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
Aire motrice supplémentaire BA + fonction + mouvement généré de quel façon ?
BA6 Mouvement séquentiel, bimanuels, contrôle posturale anticipatoire Mouvements générés en interne
26
Aires prémotrices BA + fonctions
BA6 PMv : Grasping (AIP) => VGA (vos grosses apserges) PMd : Reaching (MIP) => DRM
27
Aires cingulaires BA + fonctions + effet lié
BA23-24 Interface cognition/action Attention, effet stroop, anticipation conséquences des actions potentielles
28
Où s'abrite les cellules ciliées de l'ampoule Comment appelle-t-on le liquide qui remplit l'ampoule ?
Crête ampullaire Endolymphe
29
Utilité + Gestion de CPP droit et gauche
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
Ataxie optique Apraxie idéomotrice + idéatoire Héminégligence
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
Différences entre Apraxie idéomotrice et idéatoire
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
Fonctions Cortex Préfrontal
Traitements cognitifs + sélections d'actions : contrôle exécuteur
32
Théorie de Masao Cervelet = Machine à ? Modèle inverse - direct
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
Conditions d'acquisitions pour le conditionnement opérant
Continuité temporelle Répétitions Motivation Absence de stimulation étrangère
34
Consolidation précoce Chaine de réactions
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
Consolidation tardive
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
Conséquences du patient HM
Perte mémoire antérograde + repères spatiaux Conservation de la mémoire de travail
37
Expérience de Zola et Squire
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
Stockage des informations 2 types de cellules
Dans le cortex, pas dans l'hippocampe time cells : encode l'aspect temporel des souvenirs place cells : encode l'aspect spatial des souvenirs
39
Loi de Ribot
Gradient temporel Souvenirs de + en + solide mais à chaque rappel, ils se modifient légèrement
40
Synapse de Hebb
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
Différence mémoire de travail - mémoire à court terme + donner la position de la mémoire de travail
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
Lister les composantes du Cortex Cérébelleux + Noyau cérébelleux profonds + Pédoncules cérébelleux
Cortex cérébelleux = Cérébro-Cervelet, Spino-Cervelet, Vestibulo-Cervelet Noyaux profonds = Dentelé, interposés, du toit (fastigial) Pédoncule Cérébelleux = Sup, Moyen, Inf
43
Saccade oculaire Rapidité, 3 Fonctions, Latence, 2 phases, Suppression saccadique, Décharge stable - tonique - phasique
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
Poursuite oculaire : Vitesse, fonctions, latence, saccade, volontaire ? Perturbé par quelle maladie ?
Vitesse constante Poursuite d'un objet/personne qui bouge 120-150 ms Saccade pour initier puis pas de saccade Semi-volontaire Schizophrénie
45
Voie nerveuse du réflexe vestibulo-oculaire : coordination des yeux + latence
Coordination des yeux par le faisceau longitudinal médian avec latence très courte (13ms)
46
Seuil absolu - Relatif
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
Rôles Pacini - Ruffini
Pacini : détection de vibrations Ruffini : détection du mouvement des doigts
48
Cellules de la Couche 4C (V1)
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
Trois types colonnes dans une Hypercolonne
=> Colonnes Dominance oculaire (dans une même Hypercolonne) => Colonnes d'orientations => Blobs (Tâches) = sensibles à la couleur
50
Attention visuelle, déplacement de la courbe vers la droite et la gauche
Droite => Augmentation du seuil => diminution des performances Gauche => Diminution du seuil => Augmentation des performances
51
Déplacement pour les canaux semi-circulaires => Si on tourne la tête à gauche
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
Les 3 fonctions des FNM
* Feedback permanent * Proprioception * Contrôle moteur
53
Sur quoi reposent l'équilibre statique
Tonus musculaire + Alignement des segments
54
Utilité du TMS
Mesure d'excitabilité + Représentations corticales + Mesure CMCT (temps de conduction cortex - motoneurone) + Plasticité des projections CS
55
DTI : utilité + index de symétrie
Visualiser et quantifier les faisceaux Index de symétrie : + c'est asymétrique, + l'index s'éloigne de 100%
56
Localisation Mémoire de travail visuelle - Mémoire à long terme
Mémoire visuelle = cortex inféro-latéral temporal = voie visuelle ventrale Mémoire à long terme = cortex temporal médian
57
Pédoncule Inférieur - Moyen - Supérieur
Inférieur : Spino + Vestibulo Moyen : Cerebro Supérieur : Spino + Cérébro