Diff Flashcards

1
Q

Le thalamus est un centre de relais des voies motrices

A

F, le thalamus est le centre de relais de l’information sensorielle vers le cortex.

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2
Q

Le corps cellulaire des neurones se trouvent dans la matière grise

A

V

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3
Q

L’amygdale est impliquée dans les réflexes moteurs

A

F, amygdale fait partie du système limbique et est impliqué dans émotions, motivation et mémoire

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4
Q

L’hémiplégie motrice pure survient après une atteinte du thalamus

A

F, atteinte capsule interne, les noyaux gris centraux et le pont (controlatérale au déficit moteur)

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5
Q

Le syndrome de Horner est un syndrome associant 4 signes cliniques : énophtalmie, anhidrose, ptosis et myosis

A

V

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6
Q

Le thalamus est vascularisé par l’artère cérébrale postérieure

A

v

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7
Q

Un AVC bulbaire latéral a pour conséquence des troubles de la sensibilité tactile du côté opposé à la lésion

A

F, sensibilité tactile n’est pas atteinte (lemnisque médian non atteint), plutôt une perte de la sensation de température et de douleur sur le corps opposé à la lésion

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8
Q

La cause principale d’un AVC lacunaire est l’hypertension artérielle

A

v

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9
Q

Une impulsion TMS induit une dépolarisation des neurones au niveau cortical

A

V

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10
Q

Les neurones du noyau fastigial projettent vers le cortex cérébral

A

f, Les neurones du noyaux fastigial projettent vers les voies motrices descendantes latérales et médiales

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11
Q

La production de mouvements d’atteintes et de préhension est sous le contrôle unique du cortex cérébral

A

F, toutes les régions participent à un certain degré à toutes les catégories de mvts (tronc cérébral, moelle épinière et cortex cérébral (++))

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12
Q

Toutes les cellules de Purkinje projettent vers l’un des noyaux profond du cervelet

A

F, les cellules de Purkinje projettent également vers le lobe flocculonodullaire qui lui projette vers le tronc cérébral

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13
Q

Les efférences du spinocervelet projettent toutes vers le même noyau cérébelleux profond

A

F., ils projettent vers les noyaux profonds, mais pas les mêmes. Les vermis projettent vers le noyau fastigial et les paravermis vers les noyaux globose et emboliforme.

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14
Q

Les fibres nerveuses qui transitent via les pédoncules cérébelleux inférieurs transmettent uniquement de l’information en provenance du tronc cérébral et de la moelle épinière vers le cervelet

A

FAUX il y a aussi des efférentes qui proviennent du cortex cérébelleux et qui s’en vont vers les noyaux vestibulaire

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15
Q

L’axone d’une cellule granulaire contacte plusieurs milliers de cellules de Purkinje

A

v

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16
Q

La vision permet de maintenir un contrôle postural adéquat dans l’ataxie cérébelleuse

A

F, dans l’ataxie cerebelleuse, peu importe si la personne a les yeux ouverts ou fermés, elle a de la difficulté à maintenir son équilibre

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17
Q

Le contrôle des mouvements de poursuite visuelle est assuré d’abord par le cortex visuel

A

V, par le TEF (temporal eye fields) /OEF

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18
Q

Des troubles vestibulaires associés à une perte d’audition sont généralement le signe d’une lésion centrale

A

f, atteinte périphérique plutôt

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19
Q

L’information visuelle transmise dans le cortex cérébral par la voie ventrale est utilisée pour ajuster les mouvements

A

F, la voie dorsale pour ajuster les mouvements

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20
Q

Les cellules de la rétine de l’œil droit situées près du nez, transmettent l’information visuelle sur l’hémichamp controlatéral

A

F, ipsilatéral

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21
Q

Une personne a une atteinte du système visuelle qui l’empêche d’avoir conscience de la présence d’un objet mais elle demeure capable de pointer celui-ci lorsqu’on lui demande. On peut suspecter une atteinte des collicules supérieurs

A

F , atteintes aires corticales visuelles primaires ???

