Le langage Flashcards

1
Q

Vrai ou faux? La production de la parole nécessite l’activation d’une centaine de muscles. Tous commandés par le cortex moteur.

A

Vrai

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Q

D’où vient la production du son? et où est-elle modulé?

A

De la fréquence de vibration des cordes vocales est modulé par les structures supérieures dont le pharynx, la bouche et le nez.

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3
Q

Qu’est-ce que l’aphasie? et où ce trouve la lésion?

A

La perte partielle ou complète de l’utilisation du langage consécutive à des lésions cérébrales au lobe frontal dans l’hémisphère gauche : Paul Broca –> tan tan …

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4
Q

Vrai ou faux? L’anesthésie d’un des 2 hémisphères a permis de démontrer que l’expression orale est altérée seulement par l’anesthésie de l’hémisphère gauche.

A

Vrai, Une injection pratiquée dans l’hémisphère dominant pour la parole rend le patient incapable de parler; tandis qu’une injection dans l’autre hémisphère n’affecte pas la parole.

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5
Q

Lésion sur la surface supérieure du lobe temporal située à gauche, entre le cortex auditif et le gyrus angulaire, compromet la compréhension. De quelle aire s’agit-il?

A

L’aire de Wernicke

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6
Q

Vrai ou faux? L’aire de Broca, responsable de la production de la parole, est située à proximité des zones du cortex moteur qui contrôlent les mouvements de la bouche et des lèvres.

A

Vrai

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7
Q

La re-analysation de Nina Dronkers à montré que les lésions du patients de Broca ce situaient principalement où?

A

Dans l’insula, le faisceau arqué et le faisceau longitudinal supérieur (FLS).

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8
Q

Vrai ou faux? Le syndrome de l’aphasie de Broca est aussi qualifié de moteur ou non fluent. Le patient a des difficultés à parler mais comprend le langage écrit ou parlé.

A

Vrai

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9
Q

Quels sont les symptômes d’une aphasie à l’aire de Broca?

A
  • Difficulté à trouver les mots (anomie)
  • Discours style télégraphique (s’arrête souvent)
  • Utilise principalement les noms, verbes et adjectifs
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10
Q

Vrai ou faux? Le langage est fluide et volubile mais manque de sens ou de suite logique dans une aphasie à l’aire de Wernicke.

A

Vrai, il y a absence de compréhension.

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11
Q

Quel est le trajet de la répétition de mots entendus dans le cerveau selon le modèle de Wernicke-Geschwind?

A

L’oreille –> cortex auditif –> aire de Wernicke –> faisceau arqué –> aire de Broca –> cortex moteur.

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12
Q

Quel est le trajet de la lecture à voix haute d’un texte écrit dans le cerveau selon le modèle de Wernicke-Geschwind?

A

Les yeux –> cortex visuel –> gyrus angulaire –>aire de Wernicke –> faisceau arqué –> aire de Broca –> cortex moteur.

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13
Q

Qu’est-ce que l’aphasie de conduction?

A

L’aphasie de conduction serait due à une lésion des fibres du faisceau arqué, qui
interrompt la connexion entre l’aire de Wernicke et l’aire de Broca tout en préservant l’intégrité de ces deux aires.

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14
Q

Quels sont les symptômes de l’aphasie de conduction?

A

Difficulté dans les tests de répétition de mots:
- Mauvaise performance
- Transformation ou omission de mots
- La compréhension est préservée

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15
Q

Vrai ou faux? Chez les individus qui utilisent le langage des signes, les lésions de l’hémisphère gauche entrainent des déficits du langage comparables à ceux d’un aphasique verbal.

A

Vrai

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16
Q

Quels sont les symptômes des gens qui utilisent le langage des signes et qui ont une aphasie de Broca? et pour ceux avec une aphasie de Wernicke?

A

L’aphasie de Broca : la compréhension est préservée, mais la capacité à parler avec le langage des signes est sévèrement
altérée alors que les mouvements des mains ne sont pas touchés (donc pas un problème de contrôle moteur).

L’aphasie de Wernicke : le patient utilise les signes avec facilité mais se trompe souvent. Il a aussi de la difficulté à comprendre les gestes d’autrui.

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17
Q

Que ce passe-t-il pour les gens avec un split-brain lorsqu’ils essayent de nommés ce qu’il voit (dépendamment de où il est placé à gauche ou à droite)?

