Ganglions de la base et cervelet Flashcards

1
Q

Vrai ou faux

Les ganglions de la base et le cervelet jouent un rôle important dans le contrôle moteur.

A

Vrai

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Q

Vrai ou faux

Les ganglions de la base et le cervelet ont des projections directes sur les motoneurones alpha et les neurones des circuits locaux.

A

Faux, leur rôle est plutôt de réguler l’activité de ces neurones (boucle sous-corticale).

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3
Q

Que sont anatomiquement les ganglions de la base ?

A

Un motton de noyaux dans les hémisphères cérébraux (profond ++). On peut aussi les appeler ‘‘noyaux gris centraux’’.

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4
Q

Quelles sont les 4 parties des ganglions de la base qui ont rapport dans les fonctions motrices ?

A
  1. Noyau sous-thalamique (dans le thalamus ventral)
  2. Striatum (noyau caudé + putamen)
  3. Globus pallidus
  4. Substance noire (à la base du mésencéphale)
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5
Q

Quand sont actifs les neurones des ganglions de la base ?

A

Avant et pendant le mouvement

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6
Q

Vrai ou faux

Les ganglions de la base sont un bonus; on peut fonctionner normalement sans qu’ils soient actifs.

A

Faux. Les ganglions de la base sont nécessaires au bon déroulement des mouvements volontaires. Si y’a une partie brisée dans les ganglions de la base = mouvements désordonnés.

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7
Q

Quelles parties (3) du cortex ont des neurones moteurs qui sont reliés aux aires corticales via les ganglions de la base ?

A
  1. Cortex moteur primaire
  2. Cortex pré-moteur
  3. Cortex du tronc (?)
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8
Q

Dans quelle sous-division des ganglions de la base est-ce que les informations sensorielles sont reçues ? (zone de réception = Input)

A

C’est le striatum (noyau caudé + putamen) qui représente la principale connexion afférente des ganglions de la base.

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9
Q

En gros, c’est quoi le rôle des ganglions de la base ?

A

Décider si on fait ou non un mouvement (donner la permission).

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10
Q

Vrai ou faux

Y’a des mouvements qui sont automatiques une fois qu’ils sont appris.

A

Vrai (ex. le prof avec sa nouvelle voiture et monter le volume…)

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11
Q

Sur quel type de neurone est-ce que les afférences vers les ganglions de la base projettent ?

A

Sur les neurones épineux moyens du noyau caudé et du putamen, plus précisément sur leurs dendrites respectives.

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12
Q

Vrai ou faux

Comme les neurones épineux moyens ont beaucoup de dendrites, ils peuvent intégrer l’information provenant de différentes parties du cerveau en même temps.

A

Vrai.

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13
Q

Vers quelles structures (2) est-ce que les neurones épineux moyens du noyau caudé et du putamen projettent leurs infos (via leurs axones respectifs) une fois qu’ils l’ont reçue ? (structures efférentes des ganglions de la base = Output)

A
  1. Globus pallidus

2. Pars reticulata (substance noire)

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14
Q

Quelle est la source principale des afférences des ganglions de la base ? (D’où viennent la majorité des infos qu’il reçoit)

A

Le cortex cérébral, sauf le cortex visuel primaire et le cortex auditif primaire, eux ne projettent pas aux ganglions de la base du tout.

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15
Q

Vrai ou faux

Le striatum est organisé selon une certaine topographie.

A

Vrai, il y aurait une organisation par ‘‘unité fonctionnelle’’, par exemple une aire pour la main, une autre pour le coude, etc.)

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16
Q

De quelles parties du cortex (2) proviennent principalement les afférences se terminant au noyau caudé, et pour quelle fonction ?

A

Les afférences proviennent principalement de :

  1. Aires associatives multimodales
  2. Aires motrices du lobe frontal

Pour le mouvement des yeux

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17
Q

De quelles parties du cortex (5) proviennent principalement les afférences se terminant au putamen ?

A
  1. Aires somesthésiques
  2. Aires visuelles secondaires
  3. Cortex moteur
  4. Cortex pré-moteur
  5. Aires associatives auditives

Pour le mouvement du tronc et du reste du corps

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18
Q

Qu’est-ce qu’un neurone cortical ?

A

Un neurone qui origine du cortex cérébral.

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19
Q

Qu’est-ce que la voie corticostriaire ?

