Cours Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’articulation occipito-altoidiennes

A

L’articulation entre l’os occipital et C1 (altas)

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Q

De quel type d’articulation occipito-altoidienne

A

synoviale et condylienne

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Q

Qu’est-ce que l’articulations atlanto-axoïdiennes

A

L’articulation entre C1 (atlas) et C2 (Axis)

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4
Q

Qu’elles sont les deux articulations créées par la jonction de C1 et C2 + leur type

A

Entre les la dent et et l’arc antérieur de C1 = articulation médiane (synoviale et pivot)
Entre les surfaces articulaires = articulation latérale (syoviales et biconvexes)

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5
Q

Descriptions des surfaces articulaires de l’articulation occipito-altoïdiennes (surface de C0)

A
  • Condyles occupitaux convexes
  • les surfaces sont plus allongées en postéro-antérieur (longueur) et convergent vers l’intérieur
  • Les surfaces font face vers le bas et l’extérieur
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6
Q

Quel impact à la direction des surfaces articulaires

A

Elles influencent le mouvement des os.

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7
Q

Descriptions des surfaces articulaires de l’articulation occipito-altoïdiennes (surface de C1)

A
  • Surfaces supérieurs de C1 concaves
  • Font face vers le haut et en dedans
  • Les surfaces sont plus allongées en postéro-antérieur et convergent antérieurement
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8
Q

Descriptions des surfaces articulaires de l’articulation atlanto-axoïdiennes latérales (surface inf de C1)

A
  • surface osseuse de C1 planes
  • Présence du cartilage plus épais centre des surfaces artiuclaires les rendant convexes
  • Surfaces orientées vers le bas et en médiale
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9
Q

Descriptions des surfaces articulaires de l’articulation atlanto-axoïdiennes latérales (surface sup de C2)

A
  • convexes d’avant en arrière
  • Planes transversalement
  • Présence du cartilage plus épais au centre des surfaces articulaires les rendant plus convexes
  • Font face vers le haut et légèrement en dehors
  • Orientation opposée à C1
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10
Q

Description des surfaces articulaires de l’articulation atlanto-axoïdien médiane (C2)

A
  • appelé odontoïde aussi
  • face antérieure convexe
  • Face postérieur concave de haut en bas et convexe transversalement
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11
Q

Description des surfaces articulaires de l’articulation atlanto-axoïdien médiane (C1)

A
Arc antérieur de C1 = surface concave 
Ligament transverse (cruciforme) = petite surfface recouverte de cartilage à sa face antérieure
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12
Q

De quel type est l’articulation atlanto-axoïdien

A

synoviale (la capsule permet plus de mouvement entre le ligament et la dent)

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13
Q

Description du ligament “membrane tectoria”

A

Prolongement du ligament longitudinal postérieur
Contribue entre les autres à la stabilité de la dent sur l’arc antérieur de C1
Passe en post des corps vertébraux

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14
Q

Description du ligament cruciforme

A

derrière le processus odontoïde, relie transversalement les tubercules des masses latérales de l’atlas (ligament transverse)
Relie verticalement le coprs vertébral de l’axis à la partie basilaire de l’os occipital
Retient fermement le processus odontoïde contre la facette articulaire de l’arc antérieur de l’atlas
Empêche le mouvement latéral de la dent

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15
Q

Description ligament occipito-odontoïde

A

Médian = ligament de l’apex de la dent
Latéraux = ligament alaires
L’orientation des ligaments occipitaux odontoïdiens latéraux (ligament alaires) peut varier selon la longueur de la dent
Limitent la rotation et la flexion latérale contralatérales

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16
Q

Description de la membrane atlanto-occipital postérieure

A

Remplacent les ligaments jaunes (ligament situé entre les lames collés vers les processsus et articulation zygapo)
-etendu de chaque coté du ligament jaunes entre Co-C1 et et recouvre la face antérieur des capsules artiuclaires

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17
Q

Description de la membrane atlanto-axoïdienne antérieure

A

Étendues de chaque coté du ligament longitudinal antérieure et recouvre la face ant des capsules articulaires
Étiré lors de l’extensions

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18
Q

Décrit la flexion et l’extension de C0-C1 et C1-C2

A

C0-C1 a plus d’extension et de flexion que C1-C2

C0-C1 a bcp plus d’extension et de flexion que toutes les vertèbres cervicales

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19
Q

Décrit la rotation et la flexion latérale de C0-C1 et C1-C2

A

C0-C1 a un peu de flexion latéral comparé à C1-C2 qui n’en possède pas.
C1-C2 cepenant possède bcp de rotation comparée à C0-C1 qui possède autant de rotation que de flexion latérale
Les autres vertièbres cervicales ont plus de mvmt de roation que de flexion latérale

