Système moteur cours 5 Flashcards

1
Q

étapes d’une action

A
  1. Décision
  2. Plannification : commande motrice (corte moteur)
  3. Envoi de la commande : Motoneurones supérieurs
  4. Circuits de contrôle : cervelet, ganlgions de la base
  5. Modulation des circuits spinaux pour une activation musculaire adéquate : Moelle épinière, interneurones spinaux
  6. Activation/Inhibation des muslces impliqués : Motoneurones inférieurs et muslces
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2
Q

Qu’est ce que contrôle moteur ?

A
  • « le domaine des sciences explorant la manière dont le système nerveux interagit avec le reste du corps et l’environnement dans le but de produire des mouvements volontaires et coordonnés »
  • L’ensemble des processus nerveux (planification, transmission du signal,
    exécution, adaptations) se déroulant de la planification initiale (volontaire
    ou non) d’un mouvement, d’une activation musculaire jusqu’à sa
    réalisation et son adaptation face aux environnements interne et externe.
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3
Q

La contraction musculaire

A

-Cellules musculaires = fibres
musculaires. Cellule striée multi
nucléé contenant des myofibrilles
-Chaque myofibrille est constituée de
plus petites unités appelées
myofilaments .
-Les myofilaments minces sont
constitués essentiellement d’une
protéine contractile, l’actine
-les myofilaments épais d’une autre
protéine contractile, la myosine.
Sarcomère: unité fonctionnelle du
muscle

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4
Q

Contraction musculaire ?

A

les filaments fins
(actine) et épais (myosine) formant le
sarcomère glissent les uns sur les autres et
entrainent un raccourcissement.

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5
Q

Impulsion nerveuse ?

A

—- PA au niveau de la
jonction neuro musculaire —- libération
d’acetylcholine —- activation membrane des
fibres musculaire —– Des ions calcium sont
libérés

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6
Q

Étape d’une contraction musculaire

A
  1. Le calcium se fixe sur la troponine et expose les zones
    réceptrices de l’actine

2.A ce stade la tête de chaque unité de myosine est liée à un ADP et à une molécule de phosphate

3.Les têtes de myosine libèrent ces phosphates et se lient aux myofilament d’actine via les site de liaison de la
myosine nouvellement exposés

4.Les deux myofilaments glissent l’un sur l’autre,
propulsés par un mouvement des têtes de myosine (la
myosine tire sur l’actine)

5.La libération de l’ADP stabilise la liaison actine-myosine

6.Une molécule d’ATP se fixe sur la tête de myosine et
entraine la dissociation de la liaison actine myosine La
molécule d’ATP est décomposée en ADP+P (situation de
départ)

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7
Q

Les motoneurones inférieur défini et type

A

Corps cellulaires situés dans la
moelle épinière
2 types
1. Les motoneurones alpha font
synapse avec les fibres
extrafusales
2. Les motoneurones gamma
avec les fibres intrafusales —information sensoriel et proprioseption

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8
Q

Fibres extrafusales

A

majorite des fibres d’un muscle sont dites extrafudales
Elles sont responsable de la contraction

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9
Q

fibres intrafusales

A

le muslce contient aussi un petit nombre, incluses dans une structure dite fuseau neuromusculaire

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10
Q

Quelles fibres ne jouenet pas un rôle dans la contraction

A

Les fibres intrafusales

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11
Q

Les fibres sont innervées par :

A

Des terminaisons nerveuse sensorielle dites annulo-spiralées (AS)

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12
Q

Qui permet de maintenir une information proprioceptive provenant des fuseaux neuromusculaires durant la contraction

A

La co-activation alpha-gamma

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13
Q

Quelle fibre se contracte et s’allonge
Quest ce que cela permet

A

La fibre extrafusale se contracte et la fibre intrafusale s’allonge,

permet information propioceptive — niveau des fibres sensorielles afférentes.

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14
Q

Unité motrice =

A

unité de base du mouvement = plus petit élément contractile
que le système nerveux puisse mettre en jeu.
(Pas de commande motrice fibre par fibre)

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15
Q

Unité motrice constitué de

A

Constituée d’un motoneurone alpha et des
fibres musculaires qu’il innerve.

