Nerveux 4 Flashcards

1
Q

Nomme les sens spéciaux.
Nomme la différence avec les sensations somatiques.

A
  • L’odorat
  • La vision
  • L’audition
  • L’équilibre
  • Le goût
    Les récepteurs ne sont pas sur toute la surface du corps, mais localisés au niveau de la tête dans un organe de sens spécifique.
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2
Q

Qu’emploient les sens spéciaux pour traduire un stimulus à un signal électrique?
Quel sera le chemin du sens spécial?

A

Récepteur: traduisent stimulus à signal électrique
Périphérie - Région du cortex spécifique au sens

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3
Q

Tous les sens spéciaux sont associés à un ou plusieurs _____________

A

nerf crâniens

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4
Q

Avec l’exception de ______, tous les relais sensitifs forment une synapse dans un noyau du thalamus

A

l’odorat

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5
Q

Qu’est-ce que le thalamus?

A

Le thalamus est un noyau gris profond qui sert surtout comme centre de relai pour les sensations

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6
Q

De quoi est composé le thalamus?

A

De nombreux sous-noyaux

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7
Q

Presque toutes les voies qui projettent au _______ le font par l’entremise du thalamus

A

cortex

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8
Q

Le thalamus agit comme quoi?

A

Comme un « filtre » qui détermine quelles informations sensitives sont suffisamment importantes pour communiquer au cortex

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9
Q

Qu’est-ce que la vision?

A

Sensation qui obtient l’information lumineuse, une radiation électromagnétique émise sous forme d’ondes

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10
Q

Par qui est détecté la lumière?
Qu’elle partie de l’oeil est sensible à la lumière?

A

Neurones de la rétine
Rétine

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11
Q

Qu’est-ce qui se passe quand la lumière passe le cristallin et atteint la rétine?

A

Forme une image inversée et renversée

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12
Q

Chaque rétine possède environ ________ cônes et __________ bâtonnets, deux sortes de neurones sensibles à la lumière

A

5 millions
125 millions

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13
Q

À quoi servent les cônes?

A

vision en couleur

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14
Q

À quoi sont sensibles les pigments des cônes?

A

À la lumière et plus précisément, à certaines longueurs d’onde:
- bleu
- vert
- rouge

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15
Q

À quoi servent les bâtonnets?

A

Vision à la noirceur, vision en noir et en blanc (300 fois plus sensible à la lumière)

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16
Q

Qu’est-ce que la macula?
Combien de degrés de l’espace visuel elle occupe?

A

La macula est la région centrale de la rétine, occupant 5 degrés de l’espace visuel

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17
Q

QU’est-ce que la fovéa?
Combien de degrés de l’espace visuel elle occupe?

A

La fovéa est la région centrale de la macula où se concentrent les cônes, occupant 1-2 degrés de l’espace visuel

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18
Q

Quelle sont les cellules visuelles?
Que contiennent-elles?

A

les cônes et bâtonnets: substances chimiques qui se décomposent lors de l’exposition à la lumière

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19
Q

Décrit les protéine membranaires des cônes/bâtonnets?

A
  • Dérivées de la vitamine A
  • Bâtonnets: rhodopsine
  • Cônes: substances photochimiques (ou pigments photosensibles ressemblant à la rhodopsine)
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20
Q

Que font les protéines des cônes/bâtonnets quand elles se décomposent?

A

Elles excitent les photorécepteurs des cellules ou des fibres nerveuses quittant l’œil

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21
Q

Comment se fait l’excitation nerveuse des substances des photorécepteurs des fibres nerveuses de l’oeil?

A

Hyperpolarisation

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22
Q

Décrit l’hyperpolarisation qui se produit dans les fibres nerveuses de l’oeil.

A

lorsque la rhodopsine se décompose, conductance diminuée de la membrane aux ions sodium

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23
Q

Avec quoi les cônes et bâtonnets forment une synapse?
Décris cette synapse.

A

Cellules bipolaires
Excitatrice ou inhibitrice

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24
Q

Avec quoi les cellules bipolaires forment-elles une synapse?

