Somesthésie: Sensibilité tactile Flashcards

1
Q

Qu’est ce que la somesthésie?

A

La sensibilité du corps
(« soma » = corps, « aïsthêsis » = sensibilité)

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2
Q

Que permet le système somesthésique (ou somatique sensoriel)?

A

Il permet à notre corps de percevoir
l’environnement, de savoir en permanence ce qu’il est en train de faire, et de détecter des stimuli pouvant endommager l’organisme.

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3
Q

4 principaux types de sensibilités somesthésiques

A

Sensibilité tactile (extéroceptive)
Proprioception (interoceptive)
Nociception (intero-extéroceptive)
Thermoception (intero-extéroceptive)

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4
Q

Types de récepteurs pour les 4 types de sensibilités somesthésiques

A
  • Sensibilité tactile => mécanorécepteurs cutanés
  • Proprioception => mécanorécepteurs proprioceptifs profonds
  • Nociception => nocicepteurs
  • Thermoception => thermocepteurs
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5
Q

Définition de la sensibilité tactile

A

Sensibilité extéroceptive qui permet de détecter les contacts de stimuli extérieurs sur la surface du corps (peau), leur intensité, localisation sur le corps, taille etc.
Sensibilité extrême: détection de stimulis très petits!

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6
Q

Récepteurs cutanés:
type de récepteurs?
A quoi sont-ils sensibles?

A

Mécanorécepteurs = sensibles à des déformations physiques
(étirements, courbures, pressions,
vibrations…)

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7
Q

Les 5 types de récepteurs tactiles

A
  • Disque de Merkel
  • Corpuscule de Meissner
  • Corpuscule de Pacini
  • Corpuscule de Ruffini
  • Récepteur foliculaire des poils
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8
Q

Par quoi les récepteurs cutanés se distinguent-ils?

A
  • fibres nerveuses encapsulées vs libres
  • localisation (en surface ou profonde; région de la peau pileuse vs glabre)
  • taille du champ récepteur
  • sélectivité (type de stimulations)
  • profil de réponse (adaptation rapide ou lente)
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9
Q

Qu’est ce que le champ récepteur d’un mécanorécepteur cutané?

A

Surface de la peau dont la stimulation entraine une réponse de cette cellule réceptrice donnée

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10
Q

A quoi est lié la taille du champ récepteur?

A

A la capacité de discrimination spatiale entre deux stimulations

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11
Q

Quels récepteurs ont des champs récepteurs étroits?

A

Merkel & Meissner

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12
Q

Quels récepteurs ont des champs récepteurs étendus?

A

Pacini et Ruffini

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13
Q

Quels récepteurs sont localisés en surface (limite épiderme-derme) ?

A

Merkel & Meissner

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14
Q

Quels récepteurs sont localisés en profondeur (derme) ?

A

Pacini et Ruffini

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15
Q

Lien entre la localisation et la taille du champ récepteur?

A

Plus les récepteurs sont localisés profondément, plus les champs récepteurs sont grands

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16
Q

Qu’est ce que le phénomène d’adaptation?

A

Diminution de la réponse avec la durée de la stimulation (« fatigue neuronale »)

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17
Q

Adaptation rapide

A

Réponse rapide puis arrêt de la
réponse

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18
Q

Adaptation lente

A

Réponse rapide et soutenue

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19
Q

Récepteurs cutanés à adaptation rapide: type de sensibilité et type de récepteurs

A

Sensibilité à des stimulations
rapides et transitoires
(dynamiques) = vibrations
=> Pacini, Meissner, poils

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20
Q

Récepteurs cutanés à adaptation lente: type de sensibilité et type de récepteurs

A

Sensibilité à des stimulations lentes et soutenues (statique) = pressions
=> Ruffini, Merkel

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21
Q

Qu’est ce que le corpuscule?

A

« Capsule » formée de couches concentriques et de liquide visqueux

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22
Q

Rôle du corpuscule dans l’adaptation

A

Un plus gros corpuscule est lié à une adaptation rapide et sensibilité aux vibrations plutôt qu’aux pressions soutenues

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23
Q

Cellules réceptrices à gros corpuscules

A

Meissner & Pacini
–> Adaptation rapide

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24
Q

Cellules réceptrices à corpuscules fins (ou absents)

A

Merkel & Ruffini
–> Adaptation lente (quand stimulation: déformation de la membrane persiste)

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25
Q

Sélectivité à différentes fréquences de vibration selon le récepteur (pour récepteurs à adaptation rapide)

