Utilisation de l'IRM en neuroscience Flashcards

1
Q

Composition d’un neurone

A
  • Dendrites : reçoivent les messages
    • Axone : passe les messages de cellules vers les autres neurones
    • Bouton terminal : forme les jonctions vers les autres cellules
    • Potentiel d’action : signal électrique qui voyage le long de l’axone
    • Gaine de myéline : couvre l’axone de certains neurones et aide à la vitesse de diffusion d’impulse
    neuronale
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2
Q

Qu’est-ce qu’une cellule gliales

A
  • Cellules épithéliales
  • Astrocytes → participe à la transmission synaptique → se nécrose
    lorsque détecte une anomalie
  • Oligodendrocytes
  • Microglie
    Le ration neurone : cellule gliale reste un débat mais environ 1 : 1. Varie entre
    région, mais environ 100 milliards.
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3
Q

Qu’elle est les deux types de neurones

A

Neurones pyramidales et interneurones

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4
Q

Neurones pyramidales : principalement excitateur ou inhibiteur

A

excitateur

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5
Q

interneurone: principalement excitateur ou inhibiteur

A

inhibiteur

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6
Q

Qu’elle est le transmetteur des interneurones

A

transmetteur GABA

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7
Q

Quel est le transmetteur des neurones pyramidales

A

neurotransmetteur glutamate

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8
Q

Quel est le but des vaisseaux sanguins

A

irriguer les neurones en profondeur situé au niveau du cortex.

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9
Q

Les artères sont riches en quel type d’hémoglobine

A

oxyhémoglobine

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10
Q

les veines sont riche en quel type d’hémoglobine

A

désoxyhémoglobine

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11
Q

Techniques pour l’observation du cerveau humain

A
  • Histologie
  • IRM
  • Plasticité cérébrale
  • IRM structurale (imagerie de diffusion)
  • IRM structurale ( imagerie vasculaire)
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12
Q

Technique : caractéristique de l’histologie

A
  • Résolution spatial excellente (environ µm) : bon microscope.
  • Résolution temporelle faible : doit faire des tranches du cerveau.
  • Hautement invasif : doit attendre un cerveau (mort) et nécessite des coupes.
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13
Q

Technique: caractéristique imagerie de diffusion

A
  • Permet de segmenter différents faisceaux de matière blanches
  • FA : mesure qui permet de voir les directions principales/ déplacement des molécules
  • Isotropique : va dans le même sens (FA=0)
  • Anisotropique : FA=0,8
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14
Q

Technique: caractéristique imagerie vasculaire

A
  • capable de voir d’un point de vue dynamique se qui se passe au niveau des différents vaisseaux.
  • Les plus petites artères se dilatent plus que les gros vaisseaux.
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15
Q

IRM est en mesure de quantifié

A
  • Matière grise (volume et épaisseur)
    ▪ Matière blanche (propriété de diffusion axonal)
    ▪ Vaisseaux (diamètre et longueur)
  • Résolution spatiale décente (environ mm), mais moins bonne que l’histologie.
  • Non invasive.
  • Résolution temporelle moyenne, car pas besoin de réquisitionner le cerveau, mais seulement de
    prendre des images
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16
Q

Signaux que l’on peut enregistrer dans le cerveau

A
  • Certains neurones sont stimulés par un angle spécifique du stimulus (un objet couché vs debout).
  • L’enregistrement du signal dépend de la région, la population/ensemble et des cellules stimulées.
  • Local : une région du cerveau reçoit/ traduit l’information.
  • Global : ensemble de région du cerveau qui reçoivent/ traduisent le message du stimulus.
  • Sélectivité neuronale : population neuronale se décharge dans le cortex visuel selon l’orientation
    de l’objet devant.
  • Les neurones qui sont sélectifs à la disposition dans l’espace permet de cartographier → situer
    dans le cortex entorhinal.
17
Q

Techniques pour l’acquisitions des signaux

A

Imagerie fonctionnel et imagerie fonctionnel (IRMf: neurovasculaire)

18
Q

Techniques : caractéristique imagerie fonctionnel

A
  • En mesure de quantifier les changements locaux d’oxygénation sanguin.
  • Bonne résolution spatiale (environ mm).
  • Bonne résolution temporelle (environ sec) → prend plusieurs images et complet du cerveau.
  • Non-invasif
  • Mesure indirecte de l’activation neuronale → ne peut pas savoir si les neurones d’une régions
    actives sont eux aussi actifs.
19
Q

Technique: caractéristique couplage neurovasculaire

A
  • Non-invasif
  • En mesure de quantifier l’activité neuronale pour permettre de délimiter les zones saines autour
    d’une tumeur.
  • Permet d’augmenter les chances de survie
  • Permet de savoir si la fibre de matière blanche fait le tour de la tumeur ou a été brisé par la tumeur.
20
Q

Qu’est-ce que le signal BOLD

A

Budget énergétique de la fonction du cerveau
BOLD : blood oxygen level dependant contrast: prend avantage du magnétisme susceptible des
oxyhémoglobine et désoxyhémoglobine (à une plus grande magnétisation). Permet de quantifier.
- Doit passer un seuil d’excitation // potentiel de repos à -70mV.
- Loi du tout ou rien : s’il n’y a pas de dépassement du seuil minimal, rien n’est déclenché. Si le
stimulus est fort, il y a production d’une réponse, mais la réponse ne dépendra pas de la force du
potentiel d’action.
- Connectivité fonctionnelle : même temps de réponse d’une région à un stimulus // régions qui ont
une activité synchrone et le même motif d’activité, donc travail en même temps sur la même chose

21
Q

Qu’est-ce que permet la combinaison des types d’IRM

A
  • Permet de comprendre des neuropathologies complexes
  • D’optimiser les opérations chirurgicales
  • D’évaluer l’efficacité de traitements
  • Permet de comparer les fonctions structurales et fonctionnelles
22
Q

Comment est obtenu la neuropathologie diffuse

A

prédisposition > blessure > transition > maintien de douleur chronique