Cours 4 - Cortex moteur (complet) Flashcards

1
Q

Dans quel lobe est situé le cortex moteur?

A

Frontal, prémoteur dans temporal

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Q

Combien d’aires prémotrices y a-t-il?

A

7

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3
Q

Décrire les expériences ICMS (Intra-Cortical Motor Stimulation) pour cartographier le cortex moteur

A

On pique avec microélectrode dans couche V du cortex moteur pour activer motoneurones projetant vers moelle et déclencher réponse musculaire.

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4
Q

Décrire l’organisation fonctionnelle en fer à cheval du cortex moteur

A

Contrôle moteur distal au centre, contrôle proximal autours en forme de fer à cheval

Voir diapos 15 et 16

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Q

Vrai/Faux : l’organisation somatotopique du cortex moteur est aussi développée que celle du cortex somatosensoriel, expliquer

A

Faux, pcq n’importe quel neurone du cortex moteur peut atteindre n’importe quel muscle avec deux ou trois synapses seulement, donc pas besoin de topographie stricte.

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6
Q

Expliquer les concepts de convergence et divergence des projections corticospinales

A

Les projections descendantes du cortex moteur peuvent soit converger vers un même muscle (plusieurs projections vers un muscle) ou diverger vers plusieurs muscles (une seule projection vers plusieurs muscles)

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7
Q

Vrai/Faux : la convergence/divergence des projections cortico-spinales s’applique aussi aux projections cortico-corticales du cortex moteur primaire (M1)

A

Vrai, ces projections ne respectent pas une topographie claire, donc l’activation d’un neurone peut en coactiver plusieurs autres n’importe ou dans M1

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8
Q

Vrai/Faux : le cortex prémoteur fait très peu de connexions avec le moteur primaire

A

Faux, les projections prémotrices sont largement étendues dans M1

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9
Q

Que veut-on dire lorsqu’on dit que les neurones corticaux moteurs ont peu de biais anatomique?

A

Ils ne sont pas spécifiques à un muscle : en 2 ou 3 synapses, n’importe quel neurone peut atteindre n’importe quel muscle.

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10
Q

Expliquer le competition for output effect des neurones corticaux moteurs, et donner l’avantage principal d’un tel système

A

Vu que ces neurones n’ont pas ou peu de biais anatomique, les propriétés du output d’un groupe de neurone peuvent être modulées par facilitation ou inhibition d’une des connexions existantes du circuit (PAS modifs physiques).

Vu que les réorganisations ne sont pas physiques, elles peuvent s’opérer très rapidement. C’est la base de l’apprentissage moteur pendant la vie (ex. apprendre à lancer une balle rapidement).

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11
Q

Quelle sont les deux voies descendantes principales du contrôle moteur?

A

1) Pyramidale (plus importante cette séance)

2) Corticospinale

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12
Q

Vrai/Faux : la majorité des axones corticospinaux fait synapse avec motoneurones alphas de la corne ventrale de la moelle

A

Faux, la majorité des axones corticospinaux fait synapse avec interneurones spinaux de la zone intermédiaire, une minorité font synapse directe avec motoneurones alphas, ce sont les cellules corticomotoneurales

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13
Q

Vrai/Faux : la quantité de connexions corticomotoneurales d’un organisme est corrélé à une complexification des mouvements accessibles à cet organisme

A

Vrai

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14
Q

Vrai/Faux : majorité des corps cellulaire des cellules corticomotoneurales est dans l’aire prémotrice

A

Faux, majorité est dans l’aire motrice primaire

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15
Q

Donner les observations et découvertes principales des expériences d’Evarts

A
  • Activité neuronale précède activation musculaire, ce qui suggère que l’activité neuronale CAUSE l’activité musculaire (délai entre activation neuronale et activation musculaire est causée par le temps nécessaire pour que le signal passe du cortex au muscles)
  • Plupart des neurones enregistrés dans une colonne de M1 tendance à décharger lors de mouvement de même partie du corps controlatéral (organisation fonctionnelle en colonnes)
  • Profil de décharge de M1 varie selon direction du mouvement, suggère spécificité directionnelle de populations neuronales
  • Activité de M1 davantage liée à cinétique qu’à cinématique
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16
Q

Comparer les paramètres cinématiques intrinsèques, extrinsèques et cinétiques du mouvement, avec exemples

A

Cinématiques extrinsèques :

  • Location de cible (position finale du mouvement)
  • Trajectoire du membre vers cible

Cinématiques intrinsèques :
- Angles et rotations des articulations

Cinétiques :

  • Forces statiques et dynamiques
  • Couples de torsion
  • Activité électromyographique (déclenchement musculaire)
17
Q

Donner les observations et découvertes principales des expériences de Georgopoulos

A
  • Population vector hypothesis : en combinant infos préférentielles de chaque neurone cortical moteur, on a un mouvement clair, dont la cinétique est prévisible
  • Tous les neurones corticaux moteurs ont une direction préférentielle pour décharger
18
Q

Donner les observations et découvertes principales des expériences de Kalaska

A
  • Activité contractile des muscles varie selon la direction du mouvement et l’importance/direction des forces externes (dans sens du mouvement = activité plus faible, et vice-versa)
  • Différents neurones du cortex moteur codent plus la cinématique, d’autre plus la cinétique et d’autres encore une combinaison des deux.
19
Q

Résumer les découvertes des chercheurs discutés pendant le cours

A
  • L’activité M1 (cortex moteur primaire) varie en continu et en temps réel pendant le mouvement
  • Nombreux neurones différents sont actifs de différentes manières au cours d’un mouvement donné
  • Schéma d’activité de population de neurones actifs dans M1 varie de manière systématique au cours de différents mouvements
  • Majorité des neurones M1 montre des corrélations plus fortes avec la cinétique et l’activité musculaire qu’avec la cinématique de mouvement
  • Nombreux neurones M1 expriment également des corrélations statistiques avec d’autres paramètres
  • Si l’on combine l’activité d’un grand nombre de neurones M1 de la manière appropriée, on peut extraire un signal au niveau de la population sur les différentes propriétés cinématiques et cinétiques des mouvements.
  • L’algorithme de vecteur de population a été le premier outil efficace pour extraire un signal au niveau de la population sans ambiguïté sur la sortie motrice souhaitée