Cours 9 Flashcards

1
Q

Fonction majeure du cervelet

A

corriger l’erreur motrice
-s’effectue pendant mouvement
-apprentissage moteur
-boucle rétroaction

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Q

Comment est divisée matière grise du cervelet?

A

2 parties :
-cortex cérébelleux
-noyaux cérébelleux profonds

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3
Q

Caractéristiques du cortex cérébelleux

A

Principale cible des afférences

3 subdivisions fonctionnelles chacune associée à un noyau cérébelleux profond

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4
Q

Caractéristiques des noyaux cérébelleux profonds

A

4 noyaux pour 3 groupes

Principales efférences du cervelet

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5
Q

Que sont les pédoncules cérébelleux

A

liens entre cervelet et SNC

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6
Q

Les types de pédoncules cérébelleux

A

-sup = efférences
-moyen = afférences
-inf = mixte

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7
Q

Caractéristiques du cérébro-cervelet + rôle

A

Plus grande subdivision des 3

Représente la majeure partie des hémisphères cérébelleux

Mouvement précis, planification et exécution de séquences motrices complexes (particulièrement sous l’influence de la vision)

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8
Q

Cérébro-cervelet : trajet

A

Afférences indirectes du cortex cérébral controlatéral via les noyaux du pont controlatéraux

Les fibres efférentes des noyaux du pont sont appelées fibres pontiques transverses (déçussent à la surface du pont)

Rejoignent le cérébro-cervelet par le pédoncule cérébelleux moyen
-20 millions de fibres dans ce pédoncule
-Faisceau corticospinal en comparaison = seulement 5% de chaque pédoncule

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9
Q

spino-cervelet occupe quelle position

A

Occupe les zones médiane (vermis) et paramédianes des hémisphères cérébelleux
-Médiane = mouvements muscles proximaux et oculaires
-Paramédianes = mouvements muscles distaux

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10
Q

Représentation du corps éclatée dans quelle partie du cervelet

A

spino-cervelet
-présente au moins 2 cartes du corps
-différent de l’homoncules somesthésique

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11
Q

Afférences du spino-cervelet

A

Noyau cunéiforme latéral (accessoire)

Noyau de Clarke

Noyau mésencéphalique du trijumeau V

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12
Q

Afférences du spino-cervelet rejoignent par quoi?

A

pédoncule cérébelleux inf ipsi

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13
Q

Vestibulo-cervelet constitué de quoi et rôle

A

Constitué du flocculus et nodulus

Régulation de la posture, de l’équilibre et des mouvements oculaires

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14
Q

Cortex cérébelleux composé de quoi

A

-vestibulo cervelet
-spino cervelet
-cérébro-cervelet

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15
Q

Afférences vestibule-cervelet de qui et via quoi

A

Afférences via le pédoncule cérébelleux inférieur ipsilatéral
-Noyaux vestibulaires
-NC VIII

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16
Q

Projections de l’olive inf

A

dans toutes les subdivisions du cervelet

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17
Q

Fonction olive inf

A

apprentissage de la mémoire des circuits cérébelleux

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18
Q

Olive inf reçoit des afférences de qui

A

-cortex cérébral (via noyau rouge)
-formation réticulée
-moelle épinière

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19
Q

Projections de l’olive inf sur le cervelet contrôlâtes via quoi

A

pédoncule cérébelleux inf

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20
Q

Noyau dentelé reçoit les infos de qui

A

cérébro-cervelet (+ gros chez homme)

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21
Q

Noyau dentelé : projections

A

Projections via le pédoncule cérébelleux supérieur vers le complexe thalamique ventrolatéral controlatéral
-Plus particulièrement, la partie antérieure du segment postéro latéral
-Décussation du pédoncule cérébelleux supérieur

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22
Q

Cibles noyau dentelé

A

Cortex prémoteur et aires associatives

Aires non motrices (Résolution de problème)

Collicules supérieurs

Petites collatérales vers le noyau rouge
-> Boucle fermée de rétroaction via l’olive inférieure
-> Rôle dans l’apprentissage moteur

