Ganglions de la base et cervelet Flashcards

1
Q

Décris les composantes motrices des ganglions de la base:

A
  • Constituent une boucle sous-corticale reliant la plupart des aires corticales aux neurins moteurs du cortex moteru primaire, pré-moteur et du tronc.
  • Rôle de superviseur.
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2
Q

Quelles sont les 4 divisions des ganglions de la base?

A
  • Striatum (noyau caudé et putamen): INPUT
  • Globus pallidus : partie interne: OUTPUT
  • Substance noire: pars réticulate: OUTPUT, pars compacta (dopamine): MODULATION
  • Noyau sous-thalamique
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3
Q

Quel est le rôle du Globus pallidus?

A

Lieu de projection des axones du striatum.

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4
Q

Où projettent la majorité des afférences corticales (glutamatergiques)?

A

-Sur le noyau caudé + putamen, sur les neurones épineux moyens avec dendrites ramifiées.

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Q

Qu’en en commun le globus pallidus et la pars reticulata?

A
  • Recoivent les projection du striatum.

- 2 structures d’éfférences des ganglions de la base.

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6
Q

Que sait-on à propos de l’activité du caudé et putamen?

A

Précède le mvt et encoderait la décision de bouger.

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7
Q

À quoi sert le cortex?

A

-Source principale d’afférences (excepté visuel et auditif) aux 2 régions du striatum.

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8
Q

Décris l’organisation du cortex:

A
  • Suit une certaine topographie suggérant une organisation en unités fonctionnelles (ex. aire pour la main, une autre pour la jambe).
  • Distribution parallèle des voies vers le striatum.
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9
Q

Aires associées au noyau caudé:

A
  • aires associatives multimodales

- lobe frontal pour mvts occulaires

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10
Q

Aires associées au putamen:

A
  • sémesthésiques
  • aires visuelles secondaires
  • cortex moteur
  • prémoteur
  • aires associatives auditives.
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11
Q

Quel est le rôle principal du striatum (noyau caudé +putamen)?

A

Zones de réception des afférences, car presque toutes les régions du cortex s’y projette directement. C’est la plus dense des aires associatives des lobes frontaux et pariétaux.

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12
Q

Quelle est la destination des afférences originaires du cortex?

A

Les dendrites des neurones épineux moyens.

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13
Q

Où convergent les axones des neurones épineux moyens?

A

Sur les neurones du pallidum (globus pallidus +substance noire pars reticulata), qui constituent les principales efférences des ganglions de la base.

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14
Q

Connais-t’on la nature des infos que le cortex envoie au striatum?

A

Non.

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15
Q

Décris la connection des neurones/axones:

A
  • 1 fibre corticale va contacter un grand # de neurones épineux moyens, mais ne forme qu’un # réduit de synapses avec chacun.
  • Les synapses corticales se terminent sur les épines des régions dendritiques distales.
  • Les neurones épineux moyens reçoivent également des contacts d’autres neurones à l’intérieur du striatum. Ces interneurones locaux font synapse sur les troncs dendritique, près des corps cellulaires et peuvent moduler l’activaton produite par les autres afférences.
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16
Q

Que permet la divergence des neurones?

A

Permet à un seul neurone épineux moyen d’intégrer les influences de milliers de neurones corticaux.

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17
Q

Décris les fibres dopaminergiques:

A
  • Groupe important de projections
  • Issue de la substance noire (pars compacta).
  • Les synapses dopaminergiues se font sur la base (cou) des épines.
  • Dopamine relâchée module directement l’effet des synapses corticales.
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18
Q

Où est-ce que les neurones épineux moyens font des projections GABAergiques?

A

-le globus pallidus et pars reticulata.

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19
Q

Quel est le rôle des neurones efférents du globus pallidus interne et la pars reticulata?

A
  • Influencent les neurones moteurs du cortex et du tronc.

- Activité spontanée élevée et empêchent tout mvt non-souhaité.

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20
Q

Qu’est-ce qui fait relais dans le thalamus (VA/VL)?