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22
Q

L’efficacité du réflexe optocinétique dépend du bon fonctionnement des canaux-semicirculaires

A

F, dépend du mésencéphale

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23
Q

La détermination du sens de rotation de la tête repose sur la comparaison de la fréquence de décharge des cellules ciliées de canaux semi-circulaires situés d’un même côté de la tête.

A

F,comparaison des la paire de canaux semi-circulaires (une de chaque côté)

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24
Q

Les signes classiques d’une atteinte vestibulaire associés au syndrome d’Horner laissent présager que l’atteinte est corticale

A

F, car cela est un signe clinique d’une atteinte centrale du système vestibulaire

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25
Q

L’information olfactive et transmise en premier lieu vers les noyaux sensoriels du mésencéphale

A

F, l’information olfactive a une entrée direct au cortex cérébral

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26
Q

Une lésion de la partie inférieure du bulbe rachidien n’aura pas d’impact sur le toucher discriminatif du visage

A

v

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27
Q

L’information auditive relayée vers le corps genouillé médian est utilisé entre autres pour diriger les yeux et les tête vers la source sonore

A

F, l’information auditive relayée vers le corps genouillé permet la prise de conscience et la reconnaissance des sons

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28
Q

Le tegmentum est la partie dorsale du tronc cérébral et est composé principalement de structures et des voies sensorielles

A

v

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29
Q

Les projections sérotoninergiques et noradrénergiques de la formation réticulée module la transmission de la douleur au niveau spinal

A

v

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30
Q

La seule région du cerveau qui produit la dopamine est la substance noire qui projette entre autre au striatum, une structure touchée dans la maladie de Parkinson

A

f, c’est l’aire tegmentale ventrale qui s’occupe de libérer la dopamine.

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31
Q

La voie spinothalamique, croise la ligne médiane du système nerveux directement au niveau de la moelle épinière

A

v

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32
Q

Une lésion de la voie corticospinale dans la partie supérieure droite du mésencéphale altère les mouvements du côté droit du corps

A

F, , car cela va altérer les mvts du côté gauche du corps étant donné que neurones de voie corticospinale croisent ligne médiane ds bulbe rachidien au niveau de la décussation des pyramide

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33
Q

Une personne subit un accident vasculaire cérébral dans le cortex cérébral. La voie corticobulbaire qui projette vers le noyau moteur du nerf facial est affectée, donc on s’attend d’observer une incapacité à fermer les yeux et produire un sourire

A

F, incapacité à fermer yeux et faire un sourire d’un seul côté de la bouche. symptômes observés (paralysie ou parésie) sont ipsilatéraux à la lésion

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34
Q

Le tectum se situe sur la partie ventrale du tronc cérébral

A

F, car le tectum est la partie dorsale (arrière) du mésencéphale qui est une des 3 parties du tronc cérébral.

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35
Q

Une perte de proprioception du côté gauche du corps pourrait s’expliquer par l’atteinte spécifique de la voie lemniscale au niveau du mésencéphal gauche

A

F, ça s’expliquerait par atteinte spécifique voie lemniscale au niveau mésencéphale droit

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36
Q

L’anosognosie est un trouble de l’attention

A

F, plutôt probleme de neuropsychologie; la personne ne réalise pas qu’il y a un déficit ; une négation des déficits

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37
Q

Le noyau pedonculopontin libère la sérotonine dans le système nerveux central.

A

Faux, c’est le noyau raphé qui libère la sérotonine dans le système nerveux central, le noyau pedonculopontin libère l’acétylcholine.

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38
Q

Les projection noradrénergiques du noyau du raphé projettent partout dans le système nerveux central et ont une influence déterminante sur l’humeur.

A

Faux, le noyau Raphé est impliqué dans les projections de la sérotonine. La partie pontine projette vers le cerveau et le cervelet pour moduler l’humeur.

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39
Q

Le locus ceruleus projette de façon diffuse dans tout le système nerveux central et joue un rôle déterminant dans l’attention dirigée.