A
  • S’ils sont projetés dans le champ visuel droit, ils parviennent à l’hémisphère gauche (langage) et peuvent être nommés sans difficulté. S’ils sont projetés dans le champ visuel gauche et parviennent à l’hémisphère droit, le sujet dit qu’il ne voit rien
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18
Q

Quel est la zone cérébrale qui parait présenter la meilleure corrélation (la meilleure valeur prédictive) sur la dominance hémisphérique?

A

L’insula qui est plutôt connue pour son implication dans les émotions et la perception du goût.

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19
Q

Vrai ou faux? Le langage est limité aux aires de Broca et de Wernicke.

A

Faux, d’autres aires corticales sont aussi impliquées et il y a une grande variabilité interindividuelle.

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20
Q

Vrai ou faux? Le langage des signes utilise les mêmes structures nerveuses que les sujets qui entendent normalement.

A

Vrai, l’activation des aires du langage dans l’hémisphère droit; le gyrus temporal supérieur cortex auditif qui contient le est activé par la présentation des signes!

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21
Q

Qu’est-ce que l’EEG?

A

L’EEG représente la différence de potentiel enregistré entre chacune de ces électrodes et une électrode de référence extracéphalique, c’est-à-dire non située sur le scalp mais sur le lobe de l’oreille).

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22
Q

Vrai ou faux? C’est l’activité simultanée de
plusieurs milliers de neurones qui génère un signal d’EEG assez fort pour être détecté.

A

Vrai

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23
Q

Vrai ou faux? Aujourd’hui, l’EEG est essentiellement utilisé pour le diagnostic de certains états pathologiques, particulièrement les crises d’épilepsie et pour l’étude des différents stades du sommeil.

A

Vrai

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24
Q

Vrai ou faux? L’amplitude du signal dépend du degré de synchronisation de l’activité des neurones.

A

Vrai

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25
Q

Les rythmes sont classés selon leur fréquence et porte le nom d’une lettre grecque. Quels sont-ils?

A
  • rythme delta: lents et grande amplitude: sommeil profond
  • rythmes alpha: état de quiétude pendant l’éveil d’amplitude plus importante dans les aires occipitales
  • rythmes gamma: sont parmi les plus rapides état d’attention soutenue
  • fuseaux du sommeil: état de sommeil: stade 2
  • rythma α: état de quiétude pendant l’éveil –> ouverture des yeux: suppression du rythme α
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26
Q

Vrai ou faux? Les rythmes de haute fréquence et de faible amplitude sont associés à la vigilance et à l’éveil, ou aux phases de rêve du sommeil.

A

Vrai

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27
Q

À quoi correspondent les rythmes de basse fréquence et de grande amplitude?

A

Le sommeil sans rêve ou le coma.

28
Q

Vrai ou faux? Durand l’éveil, l’activité des neurones corticaux est relativement élevée, mais aussi relativement peu synchronisée: par exemple les ondes β et y.

A

Vrai

29
Q

Vrai ou faux? Les rythmes servent probablement à coordonner l’activité de différentes régions du cerveau.

A

Vrai

30
Q

Les rythmes de l’EEG sont remarquablement constants chez tous les mammifères de la souris à l’humains mais il y a certaines exceptions. Lesquels?

A

Les lapins, les chauves-souris et les hamsters. Ils n’ont pas de rythme alpha.

31
Q

La synchronisation des oscillations périodiques d’un grand ensemble de neurones peut se réaliser de deux façons. Comment?

A

a) La synchronisation des rythmes peut être obtenue à partir d’un générateur unique (pacemaker).
b) La conséquence d’un comportement collectif de tous les participants.

32
Q

Un circuit neuronal très simple formé d’un neurone excitateur et un neurone inhibiteur peut générer des décharges discontinues, ce qui crée quoi?

A

Les rythmes

33
Q

Quels sont les caractéristiques du circuit neuronal?

A

a) L’afférence excitatrice est activée en permanence
b) Le neurone excitateur (vert) active le neurone inhibiteur (noir)
c) Le neurone (noir) inhibe le neurone excitateur.

34
Q

Comment fonctionne le circuit neuronal, quel est sa spécialité?

A

Lorsque le premier neurone est inhibé, le deuxième n’est plus stimulé (donc ne peut plus inhiber). Comme l’afférence excitatrice est active en permanence, le cycle recommence.
*on retrouve un tel circuit dans le thalamus

35
Q

Que font les neurones thalamiques?

A

Ils générent des décharges très rythmiques comme un pacemaker. Les rythmes coordonnés du thalamus sont transmis au cortex par les projections thalamocorticales qui excitent les neurones corticaux.

36
Q

Vrai ou faux? D’autres rythmes corticaux ne dépendent pas du générateur thalamique mais dépendent de la coopération entre les neurones corticaux.