A

La voie destinée aux aires motrices du cortex.

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21
Q

Qu’et-ce qui permet de contrôler le mvt de la tête ete des yeux vers une cible visuelle?

A

La pars reticulata qui projette directement au colliculus supérieur.

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22
Q

Décris le fonctionnement des neurones GABAergiques:

A

-Au repos, ces neurones efférents du globus pallidus interne (et pars rticulata) on une activité élevée inhibant le thalamus et colliculus supérieur.
=empêche tout mvt.
-Quand les neurones épineux s’ativent, ils inhibent les neurones inhibiteurs (déshinibition) et permettent le mvt.

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23
Q

Décris la voie directe du circuit interne des ganglions de la base:

A
  • La projection des neurones épineux moyens, du caudé et du putamen sur le globus pallidus interne et sur la pars reticulata font partie de la voie directe.
  • Désinhibent les neurones thalamiques
  • Donne aux ganglions de la base la possibilité de faciliter le démarrage de mvts volontaires.
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24
Q

Comment peut-on renforcer la suppression dess inappropriés?

A

Grâce à la voie indirecte, qui accentue l’inhibition tonique du segment interne du globus pallidus.

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25
Q

Décris le fonctionnement de la voie indirecte:

A
  • Une population particulière de neurones épineux moyens projette sur le segment EXTERNE du globus pallidus..
  • Segment externe inhibe le segment interne et le noyau sous-thalamique
  • noyau sous-thalamique (activité spontanée élevée, excité par neurones corticaux EXCITE le segment interne du globus pallidus et pars reticulata.
  • Segment externe inhibé par neurones épineux moyens -» diminue son inhibition sur le noyau sous-thalamique (désinhibition).
  • Noyau sous-thalamique peut donc exciter le segment interne et renforcer l’interdiction de bouger.
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26
Q

Qu’est-ce qui détermine si l’inhibition exercée par les ganglions de la base sur les neurones du thalamus sera maintenue levée?

A

-L’équilibre entre les voies directe et indirecte.

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27
Q

Quel est le rôle de la dopamine?

A

-Moduler l’Excitation exercée par les afférences corticales sur les dendrites des neurones épineux.

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28
Q

Quel est le rôle des neurones de la pars compacta?

A
  • Facilitent l’excitation des neurones épineux dans la voie directe via des récepteurs dopaminergiques D1 (activent la production de AMPc=PPSE).
  • Dépriment l’excitation corticale dans la voie indirecte via les récepteur sdopaminergiques D2 (diminuent la production de AMPc).
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29
Q

Quel est le rôle global de la pars compacta?

A

Favorise la voie directe et déprime la voie indirecte -» favorise le déclenchement des mvts.

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30
Q

Pourquoi croit-on que les neurones de la pars compacta sont impliqués dans l’influence de la motivation sur la performance motrice?

A

-Ces neurones ont une décharge tonique faible, non-reliée aux mvts. Par contre, l’activité devient phasique pour des stimuli à connotation motivationnelle (récompense, punition).

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31
Q

Que peut expliquer l’influence modulatrice de la dopamine?

A

Certains symptômes moteurs associés aux troubles des ganglions de la base.

32
Q

Décris la maladie de Parkinson (hypokinétique):

A
  • Due à une perte des neurones dopaminergiques nigrostriaires.
  • La voie directe est donc moins réactive et la voie indirecte est plus réactive.
  • Les efférences inhibitrices des ganglions de la base sont donc anormalement élevées et les neurones thalamiques ne peuvent activer le cortex.
33
Q

Quels sont les symptômes du Parkinson? (TRAP)

A
  • Tremblement de repos
  • Rigidité
  • Akinésie (hypokinésie, bradykinésie)
  • Troubles posturaux (déplacement du centre de masse vers l’avant, chutes)
  • Manque d’expression faciale
34
Q

Décris la maladie de Huntington (hyperkinétique):

