Il faut N+2 muscles pour produire N degrés de liberté dans une articulation.

A

Faux, il faut N+1 muscle. Si on a plus que le minimum requis, on est alors en redondance musculaire.

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21
Q

Il y a plusieurs possibilités de muscles pour effectuer un même mouvement.

A

Vrai, c’est pourquoi on a plus de muscles que le minimum requis, cela permet de compenser.

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22
Q

Les synergies musculaires est un patron d’activation stéréotypé de plusieurs muscles travaillant à une seule commande motrice.

A

Vrai, cela permet au système nerveux de se simplifier la tâche lorsqu’il veut effectuer une commande motrice.

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23
Q

Le système nerveux envoie une commande motrice à chacun des muscles qui composent le mouvement désiré.

A

Faux, le système nerveux envoie une commande motrice par synergie musculaire.

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24
Q

Les synergies sont des configurations de muscles à utiliser pour faire un mouvement.

A

Vrai, même si chaque muscle a un poids différent.

25
Q

Un muscle ne peut pas être impliqué dans différentes synergies.

A

Faux, il peut être impliqué dans plusieurs synergies dont le mouvement est similaire.

26
Q

Une synergie synchrone est l’activation de tous les muscles en même temps avec des amplitudes différentes, tandis qu’une synergie asynchrone est l’activation de tous les muscles dans un ordre donné, mais avec la même force.

A

Vrai.

27
Q

Les interneurones spinaux ont leur corps cellulaire et leur jonction dans la moelle épinière.

A

Vrai.

28
Q

Les interneurones peuvent jouer le rôle d’amplificateur, d’interrupteur, d’inverseur, d’oscillateur et d’intégrateur.

A

Vrai.

29
Q

Un neurone amplificateur peut le faire au niveau temporel (circuit réverbérant) ou spatial (divergence).

A

Vrai,
Temporel : le circuit forme une boucle, par conséquent il renvoit la même commande motrice au motoneurone, afin que l’action dure dans le temps.
Spatial : Un seul interneurone envoie une commande motrice à plusieurs autres motoneurones.

30
Q

Un interneurone servant d’interrupteur va inhiber l’antagoniste lorsque l’agoniste se contracte pour permettre son mouvement.

A

Faux, un interneurone interrupteur faire la sommation des inhibitions et des excitations des neurones afférents et interrompt ou laisse l’information passée au motoneurone. (switch à on ou à off). L’inhibition de l’antagoniste est plutôt la description du rôle de l’inverseur.

31
Q

Le neurone intégrateur prend en compte les informations (excitatrices ou inhibitrices) et décide de laquelle envoyer au motoneurone.

A

Vrai.

32
Q

La marche est un parfait exemple du rôle d’oscillateur des interneurones.

A

Vrai, c’est un circuit dont l’activation d’une jambe vient inhiber l’autre et vice-versa.

33
Q

Un réflexe spinaux ne représente jamais la même réponse motrice à un stimulus identique.

A

Faux, un réflexe spinal est une réponse motice stéréotypée.

34
Q

Dans un système nerveux intact, les réflexes spinaux sont modulés par les motoneurones inférieurs.

A

Faux, c’est par les motoneurones supérieurs qu’ils sont modulés.

35
Q

L’étirement du quadriceps lorsqu’on cogne son tendon est un exemple d’étirement tonique.

A

Faux, c’est un exemple d’étirement phasique.

36
Q

Dans un système nerveux sain, on ne retrouve pas de réflexe d’étirement tonique.

A

Vrai, on retrouve uniquement le réflexe d’étirement phasique.

37
Q

Le réflexe d’étirement phasique sert au maintien de la posture et entraîne la contraction du muscle étiré.

A

Vrai, c’est l’étirement rapide du muscle qui stimule les afférences 1A et elles excitent les motoneurones alpha qui innervent le(s) muscle(s) innervé(s)”

38
Q

Le réflexe d’étirement phasique permet de maintenir la longueur du muscle.

A

Vrai, cela permet aussi de s’ajuster rapidement à l’ajout d’une charge supplémentaire soudaine.

39
Q

Le réflexe d’étirement tonique est causé par l’absence d’inhibition de la commande motrice d’étirement par l’interneurone, ce qui entraîne un mouvement lors d’un étirement maintenu.

A

Vrai, chez une personne sans atteintes neurologiques, l’information afférente d’étirement sera contrée par l’inhibition présynaptique par l’interneurone, il n’y aura donc pas d’activation du motoneurone.