A

v

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40
Q

Une lésion de la partie inférieure du bulbe rachidien n’aura pas d’impact sur le toucher discriminatif du visage

A

v

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41
Q

Une lésion du noyau abducens de la partie droite du pont entraîne une déviation médiale de l’oeil droit

A

v

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42
Q

Toute l’information afférente que reçoivent les noyaux vestibulaires du tronc cérébral provient du système vestibulaire

A

f, peuvent aussi provenir des voies vestibulospinales, collicules supérieures, thalamus, formation réticulée

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43
Q

Le gain du réflexe vestibulo-oculaire est contrôlé par le cortex cérébral

A

f: Gain du réflexe est contrôlé par vestibulocervelet

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44
Q

Une lésion du nerf optique droit entraîne une perte de vision complète de l’hémichamp gauche

A

f perte de vision complète de l’hémichamp droit

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45
Q

L’information visuelle transmise dans le cortex cérébral par la voie ventrale est utilisée pour ajuster les mouvements

A

f, info visuelle est transmise vers le lobe temporal et est utilisée pour reconnaître des objets

46
Q

Le contrôle volontaire des saccades s’effectue sous le contrôle entier des centres du tronc cérébral

A

f. du cortex cérébral plutôt: 2 parties= cortex pariétal postérieur et frontal eye field
- Les cellules de la rétine de l’œil droit situées près du nez, transmettent l’information visuelle sur l’hémichamp controlatéral. f ipsilatéral

47
Q

Les fibres nerveuses qui émergent de l’œil gauche et qui atteignent l’hémisphère droit croisent au niveau du corps genouillé latéral.

A

f, croise au niveau du chiasma

48
Q

Les signes classiques d’une atteinte vestibulaire associés au syndrome d’Horner laissent présager que l’atteinte est corticale

A

f, car cela est un signe clinique d’une atteinte centrale du système vestibulaire

49
Q

Lors de mouvements lents de la tête, le réflexe vestibulo-oculaire permet de stabiliser le regard.

A

f, réflexe optocinétique plutôt. Le réflexe vestibulo-oculaire est pour les mvts rapides de la tête

50
Q

Les projections sérotoninergiques et noradrénergiques de la formation réticulée module la transmission de l’information nociceptive

A

v

51
Q

Une perte de proprioception du côté gauche du corps pourrait s’expliquer par l’atteinte spécifique de la voie lemniscale au niveau du mésencéphale gauche.

A

f, Cette voie croise ds e bulbe rachidien qui est situé sous lésion donc pour atteinte du côté gauche, il faut avoir atteinte au niveau de mésencéphale droit

52
Q

On retrouve les récepteurs α-adrénergiques sur tous les neurones post-ganglionnaires.

A

F Ce sont des recepteur nicotiniques qui sont sur tous les neurones post-gangionnaire. On retrouver recepteurs a-adrenergique sur certains organes comme cœur

53
Q

Les neurones post-ganglionnaires du système parasympathique relâchent la noradrénaline

A

F les neurones post-ganglionnaires du système parasympathique relâchent seulement de l’acétylcholine. C’est dans un certain cas que les neurones post-ganglionnaires du système sympathique relâchent de la noradrénaline.

54
Q

Le corps cellulaire du neurone post-ganglionnaire se trouve systématiquement dans le système nerveux central

A

F, corps cellulaire neurone post-ganglionnaire se trouve ds SN périphérique et non SNC

55
Q

Les neurones pré-ganglionnaires du système sympathique émergent des segments spinaux D1(T1) à L2

A

v

56
Q

Le rameau blanc communicant est un court segment qui relie le nerf spinal au ganglion paravertébral, dans lequel circulent les neurones pré-ganglionnaire du système parasympathique

A

F, c’est le système sympathique.

57
Q

Les efférences sympathiques qui assurent la dilatation de la pupille émergent du système nerveux central au niveau des segments cervicaux de la moelle épinière

A

F,, car neurones pré-ganglionnaire du système nerveux sympathique émergent des sengments spnaux D1(T1) à L2. Il est donc impossible que les efférences sympathiques pour dilatation de la pupille émergent au niveau segments cervicaux de ME

58
Q

La libération d’adrénaline par la glande médullo-surrénale active les glandes sudoripares pour favoriser la sudation et ainsi abaisser la température corporelle.