A

C’est la voie, dans le cerveau, dont les neurones originent de quelque part dans le cortex, et dont les axones se terminent quelque part dans le striatum (ganglions de la base)… Ça englobe beaucoup de voies parallèles.

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20
Q

Vrai ou faux

À cause de l’organisation topographique du striatum, on peut dire que les unités fonctionnelles du striatum reflètent la spécialisation des aires corticales.

A

Vrai

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21
Q

Nommez une autre évidence scientifique que la zone de réception des ganglions de la base (noyau caudé et putamen) serait organisée en unités fonctionnelles.

A

Lorsque l’on colore les neurones sensibles à l’acétylcholine, cela illustre la provenance distincte des afférences dans les ganglions de la base (striosome (pas d’Ach) = reçoit surtout des afférences du cortex préfrontal, VS matrice (avec Ach) = reçoit des afférences d’un peu partout).

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22
Q

Nommez 4 autres endroits d’où peuvent provenir les afférences se rendant au striatum excepté le cortex (afférences non-corticales).

A
  1. Interneurones locaux
  2. Thalamus
  3. Tronc cérébral
  4. Neurones dopaminergiques

*Les 3 premiers font synapse sur les troncs dendritiques (et non sur les épines), alors que les neurones dopaminergiques font synapse à la base des épines. Toutes ces shits modulent l’activité des autres afférences.

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23
Q

Quel est le neurotransmetteur des synapses afférentes dans les ganglions de la base ? (les neurones épineux reçoivent ça)

A

Le glutamate

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24
Q

À quel moment est-ce que les neurones des ganglions de la base augmentent généralement leur fréquence de décharge ?

A

Juste avant un mouvement. Cela peut même être quelques secondes avant le début du mouvement. C’est pour décider si on fait le mouvement ou non (si on veut atteindre l’objectif décidé par le cortex). N’a pas d’impact sur l’amplitude ou la direction du mouvement voulu.

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25
Q

Quel est le neurotransmetteur des synapses efférentes dans les ganglions de la base ? (neurones épineux moyens envoient ça)

A

Le GABA

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26
Q

Vrai ou faux

À la base, l’activité au repos des neurones du globus pallidus interne et de la pars reticulata est telle que tout mouvement est automatiquement inhibé.

A

Vrai, il faut donc désinhiber cette voie si on veut faire un mouvement (d’où l’appellation mouvement VOLONTAIRE).

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27
Q

Vrai ou faux

Les neurones du globus pallidus et de la substance noire sont identiques et ont la même fonction.

A

Vrai, la seule différence est qu’ils ne reçoivent pas l’info de la même place (ou le même type d’afférences).

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28
Q

Vrai ou faux

La tonotopie (organisation en unités fonctionnelles) n’est pas conservée au globus pallidus et à la substance noire.

A

Faux. L’organisation est conservée

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29
Q

Que signifie qu’il y a une grande convergence vers le globus pallidus et la substance noire ?

A

C’est qu’il y a beaucoup plus de neurones dans le striatum que dans le globus pallidus et la substance noire mis ensembles. Il faut donc que plusieurs neurones (genre 100) originant du striatum fassent synapse sur le même neurone dans le glubus pallidus ou la substance noire.

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30
Q

Comment faire pour déshiniber les neurones inhibiteurs du globus pallidus et de la substance noire, afin de permettre le mouvement ?

A

En activant les neurones épineux moyens.

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31
Q

Quelles structures (2) sont directement inhibées par l’activité élevée au repos des neurones GABAergiques du globus pallidus et de la substance noire ?

A
  1. Thalamus

2. Colliculus supérieur

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32
Q

Quelles sont les 2 voies possibles pour activer/désactiver un mouvement volontaire ?

A
  1. Voie directe (activation des neurones épineux = activation du mouvement volontaire)
  2. Voie indirecte (via globus pallidus externe = on fait pas de mouvement)
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33
Q

Au final, qu’est-ce qui permet de faire ou non un mouvement ?

A

L’équilibre entre la voie directe et indirecte des ganglions de la base détermine si le thalamus et la substance noire demeurent ou non inhibés.

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34
Q

À quoi sert la voie indirecte des ganglions de la base ?

A

À moduler les actions déshinibitrices de la voie directe des ganglions de la base. C’est son antagoniste = augmente le niveau d’inhibition sur le thalamus et le colliculus supérieur.