A
  • Due à une dégénérescence des neurones épineux projetant au segment externe du globus pallidus.
  • Sans cette inhibition, le segment ecterne est anormalement actif et inhibe le noyau sous-thalamique.
  • Voie indirecte est moins active et n’oppose plus la voie directe.
  • Le cortex déclenche des mvts inappropriés ou hors contexte (balistiques ou choréiques).
35
Q

Décris l’hémiballisme (hyperkinétique):

A
  • Pathologie du noyau sous-thalamique (dégénération des neurones autosomique dominante).
  • Voie indirecte déficiente et voie directe favorisée.
  • Mvts vigoureux et involontaires des membres (incluant musculature faciale).
36
Q

Quelle est la composition du cervelet?

A
  • Une couche externe de matière grise
  • Une couche interne de matière blanche
  • 3 paires de noyaux profonds
37
Q

Nomme les 3 divisions de la matière grise:

A
  • cérébro-cervelet
  • spino-cervelet
  • vestibulo-cervelet
38
Q

Décris le cérébro-cervelet:

A
  • très dével. che l’human
  • situé en latéral
  • impliqué dans la planification et exécution de mvts fins
39
Q

Décris le spino-cervelet:

A
  • zone médiane (vermis): impliquée dans les mvts avec les muscles proximaux.
  • zone paramédiane: impliquée dans les mvts avec muscles distaux.
40
Q

Décris le vestibulo-cervelet:

A

(ou flocculo-nodulaire)

  • inférieur et caudal
  • contrôle les noyaux vestibulaires (posture et RVO)
41
Q

Nomme les 3 noyaux profonds qui sont à la sortie du cervelet:

A
  • dentelé
  • interposés (globuleux et emboliforme)
  • fastigial («du toit»)
42
Q

Où passe les axones qui relient le cervelet au reste du SNC?

A

Par les 3 pédoncules:
-supérieur: efférences vers le cortex via thalamus

  • moyen: afférences des noyaux pontiques activés par des imputs du cortex controlatéral
  • inférieur: mixte: afférences de la moelle et du tronc + efférences vers la formation reticulée et noyau vestibulaire
43
Q

Le cervelet reçoit t’il plus d’afférences ou d’efférences?

A

Il reçoit plus d’afférences qu’il ne donne d’efférences. Il y a convergence et intégration au cervelet.

44
Q

Nomme les afférences ipsilatérales au cervelet:

A
  • imputs sensoriels proprioceptifs (noyau cunéiforme accessoire et noyau de clarke), vestibulaires, visuels et auditif.
  • Imputs somesthésiques forment plusieurs cartes topographiques du corps (floues) dans le spino-cervelet.
45
Q

Nomme les afférences contralatérales au cervelet:

A
  • Cortex via noyaux pontiques
  • Afférences modulatrices de l’olive inférieur (intègre imputs du cortex cérébral via noyau rouge, formation reticulée et moelle épinière).
46
Q

Quelle est la fonction majeure du cervelet?

A

Détecter la différence (erreur motrice) entre le mvt prévu ou programmé et le mvt effectivement réalisé.
Le cervelet peut réduire cette erreur grâce à ses projections sur les centres moteurs du cortex et du tronc cérébral.
Les corrections peuvent être faites en cours de mvt ou sous forme d’apprentissage moteur (mémoire procédurale).

47
Q

Décris le rôle du cortex cérébral:

A
  • Source la + abondante d’afférences cérébelleuses vers le cérébro-cervelet
  • axones corticaux font 1)synapse avec les neurones des noyaux du pont ipsilatérale., puis 2) croisent en controlatérale pour pénétrer le cervelet par le pédoncule cérébelleux moyen.
48
Q

Décris le rôle du cervelet:

A
  • reçoit des imputs sensoriels diverses.
  • Spino-cervelet: imputs proprioceptifs provenant de la moelle, des imputs spino-cérébelleux, des MS, du cou (noyau cunéiforme accessoire dans le tronc cérébral) et MS et du tronc (noyau de Clarke dans la moelle).
  • Vestibulo-cervelet: reçoit des imputs des noyaux vestibulaires.
49
Q

De quel côté provient l’information traité par le cervelet gauche? Et le droit?

