Cours 6 - système vestibulaire Flashcards

1
Q

Rôles du système vestibulaire?

A
  • Ctl postural et équilibre
  • Stabilisation du regard
  • Perception de nos déplacements et orientation spatiale
  • Navigation et mémoire spatiale
  • Planification de mvmts volontaires
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Q

Caractéristiques ioniques de l’endolymphe?

A

Riche en K+, pauvre en Na+

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3
Q

Particularité des cell ciliées dans les canaux SC?

A

Toutes orientées dans la même direction

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4
Q

Caractéristiques générales des cell ciliées vestibulaires?

A
  • Trad vibration mécanique en vibration électrique (idem que cochlée)
  • Mvmt vers le kinocil -> dépolarisation
  • Mvmt inverse -> hyperpolarisation
    Baignent dans endolymphe (riche en K+, pauvre en Na+)
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5
Q

Particularité des cell ciliées dans les organes otolithiques?

A

Orientées dans ≠ directions -> ça permet de sentir mvmt dans directions ≠

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6
Q

Quel plan de la tête pour les utricules?

A

Horizontal

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7
Q

Quel plan de la tête pour les saccules?

A

Vertical

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8
Q

Dans canaux SC, où sont situées les cell ciliées?

A

Dans crête ampullaire + cupule qui traverse tout le canal

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9
Q

Qu’est-ce qui se produit au niv des canaux SC qd on arrête de tourner la tête?

A
  • Décélération
  • Endolymphe continue à tourner même si tête plus donc ça parait qu’on tourne dans l’autre sens
  • Cupule poussée dans direction >< => canaux détectent rotation dans sens ><
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10
Q

Qu’est-ce qui se produit au niv des canaux SC qd on tourne tête à vit cste? (endolymphe?)

A
  • Vitesse cste donc endolymphe commence à tourner à même vit que celle de la tête
  • Cupule reprend sa place et taux de décharge de repos => canaux détectent plus rotation
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11
Q

Quel type d’accéleration détecté par organes otolithiques?

A
  • sentent les accélerations linéaires + inclinaison p/r à la gravité
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12
Q

Quel type d’accéleration détecté par canaux SC?

A
  • sentent orientations/accélerations angulaires
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13
Q

Où sont situées cell ciliées dans organes otolithiques?

A
  • Macula = contient cell ciliées
  • Membrane otolithique = subst gélatineuse où sont insérées cell ciliées
  • Otoconies/otolithes = cristaux de CaCO3 pesants sur memb otolithique
  • Rappel: cell ciliées orientées dans sens≠, image miroir l’une de l’autre
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14
Q

Grosse diff entre canaux et organes?

A

Pas de problème si accélération cste dans les organes

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15
Q

Qui est stimulé qd translation?

A

Stimule seulement organes

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16
Q

Qui est stimulé qd inclinaison?

A

Stimule organes et canaux

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17
Q

Qu’est-ce qui se passe qd inclinaison de la tête au niv des organes

A

Cristaux attirés par la gravité = fait glisser la memb otolithique + les cils -> excitation/inhibition des ≠ gps de cell ciliées selon leur orientaion

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18
Q

Qu’est-ce qui se passe qd translation de la tête au niv des canaux?

A

Cils pliés dans la direction opposée de l’accéleration -> excitation/inhibition des ≠ gps de cell ciliées selon leur orientaion

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19
Q

RVO c’est quoi? A quoi sert-il? Pq est-il essentiel?

A

Induction de mvmts oculaire qui match avec mvmts de la tête pour stabilisation regard et maintien du focus sur point particulier.
Essentiel? Oui car délais des voies visuelles trop long pour induire mvmt des yeux en compensation

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20
Q

Qu’est-ce qui se passe au niv des canaux SC qd on tourne la tête à gauche?