40
Q

L’inhibition réciproque sert à activer les muscles agonistes au même moment que les muscles antagonistes.

A

Faux, cela sert à prévenir l’activation de l’antagoniste lors de l’activation de l’agoniste.

41
Q

L’étirement d’un tendon active les afférence 1A qui vont faciliter ou inhiber les motoneurones.

A

Faux, les organes tendineux de golgi activent les afférences 1B et sont particulièrement important durant la marche, car ils ont un rôle facilitateur ou inhibiteur selon la phase de la marche.

42
Q

Un réflexe de retrait provoque l’activation des muscles fléchisseurs du membres dont les fibre A-delta détectent un stimulus douloureux.

A

Vrai, de plus, cela provoque aussi l’activation des muscles extenseurs de la jambe opposée pour permettre à la personne de se mettre en appui unipodal.

43
Q

La moelle épinière n’est pas capable d’apprentissage moteur.

A

Faux, exemple du rat et de sa patte.

44
Q

Dans la moelle épinière, la partie ventrale est motrice et la partie dorsale est sensorielle.

A

Faux, c’est l’inverse.

45
Q

Dans la moelle épinière, les fléchisseurs sont situés en postérieur et les extenseurs en antérieur.

A

Vrai, de plus les muscles proximaux sont situés en médial et les muscles distaux en latéral.

46
Q

Le pool de motoneurones pour un muscle donné s’étend seulement sur un seul segment spinal.

A

Faux, il peut s’étendre sur plusieurs segments spinaux.

47
Q

Les myotomes sont des zones comme les dermatomes mais au niveau musculaire.

A

Vrai.

48
Q

Dans la moelle épinière, les axones des motoneurones supérieurs situés au centre servent au sensoriel.

A

Faux, les axones des motoneurones situés au centre servent au propriospinal, ceux situés en périphérie servent au sensoriel et ceux entre le centre et la périphérie servent au moteur.

49
Q

Le faisceau médial fait synapse avec les neurones situés dans la portion antérolatérale de la moelle et projettent vers les muscles des membres (distaux).

A

Faux, c’est le faisceau latéral.

50
Q

Le faisceau médial descend dans la colonne antérieure de la moelle et projette vers les muscles axiaux et des ceintures (proximaux).

A

Vrai, de plus ils font synapse avec les motoneurones situés dans la portion antéromédiale de la moelle.

51
Q

Le cortex moteur primaire est la source de la majorité des neurones des voies corticospinales.

A

Vrai.

52
Q

Chaque membre est représentée de manière précise dans le cortex moteur primaire.

A

Vrai, c’est une représentation somatotopique du corps que l’on appelle Homoculus de Penfield qui représente une séparation nette des grandes régions corporelles.

53
Q

Les aires pré-motrices sert aux mouvements bilatéraux et séquentiels.

A

Faux, elles servent à la sélection du mouvement, au contrôle du mouvement par la vision et à la préhension, tandis que l’aire motrice supplémentaire sert aux mouvements bilatéraux et séquentiels.

54
Q

Le modèle feedfoward est synonyme du modèle interne (à boucle ouverte) et signifie que l’information sensorielle arrive uniquement après que le mouvement est complété.

A

Vrai, on ne peut pas se corriger en faisant l’action, on se corrige en améliorant notre modèle prédictif.

55
Q

Le modèle feedfoward permet de comparer le feedback sensoriel attendu avec le feedback sensoriel ressenti (réel) pendant qu’on effectue le mouvement.

A

Faux, c’est dans le modèle du feedback, puisque celui-ci nous permet de nous corriger pendant qu’on effectue l’action. (modèle à boucle fermée)

56
Q

À chaque commande motrice envoyé à la périphérie, une copie conforme (copie d’efférence) est envoyée aux autres aires cérébrales. (cortex pariétal et cervelet)

A

Vrai, cela permet de prédire les conséquences de la commande motrice et d’anticiper. Important pour les ajustements posturaux.

57
Q

La copie d’efférence explique le phénomène de gating sensoriel puisque la réaction anticipée sera la même que la réaction réelle, par conséquent on supprime l’information sensorielle attendue.

A

Vrai, c’est pourquoi ce qu’on sent moins ce qu’on se fait nous-mêmes.

58
Q

Le modèle inverse est la transformation d’une intention motrice en commande motrice.

A

Vrai.