A

F, , l’activation des glandes sudoripares pour favoriser la sudation et abaisser le température corporelle se fait au niveau de du neurotransmetteur acétylcholine , muscarinique. Adrénaline sert à augmenter

59
Q

Les neurones pré-ganglionnaires du système parasympathique atteignent le ganglion paravertébral via le rameau blanc communiquant

A

F, c’est les neurones pré-ganglionnaires du système sympathique qui atteignent le ganglion paravertébral via le rameau blanc communiquant.

60
Q

Les corps cellulaires d’une partie des neurones pré-ganglionnaires du système parasympathiques sont situés dans la corne latérale des segments cervicaux de la moelle épinière.:

A

F, , deux portes d’entrée: tronc cérébral et moelle épinière (région sacrale). Dans la moelle épinière c’est au niveau des racines dorsales (et non latérales).

61
Q

L’impact de l’activité sympathique sur système gastro-intestinal se traduit par une augmentation de l’activité de ce dernier, notamment par une augmentation du péristaltisme et des sécrétions.

A

F, , cela se traduit par une diminution de l’activité de ce dernier, notamment par une diminution du péristaltisme et des sécrétions.

62
Q

L’innervation sympathique et parasympathique ont un effet antagoniste sur la glande médullo-surrénale pour le contrôle de la libération de l’adrénaline

A

F, Seull innervation sympathique a un effet médullo-surrénale pour le contrôle de la liberation de ladrenaline

63
Q

Les afférences viscérales qui entrent dans le système nerveux central par la moelle épinière ont des projections qui atteignent le noyau solitaire dans le tronc cérébral.

A

F, les afférences viscérales qui entrent dans le SNC par le tronc cérébral converge vers le noyau solitaire.

64
Q

Dans une situation de fuite, l’adrénaline et l’acéthylcholine libérées dans le système entraînent une dilatation des artères dans les muscles pour augmenter leur oxygénation.

A

v

65
Q

La diminution de la fréquence et de la force des battements cardiaques s’opèrent via l’activation des récepteurs β1-adrénergiques.

A

: F, c’est l’augmentation du rythme cardiaque qui s’opèrent via l’activation des récepteurs B1-adrénergiques.

66
Q

L’ajustement réflexe de la profondeur et de la fréquence des respirations en réaction à la détection d’une concentration trop faible en oxygène dans le sang est régulé par l’hypothalamus.:

A

F, les fonctions vitales sont modulées par le pont et la moelle épinière

67
Q

Un AVC bulbaire latéral a pour conséquence des troubles de la sensibilité tactile du côté opposé à la lésion

A

F, sensibilité tactile n’est pas atteinte (lemnisque médian non atteint), plutôt une perte de la sensation de température et de douleur sur le corps opposé à la lésion

68
Q

L’hémiplégie motrice pure survient après une atteinte du thalamus

A

F,atteinte de la capsule interne, les noyaux gris centraux et le pont (controlatérale au déficit moteur)

69
Q

La TMS en impulsions pairées permet d’évaluer les circuits intra-corticaux.

A

V

70
Q

Les neurones du noyau fastigial projettent vers le cortex cérébral

A

F, Les neurones du noyaux fastigial projettent vers les voies motrices descendantes latérales et médiales

71
Q

Lors de la perturbation d’un mouvement, l’ajustement de l’activité musculaire se
fait uniquement par l’intégration de l’information sensorielle au niveau du
cortex cérébral

A

Faux, spinocervelet est aussi impliqué

72
Q

La coordination des muscles utilisés pour la marche repose uniquement sur l’activation des circuits de la moelle épinière

A

f le tronc cérébral est aussi impliqué lors de la marche

73
Q

Les fibres nerveuses qui transitent via les pédoncules cérébelleux supérieurs projettent uniquement vers le cortex cérébral

A

V

74
Q

Une lésion au centre du chiasma optique résulte en une perte de vision de la partie centrale du champ visuel,

A

F, perte latéral plutôt

75
Q

Toute l’information afférente que reçoivent les noyaux vestibulaires du tronc cérébral provient du système vestibulaire

A

F, peuvent aussi provenir des voies vestibulospinales, collicules supérieures, thalamus, formation réticulée