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20
Q

Analyse de mouvement de C0-C1 (axe, plan, amplitude de mvmt felxion/extension)

A
axe = frontal passant vis-à-vis le conduit auditif externe 
Plan = sagittal 
amplitude = 15 à 25 (2 fois plus dextension que de flexion)
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21
Q

Ostéocinématique flexion de C0-C1

A

Rotation (roulement) antérieur autour de l’axe

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22
Q

Effet de la flexion de la tête entre C0-C1

A

augementation de la distance entre l’os occipital et l’arc postérieur de C1

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23
Q

Arthrocinématique flexion de C0-C1 (condyles occipitaux)

A

Roulement antérieur et glissemment post

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24
Q

Ostéocinématique extension de C0-C1

A

Rotation postérieur de la tête autour de l’axe

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25
Q

Effet de l’extension de la tête entre C0-C1

A

Diminution de la distance entre l’os occipital et l’arc postérieur de C1 (peut limiter le mouvement)

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26
Q

Arthrocinématique extension de C0-C1 (condyles occipitaux)

A

Roulement postérieur et glissement antérieur

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27
Q

Analyse de mouvement de C1-C2 (axe, plan, amplitude de mvmt felxion/extension)

A
Axe = frontal , passe au centre du processus odontoïde (vis-à-vis le lobe d'oreille)
Plan = sagittal 
Amplitude = environ 13
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28
Q

Ostéocinématique flexion de C1-C2

A

Rotation antérieure de l’atlas

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29
Q

Arthrocinématique flexion de C1-C2

A

Les facettes sont convexes donc elles font un roulement antérieur et un glissement en postérieur de tres faible amplitude
L’arc antérieur de C1 fait une translation (glissement inférieur sur le processus odontoïde (permettant de garder l’articulation centrée)

30
Q

Ostéocinématique extension de C1-C2

A

Rotation post de l’atlas

31
Q

Arthrocinématique extension de C1-C2

A

Les facettes sont convexes, donc elles font un roulement post et un léger glissement ant de très faible amplitude
L’arc antérieur de C1 fait une translation (glissement) supérieur sur le proccessus odontoïde

32
Q

Facteurs limitatifs flexion entre C0-C2

A

Capsule C0-C1 et C1-C2
Ligament = membrane tectoria (pour C1-C2), membrane atlanto-occipitale post (pour C0-C1), membrane atlanto-axoïdienne post (pour C1-C2), ligament cruciforme (pour C1-C2), ((ligament occipito-odontoïdiens latéraux (ligament alaires) (selon l’orientation)))
Muscle sous-occipitaux = muscles grands et petits droits postérieurs et muscles obliques supérieurs de la tête.
Le contact entre le bord antérieur de l’occiput et le processus odontoïde (si la dent est un peu plus longue)

33
Q

Facteurs limitatifs extension C0-C2

A

Capsule C0-C1 et C1-C2
Ligament = ligament occipito-odontoïdiens latéraux (ligament alaires), ligament occipito-odontoïdien médian (ligament apex de la dent), membrane atlanto-axoïdien antérieure (pour C1-C2), ligament atlanto- occipital antéro-latéral (pour C0-C1), membrane atlanto-occipital antérieur (pour C0-C1) et membrane tectoria (pour C0-C1)
Muscles = muscles courts fléchisseurs (droit antérieur et droit latéral de la tête)

34
Q

Analyse de mouvement de la rotaiton entre C0-C1 (axe, plan, amplitude de mouvement)

A

Axe = vertical en passant au centre de la dent ou en antérieur au foramen occipital
Plan = Horizontal (transverse)
La rotation à l’articulation C0-C1 est seulement de quelques degrés (rotation totale maximum de 8 degrés).

35
Q

Ostéocinématique et arthrocinématique de la rotation C0-C1 (pendant rotation à gauche)

A

Glissement antérieur du condyle droit et glissement postérieur du condyle gauche (tourne autour de l’axe)
Déplacement vers la gauche des condyles droits et gauches (ils suivent les surfaces articulaires)
Flexion latéral droite de C0 (os occipital) sur C1 de quelques degrés

36
Q

Pourquoi il y a-t-il une flexion latérale droite de C0

A

pusique les surfaces articulaires se déplacent vers la gauche (mouvement complémentaire)
À cause de la mise en tension du ligament occipito-odontoïdien latéral droit qui force une inclinaison de la tête afin de relacher la tension permettant à la rotation de gagner quelques degrés

37
Q

Analyse de mouvement de la rotaiton entre C1-C2 (axe, plan, amplitude de mouvement)

A

Axe = vertical passant au centre du processus magnum
Plan = horizontal (transverse)
Amplitude de rotation = entre 68 et 94 (près de 50% de la rotation cervicale totale)
amplitude moyenne pour un seul coté = environ 40