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35
Q

Vers où les neurones épineux moyens projettent-ils également dans la voie indirecte ? (en plus du globus pallidus interne et de la substance noire)

A

Les neurones épineux projettent également vers le globus palllidus externe.

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36
Q

Quelles sont les 2 structures vers lesquelles le globus pallidus externe projette ?

A
  1. Globus pallidus interne

2. Noyau sous-thalamique

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37
Q

Quelles sont les 2 structures vers lesquelles le noyau sous-thalamique projette ?

A
  1. Globus palllidus interne

2. Substance noire

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38
Q

Qu’est-ce qui arrive lors que le noyau sous-thalamique est déshinibé (activé) ?

A

Il augmente l’interdiction de bouger, par exemple lors que les neurones sont activés, donc inhibent + le segment externe du globus pallidus, donc ceux-ci inhibent moins le noyau sous-thalamique = il devient plus activé.

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39
Q

Quel est le neurotransmetteur libéré par le noyau sous-thalamique ?

A

Le glutamate = excitateur !

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40
Q

Quels sont les 2 types de récepteurs que comporte la substance noire (pars compacta) ?

A
  1. Récepteurs dopaminergiques D1 = augmentent AMPc = facilitent voie directe
  2. Récepteurs dopaminergiques D2 = diminuent AMPc = dépriment voie indirecte
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41
Q

Comment est-ce possible que la pars compacta (substance noire) favorise la voie directe en même temps de nuire à la voie indirecte des ganglions de la base ?

A

C’est que les 2 voies n’ont pas le même récepteur à la dopamine.

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42
Q

Où projettent les neurones de la pars compacta (substance noire) ?

A

À la fois dans le globus pallidus interne (afférences excitatrices) ET externe (afférences inhibitrices)

43
Q

Vrai ou faux

Les récepteurs dopaminergiques D1 et D2 nécessitent une protéine G pour faire leurs effets.

A

Vrai

44
Q

Comment est-ce possible que des effets contraires des récepteurs dopaminergiques mènent au même résultat = désinhiber les circuits vers le thalamus et le colliculus ?

A

C’est qu’ils agissent sur les voies directe et indirecte, qui ont eux aussi des effets opposés.

45
Q

Qu’est-ce qui fait varier l’activité des neurones de la pars compacta (et donc active les récepteurs dopaminergiques D1 et D2) ?

A

La motivation (ex. récompense ou punition). Donc la motivation influence la qualité de la performance motrice.

46
Q

Quels sont les 3 troubles hypo ou hyperkinétiques dont nous avons parlé en classe ?

A
  1. Maladie de Parkinson
  2. Maladie de Huntington
  3. Hémiballisme
47
Q

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?

A

C’est un trouble hypokinétique = les neurones dopaminergiques de la pars compacta ne fonctionne plus (dégénerescence de la substance noire) = la voie directe des ganglions de la base fonctionne moins bien et la voie indirecte fonctionne mieux = le thalamus est toujours inhibé, donc pas capable d’activer le cortex quand on en a besoin (moins de chances que ça arrive).

48
Q

Vrai ou faux

Dans la maladie de Parkinson, tous les mouvements sont difficiles à débuter et à arrêter.

A

Vrai.

49
Q

Quels sont les symptômes typiques du Parkinsonien ? (5)

A
  1. Tremblements au repos
  2. Rigidité
  3. Akinésie (bouge moins vite ou pas)
  4. Troubles posturaux
  5. Manque d’expression faciale

(TRAP)

50
Q

Qu’est-ce que la maladie de Huntington ?

A

C’est un trouble hyperkinétique = dégénérescence des neurones épineux qui projettent vers le globus pallidus externe = voie indirecte moins active = le globulus pallidus interne est fucking actif = mouvements innapropriés ou hors contexte (mouvements balistiques/choréiques)

51
Q

Qu’est-ce que l’hémiballisme ?

A

C’est un trouble hyperkinétique dont le problème origine du noyau sous-thalamique (dégénérescence des neurones autosomiques dominants) = voie indirecte est déficiente + voie directe sur-activée = mouvements vigoureux et involontaires des membres.

52
Q

Est-ce que la matière grise se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du cervelet ?

A

La matière grise est à l’extérieur du cervelet, alors que la matière blanche se trouve dans la couche interne de celui-ci.

