Ganglions de la base et cervelet Flashcards

1
Q

Quel est le rôle principal des ganglions de la base?

A

freiner les mouvements indésirés (ils peuvent aussi faciliter le démarrage des mouvements)

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Q

Quel est le rôle principal du cervelet?

A

apprentissage moteur et comparer le mouvement voulu au mouvement réel pour corriger le mouvement.

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3
Q

Quelle partie des ganglions de la base reçoit la majorité des afférences du cortex?

A

Le striatum (noyau caudé + putamen)

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4
Q

Sur quelle partie du cerveau projette la pars reticulata?

A

sur le colliculus supérieur, pour contrôler les mouvements de la tête et des yeux

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5
Q

que contient la pars compacta de la substance noire?

A

elle contient des neurones à dopamine qui vont moduler le circuit en faisant synapse sur le cou des épines dendritiques des neurones épineux moyens du striatum.

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6
Q

Quel est l’effet du noyau sous-thalamique sur les mouvements?

A

Il renforce le freinage des mouvements.

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7
Q

Sur quoi projettent les neurones épineux moyens du striatum?

A

Sur le globus pallidus (interne et externe) et sur la pars reticulata.

= pallidum

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8
Q

Vrai ou faux : L’activité du striatum précède le mouvement.

A

Vrai

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9
Q

Comment est la topographie dans le striatum?

A

Organisation en unités fonctionnelles.
il y a une aire pour la main et une autre pour la jambe par exemple.
plus les muscles sont proches, plus leurs aires dans le striatum interagissent.

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10
Q

Vrai ou faux : Il y a peu de convergence entre les cortexs et le striatum?

A

Faux, chaque neurone épineux moyen reçoit des afférences de milliers de neurones corticaux.

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11
Q

Vrai ou faux: Les neurones épineux moyens reçoivent des afférences d’interneurones locaux et de neurones dopaminergiques.

A

Vrai, en plus des afférences corticales.

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12
Q

À quel endroit font synapse les interneurones locaux et les neurones corticaux sur les neurones épineux moyens du striatum?

A

les interneurones locaux font synapse directement sur le tronc dendritique (donc pas sur les épines), tandis que les neurones corticaux font synapse sur la tête des épines.

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13
Q

Qu’est-ce qui montre qu’il y a des différences fonctionnelles entre le noyau caudé et le putamen?

A

Leurs afférences n’ont pas les mêmes origines.

Noyau caudé : aires associatives multimodales et aires motrices du lobe frontal qui contrôlent les mouvements oculaires

putamen : aires somesthésiques, aires visuelles secondaires, lobes occipital et temporal, cortex moteur et prémoteur et aires associatives auditives

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14
Q

Vrai ou faux : Une fibre d’origine corticale fait synapse sur beaucoup de neurones épineux moyens.

A

Vrai, elle fait peu de synapses sur chacune et projette sur beaucoup de neurones épineux moyens. C’est ce qui permet à chaque neurone épineux moyen de recevoir beaucoup d’afférences.

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15
Q

Vrai ou faux : Les neurones épineux moyens sont très excitables.

A

faux, ils le sont peu (C’est pour ça que y’a plein d’afférences du cortex)

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16
Q

Vrai ou faux : Les neurones efférents du pallidum font des projections glutamatergiques sur les neurones moteurs du cortex et du tronc via un relais dans le thalamus.

A

Faux, ce sont des projections GABAergiques

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17
Q

Vrai ou faux : L’activité des neurones du pallidum est tonique.

A

Faux, c’est le cas des neurones du globus pallidus interne (activité élevée et tonique), mais le globus pallidus externe a une activité spontanée élevée.

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18
Q

Comment est la topographie dans le pallidum?

A

bandes rostro-caudales spécifiques

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19
Q

vrai ou faux : il y a beaucoup de convergence entre le striatum et le pallidum.

A

Vrai, 100:1

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20
Q

Sur quels noyaux du thalamus projettent les neurones du pallidum?

A

sur le ventro-antérieur (VA) et sur le ventro-latéral (VL)

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21
Q

Décrivez la voie directe pour permettre les mouvements?

A

Le cortex excite le striatum qui lui inhibe le pallidum (qui lui inhibe le thalamus) donc désinhibition du mouvement.

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22
Q

Décrivez la voie indirecte pour renforcer l’inhibition des mouvements?

A

Le cortex excite le striatum et le noyau sous-thalamique. Le striatum inhibe le globus pallidus externe (qui lui inhibe le globus pallidus interne et le noyau sous-thalamique) donc désinhibition du noyau sous-thalamique (qui excite le globus pallidus interne) et désinhibition du globus pallidus interne. Le globus pallidus interne inhibe le thalamus donc renforcement du freinage du mouvement.

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23
Q

Comment la dopamine régule-t-elle l’activité des ganglions de la base?