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16
Q

L’ensemble des motoneurones innervant un muscle donné est

A

le pool de motoneurones de
ce muscle.

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17
Q

Type d’unité motrice et à quoi elle correspond

A

-Unité motrice rapide/fatigable
* Type IIB : grosses, effort important mais bref (MI+,ex gastrocnémien : saut)

-Unité motrice rapide/résistance à la fatigue
* Type IIA (MS +, ex biceps)

-Unité motrice lente/résistante à la fatigue
* Type I : fibres diamètre fin, myoglobines, muscle posturaux ++ (ex : soléaire tenue debout), faible intensité, longue durée

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18
Q

Organisation des motoneurones inférieur dans la moelle épinière

A

Postérieurs fléchisseur
Médial :muslce proximaux *posture
Antérieur :extenseurs
Latéral : muslces distaux

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19
Q

Les motoneurones dans la corne ventrale de la moelle épinière est organisée comment

A

organisés en pool (dorsale = sensoriel)

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20
Q

Les motoneurones inférieurs

Pool de motoneurones pour un muscle donné

A

peut s’étendre sur plusieurs myotomes

myotomes : plusieurs muslce sont innervée pas la même racine nerveuse

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21
Q

Dans quelle ordre des unitées motrices sont recruter lors de l’artivation d’un muscle
quest ce que cela apporte cette facon

A

-Recrutement dans un ordre fixe : de la plus petite à la plus grande unité motrice, plus faibles aux plus fortes, plus lentes aux plus rapides

-Type I , Type IIa ,Type IIb

-Permet au système nerveux de controler l’ensemble des motoneurones comme un
tout sans se soucier du choix des UM à recruter (Principe de « common drive » )

-Maximise le contrôle de la force (force ascendante), et moins de fatigue

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22
Q

Direction du mouvement selon une direction et degré de liberté

A
  • Un muscle = mouvement dans une direction et un sens donné
  • N+1 muscles = mouvement dans N degrés de liberté (ddl)
  • Exemple pour 1 ddl (= 2 muscles agoniste-antagoniste)

ddl = le nombre de degrés de liberté

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23
Q

Que représente le DDL

A

) représente le
nombre d’axes mécaniques autour desquels s’effectuent
les mouvements articulaires.
Les mouvements s’effectuent autour d’un, de deux ou de
trois axes en fonction de la morphologie des articulations
mises en jeu.

24
Q

Si une articulation possède 3 ddl

A

elle peut bouger autour de 3 axes et elle permet
de réaliser des mouvements dans les 3 plans anatomique de références

25
Q

Problème de redondance plusieurs facon de faire un mouvement

comment le système nerveux fait- il le choix
des muscles à activer pour un mouvement donné puisqu’il existe plusieurs
solutions possibles?

A

C ’est là qu’entre en jeu la théorie des synergies musculaires. Le SNC va activer en
même temps un ensemble de muscles pour chaque mouvement, des muscles qui
fonctionnent en « synergie ».

26
Q

Synergie musculaire =

A

patron d’activation stéréotypé de plusieurs muscles pour réaliser une tâche (ex: saisir la tasse à café).

cerveau dit prend la tasse

27
Q

synergies musculaire permet

A

Simplifie le contrôle pour le système nerveux
central (modulation temporelle et de l’intensité
selon la synergie)

28
Q

Différent tyoe de synergies musculaire

A
  • Synergie synchrone : Muscles
    recrutés en même temps mais à
    différentes intensité : modulation de
    l’amplitude
    de la contraction
    musculaire
  • Synergie asynchrone : Muscles
    recrutés les uns après les autres :
    modulation temporelle.
29
Q

Caractéristique des interneurones spinaux

A
  • Se situent dans la moelle épinière
  • 30 fois + nombreux et 3x + petits que les motoneurones
  • Reçoivent et renvoient l’information (mais pas seulement)
30
Q