53
Q

Vrai ou faux

Dans le cervelet, il y a 5 noyaux profonds.

A

Faux, le cervelet ne compte que 4 noyaux profonds: les noyaux dentelé (1), interposés (2) et fastigial (1).

54
Q

Quelles sont les 3 subdivisions du cortex du cervelet ?

A
  1. Cérébro-cervelet : latéral
  2. Spino-cervelet : médian (aussi appelé vermis)
  3. Vestibulo-cervelet : inférieur et caudal
55
Q

Quel est le rôle du cérébro-cervelet ?

A

Le cérébro-cervelet est impliqué dans la planification et l’exécution de mouvements fins.

56
Q

Quel est le rôle du spino-cervelet ?

A

La zone médiane du spino-cervelet est impliquée dans les mouvements des muscles proximaux alors que la zone paramédiane du spino-cervelet est impliquée dans le mouvement des muscles distaux.

57
Q

Quel est le rôle du vestibulo-cervelet ?

A

Le vestibulo-cervelet contrôle les noyaux vestibulaires, donc a un rôle dans la posture.

58
Q

Vrai ou faux

Le cervelet reçoit plus d’afférences qu’il n’émet d’efférences.

A

Vrai, il y a donc convergence des neurones et intégration des informations dans le cervelet.

59
Q

Pour entrer ou sortir du cervelet, il faut passer par trois pédoncules. Quels sont-ils et où projettent-ils ?

A
  1. Pédoncule supérieur : efférences vers le cortex (avec relais thalamique)
  2. Pédoncule moyen : afférences provenant des noyaux pontiques
  3. Pédoncule inférieur : afférences sensorielles de la m.é et efférences vers la formation réticulée et les noyaux vestibulaires.
60
Q

Par quelle structure doivent passer les axones qui relient le cervelet aux autres parties du SNC ?

A

Par un des trois pédoncules.

61
Q

Quelles sont les 2 composantes principales du cervelet ? (toutes les deux sont de la matière grise)

A
  1. Cortex avec plusieurs couches, en surface

2. Noyaux cérébelleux profonds, enfouis dans la matière blanche.

62
Q

Quelle est la fonction principale du cervelet ?

A

La fonction principale du cervelet est de détecter la différence entre le mouvement désiré (prévu) et le mouvement effectivement réalisé et de réduire cette ‘‘erreur motrice’’ au maximum.

63
Q

Vrai ou faux

Le cervelet intervient dans la correction des mouvements à la fois pour ceux qui sont en train de se produire, mais aussi pour ceux du futur en mémorisant certaines corrections.

A

Vrai, on appelle ça l’apprentissage moteur.

64
Q

Laquelle des 3 subdivisions du cervelet est la plus volumineuse chez l’homme ?

A

Le cérébro-cervelet, de loin.

65
Q

Laquelle des 3 subdivisions du cervelet est la seule à recevoir directement des afférences de la moelle épinière ?

A

Le spino-cervelet

66
Q

Vrai ou faux

Il existe des afférences ipsilatérales, tout comme des afférences contralatérales qui se rendent au cervelet.

A

Vrai.

67
Q

Quelle est la source principale des afférences vers le cervelet ?

A

La grande majorité des afférences se rendant au cervelet proviennent du cortex cérébral et se rendent au cérébro-cervelet.

68
Q

Quels types d’afférences ipsilatérales se rendent au cervelet à partir du cortex cérébral ? (6)

A
  1. Sensorielles
  2. Proprioceptives (provenant du noyau cunéiforme accessoire et du noyau de Clarke)
  3. Vestibulaires
  4. Visuelles
  5. Auditives
  6. Somesthésiques
69
Q

Vrai ou faux

Les inputs somesthésiques du cervelet sont organisées en cartes topographiques dans le cérébro-cervelet.

A

Faux. Elles sont effectivement sous forme de carte topographiques, mais dans le SPINO-cervelet.

70
Q

Par quelles structures doivent passer les afférences vers le cervelet provenant du cortex cérébral ?

A

Comme ces afférences sont contralatérales, elles doivent d’abord passer par les noyaux contenus dans le pont du tronc cérébral avant de se rendre au pédoncule cérébelleux moyen (et donc au cervelet).

71
Q

Qu’est-ce que l’olive inférieure ?

A

L’olive inférieure est une structure du cerveau qui projette des afférences vers le cervelet dans le but de participer aux fonctions d’apprentissage et de mémoire du cervelet.