A

Les neurones de la pars compacta facilitent l’excitation des neurones épineux moyens dans la voie directe (via les récepteurs dopaminergiques D1 qui augmentent la production d’AMPc) et dépriment l’excitation des neurones épineux moyens dans la voie indirecte (via les récepteurs dopaminergiques D2 qui diminuent la production d’AMPc)

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24
Q

Vrai ou faux : La pars compacta favorise la voie directe et déprime la voie indirecte.

A

Vrai

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25
Q

Vrai ou faux : Les neurones dopaminergiques de la pars compacta ont une activité tonique faible.

A

vrai, cette activité tonique faible n’est pas reliée aux mouvements.

26
Q

Qu’est-ce qui caractérise la maladie de Parkinson?

A

Trouble hypokinétique causé par la dégénérescence de la pars compacta, donc il y a moins de dopamine, donc cela diminue l’effet facilitateur de la voie directe qu’a la dopamine et il y a trop d’activité de la voie indirecte, donc le sujet a de la difficulté à démarrer les mouvements.

27
Q

Quels sont les symptômes du Parkinson? (5)

A
  • tremblements au repos
  • rigidité
  • troubles posturaux
  • akinésie
  • manque d’expression faciale
28
Q

Pour quels stimuli l’activité de la pars compacta devient-elle phasique (ou lieu de tonique)?

A

Pour les stimuli à connotation motivationnelle (récompense/punition). C’est ce qui fait que la motivation a une influence sur la performance motrice.

29
Q

Qu’est-ce qui caractérise la maladie de Huntington?

A

Trouble hyperkinétique causé par une dégénérescence des neurones épineux moyens du striatum donc inhibition de la voie indirecte, donc mouvements inappropriés.

30
Q

Qu’est-ce qui caractérise l’hémiballisme?

A

trouble hyperkinétique causé par une pathologie du noyau sous-thalamique qui cause des mouvements vigoureux et involontaires des membres.

31
Q

Qu’est-ce qui explique la manifestation de tremblements au repos dans la maladie de Parkinson?

A

L’inhibition tonique du globus pallidus interne vers le thalamus est augmentée, donc le thalamus s’adapte et augmente son excitabilité. Il arrive donc parfois qu’il s’active spontanément comme un pacemaker (4 Hz)

32
Q

Quel est l’autre nom pour le vestibulo-cervelet?

A

Flocculo-nodulaire

33
Q

Quels sont les 3 noyaux profonds du cervelet?

A
  • dentelé
  • interposé (globuleux et emboliforme)
  • fastigial (ou du toit)
34
Q

Qu’est-ce qui compose les 3 pédoncules du cervelet?

A
  • pédoncule cérébelleux supérieur : efférences vers le cortex via la thalamus
  • pédoncule cérébelleux moyen : afférences des noyaux pontiques activés par des inputs du cortex controlatéral
  • pédoncule cérébelleux inférieur : (mixte) afférences de la ME et du tronc et efférences vers la formation réticulée et les noyaux vestibulaires
35
Q

Vrai ou faux : Il y a plus d’afférences que d’efférences au cervelet.

A

Vrai, car certaines informations sont intégrées au cervelet. (convergence)

36
Q

Qu’est-ce que l’erreur motrice?

A

différence entre le mouvement prévu et le mouvement réel

37
Q

Décrivez les voies afférentes vers le cérébro-cervelet.

A

Le cortex projette sur des noyaux pontiques du côté ipsilatéral dans le TC. Ces noyaux projettent sur le cérébro-cervelet par le pédoncule moyen après avoir décussé du côté controlatéral.

38
Q

Décrivez les voies afférentes vers le spino-cervelet.

A

Les inputs proprioceptifs des MS et du cou provenant de la ME projettent sur le spino-cervelet via le noyau cunéiforme accessoire dans le TC.

Les inputs proprioceptifs des MI et du tronc provenant de la ME projettent sur le spino-cervelet via le noyau de Clarke dans la ME.

Il y a aussi des inputs vestibulaires, visuels, somesthésiques et auditifs.

39
Q

Vrai ou faux : Le vestibulo-cervelet reçoit ses afférences des noyaux vestibulaires et envoie ses efférences au même endroit.

A

Vrai

40
Q

Quelles afférences entrent dans le cervelet du côté ipsilatéral par le pédoncule inférieur?

A

Les afférences vestbulaires et spinales

41
Q

Vrai ou faux : L’hémisphère droit du cervelet traite les informations de la moitié droite du corps.

A

Vrai

42
Q

D’ou proviennent les afférences vers l’olive inférieure?

A

de plein d’affaires, comme le cortex (via un relais dans le noyau rouge), la formation réticulée et la ME.

43
Q

Quelles afférences entrent dans le cervelet du côté controlatéral?

A

Les afférences provenant du cortex (via les noyaux pontiques) et provenant de l’olive inférieure

44
Q

Quelles afférences entrent dans le cervelet du côté ipsilatéral?

