Cours 9: Télencéphale 2 Flashcards

1
Q

Nommez une structure clé du système limbique qui est impliquée principalement dans la mémoire

A

formation hippocampique

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Q

Où se situe la formation hippocampique?

A

Dans le lobe temporal médial

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Q

À quoi la formation hippocampique doit son nom?

A

À l’animal

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4
Q

Sur un cerveau en coupe coronale, quelle forme à l’hippocampe qui peut nous aider à l’identifier?

A

Une forme de S

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Q

Nommez les structures du système limbique

A
  • Formation hippocampe
  • Corps amygdaloïdes
  • Fornix
  • Corps mamillaires
  • Thalamus (noyau antérieur)
  • Gyrus cingulaire
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6
Q

Qu’est-ce que le circuit de Papez?

A

C’est le circuit que compose toutes les structures du système limbique, car elles sont interconnectées. Donc ça forme une bouchel pour la transmission d’information

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7
Q

Que fait le fornix?

A

Amène l’information de l’hippocampe au corps mamillaire

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8
Q

Quelle est la fonction principale du système limbique?

A

Traiter et réguler la mémoire et les émotions

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9
Q

Vrai ou faux: la formation hippocampique est en forme de S dans l’hémisphère droit

A

Faux, dans l’hémisphère droit c’est en forme de S inversé

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10
Q

Quels sont les 3 constituants de la formation hippocampique

A
  1. Gyrus denté
  2. Hippocampe (corne d’Ammon)
  3. Subiculum
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11
Q

Vrai ou faux: Le cortex entorhinal fait partie de la formation hippocampique

A

Faux, il n’est pas dans les constituants

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12
Q

Comment peut ont reconnaitre le cortex de l’hippocampe au niveau cellulaire?

A

Les constituants de la formation hippocampique sont composés de seulement 3 couches cellulaire, alors que le cortex a 6 couches cellulaires

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13
Q

Complétez la phrase suivante:
La formation de souvenirs fait intervenir des neurones du …. ….. dont les projections traversent la formation …… et retournent au …. …..

A

Cortex entorhinal
formation hippocampique
cortex entorhinal

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14
Q

Quelles sont les 2 voies que les projections des neurones du cortex entorhinal peuvent emprunter?

A
  1. Voie perforante
  2. Voie alvéolaire
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15
Q

Les projections des neurones du cortex entorhinal ciblent quoi comme secteurs cellulaires?

A

Corps d’Ammon, numérotés de 1 à 4.
Ce sont des sous-divisions donc le CA1 est le situé proximalement au subiculum et le CA4 au gyrus denté

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16
Q

C’est la voie interne perforante ou alvéolaire de la formation hippocampique qui a le plus de synpases?

A

La voie perforante

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17
Q

Décrire le chemin de la voie perforante de la formation hippocampique

A

Synapse 1: Cortex entorhinal → cellules du gyrus denté
Synapse 2: Cellules du gyrus denté → cellules du CA3
Synapse 3: Cellules du CA3 → cellules du CA1
Synapse 4: Cellules du CA1 → cellules du subiculum
Synapse 5: Cellules du subiculum → cortex entorhinal

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18
Q

Décrire le chemin de la voie alveolaire de la formation hippocampique

A

Synapse 1: Cortex entorhinal → cellules du CA3 (et CA1)
Synapse 2: Cellules du CA3 → cellules du CA1
Synapse 3: Cellules du CA1 → cellules du subiculum
Synapse 4: Cellules du subiculum → cortex entorhinal

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19
Q

Les axones de quelles cellules/structures de la formation hippocampique peuvent aussi envoyer des collatérales vers le fornix?

A

Des cellules CA3, CA1 et subiculum

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20
Q

Décrire le chemin de l’afférence principale de la formation hippocampique

A

L’afférence principale de la formation hippocampique arrive au cortex entorhinal (EC) depuis les cortex associatifs frontaux, pariéto-occipitaux, temporaux (transmission directe ou par un relais par les cortex périrhinal (PRC) ou parahippocampique (PHC))

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21
Q

Les cortex périrhinal et parahippocampique envoient de l’information vers où?

A

Vers le cortex entorhinal

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22
Q

Décrire le chemin de l’efférence principale de la formation hippocampique

A

L’efférence principale retourne depuis la formation hippocampique (principalement depuis le subiculum) vers le cortex entorhinal, périrhinal et les cortex associatifs (boucle!).

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23
Q

En plus de l’efférence principale de la formation hippocampique, il y a une autre efférence importante. Décrire son chemin

A

Une autre efférence importante quitte
la formation hippocampique (encore principalement depuis le subiculum) par le fornix, un faisceau de matière blanche qui se poursuit vers le diencéphale (corps mamillaires).