76
Q

Des troubles vestibulaires associés à une perte d’audition sont généralement le signe d’une lésion centrale

A

F, atteinte périphérique plutôt

77
Q

L’information sensorielle en provenance du canal semi-circulaire horizontal est transmise principalement au noyau du nerf trochléaire pour assurer l’efficacité du réflexe vestibulo-occulaire

A

F,, L’information sensorielle en provenance du canal semi-circulaire horizontal est transmise principalement au noyau du n. oculomoteur pour assurer l’efficacité du réflexe vestibulo-occulaire

va dans plusieurs noyaux : occulomoteurs, adbucens , accessoire

78
Q

Le contrôle volontaire des saccades s’effectue sous le contrôle entier des centres du tronc cérébral

A

F: du cortex cérébral plutôt: 2 parties= cortex pariétal postérieur et frontal eye field

79
Q

Les voies vestibulospinales sont impliquées dans le maintien de la posture

A

V

80
Q

L’intégrité de la voie vestibulo-cérébelleuse est importante pour le contrôle du gain du réflexe vestibulo-occulaire.

A

V

81
Q

L’information visuelle transmise dans le cortex cérébral par la voie ventrale est utilisée pour ajuster les mouvements

A

F, info visuelle est transmise vers le lobe temporal et est utilisée pour reconnaître des objets

82
Q

Lors de mouvements lents de la tête, le réflexe vestibulo-oculaire permet de stabiliser le regard

A

F, réflexe optocinétique plutôt. Le réflexe vestibulo-oculaire est pour les mvts rapides de la tête

83
Q

Le réflexion d’accommodation emprunte une voie qui passe par le cortex cérébral

A

V

84
Q

Les noyaux moteurs du nerfs vague sont situés au niveau du pont

A

Faux, les noyaux moteurs du n. vague sont situés au niveau du tronc cérébral

85
Q

La voie corticospinale converge vers le tronc cérébral via les pédoncules cérébraux à la hauteur du pont:

A

Faux, les neurones de la voie corticospinale croisent la ligne médiane dans le bulbe rachidien, au niveau de la décussation des pyramides, pour atteindre les neurones de la corne ventrale de la moelle épinière controlatérale.

86
Q

Le contrôle parasympathique de l’œil s’effectue à partir d’un noyau situé dans le pont:

A

Faux, car noyau occulomoteur est situé ds mésencéphale

87
Q

La voie corticospinale croise la ligne médiane au niveau de la face dorsale du bulbe rachidien

A

F, la voie corticospinale croise croise la ligne médiane au niveau de la face ventrale du bulbe rachidien au niveau de la décussation des pyramides

88
Q

La plupart de l’information autonome qui entre dans le système nerveux central par le tronc cérébral converge vers le noyau solitaire

A

V

89
Q

Les neurones post-ganglionnaires du système parasympathique relâchent la noradrénaline.

A

:F les neurones post-ganglionnaires du système parasympathique relâchent seulement de l’acétylcholine. C’est dans un certain cas que les neurones post-ganglionnaires du système sympathique relâchent de la noradrénaline.

90
Q

La glande médullo-surrénale libère de l’adrénaline et de l’acétylcholine directement dans le sang

A

f, la glande surrénale libère de l’adrénaline et nora dans la circulation sanguine.

91
Q

Le syndrome de Horner pourrait être observé à la suite d’une tumeur qui touche les segments D4 à D7 de la moelle épinière

A

F, Horner est provoqué par une atteinte de la voie contrôlant l’innervation sympathique de la tête et du cou. Les segments pas bons, trop bas.

92
Q

L’innervation sympathique et parasympathique ont un effet antagoniste sur la glande médullo-surrénale pour le contrôle de la libération de l’adrénaline

A

F, Seull innervation sympathique a un effet médullo-surrénale pour le contrôle de la liberation de ladrenaline

93
Q

Les afférences viscérales qui entrent dans le système nerveux central par la moelle épinière ont des projections qui atteignent le noyau solitaire dans le tronc cérébral

A

F, les afférences viscérales qui entrent dans le SNC par le tronc cérébral converge vers le noyau solitaire.