Vue

A

Cellule ganglionnaires

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25
Q

Que font les axones ganglionnaires ?

Vue

A

Envoient leurs axones dans le nerf optique

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26
Q

L’influx nerveux se propage le long des fibres nerveuses des ___________.

Vue

A

nerfs optiques

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27
Q
  1. Quelles fibres nerveuses se croisent au chiasma optique (à la sortie du nerf optique de l’oeil)?
A

Les fibres nerveuses provenant de la moitié nasale ou interne de la rétine

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28
Q

Quelle fibres nerveuses ne se croisent pas au niveau du chiasma optique?

A

celles provenant de la moitié temporale ou externe de la rétine

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29
Q

Dans quoi continuent les fibres croisées après le chiasma?

A

dans la bandelette optique (avec les fibres qui n’ont pas croisé)

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30
Q

Où les fibres qui sortent de la bandelette forment-elles une synapse après?
Décris la composition des fibres des bandelettes à ce moment.

A

dans le corps géniculé latéral du thalamus (fibres qui sont du côté G de l’oeil sont ensembles et celles du côté D sont ensembles)

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31
Q

Suite à la synapse des fibres dans les corps géniculés latéraux des thalamus, les neurones thalamiques se projettent par la suite au _______________________.

Vue

A

cortex visuel primaire du cortex occipital, supérieurement et inférieurement à la fissure calcarine

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32
Q

La projection des neurone thalamiques se nomme comment (thalamus- cortex visuel primaire)?

Vue

A

Radiations optiques

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33
Q

Qui comporte l’information visuelle supérieure dans les radiations optiques (thalamus- cortex visuel primaire)?

A

Portion temporale (inf à calcarine) aussi appelée boucle de Meyer

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34
Q

Qui comporte l’information visuelle inférieure dans les radiations optiques (thalamus- cortex visuel primaire)?
Est-ce que l’orientation inversée inférieure/supérieure est préservée dans le cortex?

A

Portion pariétale (sup à calcarine)
Oui (permet de redresser l’image)

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35
Q

Qu’est-ce que l’audition?

A

Conversion des ondes sonores en influx nerveux

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36
Q

Que fera vibrer le son dans l’oreille (variations des pressions de l’air)?

A
  1. membrane tympanique qui sépare l’oreille externe et l’oreille moyenne, puis
  2. osselets de l’oreille moyenne remplie d’air, puis
  3. liquide dans la cochlée en forme de spirale (une partie de l’oreille interne, l’autre étant le labyrinthe) où se trouvent les cellules auditives sensibles à la vibration du son
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37
Q

Que permettent les trois osselets de l’oreille moyenne?
Nomme-les.

A

Le marteau, l’enclume et l’étrier.
Amplifier deux cents fois le signal sonore avant qu’il ne passe dans la phase liquide de l’oreille interne, moins sensible que l’air aux vibrations du son

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38
Q

En quoi sont converties les vibrations dans l’oreille interne et où précisément?

A

En vagues de pression dans l’endolymphe de la cochlée, où se trouvent les cellules auditives

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39
Q

Qu’est-ce qui produit une dépolarisation dans l’oreille?

A

La déformation des centaines de cils des récepteurs par déplacement du liquide dans l’oreille interne

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40
Q

L’influx nerveux (auditif) provoqué suite à la dépolarisation se propage le long de quoi?

A

Le long des fibres nerveuses des nerfs cochléaires

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41
Q

Les cellules auditives ont leurs corps cellulaire dans le ________________________.

A

ganglion spiralé de la cochlée

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42
Q

Que forment les axones des cellules auditives?

A

La branche cochléaire du nerf vestibulocochléaire

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43
Q

Vers où se dirige la branche cochléaire pour faire sa première synapse?

A

Vers le TC où ils forment leur 1ère synapse dans le noyau cochléaire ventral ou dorsal de la jonction ponto-médullaire

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44
Q

Quel est le chemin des fibres de la branche cochléaire suite à leur synapse aux noyaux cochléaires?