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24
Q

Que signifie fornix en latin?

A

arche

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25
Q

De quelle manière s’incurve le fornix?

A

S’incurve en suivant le système ventriculaire depuis la formation hippocampique
jusqu’aux corps mamillaires du diencéphale et aux noyaux septaux du télencéphale basal

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26
Q

En 1953, un homme de 27 ans portant les initiales de H.M. a subi une opération pour tenter de contrôler ses crises d’épilepsie médicalement réfractaires, quelles parties du cerveau du patient ont été réséqués?

A

les lobes temporaux médians bilatéraux, y compris les formations hippocampiques et les gyri parahippocampiques

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27
Q

De quelles difficultés souffraient le patient H. M.?

A

Graves problèmes de mémoire, sans autres déficits significatifs.
Il était incapable d’apprendre de nouveaux faits ou de se rappeler de nouvelles expériences (mémoire sémantique et épisodique).

28
Q

Quelles mémoires étaient intactes du patient H. M. ?

A
  • Sa mémoire des événements lointains de son enfance et jusqu’à plusieurs années avant l’intervention chirurgicale était intacte.
  • Sa mémoire procédurale (non-consciente ex. apprendre de nouvelles habiletés motrices) était intacte.
29
Q

Qu’elle structure clé du système limbique est impliquée principalement dans les émotions (peur, anxiété et agression) ?

A

Les corps amygdaloïdes (ou amygdale)

30
Q

Où se situe les corps amygdaloïdes?

A

Dans le lobe temporal médial et est rostral à l’hippocampe

31
Q

Le nom de l’amygdale est basé sur quelle forme?

A

Une amande

32
Q

Combien il y a-t’il de noyaux dans les corps amygdaloïdes?

A

Il y a en a 4 :
1. Noyau latéral
2. Noyau central
3. Noyau cortical
4. Noyau basal en 2 parties:
a. partie latérale
b. partie médiale

Pas besoin de se souvenir trop des noms des noyaux et de leurs spécialités, juste besoin de savoir qu’ils existent dans l’amygdale

33
Q

Est-ce que la plupart des connexions de l’amygdale sont bidirectionnelles ou undirectionnelle?

A

Bidirectionnelles. Ça amène donc la formation de boucles.

34
Q

Nommez des zones corticales de où l’amygdale reçoit et transmet des informations

A

Diverses zones corticales, notamment les cortex d’association, le cortex orbitofrontal et le cortex cingulaire

35
Q

Nommez les structures avec lesquelles l’amygdale a des connexions réciproques

A
  1. Formation hippocampique
  2. Centre de contrôle autonome de l’hypothalamus
  3. Centre de contrôle autonome du tronc cérébral
36
Q

La formation hippocampique et l’amygdale ont des connexions réciproques. Pour quoi ces dernières sont -elles importantes?

A

Pour les aspects émotionnels de la mémoire (e.g.
conditionnement contextuel de la peur).

37
Q

À quoi sont à l’origine les connexions réciproques entre l’amygdale et les
centres de contrôle autonome de l’hypothalamus et du
tronc cérébral ?

A

Des modifications du
rythme cardiaque, du péristaltisme, de la sécrétion
gastrique, de la piloérection, de la transpiration et d’autres changements couramment observés en cas d’émotions fortes.

38
Q

Qu’est-ce que le syndrome de Kluver-Bucy?

A

Ce sont des lésions bilatérales de l’amygdale, empêchant sont fonctionnement. Cela a permis de comprendre l’importance de celle-ci dans la gestion des émotions.

39
Q

Quelle est l’expérience qui a été faite chez les singes en lien avec le syndrome de Kluver-Bucy?

A

Les deux amygdales des singes ont été retirées. Le comportement des singes est devenu placide et non-agressif. Il a eu la perte de peur instinctives. Chez les singes, c’est la peur des serpents qui est innée et qui est partie avec la perte des amygdales.

40
Q

Qu’est-ce qu’on peut voir sur cette image?

A

Une comparaison avec l’activité normale de l’amygdale en réponse à des images suscitant la peur (en rouge) vs celle d’Alex Honnolds, un grimpeur de bloc téméraire (en bleu/mauve)

41
Q

Que peut-on conclure sur l’activité de l’amygdale chez les personnes téméraires?

A

Les personnes ayant moins de réactions à des images suscitant la peur, ont moins d’activité au niveau
de l’amygdale, ce qui pourrait expliquer leur comportement.

42
Q

En quoi consistent les noyaux gris centraux?

A

Ils consistent en plusieurs amas de corps cellulaires de neurones (matière grise)
en profondeur dans la matière blanche du SNC.