94
Q

Le rameau communicant gris est formé par les axones des neurones postganglionnaires du système sympathique

A

V

95
Q

Les neurones post-ganglionnaires du système parasympathique relâchent la noradrénaline

A

F les neurones post-ganglionnaires du système parasympathique relâchent seulement de l’acétylcholine. C’est dans un certain cas que les neurones post-ganglionnaires du système sympathique relâchent de la noradrénaline.

96
Q

Les efférences sympathiques qui assurent la dilatation de la pupille émergent du système nerveux central au niveau des segments cervicaux de la moelle épinière

A

F,, car neurones pré-ganglionnaire du système nerveux sympathique émergent des sengments spnaux D1(T1) à L2. Il est donc impossible que les efférences sympathiques pour dilatation de la pupille émergent au niveau segments cervicaux de ME

97
Q

Les corps cellulaires d’une partie des neurones pré-ganglionnaires du système parasympathiques sont situés dans la corne latérale des segments cervicaux de la moelle épinière

A

F, , deux portes d’entrée: tronc cérébral et moelle épinière (région sacrale). Dans la moelle épinière c’est au niveau des racines dorsales (et non latérales).

98
Q

Certains organes contrôlés par le système nerveux autonome peuvent fonctionner sans aucune innervation nerveuse

A

V, ex: cœur peut fonctionner sans innervation nerveuse,car possede cellules qui peuvent agir comme pacemaker

99
Q

Les afférences viscérales qui entrent dans le système nerveux central par la moelle épinière ont des projections qui atteignent le noyau solitaire dans le tronc cérébra

A

F, les afférences viscérales qui entrent dans le SNC par le tronc cérébral converge vers le noyau solitaire.

100
Q

e fait que l’on retrouve sur différents organes différents types de récepteurs pour un même neurotransmetteur favorise le développement d’agents pharmacologiques avec des actions ciblées.

A

V, comme l’hypertension arterielle où l’on peut donner des médicament pour bétabloquers 1 et non les 2 qui aurait un effet sur système respiratoire ,ce qui nest pas désiré

101
Q

Le rameau blanc communicant est un court segment qui relie le nerf spinal au ganglion paravertébral, dans lequel circulent les neurones pré-ganglionnaire du système parasympathique.

A

F, c’est le système sympathique.

102
Q

L’activité sympathique contribue à la dissipation de la chaleur en favorisant la vasoconstriction des capillaires sanguins

A

factivité sympathique contribue à la dissipation de la chaleur en favorisant la vasodilatation des capillaires sanguins

103
Q

L’activation des neurones moteurs du noyau parasympathique du nerf oculomoteur entraîne la dilatation de la pupille

A

f, l’activation des neurones moteurs du noyau parasympathique du n. oculomoteur entraîne la contraction de la pupille

104
Q

Le tegmentum est la partie dorsale du tronc cérébral et est composé principalement de structures et des voies sensorielles

A

v

105
Q

La voie corticospinale converge vers le tronc cérébral via les pédoncules cérébraux à la hauteur du pont

A

f, les neurones de la voie corticospinale croisent la ligne médiane dans le bulbe rachidien, au niveau de la décussation des pyramides, pour atteindre les neurones de la corne ventrale de la moelle épinière controlatérale.

106
Q

Le contrôle parasympathique de l’œil s’effectue à partir d’un noyau situé dans le pont

A

f, car noyau occulomoteur est situé ds mésencéphale

107
Q

Le locus ceruleus projette de façon diffuse dans tout le système nerveux central et joue un rôle déterminant dans l’attention dirigée

A

v

108
Q

L’ajustement postural anticipateur est sous le contrôle du cervelet

A

F,vestibulo-cervelet

109
Q

L’information visuelle nécessaire à la bonne exécution des mouvements d’atteinte et de saisies d’objet est traitée dans la partie dorsale du cortex cérébral

A

v

110
Q

Lors de la perturbation d’un mouvement, l’ajustement de l’activité musculaire se fait uniquement par l’intégration de l’information sensorielle au niveau du cortex cérébral

A

faux, spinocervelet est aussi impliqué