A

Vrai

37
Q

L’épilepsie origine comment chez les enfants et les personnes âgées?

A

L’épilepsie chez l’enfant peut être liée à des causes génétiques ou à des pathologies de l’enfance; mais dans plusieurs cas la cause est inconnue.
Chez les personnes âgées, elle est souvent la conséquence d’AVC, de tumeurs ou de la maladie d’Alzheimer.

37
Q

Qu’est-ce qui explique l’épilepsie?

A

Une mutation sur les canaux sodiques peut faire qu’ils restent ouverts plus longtemps, donc le neurone devient hyperexcitable ou au contraire, c’est le GABA (inhibiteur) qui est moins efficace. > Il y a donc un déséquilibre entre l’excitation et l’inhibition synaptique dans le cerveau.

37
Q

Vrai ou faux? Une crise d’épilepsie généralisée débute brutalement et est synchronisée sur toute la tête avec des signaux de grandes amplitudes (tous les neurones corticaux sont activés).

A

Vrai

38
Q

Quels sont les phases d’une crise épileptique?

A
  1. La crise entraine une perte de conscience avec une phase de contractions musculaires tonicocloniques.
  2. Durant la phase tonique, il y a un raidissement et une contraction soudaine des muscles
  3. Durant la phase clonique, le corps s’agite rapidement.
39
Q

Vrai ou faux? Les crises partielles sont plus localisées, elles débutent dans une partie du cerveau et ne se propagent pas.

A

Faux, elle se propage.

40
Q

Dépendamment du point de départ de l’épilepsie quelles sont les conséquences?

A
  • Si elles débutent dans le cortex moteur:
    provoquent des mouvements cloniques limités à un membre.
  • Si elles débutent dans sensorielle une aire: provoquent une sensation anormale nommée aura (odeur, lumière).
41
Q

Vrai ou faux? L’épilepsie peut siéger dans l’hippocampe ou dans l’amygdale et elle peut susciter des impressions de déjà vu.

A

Vrai

42
Q

Quels sont les deux phases du sommeil?

A

1) Mouvements oculaires rapides : REM sleep (rapid eye movement sleep) appelé aussi sommeil paradoxal.
–> L’EEG est comme celui de l’éveil (rapide et de faible amplitude) mais le corps est
immobile, excepté les muscles oculaire ; c’est la phase de rêves.
2) Sommeil à ondes lentes (non-REM sleep): rythme lent et de grande amplitude. La tension musculaire est réduite; ce sommeil est sans rêve et est fait pour le repos; il y a une activité accrue du système nerveux parasympathique.

43
Q

Vrai ou faux? Le sommeil à ondes lentes
représente 75% du temps, et le sommeil paradoxal 25%.

A

Vrai

44
Q

Vrai ou faux? Le cycle de sommeil se répète toutes les 90 minutes avec une tendance à des épisodes de sommeil lent progressivement plus légers et des épisodes de REM sleep plus longs.

A

Vrai

45
Q

Quels sont les 4 stades du sommeil?

A

Stade 1: sommeil très léger, on peut se réveiller facilement.
Stade 2: un peu plus profond, comprend des fuseaux de sommeil.
Stade 3: rythmes delta lents de
grande amplitude.
Stade 4: phase la plus profonde du sommeil
avec de grands rythmes delta de 2Hz ou moins.
Sommeil paradoxal: rythmes β et gamma rapides avec de fréquents mouvements oculaires.

46
Q

Vrai ou faux? Au cours de la nuit, les stades 3 et 4 diminuent et la phase de sommeil
paradoxal s’allonge.

A

Vrai

47
Q

Vrai ou faux? Le sommeil est l’état cérébral où se fait le mieux la consolidation vers la mémoire à long terme, par opposition à l’éveil qui est optimisé pour l’encodage de nouveaux apprentissages.

A

Vrai, les régions cérébrales actives à l’éveil au cours d’un apprentissage le sont à nouveau au cours du sommeil qui suit cet apprentissage, suggérant que ce dernier est « rejoué » pendant le sommeil pour favoriser son inscription dans la mémoire à long terme.

48
Q

Qui-suis je? Il semble que ce sont les ______ ___ __________, appelées «sharp-wave ripples» qui contribuent grandement à la réactivation neuronale nécessaire au processus de consolidation de la mémoire.

A

Les ondes de l’hippocampe. L’hippocampe
permettent le transfert vers le cortex, pendant le sommeil (rythmes delta) de l’information pertinente à retenir à long terme.

49
Q

Les recherches sur le sommeil montrent que la durée nécessaire varie avec les individus et est de 5 à 10 heures par nuit. Quel est la durée moyenne?

