Nerveux 4 Flashcards

1
Q

Nomme les sens spéciaux.

A
  • L’odorat
  • La vision
  • L’audition
  • L’équilibre
  • Le goût
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Q

Qu’emploient les sens spéciaux pour traduire un stimulus à un signal électrique?

A

Récepteur

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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 DE centre de relai pour les sensations (L’INFO PASSE PAR LÀ AVANT D’ALLER AU CERVEAU)

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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

La vision est une sensation qui capte l’information lumineuse, une radiation électromagnétique émise sous forme d’ondes.

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10
Q

Par qui est détecté la lumière?

A

Neurones de la rétine

(rétine est sensible à la lumière)

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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

Pigments des cônes?

A

Sensible au bleu
Sensible au vert
Sensible au rouge

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15
Q

À quoi servent les bâtonnets?

A

Vision à la noirceur (300 fois plus sensible à la lumière que cône), servent àvoir en noir et blanc

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16
Q

Qu’est-ce que la macula?

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?

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

Que contiennent les cônes et bâtonnets?

A

Substances chimiques qui se décomposent lors de l’exposition à la lumière

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19
Q

Décrit les substance chimique qui se font décomposer lors de l’Exposition à la lumière des corne et batonnet?

A

Des protéines membranaires dérivées de la vitamine A

Batonnet: rhodopsine

Cône: substances photochimiques ou pigments photosensibles ressemblant à la rhodopsine

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20
Q

Que font les protéines quand elles se décomposent?

A

Elles excitent les photorécepteurs (cone et batonnet) des cellules ou fibres nerveuses quittant l’œil = signal électrique

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21
Q

Par quoi se fait l’excitation nerveuse des substances de l’oeil?

A

Hyperpolarisation

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22
Q

Décrit l’hyperpolarisation.

A

Au repos, la membrane des photorécepteur laisse entrer bcp d’ions de sodium. Quand la rhodopsine est décomposer, les canaux de sodium sont bloquer, moins d’ions de sodium entre.

L’hyperpolarisation résulte d’une conductance diminuée de la membrane aux ions sodium lorsque la rhodopsine se décompose

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23
Q

Avec quoi les cônes et bâtonnets forment une synapse?

A

Cellules bipolaires

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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

DONC Les fibres nerveuses des photorécepteurs (cônes et bâtonnets) envoient des signaux électriques aux cellules nerveuses. Ces signaux voyagent ensuite le long des nerfs optiques, qui relient les yeux au cerveau.

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27
Q

Quelles fibres nerveuses se croisent au chiasma optique?

A

Les fibres nerveuses provenant de la moitié nasale ( interne) de la rétine

ps Les fibres de la moitié temporale (externe), elles, ne croisent pas et continuent du même côté.

PS 2 : Cela permet à chaque hémisphère du cerveau de recevoir des informations des deux yeux pour une meilleure perception de la profondeur et une vision cohérente.

ps3: Les fibres nasales (interne) de la rétine croisent au chiasma optique pour aller à l’autre côté du cerveau

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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 (externe) de la rétine

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29
Q

Dans quoi continuent les fibres croisées après le chiasma?

A

dans la bandelette optique

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30
Q

Les fibres nerveuses qui voyagent dans la bandelette optique arrivent ou et font quoi?

A

dans le corps géniculé latéral du thalamus, et elle forme une synapse avec les neurone thalamique.

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31
Q

Après avoir recu le signal, les neurones thalamiques vont ou?

Vue

A

Il envoie leur fibre au cortex visuel primaire du cortex occipital, en haut et en bas de la fissure calcarine ( c’Est un plis dans le cortex visuel à l’arrière du cerveau)

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32
Q

Comment les neurone thalamiques envoie leur fibres vers le cortex visuel?

Vue

A

Radiations optiques

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33
Q

Les radiation optique se divisent en 2 trajet?

A

Boucle de Meyer (lobe temporal) inférieur : Transporte les informations de la moitié supérieur du champ visuel.

Portion pariétale (lobe pariétal) supérieure : Transporte les informations de la moitié inférieur du champ visuel.

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34
Q

Qu’est-ce que l’audition?

A

L’audition est la conversion des ondes sonores en influx nerveux

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35
Q

Que fait vibrer le son?

