Organisation périphérique du mouvement et variabilité motrice Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’on doit minimiser pour optimiser le mouvement?

A

Le bruit

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Q

Qu’est-ce qu’un motoneurone?

A

La finalité des voies motrices descendantes et des arcs réflexes

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3
Q

Qu’est-ce qu’un motoneurone alpha?

A

Dernier relais des commandes motrices

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Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice?

A

Ensemble formé d’un motoneurone alpha, de son axone et des fibres musculaire qu’il innerve

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Q

Quels sont les différents types de motoneurones?

A
Alpha= projection vers les fibres musculaires
Gamma= projection uniquement vers les fibres des fuseaux neuromusculaires
Beta= projection vers les fuseaux et les fibres musculaires
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6
Q

Quel est le changement lors d’un potentiel d’action?

A

-70 à + 30mV, en 2 ms

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7
Q

Quelle caractéristique du motoneurone influence la différence de potentiel nécessaire pour générer?

A

En fonction de la grosseur du motoneurone

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8
Q

Jusqu’à combien de synapses peut-il y avoir sur un motoneurone? Quelles sont les deux types de sommation qui crée une dépolarisation?

A

10 000 synapses

Spatiale et temporelle

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9
Q

Qu’est-ce qui suit la dépolarisation?

A

Période d’hyperpolarisation (50 à 200 ms) où le potentiel d’action ne peut être généré à nouveau; motoneurones qui innervent des fibres rapides ont des durées d’hyperpolarisation plus courtes que ceux qui innervent fibres lentes

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10
Q

Qu’est-ce que permet la dispersion des fibres musculaires appartenant à une même unité motrice?

A

Évite la compression des capillaires (à noter que toutes les fibres d’une même unité motrice se contractent en mm temps)

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11
Q

Quel est l’ordre de recrutement des différentes unités motrices d’un muscle lors d’une activité motrice de plus en plus puissante?

A

Du plus petit (lent) au plus gros (rapide) motoneurone

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12
Q

Quel motoneurone innerve le plus de fibres entre le motoneurone d’un muscle du globe occulaire et celui d’un quadriceps?

A

Globe occulaire: 3-4 fibres

Quad: 2000 fibres

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13
Q

Est-ce que toutes les fibres d’une même unité motrice ont le même profil histologique?

A

oui

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14
Q

Qu’est-ce qu’on peut faire pour augmenter la force?

A

Augmenter le nombre d’unités motrices recrutées ou augmenter le pulse

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15
Q

À quoi servent les fuseaux neuromusculaires lors de la contraction d’un muscle?

A

déterminent distance parcourue (terminaisons secondaires), vitesse du mvt (terminaisons primaires), position d’un membre dans l’espace

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16
Q

Qu’es-tce qu’un fuseau neuromusculaire?

A

En parallèle avec le muscle, constitué de fines fibres musculaires striées, dans une enveloppe de tissu conojonctif

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17
Q

Qu’est-ce que la coactivation alpha-gamma?

A

activation simultanée des deux motoneurones, correction par voie réflexe de commande alpha

18
Q

Quels sont les 3 variables de la performance d’un mvt?

A

Précision, vitesse et distance!

En augmentant la vitesse –> augmentation de l’erreur –> diminution de précision

19
Q

Qu’est-ce qui augmente le temps de mouvement?

A

Augmentation amplitude du mouvement ou diminution de la largeur de la cible

20
Q

Quelle fonction représente l’index de difficulté?

A

Fonction log2 –> log2(2A/W)

21
Q

Qu’est-ce que la loi de Fitts

A

le temps de mouvement est fonction de l’amplitude(A) et de la largeur de la cible(W) en incluant les constantes a et b

22
Q

Que représente la constante a dans la loi de Fitts?

A

point d’interception = temps de mvt lorsque difficulté est nulle

23
Q

Que représente la constante b dans la loi de Fitts?

A

pente = sensibilité à un changement dans la difficulté de la tâche

24
Q

Pour une même amplitude, qu’arrive-t-il si j’augmente la taille de la cible? Si je la diminue?

A

Augmente: diminution TM –> diminution difficulté
Diminue: augmentation TM –> augmente difficulté

25
Q

Pour une même taille de cible, qu’arrive-t-il si j’augmente l’amplitude du mouvement? Diminue?

A

Augmente: augmente TM –> Augmente difficulté
Diminue: Diminue TM –> Diminue difficulté

26
Q

Pour un mm index de difficulté, qu’arrive-t-il avec TM?

A

TM constant pour un même quotient de (2A/W)

27
Q

Sur quoi joue la contrainte posturale?

A

Modifie la difficulté de la tâche

28
Q

Donnez un exemple de contrainte posturale

A

Quand on est debout par rapport à assis, on doit (aussi) gérer notre équilibre, donc on est moins efficace pour réaliser la tâche

29
Q

Quelle est la conséquence de l’ajout d’une tâche posturale?

A

Augmente la difficulté de la tâche de pointage, de saisie, de manipulation

30
Q

Dans quel cas, la contrainte posturale fait exception à la loi de Fitts et a priorité?

A

Le cas des grimpeurs

31
Q

Qu’est-ce que la vitesse de mouvement?

A

v = A/MT, pour maintenir la précision –> diminuer A; augmenter MT

32
Q

Quelles sont les sources d’erreurs pour les mouvements rapides?

A

élevés de muscles impliqués et dosage; variabilité de force augmente avec augmentation de demande de force = + d’erreurs dans les trajectoires

33
Q

Dans quelle situations demande-t-on plus de force?

A

Quand TM diminue

Quand A augmente

34
Q

Qu’est-ce qu’une impulsion motrice?

A

Production d’une force à travers le temps (possède une variabilité temporelle et d’amplitude de la force)

35
Q

Qu’est-ce que la théorie de la variabilité de l’impulsion?

A

Il y aurait une relation entre la variabilité de l’impulsion motrice et la précision spatiale

36
Q

Quelle est la relation entre la variabilité de la force et la force? (à des niveaux de forces relativement bas)

A

Plus la force absolue est grande, plus la variabilité de la force est grande.

37
Q

Quelle forme prend la relation force et variabilité de la force?

A

Un U inversé dont le sommet est de 65%, donc a une force plus grande que 65% la variabilité de la force diminue et la précision augmente

38
Q

Quelle est la relation avec la variabilité temporelle?

A

Diminution du TM –> diminution de l’erreur –> augmente précision dans le temps

39
Q

Quel est le principal déterminant de la précision temporelle?

A

Temps de mouvement

40
Q

Quels sont les avantages d’un temps de mouvement plus rapide?

A

Augmente la durée de l’identification du stimulus (TR); diminue variabilité temporelle du moment pour initier le mouvement; augmente précision temporelle –> augmente précision spatiale –> augmente force