38
Q

Arthrocinématique de la rotation C1-C2 (pendant rotation à gauche)

A

glissement antérieur et inférieur de la facette droite de C1
Glissement postérieur et inférieur de la facette gauche de C1

39
Q

Facteurs limitatifs pour la rotation C0-C1 et C1-C2

A

Principalement le ligament occipito-odontoïdien latéral (lig allaire) lors d’une roation contralatéral
Capsule articulaire C0-C1 et C1-C2
muscle oblique supérieur ispilatéral
muscle oblique inférieur contralatéral

40
Q

Analyse de mouvement de la flexion latéral C0-C1 et C1-C2 (axe, plan, amplitude de mouvement)

A

Axe pour C0-C1 = sagittal, passe par le nez
Plan = frontal
amplitude de flexion latéral = 3 à 14 degrés de chaque coté
Pas de flexion latéral au niveau de C1-C2 ou une flexion latéral de très petite amplitude

41
Q

Ostéocinématique et arthrocinématique de la flexion latérale de C0-C1 et C1-C2 (flexion latérale gauche)

A

Roulement vers la gauche et glissement vers la droite des condyles occipitaux sur C1
Rotation gauche de C2, mais C1 reste immobile donc rotation relative droite de C1 sur C2
Rotation conjointe vers la droite de C0 sur C1

42
Q

Pourquoi il y a-t-il une rotation gauche de C2 amenenant une rotation relative droite de C1 sur C2 lors de la flexion latérale gauche

A

À cause de la mise en tension du ligament occipito-odotoïdien (ligament allaire) droit qui entraine une rotation gauche de C2 dans l’espace

43
Q

Pourquoi il y a-t-il une rotation conjointe vers la droite de C0 sur C1

A

À cause de la forme des surfaces articulaires

44
Q

Quel lien pouvons-nous faire au rotation de C1-C2 et C0-C1 lors d’une flexion latérale gauche

A

Ils font une rotation opposée à celle de l’autre

C1-C2 font une rotation à gauche donc C0-C1 font une rotation à droite

45
Q

Facteurs limitatifs pour la flexion latérale de C0-C1 et C1-C2

A
Ligament occipito-odontoïdien latéral contralatéral (principal facteur limitatif)
Capsule articulaire de C0-C1 et C1-C2
Muscle sous-occipitaux contralatéraux
Partie contralatérale des ligaments et membranes qui ont une orientation verticales
- ligament de l'apex de la dent
- ligament cruciforme longitudinal
- Membrane C0-C2 post et ant 
- Membrane tectoria
46
Q

Particularité anatomique du rachis cervical de C2 à C7

A

Processus bifide
foramen plus triangulaire
Tubercule antérieur et postérieur et foramen transverse (donc foramen en plus)

47
Q

Spécialité des articulations zygapophysaire

A

orientation au debut à 45-60 degrés et fint par avoir une inclinaison presque verticale, convergent vers les yeux

48
Q

Qu’est-ce que l’articulation uncovertébrales

A

articulation synoviales
Processus unciforme de la vertèbre inférieur s’articulent avec des surfaces sur les rebords inféro-latéraux des corps vertébraux

49
Q

Disque Intervertébrale

A

Forme la symphyse intervertébrale
L’anneau fibreux n’est pas formé de lamelles concentrique comme le disque lombaire
Moins de chance d’ernie discale pusique le nucléus compose 25% du disque (comparé à 50% pour les disques en lombaire)
En post les lamelles du disque sont plus verticales

50
Q

Quels sont les ligaments qui sont présent au niveau cervical (C2-C7)

A
Ligament jaune
Ligament longitudinal post
Ligament longitudinal ant
Ligament interépineux
Ligament intertransversaire
Ligament nuchal
51
Q

Les mouvements permis par les vertèbres C2 à C7

A

Peut de différence de mouvement entre chacune d’entre elle
Même amplitude de rotation qui est de 10 degré
Peu de flexion latéral (moins de 5 degrés)
Entre 5 et 10 degrés d’extension et flexion

52
Q

Analyse de mouvement C2 à C7 pour la flexion et l’extension (axe, plan et amplitude de mouvement)

A

Axe = frontal, passe au niveau du corps de la vertèbres inférieur (exemple –pour la flexion de C5-C6, l’axe est au niveau de C6)
Plan = sagittal
Les segments les plus mobiles sont C4-C5 et C5-C6.
Le segment le moins mobile est C2-C3.