A
  • la membrane tympanique qui sépare l’oreille externe et l’oreille moyenne, puis
  • les osselets de l’oreille moyenne remplie d’air, puis
  • liquide dans la cochlée en forme de spirale, une partie de l’oreille interne (l’autre partie étant le labyrinthe) où se trouvent les cellules auditives sensibles à la vibration du son
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36
Q

Nomme les 3 osselets puis il permettent quoi?

A

marteau, l’enclume et l’étrier

Augmente 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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37
Q

En quoi sont converties les vibrations?

A

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

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38
Q

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

A

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

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39
Q

L’influx (auditif) se propage le long de quoi?

A

Le long des fibres nerveuses des nerfs cochléaires

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40
Q

Les cellules auditives ont leurs corps cellulaire dans le ________________________.

A

ganglion spiralé de la cochlée

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41
Q

Que forment les axones des cellules auditives?

A

La branche cochléaire du nerf vestibulocochléaire

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42
Q

Vers où se dirige la branche cochléaire du nerf vestibulocochléaire?

A

Vers le tronc cérébral où ils forment leur première synapse dans le noyau cochléaire ventral ou dorsal de la jonction ponto-médullaire

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43
Q

Des noyaux cochléaires, ils se projettent ____________ via une série de relais pour former éventuellement une synapse dans __________________________.

Audition

A

bilatéralement
le corps géniculé médial du thalamus

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44
Q

Du thalamus, ils se projettent au cortex auditif primaire dans le _____________ qui se trouve dans lobe ______________________.

Audition

A

gyrus de Heschl
temporal postéro-supérieur

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45
Q

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

A

Audition

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46
Q

À quoi contribue le système vestibulaire?

A

Le système vestibulaire contribue à la sensation de mouvement et à l’équilibre

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47
Q

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

A

Cervelet
Moelle
Thalamus

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48
Q

Pour quoi est nécessaire la fonction vestibulaire?

A
  • Réflexe vestibulo-occulair: mouvement yeux sens contraire des mouvements de la tête et maintenir une
  • Fovéation
49
Q

Comment se fait le réflexe vestibulo-occulaire?

A

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

50
Q

L’ équilibre est détecté par le _______________, une partie de l’oreille interne

A

labyrinthe membraneux (c’est une partie de l’oreille interne)

51
Q

Que contient le labyrinthe?

A

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

52
Q

Que détectent la saccule et l’utricule?

A

l’accélération linéaire

53
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

54
Q

Que contiennent les cellules sensitives?

Audition

A

des cils qui sont déplacés lors de mouvement dans différentes orientations

55
Q

Comment sont positionné les canaux semi-circulaire?

A

Ils sont positionnés pour permettre une partie de ses cils d’être déplacé peu importe de la rotation angulaire

56
Q

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

A

Lors d’accélération linéaire

57
Q

Localisation du corps cellulaire des neurones bipolaires?

Équilibre

A

Ganglion vestibulaire faisant partie de la branche vestibulaire du nerf vestibulocochléaire

58
Q

Projection des axones des neurones bipolaires?

(équilibre)

A

Noyaux vestibulaires du pont (première synapse)

59
Q

Que forment les voies inférieures?

Équilibre

A

Voies vestibulospinales

60
Q

Que forment les voies supérieurement?

Équilibre

A

Le faisceau longitudinal médial reliant les noyaux vestibulaires aux noyaux des nerfs crâniens impliqués dans la motricité oculaire

61
Q

Projection supérieure du faisceau longitudinal?

A

Vers le noyau ventral postérieur du thalamus pour accéder au cortex vestibulaire, probablement dans la région temporopariétale

62
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
63
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

64
Q

Nomme les trois caractéristiques d’une substance de l’odorat.

A

1) être volatile
2) être un peu hydrosoluble, ce qui lui permet de traverser le mucus
3) être un peu liposoluble afin de ne pas être rejetée par la membrane cellulaire

65
Q

Que possèdent les cellules olfactive?

A

Six à douze cils répondant aux stimuli chimiques olfactifs

66
Q

Qu’est-ce qui se retrouve dans les membranes des cellules olfactives?

A

Dans les cellules olfactives, il y a une protéine réceptrice dans leur membrane. Cette protéine :

  1. Lie la substance odorante (molécule qui sent).
  2. Déclenche une dépolarisation (changement électrique dans membrane).
  3. Produit un potentiel d’action et un influx nerveux
67
Q

Propagation du potentiel d’action olfactif?