Audition

A

Ils se projettent bilatéralement, via une série de relais, pour former plus tard une synapse dans le corps géniculé médial du thalamus

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45
Q

Quel est le chemin des fibres de la branche cochléaire suite à leur synapse aux corps géniculés du thalamus?

Audition

A

Ils se projettent au cortex auditif primaire dans le gyrus de Heschl qui est dans le lobe temporal postéro-supérieur

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46
Q

Avec qui la fonction auditive partage-t-elle un nerf et des cellules ciliés?

A

Fonction vestibulaire

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47
Q

À quoi contribue le système vestibulaire?

A

La sensation de mouvement et à l’équilibre

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48
Q

À qui la fonction vestibulaire envoie-t-elle des projections?
Ça permet quoi?

A

Cervelet, Moelle, Thalamus
Comprendre où est la tête dans l’espace pour maintenir le corps en équilibre en tout temps

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49
Q

Pour quoi est nécessaire la fonction vestibulaire?

A
  • Réflexe vestibulo-occulaire: mouvements des yeux dans le sens contraire de la tête
  • Fovéation
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50
Q

Comment se fait le réflexe vestibulo-occulaire/fovéation?

A

Envoie des projections au noyaux des nerfs crâniens III, IV et VI via le faisceau longitudinal médial

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51
Q

L’ équilibre est détecté par le quoi?

A

labyrinthe membraneux, partie de l’oreille interne

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52
Q

Que contient le labyrinthe membraneux?

A

Le saccule, l’utricule et trois canaux semi-circulaires

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53
Q

Que détectent la saccule et l’utricule?

A

l’accélération linéaire (de la tête)

54
Q

Que détectent et comment les canaux semi-circulaire?

A

Disposés à angle droit dans les trois plans de l’espace pour détecter l’accélération angulaire lors de mouvements rotatoires de la tête

55
Q

Que contiennent les cellules sensitives de la fonction vestibulaire?

A

des cils qui sont déplacés lors de mouvement (de la tête) dans différentes orientations

56
Q

Pourquoi les canaux semi-circulaire sont positionnés ainsi?

A

Pour permettre une partie de ses cils d’être déplacé peu importe de la rotation angulaire

57
Q

Quand est-ce que les cils des organes otolithiques sont-ils déformés?
Nomme les 2 organes otolithiques.

A

Lors d’accélération linéaire
Saccule, utricule

58
Q

Localisation du corps cellulaire des neurones des voies vestibulaires?
Décris ces neurones.

Équilibre

A

Neurones bipolaires
Ganglion vestibulaire faisant partie de la branche vestibulaire du nerf vestibulocochléaire

59
Q

Projection des axones des neurones bipolaires des fonctions vestibulaires?

(équilibre)

A

Noyaux vestibulaires du pont (première synapse)
(Où plusieurs voies sont formées supérieurement et inférieurement)

60
Q

Que forment les voies vestibulaires inférieures (suite au noyau du pont)?

Équilibre

A

Voies vestibulospinales

61
Q

Que forment les voies vestibulaires supérieurement (suite au noyau du pont) (réflexe vestibulo-occulaire)?

Équilibre

A

Le faisceau longitudinal médial: relie les noyaux vestibulaires aux noyaux des nerfs crâniens impliqués dans la motricité oculaire (3, 4, 6)

62
Q

Projection supérieure des voies vestibulaires (suite au noyau du pont)?

A
  1. Noyau ventral postérieur du thalamus
  2. Permet accéder au cortex vestibulaire, probablement dans la région temporopariétale
63
Q

Qu’est-ce que l’odorat?

A
  • Sensation chimique relativement peu développée chez l’humain
  • Sensation primitive qui ne passe pas par le thalamus
64
Q

Par quoi est détecté l’odorat?

A

Par environ cent millions de neurones bipolaires (cellules olfactives) retrouvées dans l’épithélium olfactif à l’intérieur du nez

65
Q

Nomme les trois caractéristiques d’une substance odorante.