A
  • Cervelet droit=1/2 droite du corps
  • Cervelet gauche=1/2 gauche du corps
  • Les afférences vestibulaires et spinales empruntent le pédoncule cérébelleux inférieur et entre dans le cervelet en ipsilatéral.
50
Q

D’où le cervelet tout entier reçoit des afférences modulatrices?

A
  • Provenance: olive inférieur.
  • Participe au fonctions d’apprentissage et de mémoire des circuits cérébelleux.
  • Reçoit des afférences d’une grande variété de structures y compris le cortex cérébelleux (via noyau rouge), la formation réticulée et la moelle épinière.
  • Les axones croisent la ligne médiane et entre en controlatérales par le pédoncule cérébelleux inférieur.
51
Q

Où projette le cortex cérébelleux en général?

A

Aux noyaux profonds, qui à leur tour projettent au cortex, via le thalamus ou à la moelle via le tronc.

52
Q

Où projette le cérébro-cervelet plus spécifiquement?

A

Au noyau dentelé, qui décusse.
-Complexe nucléaire ventral du thalamus -»cortex prémoteur et associatif du lobe frontal -»planification des mvts volontaires

53
Q

Où projette le spino-cervelet plus spécifiquement?

A
  • Zone paramédiane projette au noyau interposé qui décusse -» thalamus -» cortex frontal impliqué dans les mvts volontaires des membres (musculature distale).
  • Le vermis projette au noyau fastigial -» formation réticulée et noyaux vestibulaires -»voies descendantes médianes (musculature axiale et proximale).
54
Q

Où projette le vestibulo-cervelet plus spécifiquement?

A

-Noyaux vestibulaire -»mvts des yeux, de la tête et du cou.

55
Q

Est-ce que les efférences au crotex sont ipsilatérales ou controlatérales?

A

Controlatérales, elles croisent la ligne médiane.

56
Q

Est-ce que les efférences au tronc sont ipsilatérales ou controlatérales?

A

Ipsilatérales, elles restent au même côté.

57
Q

Combien de noyaux profonds chaque hémisphère cérébelleux contient?

A

3: noyau dentelé, noyau interposé et noyau fastigial (ou du toit).

58
Q

Comment sont organisés les neurones du cervelet?

A

En 3 couches: granulaire, moyenne et moléculaire.

59
Q

Décris la couche granulaire:

A

-Contient les grains du cervelet
Ces graines donnent les fibres parallèles qui synapses avec les cellules de ourkinje et de golgi.
-Les fibres moussues provenant des afférences se terminent dans cette couche et excitent les grains et les neurones des noyaux profonds.

60
Q

Décris la couche moyenne:

A
  • Ou de Purkinje
  • Contient les corps cellulaires de Purkinje (output du cortex cerebelleux)
  • Leurs dendrites s’étendent dans la couche moléculaire et reçoivent des contatcs des fibres parallèles et grimpantes de l’olive inférieure.
  • Les fibres grimpantes excitent les neurones des noyaux profonds.
61
Q

Décris la couche moléculaire:

A
  • Contient 2 cellules inhibitrices: cellules étoilées et en corbeille.
  • Les axones des grains font synapses sur les dendrites des celles de Purkinje.
62
Q

Combien de fois ce circuit de base se répète?

A

Il se répète dans chaque division du cortex cérébelleux et constitue le module fonctionnel fondamental du cervelet. Ces modules sont à la base des régulations des mvts en temps réel ainsi que de leurs modification en apprentissage moteur.

63
Q

Quel est le rôle des cellules de Purkinje?

A

Elles inhibent (GABA) les neurones des noyaux profonds (boucle inhibitrice corticale). Cette inhibition module la décharge des neurones des noyaux profonds qui sont excités directement par les inputs des fibres moussues et grimpantes (boucle excitatrice profonde).