A

7.5 heures

50
Q

Vrai ou faux? À l’adolescence, des changements des horloges internes circadiennes rendent l’heure de sommeil plus tardive.

A

Vrai, ils ont besoin entre 6,5h et 8,5h.

51
Q

Vrai ou faux? Le somnambulisme est plus fréquent chez les enfants, et se manifeste durant le stade 4 de la première période de la nuit.

A

Vrai

52
Q

Les systèmes modulateurs diffus sont des régulateurs du cerveau qui modifient la
sensibilité corticale; ils sont impliqués dans le contrôle de l’éveil et du sommeil. Lesquels sont-ils?

A

La noradrénaline (NA), la sérotonine (5-HT) et l’acétylcholine (ACh). L’endormissement et le sommeil lent sont associés à une réduction des fréquences de décharges de ses neurones modulateurs.

53
Q

Quels neurones modulateurs sont enjeux dans le sommeil lent et le sommeil paradoxal?

A
  • Sommeil lent: diminution de l’activité de NA et 5-HT avant le sommeil paradoxal.
  • Sommeil paradoxal: élévation de l’ACh avec le sommeil paradoxal. Les neurones modulateurs inhibent aussi les motoneurones spinaux empêchant l’activité motrice des rêves de faire de vrais mouvements.
54
Q

Vrai ou faux? Le rythme circadien est le cycle quotidien de lumière et d’obscurité (24h); les fonctions physiologiques de l’organisme fluctuent avec ce rythmes.

A

Vrai, si les cycles de la lumière du jour et de l’obscurité dans l’environnement de l’animal sont supprimés, les rythmes circadiens restent semblables car ils possèdent des horloges internes dans le cerveau.

55
Q

Vrai ou faux? Sans repère le cycle veille-sommeil va évoluer selon le rythme endogène (autonome) du sujet (env. 25h). Il va donc être de plus en plus décalé par rapport aux conditions naturelles de lumière-obscurité.

A

Vrai

56
Q

Qu’est-ce qui joue le rôle d’horloge biologique?

A

Les noyaux suprachiasmatiques.

57
Q

Des neurones de NSC ont été prélevés chez un rat et gardés en culture. Que fut les résultats?

A

1) Leur fréquence de décharge, leur consommation de glucose et leur synthèse de protéines ont gardé un rythme de 24h.
2) Ils ne s’adaptaient plus au cycle lumière-obscurité (car cette information provient des yeux!), mais conservaient un rythme de base.

58
Q

Vrai ou faux? Dans le NSC, les gènes-horloge produisent des protéines qui inhibent leur propre transcription: c’est une boucle de rétroaction négative. Les cycles de ces cellules sont synchronisés par la lumière venant de la rétine.

A

Vrai

59
Q

Qui suis-je? Ces neurones particuliers sont
l’intensité de la lumière, sensibles à et leurs axones envoient un signal directement aux NSC, ce qui contribue à synchroniser les horloges circadiennes de ces noyaux.

A

La mélanopsine, elle n’existe ni dans les cônes ni dans les bâtonnets dédié à la détection de l’intensité lumineuse et non à la formation d’images. C’est donc un sous-groupe de cellules ganglionnaires qui possèdent les pigments photosensibles de mélanopsine.

60
Q

Vrai ou faux? Grâce à la mélanopsine, les neurones du NSC peuvent ainsi se resynchroniser quotidiennement avec la
lumière du jour; car notre horloge biologique n’est pas parfaite et doit être ajustée quotidiennement.

A

Vrai

61
Q

Quel est le trajet de notre horloge interne?

A

1) La lumière active les noyaux suprachiasmatiques et l’information est amené à la glande pinéale.
2) Il y a inhibition de la mélatonine
3) Au coucher du soleil la connexion inhibitrice diminue –> augmentation de la sécrétion de la mélatonie.

62
Q

Vrai ou faux? La mélatonine est déversée dans la circulation sanguine et participe à la régulation des neurotransmetteurs impliqués dans le cycle veille sommeil.

A

Vrai

63
Q

Vrai ou faux? Chez les oiseaux, les reptiles et les poissons la glande pinéale est sensible à la lumière et coordonne elle-même les phénomènes cycliques chez ces animaux.

A

Vrai

64
Q

Vrai ou faux? Chez les mammifères, la glande pinéale conserve sa capacité de synthétiser de façon cyclique (la nuit) l’hormone mélatonine constitue en elle-même une horloge.

A

Faux, la synthèse de la mélatonine est dépendante des signaux du NSC.