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23
Q

Fonction noyau dentelé

A

planification des mouvements

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24
Q

noyaux interposés reçoivent les infos de qui

A

spino-cervelet

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25
Q

projections des noyaux interposés

A

Projections vers l’aire X du complexe ventrolatéral du thalamus via le pédoncule cérébelleux supérieur
-Décussation pareille comme le noyau dentelé

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26
Q

cibles noyaux interposés

A

Cortex moteur primaire responsable des mouvements des membres distaux

Collicules supérieurs pour les mouvements oculaires

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27
Q

fonction noyaux interposés

A

exécution des mouvements

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28
Q

noyau du toit (fastigial) reçoit ses infos de qui

A

spino-cervelet

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29
Q

projections noyau du toit

A

Projections vers via le pédoncule cérébelleux inférieur ipsilatéral
-Noyaux vestibulaires
-Formation réticulaire

Aucune décussation des informations
-Hémisphère cérébelleux traite les informations de l’hémicorps ipsilateral

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30
Q

fonction noyau du toit

A

contrôle de la musculature axiale et proximate

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31
Q

Les afférences du cervelet se terminent où?

A

La quasi-totalité des afférences du cervelet, suite à quelques synapses, se terminent sur les cellules de Purkinje
-> Intégration des informations

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32
Q

Caractéristiques des cellules de Purkinje?

A

Purkinje présentent un panache dendritique très important
-> Beaucoup de synapses dendritiques dans la couche moléculaire

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33
Q

Que forment les corps cellulaires des cellules de purkinje?

A

une couche éponyme (même nom)

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34
Q

Les cellules de purkinje font des synapses avec qui?

A

synapses inhibitrices avec les noyaux cérébelleux profonds

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35
Q

Les fibres moussus sont issus de quelles projections?

A

Noyaux du pont

La moelle épinière

Du système vestibulaire

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36
Q

Synapse des fibres moussues

A

Elles font des synapses excitatrices avec les neurones des noyaux cérébelleux profonds et les grains du cervelet

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37
Q

neurones les plus abondants du SNC

A

grains du cervelet

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38
Q

Axones en T dits __

A

fibres parallèles

39
Q

1 cellule de Purkinje contacte environ __ fibres parallèles

A

200 000

40
Q

1 grain du cervelet contacte __ de cellules de Purkinje

A

plusieurs dizaines de milliers

41
Q

Types de cellules locales dans cervelet

A

-cellules en Corbeil
-cellules étoilées
-cellules de Golgi

42
Q

caractéristiques cellules en corbeil

A

Inhibiteur pour les fibres de Purkinje

Sur le soma -> très inhibiteur

Focalise l’activité des Purkinjes

43
Q

caractéristiques cellules étoilées

A

Reçoivent des projections excitatrices des grains

Inhibent les cellules de Purkinje

44
Q

caractéristiques cellules de Golgi

A

Activées par les fibres parallèles

Feed-back inhibiteur sur les grains

45
Q

V ou F : les cellules de Purkinje reçoivent des projections indirectes de l’olive inf sur ses troncs dendritiques?

A

F : directes = fibres grimpantes

46
Q

Une fibre grimpante fait plusieurs synapses __ avec une même cellule de purkinje

A

excitatrices

47
Q

Boucle excitatrice profonde

A

boucle excitatrice profonde créée par les projections excitatrices des noyaux du pont sur les noyaux cérébelleux profonds

est contrée par l’influence du cortex cérébelleux, à savoir les cellules de Purkinje

48
Q

Structure essentielle à la plasticité des cellules de Purkinje

A

olive inf

49
Q

Si il y a trop «d’erreur motrice», l’olive inférieure cause quoi

A

une diminution de la réponse des Purkinje aux fibres parallèles par surstimulation

-La surstimulation cause une internalisation des récepteurs AMPA des cellules de Purkinje

-Diminution des AMPA = diminution de la réponse aux fibres parallèles et donc de l’activité inhibitrice des Purkinje

-Résulte en une plus grande décharge des noyaux cérébelleux profonds

50
Q

Pourquoi on dit que le cervelet est en constante adaptation?