72
Q

Vers où projettent d’abord les neurones du cortex cérébelleux ?

A

Vers les noyaux du cervelet, qui, à leur tour, projetteront vers le cortex cérébral ou la m.é, via le tronc cérébral.

73
Q

Sur quel noyau projette le cérébro-cervelet ?

A

Sur le noyau dentelé, qui décusse + projette vers le thalamus (son complexe nucléaire ventral) pour planifier les mouvements volontaires (via aires pré-motrices et associatives du lobe frontal) ET sur le noyau rouge pour se rendre au cortex cérébelleux (via olive inférieure) = boucle de rétroaction

74
Q

Sur quels noyaux (2) projette le spino-cervelet ?

A
  1. Partie paramédiane = projette sur le noyau interposé, qui décusse + peojette au thalamus pour le mouvement volontaire des membres
  2. Vermis = projette sur le noyau fastigial, DÉCUSSE PAS pour la musculature axiale et proximale
75
Q

Sur quel noyau projette le vestibulo-cervelet ?

A

SUR AUCUN NOYAU DU CERVELET. Il projette directement sur les noyaux vestibulaires pour le mouvement des yeux, de la tête et du cou.

76
Q

Vrai ou faux

Les efférences du cervelet vers le cortex cérébral croisent la ligne médiane (décussent).

A

Vrai

77
Q

Vrai ou faux

Les efférences du cervelet vers le tronc cérébral croisent la ligne médiane (décussent).

A

Faux, elles restent du même côté.

78
Q

Vrai ou faux

Avant de se rendre au cortex cérébral, les efférences du cervelet devront passer par le thalamus, alors que pour se rendre à la m.é, ces efférences devront relayer par le tronc cérébral.

A

Vrai

79
Q

Quelles sont les 3 couches de neurones dans le cerveler ?

A
  1. Couche granulaire (la plus profonde)
  2. Couche moyenne (de Purkinje)
  3. Couche moléculaire (la plus superficielle)
80
Q

Que contient la couche granulaire du cervelet ? (3)

A
  1. Les grains su cervelet, qui se prolongent en une fibre parallèle (son axone) dans la couche moléculaire, où elles font synapse excitatrice avec les dendrites des cellules de Purkinje
  2. Cellules de Golgi, inhibitrices
  3. Fibres moussues, qui se terminent ici. Servent à exciter les grains et les noyaux profonds du cervelet (y forment des synapses)
81
Q

Que sont les fibres moussues ?

A

Ce sont les axones (terminaisons synaptiques) des neurones dont le corps se trouve dans le tronc cérébral ou dans la moelle épinière.

82
Q

Quel type de neurone est le plus populaire dans le cervelet ?

A

Les grains du cervelet.

83
Q

Que contient la couche moyenne du cervelet ? (1)

A
  1. Les corps cellulaires des neurones de Purkinje : leurs dendrites vont jusque dans la couche moléculaire et font synapse avec les fibres parallèles (provenant des grains du cervelet) et des fibres grimpantes (provenant de l’olive inférieure - qui excitent aussi les noyaux profonds)
84
Q

Quel type de cellules du cervelet en représente l’outpout ?

A

Les cellules de Purkinje

85
Q

Que contient la couche moléculaire du cervelet ? (4)

A
  1. Les fibres parallèles des grains du cervelet, qui font ici synapse avec les dendrites des cellules de Purkinje
  2. Des cellules inhibitrices
  3. Des cellules étoiles
  4. Des cellules en corbeille
86
Q

Dans quel(s) plan(s) se prolongent les dendrites des cellules de Purkinje dans la couche moléculaire ?

A

Perpendiculairement aux fibres parallèles, seulement dans ce plan !

87
Q

Vrai ou faux

Dans la couche moyenne du cervelet, les corps des cellules de Purkinje s’organisent en une seule rangée.

A

Vrai

88
Q

Comment sont connectés entre-eux les dendrites des cellules de Purkinje par rapport aux fibres parallèles (axones des fibres moussues) ?

A

Chaque dendrite des cellules de Purkinje peut recevoir les signaux électriques de plusieurs fibres parallèles, et chaque fibre parallèle peut signaler sur plusieurs cellules de Purkinje.

89
Q

Quel est le rôle d’une fibre grimpante ?