A

1) être volatile
2) être un peu hydrosoluble pour traverser le mucus
3) être un peu liposoluble pour ne pas être rejetée par la membrane cellulaire

66
Q

Que possèdent les cellules olfactive?

A

Six à douze cils répondant aux stimuli chimiques olfactifs

67
Q

Qu’est-ce qui se retrouve dans les membranes des cellules olfactives?
Décris la création de l’influx nerveux.

A
  1. protéine réceptrice lie la substance odorante volatile
  2. dépolarisation de la membrane
  3. produit un potentiel d’action et un influx nerveux
68
Q

Propagation du potentiel d’action olfactif?

A

Le long des fibres nerveuses des nerfs olfactifs

69
Q

Les fibres nerveuses des nerfs olfactifs se dirigent où?

Olfactif

A
  1. Bulbe olfactif
  2. Synapse avec les axones du tractus olfactif
  3. Eux se dirigent vers le cortex ou vers le système limbique
70
Q

Quels sont les réels nerfs olfactifs? (3)

A

cellules olfactives
Bulbe
Tractus contenant les cellules de relai

71
Q

Qu’est-ce que la gustation?

A

La gustation est une sensation chimique, comme l’odorat

72
Q

Par quoi est détectée la gustation?

A

Par les bourgeons gustatifs: environ 50 cellules épithéliales modifiées avec des microvillosités vers l’extérieur

73
Q

Que représente une papille?

A

Plusieurs centaines de bourgeons gustatifs qui sont les «poils du goût»

74
Q

Il y a environ ________ bourgeons gustatifs localisés sur la surface de la langue

A

10,000

75
Q

Quand est-ce que les récepteurs chimiques peuvent détecter l’une des quatre sensations primaire du goût?

A

Lorsque la liaison du produit chimique au récepteur des cellules gustatives = dépolarise la membrane cellulaire et génèrent un influx nerveux

76
Q

Nomme les 4 récepteurs chimiques les mieux connus.

A
  • Amer via des substances comme des meds/toxines (mécanisme de défense)
  • Acide via les ions hydrogène (HCl)
  • Salé via les sels (NaCl)
  • Sucré via plusieurs substances chimiques organiques (sucrose)
77
Q

Via quoi se propage l’influx nerveux gustatif?

A

Fibres nerveuses des paires de n. crâniens:
* VII: 2/3 antérieur de la langue
* IX: 1/3 postérieur de la langue
* X: épiglotte et pharynx

78
Q

L’influx nerveux gustatif qui se propage avec les nerfs crâniens se dirige où?
Il y a quoi là?

Gustatif

A

noyaux gustatifs dans le TC où il forme une synapse.

79
Q

Après la synapse dans le TC, l’influx nerveux gustatif se dirige où (2e neurone)?

A
  1. Le deuxième neurone monte bilatéralement
  2. Vers les noyaux ventral postérieur médial du thalamus (gustatif)
80
Q

Du thalamus, le troisième neurone monte au __________________. (gustatif)

A

cortex gustatif pariétal (et insulaire)

81
Q

Qu’est-ce que l’hypothalamus?

A

L’hypothalamus est une paire de structures paramédiane

82
Q

Sur quoi a une influence l’hypothalamus? (4)

A
  • Homéostase: faim, soif, désir sexuel, éveil-sommeil
  • Contrôle endocrinien, via l’hypophyse
  • Contrôle du système nerveux autonome
  • Le système limbique
83
Q

De quoi est composé l’hypothalamus?

A

De nombreux noyaux, chacun avec leur propre fonction

84
Q

Nomme les 4 régions où sont répartis les noyaux, d’antérieur à postérieur, de l’hypothalamus.

A
  • Région pré-optique
  • Région antérieure (supra-optique)
  • Région tubérienne
  • Région postérieure (mamillaire)
85
Q

Quel est le point de départ de la majorité des neurones de premier ordre du SNA?

A

Hypothalamus

86
Q

Les corps cellulaires du SNA se retrouvent principalement dans quels noyaux de l’hypothalamus?