Rôles importants des interneurones spinaux

A
  • Amplificateur (spatial et temporel)
  • Interrupteur
  • Inverseur
  • Intégrateur
  • Oscillateur
31
Q

rôle d’amplificateur

A
  • Amplification temporelle (circuit réverbérant)
  • Amplification spatiale (circuit divergent): un
    interneurone va activer plus d’une centaine de
    neurones moteurs et par conséquent des
    centaines d’UM (milliers de fb musculaires)
32
Q

Rôle d’interrupteur

A

Intégration des messages
excitateurs et/ ou inhibiteurs

on/off

33
Q

Rôle d’inverseur

A
  • Utile pour le relâchement des
    antagonistes (opposée)
  • Exemple flexion: excitation Biceps
    et inhibition Triceps
  • Un seul message pour agonistes et
    antagonistes en synergie grâce à
    l’interneurone.
34
Q

Rôle d’integrateur

A

Peut intégrer toutes sortes d’informations, dans l’exemple ci-dessus les messages inhibiteurs et
excitateurs s’inhibent et pas d’information envoyée au MN

35
Q

Rôle d’oscillateur

A
  • Générateur de patron central.
  • ++ Activités rythmiques
    comme la marche, la
    respiration.

marcher et parler en meme temps

36
Q

interneurones spinaux

Intégration sensorimotrice: Les réflexes spinaux

que représente un reflexe ou a til lieu

A
  • Un réflexe représente une réponse motrice stéréotypée associée à une
    stimulation sensorielle afférente
  • Plusieurs réflexes ont lieu dans la moelle épinière (boucle spinale rapide)
37
Q

Dans un système nerveux intact, les réflexes spinaux sont modulés par les

A

motoneurones supérieurs.

38
Q

Reflexe d’étirement suite des événement

A
  • L’étirement rapide d’un muscle stimule les afférences 1a
    (fuseaux neuromusculaires)
  • Excitent de façon monosynaptique les motoneurones
    alpha qui projettent vers le muscle étiré
  • Entraîne la contraction du muscle étiré (+ des synergistes)
    et le relâchement du muscle antagoniste
  • L’étirement du muscle provoque une contraction réflexe
    de ce même muscle! (monosynaptique)
  • Phasique= brève stimulation, si stimulation tonique pas de
    reflexe chez une personne en bonne santé,
  • Délai de réponse 20 à 30ms
39
Q

Rôle du réflexe d’étirement

A
  • Contrôle de la longueur du muscle:
    Exemple personne portant un plateau peut s’ajuster
    rapidement sans faire tomber le plateau en cas d’ajout
    ou retrait de poids brusque
  • Maintien de la posture (rôle anti gravitaire)
40
Q

Reflexe d’étirement tonique
chez perosnne sans atteinte et avec

A
  • Chez une personne sans atteinte neurologique:
    étirement lent et maintenu n’entraîne pas de réflexe
    car l’information afférente est contrée par l’inhibition
    pré- synaptique.
  • Chez une personne blessée médullaire par exemple,
    l’étirement maintenu d’un muscle peut activer les
    motoneurones car l’inhibition présynaptique est
    absente ou réduite.
41
Q

Inhibition réciproque prévient quoi

A

L’activation d’un muscle agoniste
prévient l’activation d’un muscle
antagoniste

42
Q

Réflexe de retrait
Quand
ou
comment
exemple

A
  • Suite à un stimulus douloureux ->
    stimulation d’un récepteur sensoriel
  • Dans la moelle épinière, excitation d’un
    interneurone puis des motoneurones
    associés aux muscles « à retirer » ou « à
    adapter » (polysynaptique)

Exemple du clou sous le pied:
* Entraine la contraction musculaire de la
jambe ipsilatérale (ici des fléchisseurs de
genoux) pour éviter davantage la
douleur -> retrait
* Entraine l’extension musculaire de la
jambe opposée (ici des extenseurs de
genoux) pour fournir un support d’appui
stable

43
Q

Qui a une independance et capacité d’apprentissage moteur

A

Moelle épinière

44
Q

La voies descendantes

Les voies descendantes, axones des motoneurones supérieurs passe ou

A

2 origines tronc cérébral et cortex moteur, se
projettent vers les interneurones spinaux ou directement sur les motoneurones inférieurs

