NEURO Flashcards

1
Q

Ouverture de quels canaux pour PPSE - PPSI

A

PPSE (Glutamate) = ouverture canaux K + Na
PPSI (GABA) = ouverture canaux Cl

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2
Q

2 facteurs qui explique une différence de potentiel de membrane

A

Perméabilité sélective - Différence de concentration

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3
Q

Valeur d’Ek - Ena - Vm

A

Ek = -70 mV
Ena = 55 mV
Vm = 60 mV

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4
Q

Seuil pour déclencher un PA

A
  • 50 mV
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5
Q

T1 - T2
Horizontal ou Vertical ?
Permet de différencier quelles structures

A

T1 : Différence contenu ventricules / substance blanche-grise
T2 : Différence entre les substances

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6
Q

Ordre de vitesse pour les fibres sensitives, nociceptives, proprioceptives et multimodales

A

A-alpha (Ia, Ib, II = proprio) > A-Béta (mécanorécepteur) > A-Delta (Nociceptive-Thermorécepteur) > C (Multimodaux)

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7
Q

Voie Ventrale V1
Type
Cellules ganglionnaires
Taille + type de réponse + Couche CGL
Lobe associé
Pathologie liée

A

What
Cellules P
Petites, tonique (couleur, forme), 3-6 de 4C béta de V1
Temporal
Agnosie visuelle

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8
Q

Voie dorsale V1
Type
Cellules ganglionnaires
Taille + type de réponse + Couche CGL
Lobe associé
Pathologie liée

A

Voie du Where
Cellules M
Grandes, phasique (mouvements), Couche 1-2 du CGL
Pariétal Postérieur
Ataxie optique

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9
Q

3 Couches de la couche nerveuse interne de l’oeil

A

Couche neuro-épithéliale : photorécepteurs (cônes, bâtonnets)
Couche cellules bipolaires
Couche du nerf optique avec cellules ganglionnaires constituant le nerf optique (passe dans la papille optique ou tâche aveugle)

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10
Q

Proportion cônes RGB

A

Rouge : 60%
Vert : 30%
Bleu : 10%

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11
Q

3 types de pigments de l’oeil
+ Pigments pour les cônes et bâtonnets

A

S : Bleu
M : Vert
L : Rouge
Cônes : photopsine
Bâtonnets : rhodopsine

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12
Q

2 types de réflexes oculaires

A

Réflexe Vestibulo-Oculomoteur (yeux bandés)
Réflexe Optocinétique (yeux ouverts)

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13
Q

Etapes phototransduction

A
  • Photomérisation : rétinal-11-cis => rétinal-tout-trans
  • Hydrolyse cGMP => fermetures canaux Na+
  • Hyperpolarisation (potentiel gradué)
  • Diminution de glutamate
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14
Q

Que perçoit la rétine nasale ? Et la rétine temporale ?

A

Rétine nasale = hémichamp temporal ou hémichamp ipsilatéral
Rétine temporale = hémichamp nasal ou ou hémichamp controlatéral (PARTIE BINOCULAIRE)

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15
Q

Lister les voies optiques accessoires avec leur fonction

A

Voie rétino-tectale => Colliculus supérieur (toit du mésencéphale) => Mouvement des yeux + la tête

Voie rétino-prétectale => noyau du prétectum => Coordination du réflexe pupillaire lié à la lumière

Voie rétino-hypothalamique => Noyau Suprachasimatique de l’hypothalamus => horloge interne

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16
Q

Couches réceptionnées par la rétine nasale - temporale

A

Nasale : Couche 1 - 4 - 6
Temporale : Couche 2 - 3 - 5

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17
Q

Fonctions des aires visuelles secondaires

A

Perception visuelle : reconnaitre et donner un nom aux objets + reconnaitre visage
Contrôle moteur

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18
Q

Organes liées à l’équilibre + fonction

A

Organes otolitiques = équilibre statique (accélération linéaire + inclinaison)
Utricule (horizontal) + Saccule (vertical)
Striola => sépare les cellules ciliées

Canaux semi-circulaires = équilibre dynamique (accélérations angulaires)

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19
Q

Noyaux correspondants au réflexe vestibulo-oculaire + de l’équilibration

A

VOR : noyaux vestibulaires supérieur + médian
Equilibration : Noyaux vestibulaires médian et latérale

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20
Q

Sens des yeux pour le réflexe vestibulo-oculaire et optocinétique
Mouvement lent - rapide

A

Réflexe vestibulo-oculaire
Mouvement lent : autre sens
Mouvement rapide : même sens

Réflexe optocinétique
Mouvement lent : même sens
Mouvement rapide : autre sens

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21
Q

Réflexe de Hoffman
Les différents tracés
Emprunte quel circuit ?