43
Q

Nommez les noyaux principaux des noyaux gris centraux

A
  • Noyau caudé
  • Putamen
  • Globus pallidus
  • Noyau subthalamique
  • Substance noire
44
Q

Quels sont les noyaux principaux qui composent le striatum?

A

Noyau caudé et putamen.

45
Q

Qu’est-ce que les ganglions de base des noyaux gris centraux ont en commun avec le cervelet?

A

Les deux participent à des boucles de rétroaction influençant les voies descendantes motrices. Par contre, leur lésion entraîne des symptômes bien différents d’une atteinte
du cervelet (ataxie).

46
Q

Quels sont les deux noyaux principaux des noyaux gris centraux qui ont une origine embryologique commune?

A

Le noyau caudé et le putamen

47
Q

Qu’est-ce que le striatum?

A

La structure recevant la grande majorité des afférences vers les noyaux gris centraux. Le noyau caudé et le putamen sont séparés par le bras antérieur de la capsule interne

48
Q

Par où quittent les efférences du striatum?

A

Elles quittent par le globus pallidus interne (médial) et la
substance noire pars reticulata

49
Q

Quelle se trouve médialement au putamen?

A

Le globus pallidus

50
Q

Quelles sont les deux parties du globus pallidus?

A
  1. Globus pallidus interne (médial)
  2. Globus pallidus externe (latéral)
51
Q

Quel noyau principal des noyaux gris centraux trouve-on au niveau du diencéphale?

A

Le noyau subthalamique

52
Q

Quel noyau principal des noyaux gris centraux trouve-on au niveau du mésencéphale?

A

La substance noire qui est divisée en 2 parties.

53
Q

Quelles sont les 2 parties de la substance noire?

A
  1. pars compacta (neurones dopaminergiques)
  2. pars reticulata (associée au GPi)
54
Q

Nommez toutes les afférences des noyaux gris centraux

A
  • Afférence principale = cortex cérébral
  • Autre afférence importante = substance noire pars compacta
  • Afférence secondaire = noyaux intralaminaires du thalamus
55
Q

Dans la fonction motrice qui reçoit principalement les afférences, le putamen ou le noyau caudé?

A

Le putamen

56
Q

Nommez toutes les efférences des noyaux gris centraux

A
  • Efférences principales = noyaux ventral antérieur et ventral latéral du thalamus → cortex moteur
  • Autres efférences: tout comme le cervelet, les noyaux gris centraux semblent avoir d’autres fonctions que la fonction motrice et projettent vers différentes régions
    du cortex (champ oculomoteur frontal, cortex préfrontal, cortex cingulaire)
57
Q

Quelles sont les deux voies de connexions internes des noyaux gris centraux? Sont-elles activatrices ou inhibitrices?

A
  • Voie directe (activation)
  • Voie indirecte (inhibition)
58
Q

Quel est l’objectif des voies directe et indirecte des noyaux gris centraux?

A

D’activer et d’inhiber le thalamus (les mouvements)

59
Q

Que font les neurones dopaminergiques sur les voies directe et indirecte des noyaux gris centraux?

A

-ils activent la voie directe
-inhibent la voie indirecte

60
Q

Quel est l’effet net des neurones dopaminergiques des noyaux gris centraux sur les mouvements?

A

Plus de mouvements (Plus d’activation de la voie directe = plus de mouvements, moins d’activation de la voie indirecte = plus de mouvements)

61
Q

Quelles sont les 2 catégories de désordres du mouvement?

A
  1. Hypokinétique
  2. Hyperkinétique
62
Q

Quel est l’exemple classique de maladie de désordre hypokinétique ?

A

La maladie de Parkinson

63
Q

Par quoi est caractérisée la maladie de Parkinson?

A

Par la dégénérescence
des neurones dopaminergiques de la substance noire pars compacta.

64
Q

Pourquoi il y a t’il une inhibition du mouvement dans la maladie de Parkinson ?

A

Car il y a une diminution de dopamine dû à la dégénérescence de la substance noire pars compact. Cela vient diminuer l’excitation sur le thalamus (puisque les neurones dopaminergiques activent la voie directe), ce qui cause l’inhibition du mouvement

65
Q

Quel est l’exemple de maladie classique de désordre hyperkinétique?

A

Maladie de Huntington

66
Q

Par quoi est caractérise la maladie de Huntington?

A

Elle caractérisée au début par la dégénérescence des neurones du striatum de la voie indirecte.

67
Q

Dans la maladie de Huntington, l’inhibition du mouvement n’est plus possible. Qu’est-ce que cela engendre sur le mouvement?

A

une facilitation excessive du mouvement, ce qui caractérise la maladie