T3A C2 les mouvements volontaires Flashcards

1
Q

origine mouvements volontaires + d’ou il recoit infos

A
  • cortex moteur = aire motrice primaire
  • recoit informations de zones diff: lobe frontal, lobe temporal et lobe parietal
  • autres zones interviennent aussi: thalamus, ganglions de base + cervelet
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Q

composantes du cortex moteur

A
  • cortex moteur primaire
  • cortex premoteur
  • aire motrice supplementaire
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3
Q

IRM + mouvements volontaires

A
  • imagerie par resonance magnetique
  • tunnel 1,6m de long entoure d’un aimant tres puissant
  • grace a IRM on voit que cortex moteur gauche = mouvements droits du corps + cortex moteur droite = mouvement gauche du corps
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4
Q

chemin messages nerveux moteurs

A
  • naissent dans cortex moteur au niveau des neurones pyramidaux
  • cheminent jusqu’a la moelle epiniere le long des axones des neurones (qui se croisent au niveau du bulbe rachidien) jusqu’au corps cellulaire d’un neurone moteur
  • continuent dans axone neurone moteur jusqu’a faire synapse sur une fibre musculaire qui recoit le message d’un unique neurone moteur
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5
Q

AVC + cause

A
  • accident vasculaire central = arret brutal de l’apport sanguin au cerveau
  • maladie cardiovasculaire: artere qui irrigue le cerveau peut se boucher/ vaisseau qui irrigue le cerveau peut se rompre
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6
Q

facteurs de risques modifiables/ non-modifiables d’AVC

A

modifiables:
- diabete
- obesite
- alcool
- tabagisme
- stress
-hypertension
- hypercholesterol
non-modifiables:
- age
- antecedants familiaux
- predisposition genetiques

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7
Q

differents types de synapses que recoit le neurone moteur

A
  • synapse excitatrice => provoquent une depolarisation (augmentation diff potentiel membranaire) du corps cellulaire du neurone post-synaptique
  • synapse inhibitrice => provoquent hyperpolarisation (augmentation diff potentiel membranaire) du corps cellulaire du neurone post-synaptique
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8
Q

neurone moteur dans reflexe myotatique

A
  • extension muscle extenseur pied stimule fuseau neuromusculaire + declenche train PA dans neurone sensitif qui stimulent le neurone moteur du muscle extenseur du pied
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9
Q

role interneurones inhibiteurs dans muscles antagonistes

A
  • inhibent contraction du muscle extenseur quand le muscle flechisseur est stimule
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10
Q

motoneurones ont capacites d’integrer informations en realisant:

A
  • sommation spatiale
  • sommation temporelle
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11
Q

resultats experimentaux sommation spatiale

A
  • 2 neurones excitateurs afferents => legere depolarisation membrane postsynaptique insuffisante pour propagation PA
  • 3 neurones excitateurs afferents => necessaires pour depasser valeur seuil depolarisation + declencher PA dans neurone efferent
  • 3 neurones excitateurs + 1 neurone inhibiteur afferents => pas PA dans neurone efferent
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12
Q

integration spatiale (neurone moteur)

A

sommation differents messages nerveux inhibiteurs/ excitateurs provenant de plusieurs neurones au meme moment
=> emet train PA si depolarisation depasse valeur seuil

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13
Q

resultats experimentaux sommation temporelle

A
  • stimulation 1 PA dans neurone sensoriel => legere depolarisation neurone postsynaptique => pas PA
  • augmentation frq stimulations => au bout d’un moment PA dans neurone postsynaptique
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14
Q

integration temporelle (neurone moteur)

A

sommation des stimulations rapprochees provenant d’un seul neurone au cours du temps
=> emet train PA si depolarisation depasse valeur seuil

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15
Q

que permet la plasticite cerebrale

A
  • apprentissage nouvelles fonctions motrices => entrainement permet amelioration performances (venant d’extension cortex moteur = + neurones, + connexions, + NT liberes)
  • reecuperation fonctions cerebrales apres AVC qui a conduit a perte motricite mais production neurones est limitee + capacites remaniements se reduisent au long de vie
    => capital a preserver + entretenir
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16
Q

exemple pianiste

A

pratique piano:
- hausse volume aires cerebrales = aires auditives + motrices + associatives
- amelioration voies motrices
=> plus grande habilite motrice des musiciens

17
Q

exemple singes macaques

A

singes amputes:
- carte motrice modifiee => zones cerebrales du mouvement de la main sont reaffectes pour controler mouvements d’autres parties du corps
- remodelage cerveau = plasticite cerebrale

18
Q

exemple sujet ayant subi AVC

A
  • AVC => lesions cortex gauche (motricite droite corporel)
  • reeducation => activite cerebrale reapparait progressivement + remontee force de prehension
  • reeducation permet reorganisation neurones, mise en place de nouveaux circuits + nouvelles connexions synaptiques
19
Q

scelrose en plaques def + symptomes

A
  • maladie neurologique
  • troubles: d’equilibre/ marche, cognitifs, vertiges, visuels, intestinaux/ urinaires
20
Q

cellules nerveuses systeme nerveux

A

neurones

21
Q

cellules gliales systeme nerveux

A

oligodendrocytes:
- forment gaine de myeline => accelere messages nerveux
astrocytes:
- prelevent glucose dans sang + le stocjent sous glycogene + le transforme en lactate utilisable par neurones

22
Q

origine scelrose en plaques

A
  • oligodendrocytes forment gaine de myeline autour d’axones des neurones => role important dans transmission message nerveux: accelere vitesse messages nerveux
  • personnes malades => gaine de myeline detruite => symptomes tels que troubles moteurs + cognitifs
23
Q

prise substance exogenes

A
  • perturbation messages nerveux
  • comportements addictifs
24
Q

effets prise substances exogenes + ex nicotine

A
  • prise cocaine, alcool, nicotine ou THC => liberation dopamine dans noyau accumbens => active circuit recompense + entraine dependance => csq sante plan social, professionel…
  • nicotine dans tabac => fixation recepteurs Ach des neurones dopaminergiques circuit de recompense => liberation dopamine (NT entrainant plaisir)
  • nicotine = molecule agoniste de l’Ach => concentration diminue => plus stimulation circuit recompense => etat manque