A

Réponse H : sens orthodromique

Réponse M : Sens antidromique
A faible intensité : Pas de tracé
Moyenne intensité : petit tracé diminuant en partie le H
Grande intensité : Grand tracé faisant disparaitre le H

Emprunte le circuit du réflexe tendineux (Ia), court circuite les fuseaux neuromusculaires

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22
Q

3 choses qui servent de base au Contrôle Postural

A

CRB
Centre de Masse
Réaction de support
Base de Sustentation

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23
Q

Equilibration et Stabilisation : anticipatoire ou compensatoire ?

A

Equilibration => Compensatoire, ce n’est pas forcément un réflexe, ce sont des synergies, temps de réaction court (augmente avec l’âge)

Stabilisation => Anticipatoire

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24
Q

Zone d’ancienne et nouvelle philo

A

Aire motrice primaire (BA4)
Nouvelle philo : postérieure
Ancienne philo : antérieure

25
Q

Aire motrice supplémentaire
BA + fonction + mouvement généré de quel façon ?

A

BA6
Mouvement séquentiel, bimanuels, contrôle posturale anticipatoire
Mouvements générés en interne

26
Q

Aires prémotrices
BA + fonctions

A

BA6
PMv : Grasping (AIP) => VGA (vos grosses apserges)
PMd : Reaching (MIP) => DRM

27
Q

Aires cingulaires
BA + fonctions + effet lié

A

BA23-24
Interface cognition/action
Attention, effet stroop, anticipation conséquences des actions potentielles

28
Q

Où s’abrite les cellules ciliées de l’ampoule
Comment appelle-t-on le liquide qui remplit l’ampoule ?

A

Crête ampullaire

Endolymphe

29
Q

Utilité + Gestion de CPP droit et gauche

A

CPP droit : représentation de l’espace
CPP gauche : représentation des gestes

CPP droit : gère les 2 hémisphères
CPP gauche : ne gère que l’hémisphère droit

30
Q

Ataxie optique
Apraxie idéomotrice + idéatoire
Héminégligence

A

Ataxie optique : du mal à viser pour interagir avec un objet
Apraxie : troubles actions apprises
Idéomotrice : gestes symbolique
Idéatoire : difficulté à utiliser les objets correctement
Héminégligence : incapacité à détecter des stimulis au côté impacté

31
Q

Différences entre Apraxie idéomotrice et idéatoire

A

Idéomotrice : réaliser gestes symboliques (salut militaire) et gestes transitifs sans objet (mime)
Production incorrecte mais planification correcte

Idéatoire : série de gestes élémentaires qui compose une action complexe (se brosser les dents avec une paire de ciseau)
Production correcte mais planification incorrecte

31
Q

Fonctions Cortex Préfrontal

A

Traitements cognitifs + sélections d’actions : contrôle exécuteur

32
Q

Théorie de Masao
Cervelet = Machine à ?
Modèle inverse - direct

A

Cervelet = Machine à apprendre

inverse : commande motrice afin d’atteindre le mouvement réalisé

direct : relation causale actions-conséquences, prédire le comportement d’un système

33
Q

Conditions d’acquisitions pour le conditionnement opérant

A

Continuité temporelle
Répétitions
Motivation
Absence de stimulation étrangère

34
Q

Consolidation précoce
Chaine de réactions

A

Modification de l’efficacité des synapses :
* Libération de + de glutamate
* Ca2+ active calmoduline activant thyrosine kinase + PKC + calmoduline kinase => phosphorylation des canaux ioniques Non-NMDA

35
Q

Consolidation tardive

A

Croissances de nouveaux boutons synaptiques => tous les mécanismes de consolidation précoce
Migration du PKA => mène l’activation de gênes précoces puis seulement après tardifs

36
Q

Conséquences du patient HM

A

Perte mémoire antérograde + repères spatiaux
Conservation de la mémoire de travail

37
Q

Expérience de Zola et Squire

A

Migration de l’information dans le cortex au bout de 4 semaines environ.
Une fois dans le cortex, l’information reste longtemps
Donc lésion hippocampe = amnésie antérograde
Lésion corticale = amnésie rétrograde

38
Q

Stockage des informations
2 types de cellules

A

Dans le cortex, pas dans l’hippocampe
time cells : encode l’aspect temporel des souvenirs
place cells : encode l’aspect spatial des souvenirs

39
Q

Loi de Ribot

A

Gradient temporel
Souvenirs de + en + solide mais à chaque rappel, ils se modifient légèrement

40
Q

Synapse de Hebb

A

En résumé, les synapses de Hebb sont un concept clé pour comprendre comment l’expérience et l’apprentissage modifient les connexions dans le cerveau, en renforçant les synapses entre les neurones qui s’activent simultanément.