A

Le long des fibres nerveuses des nerfs olfactifs

68
Q

Les fibres se dirigent vers le _________ où il y a synapse avec les axones du _________, qui eux se dirigent vers le _________________________.

Olfactif

A

bulbe olfactif
tractus olfactif

Cortex olfactif pour interpréter les odeurs.
Système limbique pour les émotions liées aux odeurs.

69
Q

Notez bien que les réels nerfs olfactifs contienne quoi?

A
  1. cellule olfactive
  2. bulbe
  3. tractus contenant
    cellules de relai
70
Q

Qu’est-ce que la gustation?

A

La gustation est une sensation chimique, comme l’odorat

71
Q

Par quoi est détectée la gustation?

A

Par les bourgeons gustatifs:

  • ensemble d’environ 50 cellules épithéliales modifiées
  • avec des microvillosités vers l’extérieur
72
Q

Que représente une papille?

A

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

73
Q

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

A

10,000

74
Q

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

A
  1. Les récepteurs chimiques détectent une des quatre sensations primaires du goût.
  2. Cela se produit lorsque le produit chimique se lie au récepteur des cellules gustatives.
  3. Cette liaison provoque la dépolarisation de la membrane cellulaire.
  4. La dépolarisation entraîne la génération d’un influx nerveux.
75
Q

Nomme les 4 récepteurs chimiques les mieux connus et leur produit chiique.

A
  • Amer via des substances comme des toxines, meds (mécanisme de défense)
  • Acide via les ions hydrogène, comme HCI
  • Salé via les sels (comme le NaCl)
  • Sucré via plusieurs substances chimiques (sucrose)
76
Q

Via quoi se propage l’influx nerveux gustatif?

A

L’influx nerveux se propage le long des fibres nerveuses avec les
septième, neuvième et dixième paires de nerfs crâniens

  • VII: 2/3 antérieur de la langue
  • IX: 1/3 postérieur de la langue
  • X: épiglotte et pharynx
77
Q

Il se dirige vers les _________ dans le tronc cérébral où il forme une synapse.

Gustatif

A

noyaux gustatifs

78
Q

Le deuxième neurone monte __________ vers les _________________________. (gustatif)

A

bilatéralement
noyaux ventral postérieur médial du thalamus

79
Q

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

A

cortex gustatif pariétal (et insulaire)

80
Q

Qu’est-ce que l’hypothalamus?

A

L’hypothalamus est une paire de structures paramédiane (au milieu)

81
Q

Sur quoi a une influence l’hypothalamus?

A
  • Homéostase: faim, soif, désir sexuel, éveil-sommeil
  • Contrôle endocrinien, via l’hypophyse : hormone
  • Contrôle du système nerveux autonome
  • Le système limbique: émotion
82
Q

De quoi est composé l’hypothalamus?

A

De nombreux noyaux, chacun avec leur propre fonction

83
Q

Nomme les 4 région, d’antérieur à postérieur, de l’hypothalamus.

A
  • Région pré-optique
  • Région antérieure (supra-optique)
  • Région tubérienne
  • Région postérieure (mamillaire)
84
Q

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

A

Hypothalamus

(neurones qui formeront une
synapse avec le neurone préganglionnaire)

85
Q

Les corps cellulaires des neurones du SNA se retrouvent principalement dans quel noyau de l’hypothalamus?

A

Paraventriculaire
Dorsomédian

86
Q

Par quelle région les fibres du SNA passent-elles?

A

Tronc cérébral, en région dorsolatérale dans sa région inf.

87
Q

Par quoi sont influencés les neurones de 1er ordre du SNA?

A
  • Amygdale
  • Système limbique
  • Cortex orbitofrontal
  • Insulaire
  • Cortex cingulaire
  • Lobes temporaux
88
Q

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

A

Connection hypothalamique-limbique

Les émotions influencent les réactions automatiques du corps via la connexion entre l’hypothalamus et le système limbique.

89
Q

Fonctions d’homéostase

Qui contrôle les rythme circadiens (notre horlogue biologique)?

A

Noyau suprachiasmatique

90
Q

Fonctions d’homéostase

Explique comment l’hypothalamus s’occupe de la thermorégulation.