A

Paraventriculaires
Dorsomédians

87
Q

Par quelle région les fibres du SNA passent-elles (en partant de l’hypothalamus)?

A

Tronc cérébral, en région dorsolatérale dans sa région inf

88
Q

Par quoi sont influencés supérieurement les neurones de 1er ordre du SNA (6)

A
  • Amygdale
  • Système limbique:
  • Cortex orbitofrontal
  • Insulaire
  • Cortex cingulaire
  • Lobes temporaux
89
Q

Quelle connexion est le lien probable entre les manifestations autonomes des émotions?

A

Connection hypothalamique-limbique: influence de l’hypothalamus sur le système limbique (émotions sont influencées par des pulsions d’homéostase pour créer une motivation de comportement)

90
Q

Fonctions d’homéostase
Qui contrôle les rythme circadiens?

A

Noyau suprachiasmatique (hypothalamus)

91
Q

Fonctions d’homéostase
Explique comment l’hypothalamus s’occupe de la thermorégulation.

A
  • L’hypothalamus antérieur active la dissipation de chaleur
  • L’hypothalamus postérieur active la conservation de chaleur
92
Q

Fonctions endocrines
Comment l’hypothalamus contrôle-t-il l’hypophyse?

A

Via la sécrétion d’hormones stimulantes ou excitatrices dans une circulation sanguine locale

93
Q

Qu’est-ce que le système limbique?

A

Système fonctionnel qui formé de nombreuses régions corticales et sous-corticales qui se trouvent principalement dans les régions médianes et ventrales des hémisphères cérébraux (majeure partie du prosencéphale, taille dépassée par néocortex chez humain/mammifères)

94
Q

Nomme et décris les fonctions du système limbique (4).

A

Primitives, essentielles à la survie/reproduction:
* Olfaction
* Mémoire
* Émotions et pulsions
* Homéostase

95
Q

Fonction limbique
Structure importante de l’olfaction?

A

Cortex olfactif

96
Q

Fonction limbique
Structure importante de la mémoire?

A

Formation hippocampique

97
Q

Fonction limbique
Structure importante des émotions et des pulsions?

A

Amygdale

98
Q

Fonction limbique
Structure importante de l’homéostase?

A

Hypothalamus

99
Q

La formation de souvenirs a principalement lieu dans la _________ et l______________

A

formation hippocampique
le gyrus parahippocampique

100
Q

De quoi est composé la formation hippocampique? (3)

A

− L’hippocampe
− Le gyrus dentelé
− Le subiculum

101
Q

L’hippocampe est formé d’« __________ » qui n’a que ____ couches.

A

archicortex (cortex - développé)
trois

102
Q

Via quoi l’amygdale joue un rôle important dans les émotions?

A

Via des connections extensives avec le:
- néocortex
- le cortex limbique,
- l’hypothalamus
- les composantes autonomiques du tronc cérébral

103
Q

Pourquoi la connection entre l’amygdale et l’hippocampe est-elle essentielle?

A

Pour établir la signification émotionnelle des souvenirs

104
Q

Quelle est la qualité du cortex qui lui apporte un avantage adaptatif?

A

Ses circuits sont modifiables, permettant la rétention et l’analyse d’information sensorielle, menant à des réponses adaptées à une variété infinie de situations

105
Q

Couches du néocortex (Cortex moteur et visuel)?

A

6

106
Q

Couches dans l’Archicortex?

A

4

107
Q

Couches dans le gyrus piriforme?

A

3

108
Q

Nomme une caractéristique essentielle du néocortex.

A

spécialisation de ses régions à des fonctions différentes, ces régions démontrent une certaine plasticité (surtout lors du développement)

109
Q

Quelles fonctions du néocortex sont bilatérales?

A

Motrice
Sensitif
Visuel

110
Q

L’hémisphère est dominant lorsqu’il s’y trouve quelles fonctions?

A

fonctions langagières

111
Q

L’hémisphère non-dominant est plus spécialisé dans quelle fonction (dans les régions analogues aux langagières du dominant)?