64
Q

Comment les cellules de Purkinje sont-elles contactés par le cortex?

A
  • Indirectement, via les noyaux pontiques.
  • Les axones de ces noyaux de la moelle et du tronc cérébral possèdent des terminaisons moussues, qui contactent les grains du cervelet.
  • Les grains ont des axones qui font des lignes parallèles (T) et excitent les dendrites des cellules de Purkinje.
65
Q

Décris les dendrites des cellules de Purkinje:

A
  • Se ramifient dans un seul plan, perpendiculaire aux fibres parallèles.
  • Multitude de contacts entre ces 2 entités.
66
Q

Quels inputs les cellules de Purkinje reçoivent-elles?

A
  • -Inputs modulateurs des fibres grimpantes de l’olive inférieur sur le soma et le tronc des denditres.
  • 1 seule fibre grimpante par cellule de Purkinje.
  • Ces synapses modulent l’efficacité de la chaine: fibres moussues -» grains -»fibres parallèles.
67
Q

Quel est l’effet des fibres parallèles sur les cellules de Purkinje?

A

Elles les excitent, mais les inhibent aussi via des contacts sur des interneurones (cellules en corbeille et étoilées).

68
Q

Quel est le rôle des cellules étoilées?

A

Inhibent localement les cellules de Purkinje qui sont excités par les mêmes fibres parallèles.

69
Q

Quel est le rôle des cellules en corbeille?

A

Exercent inhibition latérale de cellules de Purkinje qui ne sont pas excités par les mêmes fibres parallèles, permettant de focaliser la distribution spatiale des cellules de Purkinje actives.

70
Q

Quel est le rôle des dendrites des cellules de Golgi?

A

Situées dans la couche moléculaire, elles sont excitées par les fibres parallèles et leurs axones inhibent le soma des grains dans la couche granulaire.

71
Q

Qu’est-ce que l’hypothèse originale de «l’apprentissage dans le cervelet»?

A
  • Les fibres grimpantes relaient un message d’erreur motrice aux cellules de Purkinje.
  • Ce message provient des neurones de l’olive inférieur.
  • Le contact excitateur entre la fibre grimpante et cellule de Purkinjeest puissant = PA complexe.
72
Q

Quelle est une des action des fibres grimpantes?

A
  • Diminuer l’efficacité des contacts des fibres parallèles (dépression à long-terme).
  • Les cellules de Purkinje sont donc - actives et inhibent - les noyaux profonds.
  • Les noyaux profonds excitent + les aires motrices du cortex.
  • Modification d’activité -» correction des commandes du cortex.
73
Q

Décris l’exemple d’apprentissage par le cervelet avec le singe et le réflexe vestibulo-occulaire:

A
  • RVO intact: yeux effectue mvt inverse au mvt de la tête pour maintenir une cible visuelle fixe sur la rétine.
  • RVO disproportionnel: Le sujet tourne la tête et le mvt compensateur a lieu, mais les lunettes réduisant l’espace visuel ne montrent plus la cible.
  • Avec entrainement, le sujet modifie le RVO et corrige le mvt des yeux pour garder la cible.
  • CET APPRENTISSAGE EST IMPOSSIBLE SANS LE CERVELET!
    (ex. lésion).
74
Q

Quelles sont les conséquences de lésions au cervelet?

A

-Erreurs motrices du côté de la lésion (ataxie cérébelleuse).
-Problème moteur dépend de la région affectée
ex. vestibulo-cervelet -» équilibre/posture.
cérébro-cervelet -» planification/coordination

75
Q

Qu’est-ce que la dysmétrie?

A

Mvts qui dépassent ou n’atteignent pas le but.

76
Q

Qu’est-ce que l’adiadococinésie?

A

Incapacité d’effectuer à un rythme rapide des mvts de direction opposée.

77
Q

Qu’est-ce que le tremblement d’intention ou d’action?

A

Accompagnent la fin des mvts quand le sujet tente d’arrêter le mvt par une contraction de l’antagoniste en retard. Pas évident au repos