A
  • Endolymphe reste sur place (inertie) et pousse sur la cupule vers la droite
  • Cils de gauche pliés dans le sens du kinocil = dépolarisation + aug° taux de décharge
  • Cils de droite pliés vers sens inverse du kinocil = hyperpol + dim° taux de décharge
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21
Q

Si on tourne la tête à gauche, que se passe-t-il au niv du noyau vestibulaire median gauche

A
  • Activité du noyau augmente
  • Noyau vestib median gauche excite noyau abducens (nerf VI) controlatéralement
    -> contraction muscle droit externe
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22
Q

Si on tourne la tête à gauche, que se passe-t-il au niv des noyau abducens?

A

Noyau abducens excite noyau oculomoteur (nerf III) controlatéralement -> contraction muscle droit interne

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23
Q

Vers où tournent les yeux qd on tourne la tête à gauche? Grâce à quoi?

A

Vers la droite
Grâce à RVO

24
Q

Quelles sont les 3 voies synaptiques qui composent le RVO?

A

1) Afférences innervant les canaux SC
2) Neurones sec dans les noyaux vestib
3) Neurones moteurs extraoculaires

25
Q

D’où viennent voies vestibulospinales médiales? Leur rôle?

A

Du noyau vestib médian: aug tension des muscles extenseurs pour redresser tête si tête inclinée vers le bas

26
Q

D’où viennent les voies vestibulospinales latérales? Leur rôle?

A

Du noyau vestib latéral: excitent motoneu extenseurs du tronc et membres et participent à maintien de station érigée

27
Q

Pourquoi peut-on dire que l’intégration de l’info est multisensorielle, en général?

A

Car combin des infos visuelles, proprioceptives et vestibulaires

28
Q

De qui les voies vestibulospinales médianes et latérales reçoivent-elles des infos (asc et desc)?

A

Vestibulospinales médiane et latérales recoivent input des organes otolithiques ET du cervelet pour maintien posture

29
Q

Quel type de mvmt par les muscles droit int/ext?

A

Mvmts horizontaux

30
Q

Quel type de mvmt par les muscles droit sup/inf?

A

Mvmts verticaux, de torsion

31
Q

Quel type de mvmt par les muscles obliques?

A

Mvmts de torsion, verticaux

32
Q

Rôles des mvmts oculaires?

A
  • Orienter fovéa vers de nvx centres d’intérêtes
  • Stabiliser le regard pour maintenir acuité visuelle pdt mvmts de la tête
33
Q

Qui est responsable de l’innervation du muscle droit externe?

A

Nerf oculomoteur externe/abducens (VI)

34
Q

Qui est responsable de l’innervation du muscle gd oblique?

A

Nerf trochléaire/pathétique (IV)

35
Q

Quel(s) muscle(s) le nerf oculomoteur commun innerve-t-il?

A
  • droit interne
  • petit oblique
  • droit inf
  • droit sup
36
Q

Fonction de la saccade? Qu’est-ce qui la déclenche?

A

Diriger regard vers une cible d’intérêt via mvmt rapide des yeux qui réorientent abruptement regard
-> signal de position d’une cible p/r à la fovéa

37
Q

Pq dit-on que saccades sont balistiques et stéréotypées?

A

-> dès qu’on commence une saccade, on la termine
-> on la fait tjs d’une certaine amplitude

38
Q

Quand survient saccade?
Vitesse?
Amplitude?

A
  • Peuvent être déclenchées volontairement mais surviennent svt de façon réflexe
  • mvmts miniatures 0.1° jusqu’à +/- 45°
  • vit de 900°/s
39
Q

Fct° de la poursuite continue? Qu’est-ce qui la déclenche?

A

Suivre cible avec les yeux via mvmts lents
-> signal de vitesse d’une cible sur la rétine

40
Q

Comment fonctionne la poursuite continue?

A
  • Saccade pour positionner fovéa sur cible
  • Poursuite continue en matchant vitesse oeil et vitesse cible
  • Si stimulus bouge trop rapidement, poursuite continue + saccades de rattrapage
41
Q

Fct° de mvmts de vergence? Qu’est-ce qui les déclenche?