A

à cause des afférences de l’olive inf
-démontré grâce aux saccades oculaires

51
Q

Qu’est-ce que le syndrome cérébelleux?

A

englobe toutes les atteintes du cervelet

52
Q

Syndrome cérébelleux caractérisé par quoi

A

Hypotonie

Ataxie cérébelleuse
-Mouvements saccadés
-Élargissement de la base de stabilisation

Tremblements intentionnels

Dysarthrie

Dysmétrie

Asynergie

53
Q

Qu’est-ce que la maladie à Prions?

A

Dégénérescence spongiforme des cortex cérébral et cérébelleux
-Présence du syndrome cérébelleux

54
Q

Par quoi est causée la maladie à prions?

A

Causée par une molécule protéique, le prion
-En grande concentration dans le cerveau
-Une fois contractée, la maladie est infectieuse ET héréditaire

55
Q

Maladies à prions, exemples

A

Maladie de Creutzfeld-Jakob -> homme

Scrapie -> moutons

Maladie de la vache folle

Kuru -> indigènes cannibales

56
Q

Fonctions muscles extra oculaires

A

-orienter la fovéa vers la cible = fovéation
-compenser les perturbations de la vision

57
Q

Qu’est-ce que la fovéa?

A

le siège de l’acuité visuelle, de la vision centrale et d’un grand nombre de cônes

58
Q

Plus d’informations à quels endroits du visage pour la reconnaissance et l’aspect social?

A

On remarque que les yeux, le nez, la bouche et l’oreille sont beaucoup plus observés que le reste du visage

59
Q

V ou F : muscles extra oculaires sont constamment en mouvement lorsqu’ils ont atteint leur cible malgré leur apparente immobilité

A

V

60
Q

Muscles extra oculaires

A

Muscles droits
-Interne (III)
-Externe (VI)
-Inférieur (III)
-Supérieur (III)

Muscles obliques
-Supérieur (IV)
-Inférieur (III)

61
Q

Les muscles extra oculaires permettent le mouvement horizontaux

A

-Axe des X
-Droits externes et internes

62
Q

Les muscles extra oculaires permettent le mouvement verticaux

A

-Axe des Y
-Droits supérieurs et inférieurs
-Obliques supérieurs et inférieurs

63
Q

Les muscles extra oculaires permettent le mouvement torsion

A

-Axe des Z
-Obliques supérieurs et inférieurs

64
Q

Les muscles impliqués dans les mouvements verticaux dépendent de quoi

A

de la position horizontale de l’oeil

65
Q

Lorsque la cible visuelle est latérale et du même côté
__

A

Oeil en abduction par l’action du droit externe

66
Q

Lorsque la cible visuelle est du côté opposé
__

A

Oeil en adduction par l’action du droit interne

67
Q

En adduction de l’oeil, quels muscles sont impliqués dans les mouvements verticaux?

A

Droit interne

-oblique sup -> affaissement
-oblique inf -> élévation

Cela s’explique par l’orientation des insertions des muscles obliques sur le globe oculaire

68
Q

En abduction de l’oeil, quels muscles sont impliqués dans les mouvements verticaux?

A

Droit externe

Droit supérieur -> élévation

Droit inférieur -> abaissement

Cela s’explique par l’orientation des insertions des muscles droits sur le globe oculaire

69
Q

En position primaire, soit lorsque la cible visuelle est directement à l’avant, l’oeil est en position __

A

neutre

Il fait alors du sens que tous les muscles sont alors impliqués, soient les muscles

Droit supérieur et oblique inférieur -> élévation

Droit inférieur et oblique supérieur -> abaissement

70
Q

Innervation des muscles extra oculaires par le Nerf oculomoteur

A

La plupart des muscles extraoculaires sont innervés par les nerfs crâniens oculomoteurs communs (NC III)
-Droits internes, supérieurs et inférieurs
-Obliques inférieurs

L’innervation du NC III est ipsilatérale

71
Q

Le NC III innerve aussi quels muscles autres que extra oculaires en lien avec les yeux?