45
Q

Voies motrices descendantes : tractus (faisceau) médial
ou

A
  • Descend dans la colonne antérieure de la moelle épinière
  • Fait synapse avec les motoneurones situées dans la portion antéro-médiane de la matière grise
  • Ces motoneurones projettent vers les muscles axiaux + ceinture + mouvement globaux (proximaux)
46
Q

Voies motrices descendantes : tractus (faisceau) latéral
ou

A
  • Descend dans la colonne latérale de la moelle épinière
  • Fait synapse avec les motoneurones situées dans la portion antéro-latérale de la matière grise
  • Ces motoneurones projettent vers les muscle des membres (distaux)
47
Q

Origines des voies corticospinales

A
  • Les neurones corticaux responsables du
    contrôle des mouvements sont localisés
    dans des aires situées à l’avant du sillon
    central (scissure de Rolando).
  • Cortex moteur primaire M1 : source de
    la majorité des neurones des voies
    corticospinales
  • Aires motrices supplémentaires :
    mouvements bilatéraux et séquentiels
    Aires pré-motrices : planification du
    mouvement
  • Aire de Broca : production du langage
48
Q

La partie motrice d’un hémisphère cérébrale s’occupe

A

de la partie opposée du corps

49
Q

Circuit des voies corticospinales

A
  • Les axones des neurones de M1 descendent vers le tronc cérébral
  • A la jonction tronc cérébral-moelle épinière, ils traversent la ligne médiane : décussation pyramidale
  • Les axones continuent le long de la moelle épinière
50
Q

Organisation de M1

A
  • M1 contient une carte topographique de la
    musculature du corps.
  • La représentation est disproportionnée: les
    muscles impliquée dans des tâches motrices
    fines occupent une surface corticale plus
    étendue (face, mains,…)
51
Q

Rôle des motoneurones supérieurs
origine

A
  • Origine dans les hautes structures du système nerveux central (cortex ou tronc cérébral)
  • La plupart font synapse avec les circuits des neurones locaux et une minorité avec les motoneurones inférieurs
    -> Régulent l’activité des motoneurones inférieurs
52
Q

Rôle des motoneurones supérieurs

Les axones provenant du cortex moteur sont plus situés en ____
contribution?

A

-Latérale
-Contribution aux muscles distaux pour les mouvements volontaire

53
Q

Rôle des motoneurones supérieurs

Les axones du tronc cérébral sont plus ____
contribution?

A

-médio-ventral
Contribution aux muscles axiaux et proximaux pour les mouvements involontaires (maintien de la posture, équilibre, locomotion)

54
Q

Le cervelet origine, aire, fonction

A

Le cervelet fait partie d’un circuit nerveux qui a son origine dans plusieurs aires du cortex cérébral et qui
aboutit aux aires motrices corticales (M1). il détecte la différence entre le mouvement planifié (par le cortex
moteur) et le mouvement effectivement réalisé, cad l’erreur motrice

55
Q

Les ganglions de la base origine, aire, fonction

A

Les ganglions de la base font partie d’un circuit nerveux qui a son origine dans le cortex préfrontal et qui
aboutit aux aires motrices corticales (M1). ils facilitent l’initiation de mouvements volontaires appropriés (cad.
qui correspondent à un but)

56
Q

Copie d’efférence et réaction posturale anticipatoire
ou
permet quoi

A
  • Pour chaque commande motrice envoyée vers la periphérie, une copie est envoyée en CC ;a d’autre aires cérébrales, probablement le cortex pariétal et le cervelet
  • Ces régions comportent un modèle interne du corps qui permet de prédire qu’elle sera la conséquence de la commande mortrice
  • Importance pour les ajustement posturaux anticipés
57
Q

Copie d’efférence et « gating » sensoriel
Pourquoi ne peut on pas se chatouiller soi-même ?

A
  • Ce mécanisme explique le phénomène de gating de l’information sensorielle : suppression de l’information sensorielle attendue
  • Il pourrait également être à la base de l’agentivité, cest à dire la capacité à se reconnaitre comme la source de ses propres actions
  • Atténuation des afférences sensorielles de nos propres actions car on peut les prédire