A
  • L’hypothalamus antérieur active la dissipation de chaleur: chaud sueur
  • L’hypothalamus postérieur active la conservation de chaleur: froid frisons
91
Q

Fonction endocrine

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

A

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

92
Q

Qu’est-ce que le système limbique?

A

Système fonctionnel formé de régions corticales et sous-corticales qui se trouvent dans les régions médianes et ventrales des hémisphères cérébraux

93
Q

Nomme les fonctions du système limbique.

A

fonction primitive: donc essentielle pour survie et reproduction

  • Olfaction ofeurs
  • Mémoire
  • Émotions et pulsions
  • Homéostase
94
Q

Fonction limbique

Structure importante de l’olfaction?

A

Cortex olfactif

95
Q

Fonction limbique

Structure importante de la mémoire?

A

Formation hippocampique

96
Q

Fonction limbique

Structure importante des émotions et des pulsions?

A

Amygdale

97
Q

Fonction limbique

Structure importante de l’homéostase?

A

Hypothalamus

98
Q

Hippocampe et mémoire

La formation de souvenirs a principalement lieu ou ?

A

dans la formation hippocampique
et dans le gyrus parahippocampique

99
Q

De quoi est composé la formation hippocampique?

A

− L’hippocampe
− Le gyrus dentelé
− Le subiculum

100
Q

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

A

archicortex
trois

101
Q

Fonction émotive

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

A

Via des connections extensives avec
1. le néocortex
1. le cortex limbique
1. l’hypothalamus
1. composantes autonomiques du tronc cérébral

102
Q

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

A

La connection entre l’amygdale et l’hippocampe est essentielle pour connecter les souvenir et les émotions.

L’hyppocampe: stocke les souvenirs
Amygdale: ajoute émotion au souvenir , la peur et la panique sont associées à l’Activité de l’amygdale

103
Q

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

A

Ses circuits sont modifiables ( cad cortex cérébral peut changer la façon dont ses neurones sont connectés et communiquent entre eux) permettant la rétention et l’analyse d’information sensorielle, menant à des réponses adaptées à une variété de situations

104
Q

Couches du néocortex?

A

6

105
Q

Couches dans l’Archicortex?

A

4

106
Q

Couches dans le gyrus piriforme?

A

3

107
Q

Nomme une caractéristique essentielle du néocortex.

A

Le néocortex est divisé en régions, et chacune est spécialisée pour une fonction précise

108
Q

Quelles fonctions du néocortex sont bilatérales?

A

Motrice
Sensitif
Visuel

cela signifie qu’elles sont présentes et actives dans les deux hémisphères du cerveau (gauche et droit).

109
Q

L’hémisphère est dit dominant lorsqu’il s’y trouve les ___________________. L’hémisphère gauche est dominant chez qui?

A

fonctions langagières

L’hémisphère gauche est dominant chez la vaste majorité des personnes droitières. Il est dominant chez 70% des gauchers

110
Q

L’hémisphère non-dominant est plus spécialisé dans ________________________.

A

l’attention visuo-spaciale ( ou sont les objets autour de nous) dans les régions analogues (cad hémisphère non-dominant)

111
Q

Par quoi est contrôlé le langage expressif?

A

Région de Broca qui fait partie du cortex prémoteur

112
Q

Par qui est contrôlé le langage réceptif?

A

Région de Wernicke, adjacent au cortex auditif primaire (gyrus de Heschl)

113
Q

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

A

Faisceau arqué

114
Q

Fonction les lobes frontaux sur le contrôle?

A

Jugement
Prévoyance
Persévérance
Gratification différée
Inhibition sociale
Gouvernance de soi
Concentration

115
Q

Fonction des lobes frontaux sur l’initiative?

A

Curiosité
Spontanéité
Motivation
Dynamisme
Créativité
Flexibilité mentale
Personnalité

116
Q

Fonction des lobes frontaux sur l’ordre?

A

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

117
Q

Localisation des attentes à l’état de vigilance

L’état de réveil dépend de nombreux systèmes, dont les projections corticales proviennent du tronc, nomme les:

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
118
Q

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

A

Non, elle cause plutôt une atteinte du fonction focale.

mais si stratégique ou diffuse, l’état de vigilance peut etre atteint, allant jusqu’au coma.