A

Meissner: détection de fréquence d’env. 50 Hz
Pacini: détection de fréquence d’env. 300 Hz

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26
Q

Caractéristiques des corpuscules de Meissner: localisation, taille du champ récepteur, adaptation, type de stimulation

A

Localisés en surface
Petit champ récepteur
Adaptation rapide
Stimulations: pressions faibles/ vibration dynamiques lentes (50 Hz)

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27
Q

Conséquences fonctionnelles des propriétés des corpuscules de Meissner

A

Forte discrimination spatiale,
mouvements légers de surface.
ex: fourmi sur la peau

28
Q

Caractéristiques des disques de Merkel: localisation, taille du champ récepteur, adaptation, type de stimulation

A

Localisés en surface
Petit champ récepteur
Adaptation lente
Stimulations: pression statique

29
Q

Conséquences fonctionnelles des propriétés des disques de Merkel

A

Forte discrimination spatiale,
détection de la texture et bord
des objets
ex: braille

30
Q

Caractéristiques des corpuscules de Pacini: localisation, taille du champ récepteur, adaptation, type de stimulation

A

Localisation profonde
Large champ récepteur
Adaptation rapide
Stimulations: pressions/ vibrations dynamiques rapides (300 Hz)

31
Q

Conséquences fonctionnelles des propriétés des corpuscules de Pacini

A

Faible discrimination spatiale,
vibrations et mouvements rapides
ex: enceinte techno

32
Q

Caractéristiques des corpuscules de Ruffini: localisation, taille du champ récepteur, adaptation, type de stimulation

A

Localisation profonde
Large champ récepteur
Adaptation lente
Stimulations: pressions soutenues, étirements

33
Q

Conséquences fonctionnelles des propriétés des corpuscules de Ruffini

A

Faible discrimination spatiale,
étirements persistants (e.g.,
déplacement du doigt sur un objet)
ex: massage

34
Q

Caractéristiques des récepteurs folliculaires des poils: localisation, taille du champ récepteur, adaptation, type de stimulation

A

Localisation profonde
Petit champ récepteur
Adaptation rapide et lente
Stimulations: étirement/déformation
de la peau entrainé par le mouvement du poil

35
Q

Conséquences fonctionnelles des propriétés des récepteurs folliculaires des poils

A

Chair de poule, détection de
variation de pression de l’air
ou d’objets

36
Q

De quoi dépend la capacité de discrimination tactile spatiale?

A
  • Densité de récepteurs
  • La surface de leurs champs récepteurs
37
Q

Caractéristique des régions les plus sensibles
(e.g., doigts, lèvres)

A

Comportent + de récepteurs aux champs récepteurs + petits (Merkel/Meissner)

38
Q

Types de canaux ioniques des récepteurs cutanés

A

Canaux ioniques mécanosensibles qui peuvent s’ouvrir suite à:
- Déformation de la membrane du récepteur
- Déformations extra ou intra-cellulaires provoquant l’ouverture des canaux par l’intermédiaire de protéines

39
Q

Mécanisme de transduction des récepteurs cutanés

A

Déformation –> ouverture canaux ioniques –> entrée Na+ et Ca2+

40
Q

Fibres nerveuses primaires

A

Axones myélinisés de diamètre relativement grand → conduction rapide

41
Q

Quelles fibres sensorielles sont empruntées par toutes les informations tactiles provenant des mécanorécepteurs cutanés du corps?

A

Les fibres sensorielles des nerfs rachidiens

42
Q

Par quelle racine de la moelle épinières les infos tactiles pénètrent-elles?

A

Par la racine dorsale/postérieure

43
Q

Les voies permettant de traiter consciemment les informations tactiles sont-elles ascendantes ou descendantes?

A

Voies ascendantes

44
Q

Les 2 voies permettant de traiter consciemment les informations tactiles du corps

A
  • Voie lemniscale → Toucher fin (épicritique), vibrations, proprioception consciente
  • Voie extra-lemniscale → toucher grossier (prothopatique), douleur et température
45
Q

Sensibilité epicritique

A

Donnant lieu à des perceptions précises, discriminatives

46
Q

Sensibilité protopathique

A

Déclenchée par une stimulation forte sans analyse fine du stimulus ou de sa localisation

47
Q

La voie lemniscale:
entrée des infos

A

Afférences via nerf rachidien
Entrée dans racine postérieure de la ME:
Pr Membres inférieurs: ME lombaire
Pr Membres supérieurs: ME cervicale

48
Q

La voie lemniscale:
les 2 relais et la cible

A

1- TC: Bulbe rachidien: noyaux des colonnes dorsales
- Noyau gracile (membres inf)
- Noyau cunéiforme (membres sup)
–> DECUSSATION
2- Thalamus: Noyau ventral postérieur latéral
Cible: Cortex: Aire somesthésique primaire S1

49
Q

Sensibilité tactile du corps: controlatérale ou ipsilatérale?