A

L’élévateur de la paupière supérieure

Muscle sphincter de l’iris (noyau Edinger-Westphal)

72
Q

Que cause une lésion du NC III

A

une perturbation des mouvements oculaires, une ptôse et une mydriase

73
Q

Innervation des muscles obliques sup

A

nerfs crâniens trochléaires (NC IV) aussi appelé nerf pathétique

74
Q

Comment l’innervation du NC IV est différente des autres nerfs craniens?

A

Il y décussation à la face dorsale du tronc cérébral.
-> L’innervation des obliques supérieurs est donc effectuée par le noyau du NC IV controlatéral

75
Q

Les muscles droits latéraux sont innverés par qui

A

NC VI

76
Q

Innervation du NC VI : ipsi ou contro

A

ipsi

77
Q

Catégories distinctes de mouvements oculaires selon leur but

A

Le premier type permet de déplacer l’axe du regard lors de la fixation d’une cible en mouvement ou d’une nouvelle cible

Le second type est utilisé pour stabiliser le regard lors du mouvement de la tête ou d’une importante partie du champ de vision

78
Q

Le premier type de mouvement oculaire permet de déplacer l’axe du regard lors de la fixation d’une cible en mouvement ou d’une nouvelle cible, quels sont-ils?

A

Les saccades

Les mouvements de poursuite continue

Mouvements de vergence

79
Q

Le second type de mouvement oculaire est utilisé pour stabiliser le regard lors du mouvement de la tête ou d’une importante partie du champ de vision, quels sont-ils

A

Mouvements vestibulo-oculaires

Mouvements optocinétiques

80
Q

Qu’est-ce que sont les saccades oculaires?

A

Les saccades sont des mouvements rapides et balistiques des yeux provoquant changement brusque de l’axe du regard
-> Balistiques puisqu’une fois la saccade amorcée, il ne peut y avoir de correction malgré un changement de position de la cible.

81
Q

Amplitudes de saccades : exemple légères vs grandes

A

Légères pour la lecture

Grandes lors que l’on scrute une pièce

82
Q

Comment est calculée l’amplitude de la saccade

A

en fonction de la distance entre l’image rétinienne de la cible et la fovéa

Ce calcul se fait en 200ms. C’est seulement après ce calcul que les mouvements oculaires débutent (15 à 100ms)

83
Q

Les mouvements des yeux dans les saccades sont conjugués, c’est-à-dire __

A

qu’ils orientent les yeux dans la même direction

84
Q

Sommeil paradoxal se situe où?

A

Entre les cycles de sommeil lent
-Phases I à IV

85
Q

Dans le sommeil paradoxal, comment sont nos yeux?

A

paralysie musculaire sauf pour nos yeux

86
Q

V ou F : Sommeil paradoxal, augmentation de la fréquence cardiaque et de la respiration

A

V

87
Q

Que sont les mouvements de poursuite continue

A

Mouvements plus lents permettant de suivre une cible mobile sous fovéation

Volontaires, car on choisit de suivre des yeux la cible mobile

88
Q

V ou F : La plupart des gens sont capables de faire les mouvements de poursuite continue sans une cible mobile

A

F : plupart sont incapables
-les gens font alors une saccades

89
Q

V ou F : les mouvements oculaires ne sont pas conjugués

A

Faux : le sont

90
Q

Les mouvements de vergence sont impliquées lors de quoi

A

fovéation d’un point de fixation à diverses distances

91
Q

Lorsque le point de fixation s’éloigne, les yeux __

A

divergent

92
Q

Lorsque le point de fixation s’approche, les yeux __

A

convergent

93
Q

V ou F : la convergence fait partie de la triade accommodative avec la constriction pupillaire et l’accommodation du cristallin

A

V

94
Q

Que sont les mouvements vestibulo-oculaires

A

Mouvements rapides pour recentrer le regard lors des mouvements de la tête

Dépend des canaux semi-circulaires et des noyaux vestibulaires supérieurs et médians

Ces mouvements dépendent uniquement du système vestibulaire puisque ces mouvements s’estompent lors de rotation avec les yeux fermés