A

En faisant plein de synapses sur une cellule de Purkinje, elle module l’efficacité de la connexion entre la fibre moussue et la cellule de Purkinje. (une fibre grimpante par celllule de Purkinje)

90
Q

Quel type de cellules projette sur les noyaux profonds du cervelet ?

A

Les cellules de Purkinje, et ce sont les seules cellules efférentes du cervelet.

91
Q

Quelle est la nature des cellules de Purkinje ? Qu’est-ce que cela implique ?

A

Elles sont GABAnergiques (inhibitrices), donc les seules efférences que le cortex cérébelleux envoie aux noyaux profonds sont inhibitrices. MAIS, les noyaux profonds reçoivent aussi de l’info directement des fibres moussues et grimpantes, qui sont excitatrices.

92
Q

À quoi servent les cellules en corbeille (++) et les cellules étoilées ?

A

Ce sont des interneurones. Elles modulent (inhibent) l’activité inhibitrice des cellules de Purkinje en faisant synapse avec ces dernières. Les cellules étoilées inhibent localement, alors que les cellules en corbeille inhibent latéralement, parce qu’elles ne sont pas excitées par les même fibres parallèles.

93
Q

À quoi servent les cellules de Golgi ?

A

À faire le feedback inhibiteur sur les grains du cervelet (et donc sur les fibres parallèles).

94
Q

Vrai ou faux

Les fibres grimpantes évoquent de très grands PPSE sur les cellules de Purkinje.

A

Vrai, ce qui rend les cellules de Purkinje moins actives, donc elles inhibent moins les noyaux profonds et donc les aires motrices du cortex cérébral sont plus actives = corrige les commandes du cortex.

95
Q

Qu’est-ce que les fibres grimpantes envoient aux cellules de Purkinje lors de l’apprentissage dans le cervelet ?

A

Un message d’erreur motrice, qui provient de l’olive inférieure, via le noyau rouge.

96
Q

Vrai ou faux

L’activité des neurones dans le cervelet varie constamment lors d’un mouvement.

A

Vrai.

97
Q

Comment est la fréquence de décharge des cellules de Purkinje et des neurones des noyaux profonds au repos ?

A

Leur activité est tonique au repos. Ces cellules modifient leur fréquence de décharge lors de tous les mouvements.

98
Q

Quelle serait la conséquence principale d’une maladie ou d’une lésion du cervelet ?

A

Il y aurait manque de coordination et de modulation des mouvements en cours = difficulté d’effectuer les mouvements de façon harmonieuse et bien coordonnée = mouvements faits par à-coups = ataxie cérébelleuse

99
Q

Qu’est-ce que le RVO ?

A

Réflexe-vestibulo-oculaire = quand on tourne la tête d’un côté, nos yeux se contractent de l’autre côté pour pouvoir garder le focus sur un objet.

100
Q

De quel côté sera le problème moteur si un patient a une lésion de son cervelet gauche ?

A

À gauche. Le cervelet est le seul endroit dans le cerveau où les shits sont représentées de manière ipsilatérale.

101
Q

Vrai ou faux

Le cervelet permet l’apprentissage et la correction d’activités motrices lors d’un changement.

A

Vrai, ex. le singe avec ses petites lunettes qui rappetissent l’environnement visuel… Le singe est capable d’adapter son réflexe-vestibulo-oculaire pour continuer de fixer la cible.

102
Q

Vrai ou faux

Un sujet avec une lésion au cervelet ne pourra pas s’adapter aux changements des mouvements imprévus.

A

Vrai, ex. la dudette qui lance des dards, quand on lui met des lunettes spéciales elle arrive à rediriger son tir.

103
Q

De quoi dépendent les conséquences d’une lésion au cervelet ?

A

De l’endroit de la lésion:

  1. Lésion au vestibulo-cervelet = problème d’équilibre / posture
  2. Lésion au spino-cervelet = problème de patron de marche
  3. Lésion au cérébro-cervelet = problème de planification et coordination des mouvements
104
Q

Quels sont les 3 symptômes principaux de l’ataxie cérébelleuse ?

A
  1. Dysmétrie = mouvements dépassent ou n’atteignent pas le but
  2. Adiodococinésie = pas capable de faire rapidement des mouvements de direction opposée
  3. Tremblement d’intention/d’action = en fin de mouvement, l’antagoniste s’active en retard. Ça parrait pas au repos.