41
Q

Différence mémoire de travail - mémoire à court terme
+ donner la position de la mémoire de travail

A

Mémoire de travail = on retient quelque chose à court terme pour s’en servir

Mémoire à court terme = même chose mais sans but précis

Cortex préfrontal

42
Q

Lister les composantes du Cortex Cérébelleux + Noyau cérébelleux profonds + Pédoncules cérébelleux

A

Cortex cérébelleux = Cérébro-Cervelet, Spino-Cervelet, Vestibulo-Cervelet

Noyaux profonds = Dentelé, interposés, du toit (fastigial)

Pédoncule Cérébelleux = Sup, Moyen, Inf

43
Q

Saccade oculaire
Rapidité, 3 Fonctions, Latence, 2 phases, Suppression saccadique, Décharge stable - tonique - phasique

A

Rapidité : 2-3 mouvements/s + 800°/s

3 fonctions : Exploration, Prise d’info, Reconnaissance visage/objet

Latence = 200ms

Suppression saccadique = court instant où l’on ne voit pas mais le cerveau devine l’image tout de même

Décharge stable : oeil au repos

Décharge tonique : “tonic” contrôle de l’oeil en excentrique

Décharge phasique = “burst” vaincre la viscosité oculaire

44
Q

Poursuite oculaire : Vitesse, fonctions, latence, saccade, volontaire ? Perturbé par quelle maladie ?

A

Vitesse constante
Poursuite d’un objet/personne qui bouge
120-150 ms
Saccade pour initier puis pas de saccade
Semi-volontaire
Schizophrénie

45
Q

Voie nerveuse du réflexe vestibulo-oculaire : coordination des yeux + latence

A

Coordination des yeux par le faisceau longitudinal médian avec latence très courte (13ms)

46
Q

Seuil absolu - Relatif

A

Seuil absolu = Amplitude du stimulus détecté dans 50% des cas

Seuil relatif = Différence minimale de quantité d’énergie pour que 2 stimulus soient perçus comme différents

47
Q

Rôles Pacini - Ruffini

A

Pacini : détection de vibrations

Ruffini : détection du mouvement des doigts

48
Q

Cellules de la Couche 4C (V1)

A

Couche 4C (V1)
=> Cellules étoilées = Petit CR + circulaire avec zone ON-OFF
=> Cellules simples = CR ovale avec zone ON-OFF
=> Cellules complexes = Plus de zone ON-OFF, moins sensibles à la position mais + sensibles à l’orientation du stimuli (parfois sensible à la direction du déplacement avec réponse maximale lors d’un déplacement perpendiculaire
=> Cellules hypercomplexes

49
Q

Trois types colonnes dans une Hypercolonne

A

=> Colonnes Dominance oculaire (dans une même Hypercolonne)
=> Colonnes d’orientations
=> Blobs (Tâches) = sensibles à la couleur

50
Q

Attention visuelle, déplacement de la courbe vers la droite et la gauche

A

Droite => Augmentation du seuil => diminution des performances

Gauche => Diminution du seuil => Augmentation des performances

51
Q

Déplacement pour les canaux semi-circulaires => Si on tourne la tête à gauche

A

Tête vers la gauche => mouvement de l’endolymphe vers la droite => déformation des cils à droite
=> Déplacement préférentiel ? (Vers centre + l’avant)
Si oui, Dépolarisation oreille interne gauche (sens du kinocil) et Hyperpolarisation oreille interne droite (sens contraire au kinocil)

52
Q

Les 3 fonctions des FNM

A
  • Feedback permanent
  • Proprioception
  • Contrôle moteur
53
Q

Sur quoi reposent l’équilibre statique

A

Tonus musculaire + Alignement des segments

54
Q

Utilité du TMS

A

Mesure d’excitabilité + Représentations corticales + Mesure CMCT (temps de conduction cortex - motoneurone) + Plasticité des projections CS

55
Q

DTI : utilité + index de symétrie

A

Visualiser et quantifier les faisceaux

Index de symétrie : + c’est asymétrique, + l’index s’éloigne de 100%

56
Q

Localisation Mémoire de travail visuelle - Mémoire à long terme

A

Mémoire visuelle = cortex inféro-latéral temporal = voie visuelle ventrale

Mémoire à long terme = cortex temporal médian

57
Q

Pédoncule Inférieur - Moyen - Supérieur

A

Inférieur : Spino + Vestibulo
Moyen : Cerebro
Supérieur : Spino + Cérébro