53
Q

Ostéocinématique de la flexion de C2-C7

A

Rotation antérieur de la vertèbre suprieur avec un translation antérieur

54
Q

Athrocinématique de la flexion de C2-C7

A

Les facettes inférieur de la vertèbre supérieur glissent vers le haut et vers l’avant
Il se produit aussi une baillement postérieur interapophysaire (étire la capsule post)

55
Q

Ostéocinématique de l’extension pour C2-C7

A

Rotation postérieur avec une translation postérieur

56
Q

Athrocinématique de l’extension de C2-C7

A

Les facettes inférieur de la vertèbre supérieur glissent vers le bas et en arrière
Il se produit aussi une baillement antérieur interpophysaire

57
Q

Facteurs limitatifs pour la flexion de C2-C7

A
Ligament longitudinal post
Ligament nuchal
Ligament jaune 
Ligament interépineux
Capsule articulaires
Muscle extenseurs
Disque
58
Q

Facteurs limitatifs pour l’extension de C2-C7

A
Ligament longitudinal ant
Capsule articulaire
Contact des arcs postérieurs
Butée du processus articulaire suprieur de la vertèbre inférieur sur le processus transverse de la vertèbres supérieur 
Muscle fléchisseur
Disque
59
Q

Quel est l’impact des mouvements de flexion et extension sur le disque intervertébral

A

Étirement des fibres de l’anneau fibreux du coté opposé au mouvement.
Compression de la partie antrieur du disque (anneau fibreux et noyau). Léger déplacement du noyau en direction opposé au mouvement

60
Q

Quel est l’impact de la flexion et de l’extension sur le forament intervertébral

A

Le diamètre du foramen intervertébral augmente en flexion et diminue en extension

61
Q

Analyse de mouvement C2 à C7 pour la rotation (axe, plan et amplitude de mouvement)

A

Axe = vertical qui passe au niveau du ciors vertébral du coté opposé
L’amplitude de rotation est de 8-10 degrés pour chaque segment de chaque coté

62
Q

Ostéocinématique de la rotation pour C2-C7

A

La vertèbre supérieur effectue un rotation autour de l’axe ainsi qu’une translation latérale contralatérale.
Le mouvement de rotation s’accompagne toujours d’une flexion latérale ispilatérale conjointe.

63
Q

Athrocinématique de la rotation de C2-C7 pendant une rotation à droite

A

La facette inférieur droite de la vertèbre supérieur glisse en inférieur, en post et en médial
La facette inférieure gauche de la vertèbre supérieure glisse en ant, en supérieur et en latéral

64
Q

Facteurs limitatifs de la rotation pour C2 -C7

A

Capsules articulaires
Disque
Muscles effectuant la rotation contralatérale cervicale

65
Q

Analyse de mouvement C2 à C7 pour la flexion latérale (axe, plan et amplitude de mouvement)

A

Axe = sagittal et passe au centre du corps vertébral sous-jacent
L’amplitude totale en flexion latérale est d’environ 35 degré de chaque coté

66
Q

Ostéocinématique de la flexion latérale pour C2-C7

A

La vertèbre supérieure effectue une roation autour de l’axe ainsi qu’une translation latérale contralatérale
Il se produit une rotation ipsilat conjointe.
Cette rotation diminue progressivement de cervical haut à cervial bas

67
Q

Athrocinématique de la rotation de C2-C7 pendant une rotation à droite

A

La facette inférieur droite de la vertèbre supérieure glisse en inf, post et en medial
La facette inférieur gauche de la vertèbre supérieure glisse en sup, ant et en lat

68
Q

Facteurs limitatifs de la flexion latérale de C2-C7

A

Capsule articulaire
disque incluant les articulation uncovertébrales
Muscles fléchisseurs latéraux contralat
Ligament longitudinal post
Ligament longitudinal ant
ligament jaune
Ligament intertransversaire (all ligament avec des orientation verticale)

69
Q

Quel est l’impact de la rotation et ed la flexion latérale sur le foramen intervertébral

A

La diamètre du foramen intervertébral augmente du coté contralat à la flexion latérale et à la rotation et diminue du coté ispilat à la flexion à la flexion et rotation

70
Q

La combinaison de mouvements permettant les mouvements dans un plan pur pour la rotation (rotation gauche)

A

Pendant un mouvement de rotation pure (les yeux demeurent à l’horizontal)
il ya aura rotation et flexion latéral ispsilat de C2-C3 et C6-C7
Il y aura une rotation gauche et flexion lat droite à la rgion cranio-vertébrale (C0-C1 et C1-C2)

71
Q

La combinaison de mouvements permettant les mouvements dans un plan pur pour la rflexion lat (flexion lat gauche)

A

pendant un mouvement de flexion latérale pure, les yeux demeurent dans le plan frontal
Il y aura une flexion latérale et rotation ipsilat de C2-C3 à C6-C7
Il y aura une flexion lat à gauche et une rotation à droite à la région craniovertébrale (C0-C1, C1-C2)