A

Les informations du corps (inputs proprioceptifs, vestibulaires, visuels, auditifs et somesthésiques)

45
Q

Vrai ou faux : Les inputs somesthésiques forment des cartes topographiques précises dans le spino-cervelet.

A

Faux, elles forment des cartes topographiques floues dans le spino-cervelet.

46
Q

À quoi servent les afférences issues de l’olive inférieure vers le cervelet? et par quel pédoncule entrent-elles?

A

Elles participent aux fonctions d’apprentissage et de mémoire procédurale. Elles entrent par le pédoncule inférieur (du côté controlatéral).

47
Q

Décrivez les efférences issues du cérébro-cervelet.

A

Elles projettent sur le noyau dentelé puis décussation du côté controlatéral pour projeter vers les aires corticales prémotrices et associatives du lobe frontal via un relais dans le thalamus.

pédoncule supérieur

Pour la planification des mouvements volontaires.

48
Q

Décrivez les efférences de la ligne médiane (vermis) du spino-cervelet?

A

Projection sur le noyau fastigial qui lui projette sur les noyaux de la formation réticulée et vestibulaires via le pédoncule inférieur. Ces noyaux projettent sur la ME par les faisceaux médians qui contrôlent la musculature proximale.

49
Q

Décrivez les efférences de la zone paramédiane du spino-cervelet?

A

Projection sur le noyau interposé, qui lui projette sur les neurones thalamiques via le pédoncule supérieur du côté controlatéral. Les noyaux thalamiques projettent ensuite sur les régions corticales impliquées dans la motricité volontaire des membres, puis ces neurones corticaux projettent vers la ME via les faisceaux latéraux qui contrôlent la musculature distale.

50
Q

Décrivez le contenu des 3 couches du cortex cérébelleux.

A
  1. granuleuse : contient les grains desquels émanent les fibres parallèles + cellules de Golgi (inhibitrices) + terminaisons des fibres moussues afférentes
  2. moyenne (ou de Purkinje) : contient les somas des cellules de Purkinje
  3. moléculaire : contient les cellules étoilées et les cellules en corbeille (2 types de cellules inhibitrices) + les dendrites des cellules de Purkinje + les fibres parallèles + les terminaisons des fibres grimpantes.
51
Q

D’ou proviennent les fibres grimpantes?

A

de l’olive inférieure

52
Q

Quelles fibres ont un effet sur l’activité des neurones des noyaux profonds?

A

Les neurones des noyaux profonds sont excités par les fibres moussues et par les fibres grimpantes (boucle excitatrice profonde) et elles sont inhibées par les cellules de Purkinje (boucle inhibitrice corticale).

53
Q

Quel est l’effet des fibres grimpantes issues de l’olive inférieure?

A

Elles modulent l’efficacité des afférences vers le cervelet en faisant synapse sur le soma et le tronc dendritique des cellules de purkinje. Elles évoquent un PPSE très grand dans les cellules de Purkinje et diminuent l’efficacité des contacts des fibres parallèles sur les cellules de Purkinje (donc désinhibition des cellules des noyaux profonds qui excitent les aires motrices du cortex)

Elles sont responsables de la correction des mouvements.

54
Q

Quelle est l’action des cellules étoilées et des cellules en corbeille sur les cellules de Purkinje?

A

Les cellules étoilées inhibent localement les cellules de Purkinje qui sont excitées par les mêmes fibres parallèles.

Les cellules en corbeille inhibent latéralement les cellule de Purkinje qui ne sont pas excitées par les mêmes fibres parallèles.

55
Q

Quelle est l’action des cellules de Golgi dont le soma est dans la couche granuleuse? Par quelles fibres sont-elles excitées?

A

Elles inhibent le soma des grains. Elles sont excitées par les fibres parallèles.

56
Q

À quoi ressemble l’activité électrique des cellules de Purkinje et des cellules des noyaux profonds au repos vs lors de mouvements alternés.

A

Au repos, elles ont une activité tonique. Lors de mouvements alternatifs, leur fréquence de décharge change avec chaque mouvement.

57
Q

Quelle est la conséquence d’une lésion au cervelet?

A

Erreur motrice du même côté de la lésion

Lésion au cérébro-cervelet = problème de planification/coordination

Lésion au vestibulo-cervelet = problème d’équilibre/posture

58
Q

Qu’est-ce que la dysmétrie?

A

Mouvement qui dépasse ou n’atteint pas le but.

59
Q

Qu’est-ce que l’adiadococinésie?

A

Incapacité de faire rapidement des mouvements de direction opposée.

60
Q

Que sont les tremblements d’intention ou d’action?

A

Tremblements qui accompagnent la fin des mouvements quand le sujet tente d’arrêter le mouvement par une contraction du muscle antagoniste en retard.

(Ces tremblements ne sont pas présents au repos.)