A

Maintenir fusion binoculaire en alignant fovéa de chq œil avec cibles situées à distances ≠ (s’éloignent ou s’approchent, réorienter brusquement regard)
-> disparité rétinienne

42
Q

Comment fonctionne les mvmts de vergence?

A
  • Mvmts disconjugués: direct° opposées des mvmts des yeux
  • Convergence ou divergence des lignes de regard: objet proche ou éloigné
  • Accomodation du cristallin et constriction pupillaire
    Si stimulus bouge trop rapidement, saccade + vergence
43
Q

C’est quoi un nystagmus?

A

Mvmt rapide qui permet de ramener l’œil dans sa position médiane lors d’un RVO

44
Q

Quelles sont les aires sous-corticales qui ctl saccades et fixation?

A

collicule sup, formation réticulaire du pont, noyaux moteur

45
Q

Quelles sont les aires corticales qui ctl saccades et fixation?

A

champ oculomoteur frontal et aires intrapariétales latérales

46
Q

Quelles régions s’occupent de où bouger les yeux?

A

-> collicule supérieur
-> champ oculomoteur frontal au niv cortical

47
Q

Quelles régions s’occupent de comment bouger les yeux?

A

centres du regard de la formation réticulaire

48
Q

Que se passe-t-il au niv des décharges lors d’une saccade

A
  • Neurones moteurs émettent bouffée = burst avant ET pdt la saccade
  • Fréq de décharge dans le burst -> corrèle avec vitesse de mvmt
  • Durée du burst -> corrèle avec amplitude de la saccade
  • Pause d’activité dans la direction opposée (muscle antagoniste) pdt saccade pour pas interférer avec vitesse de l’œil
  • Activité tonique: décharge aug ou réduite qui suit le burst pour maintenir œil dans sa nvlle position
49
Q

D’où vient le burst d’activité déclenché lors d’une saccade? Quels sont les 2 centres de regard responsables et quels mouvements ils ctl?

A

Vient des neurones de la formation réticulaire (2 centres de regard)
- fr pontique -> mvmts verticaux
- fr mésencéphalique -> mvmts horiz

50
Q

Quel type de mvmt produit combin des 2 centres de regard?

A

Mvmts obliques

51
Q

Quel type de carte dans les couches profondes du collicule? Que fait elle?

A

Carte motrice
Combine distribution des entrées sensorielles ET autres entrées (signaux cognitifs, signaux de position de l’oeil dans l’orbite) pour construire signal moteur qui dirige mvmt à excécuter

52
Q

Comment est organisée la carte motrice dans le collicule sup

A
  • Composée de neurones qui déchargent burst avant les sacades
  • Position du burst sur la carte définit amplitude et direction du mvmt oculaire en fct° de la postion actuelle de fixation
  • Région rostrale du collicule correspond position de fixation de la fovéa
53
Q

Comment est organisée la somatotopie de la carte motrice du collicule

A

Collicule gauche/droite encode espace visuel à droite/gauche
Composant horizontal de la saccade encodé dans la direction rostrale/caudale
Composant vertical de la saccade encodé dans la direction latérale/médiale

54
Q

Quel type de carte dans les couches superficielles du collicule? Somatotopie?

A

Carte visuelle
Afférences reçues via neurones gangli de la rétine forment carte p/r espace visuel de la fovéa

55
Q

Quoi si lésion collicule sup?

A

Déficit de saccades express

56
Q

Quoi si lésion champ oculo frontal

A

Déficits de la capacité à faire saccades qui ne sont guidées par mvmt d’une cible
Ex: patient avec lésion pas capable de faire saccade en direction opposée à un stimulus visuel = antisaccade

57
Q

Ctl nerveux de la poursuite continue?

A

Aires temporales moyenne et médiale sup: neurones extraient info p/r vitesse d’une cible
Neurones des noyaux du pont: relais de ces infos aux neurones du cervelet -> encodent signal en lien avec vitesse désirée de l’oeil
Noyaux vestibulaires: reçoivent infos du flocculus du cervelet et envoient signal de vitesse désirée de l’œil aux noyaux moteurs