A

l’attention visuo-spaciale

112
Q

Par quoi est contrôlé le langage expressif?

A

Région de Broca (qui fait partie du cortex prémoteur)
(formulation des sons)

113
Q

Par qui est contrôlé le langage réceptif?

A

Région de Wernicke (gyrus de Heschl)
(+ postérieure, région temporale)

114
Q

Par quoi est relié l’aire de Broca et la région de Wernicke?

A

Faisceau arqué (assemblage d’axone)

115
Q

Fonction des lobes frontaux sur le contrôle?

A

Jugement
Prévoyance
Persévérance
Gratification différée
Inhibition sociale
Gouvernance de soi
Concentration

116
Q

Fonction des lobes frontaux sur l’initiative?

A

Curiosité
Spontanéité
Motivation
Dynamisme
Créativité
Flexibilité mentale
Personnalité

117
Q

Fonction des lobes frontaux sur l’ordre?

A

Raisonnement abstrait
Mémoire de travail
Prise de perspective
Planification
Séquence
Ordre temporels

118
Q

De quelles projections corticales vers le TC l’état d’éveil dépend?

A
  • Cholinergique du mésencéphale via le thalamus
  • Noradrenalinergique du locus céreleus
  • Sérotoninergique des noyaux dorsaux et raphé médians
  • Dopaminergique de la substance grise periaqueductale
  • Histaminique des noyaux tubéromamillaires
119
Q

Est-ce que les lésions focales causent généralement une atteinte de l’état de vigilance?
Et les lésions stratégiques ou diffuses?

A

Non, causent une atteinte des fonctions focales
Oui, atteinte de l’état de vigilance, allant jusqu’au coma.

120
Q

À quoi sont nécessaires les lobes frontaux généralement?

A

Fonctionnement approprié de l’humain dans un environnement social complexe (essentielle!)

121
Q

Est-ce que les fonctions des lobes frontaux fonctionnent séparemment?

A

Non, fonctionnent de concert.

122
Q

Est ce que les fonctions des lobes frontaux sont localisables?

A

Non pas de manière exacte, mais il y a une certaine spécialisation.

123
Q

Décris les dommages optiques dans un monooculaire scotoma.

A

Dommage au foyer de l’oeil en question (si dommage + à D de l’oeil, alors perte de vue légère gauche de cet oeil)

124
Q

Décris les dommages optiques dans une perte de la vision complète d’un oeil sur deux.

A

Lésion du nerf optique (entre oeil et chiasma)

125
Q

Décris les dommages optiques dans une hémianopie bitemporale.

A

Perte de la vision temporale des deux yeux: atteinte des fibres nasales au chiasma optique

126
Q

Décris les dommages optiques dans une hémianopie controlatérale homonyme

A

Perte de la 1/2 de la vison dans chaque oeil, du même côté (G et G ou D et D)
Transection dans la bandelette, des 2 radiations optiques ou dans le cerveau (tout le côté D OU G atteint post-décussation) (côté D = perte 1/2 G pour chaque oeil)

127
Q

Décris les dommages optiques dans une quadropsie controlatérale supérieure.

A

Perte des 2 mêmes quadrants supérieurs (GG ou DD)
Coupure radiation optique temporale ou partie inférieure de la fissure calcarine du cerveau. Si coupe à D, perte cadran supérieur G

128
Q

Décris les dommages optiques dans une quadropsie controlatérale inférieure.

A

Perte des 2 mêmes quadrants inférieurs (GG ou DD)
Coupure radiation optique pariétale ou partie supérieure de la fissure calcarine du cerveau. Si coupe à D, perte cadran inférieur G.

129
Q

Spécialisation hémisphérique
Décris l’attention visuo-spatiale du côté D et G du cerveau.

A

D: côtés D et G (ipsi/contro-latéral)
G: juste controlatéral (regarde côté D)
(donc si atteinte cérébrale D, hémiplégie G car plu rien pour regarder à G)

130
Q

Nomme les 4 rôles de l’amygdale.

A
  1. Émotions
  2. Pulsions
  3. Peur
  4. Panique