A

Controlatérale

50
Q

Organisation de l’info tactile du corps le long de la voie lemniscale

A

Ségrégation des informations en fonction de leur provenance sur le corps le long de cette voie (ds la ME et ds les noyaux relais) et dans les centres nerveux (cortex)

51
Q

Le signal est-il modifié au cours de la voie lemniscale?

A

Oui, traitement dans chaque noyau où il y a un relai: transformation du signal (rôle des interneurones inhibiteurs)

52
Q

Rôle des interneurones inhibiteurs dans les noyaux relais

A

Inhibition des neurones adjacents au neurone principal stimulé
–> seulement neurone stimulé transmet l’info
=> augmentation du « contraste » des
neurones aux CR adjacents

53
Q

Quelles fibres sensorielles sont empruntées par toutes les informations tactiles provenant des mécanorécepteurs cutanés du visage?

A

Les fibres sensorielles du nerf crânien trijumeau (V)
– pénètrent directement dans le tronc cérébral (noyau trigéminal)

54
Q

La voie permettant d’acheminer les informations tactiles, proprioceptives et thermoalgiques de la face

A

Voie trigéminale

55
Q

La voie trigéminale: les 2 relais et la cible

A

1- TC: Pont: noyau du trijumeau
–> DECUSSATION
2- Thalamus: Noyau ventral postérieur médian
Cible: Cortex: Aire somesthésique primaire S1

56
Q

Localisation de l’aire somesthésique primaire

A

Lobe pariétal:
gyrus post-central
(AB 1, 2, 3)

57
Q

Représentation dans les aires somesthésiques du cortex

A

Représentation somatotopique
(Les cartes somatotopiques varient selon les différentes aires de S1)

58
Q

Projection des informations tactiles sur quelle aire de S1?

A

Projection sur l’aire 3b qui projette à son tour vers les aires 1 (texture) et 2 (forme et taille)

59
Q

La carte somatotopique peut-elle varier au cours du temps au sein d’une même aire?

A

Oui, variation selon différentes contraintes (entrainement, lésion…) → plasticité

60
Q

Qu’ induit la répétition d’une pratique impliquant la mise en jeu d’une partie donnée du corps?

A

L’élargissement de sa représentation corticale

61
Q

Traitement des informations tactiles
au niveau cortical: En sortie de S1

A
  • Projection vers S2 (cortex pariétal latéral)
    → voie «ventrale» impliquée dans la reconnaissance tactile des formes
  • Projections vers le cortex pariétal postérieur (CPP) → voie « dorsale » impliquée dans l’intégration multimodale (vision-action)
62
Q

Similarités avec le traitement de l’information visuelle

A

Organisation hiérarchique d’aires dont les neurones ont des CR de + en + grand et codent des informations de + en plus complexes

63
Q

Traitement des informations tactiles au niveau cortical: Exemple de la reconnaissance tactile de formes dans S1 et S2

A

Au niveau de S1: neurones sélectifs à
l’orientation des stimuli tactiles à une
localisation précise sur la peau
Sensibilité à l’amplitude (intensité) de la stimulation
Au niveau de S2/cortex pariétal latéral: neurones sélectifs à l’orientation des courbures des stimuli tactiles (intégration de plusieurs barres orientées) indépendamment de leur localisation sur la peau (intégration de plusieurs localisations)

64
Q

Rôle des aires visuelles dans la reconnaissance tactile de formes

A

Recrutement d’aires visuelles lors de
tâche impliquant la reconnaissance
tactile des formes, qui semble nécessaire à la bonne reconnaissance

65
Q

Troubles de la sensibilité tactile

A

Anesthésie/Hypoesthésie
Paresthésie

66
Q

Anesthésie/Hypoesthésie

A

Absence/diminution de la sensibilité tactile sur un territoire de la peau + ou – étendu selon la localisation de la lésion (e.g., nerfs vs. moelle épinière vs. cerveau)

67
Q

Paresthésie

A

Sensations anormales mais pas douloureuses et non induites par un stimulus extérieur. Sensations de fourmillements, de picotements, de courants d’air, de chaleur…
Nombreuses causes (e.g., neuropathie périphérique, allergie, hypoglycémie, effet secondaire de médicament…)