Cortex moteur Flashcards

1
Q

Haute cognition

A

Frontale

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Q

Évolution et aires primaires

A

Inversement prop

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Q

Lobe cortex moteur primaire

A

Frontal

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4
Q

Organisation hiéarchique moteur

A

Input -> cortex préfrontal -> cortex prémoteur -> cortex moteur

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5
Q

Cortex préfrontal

A

Commence à penser au mvt

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6
Q

Cortex moteur

A

Décision du moteur

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7
Q

Cortex moteur humain et macaque

A

Macaque : modèle très utilisé

  • prémoteur et primaire macaque >
  • localisation préservée
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8
Q

Imagerie par IRM fct

A

déplacement mol O2 : rapporte flot sanguin
(=/= activité neuronale)
- utilité : activité en fct tâche motrice
ex : activité relié mvt région déplacée => prognostic
- limitation : tâches où la tête immobile + résolution temporelle faible car lent flot sanguin

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9
Q

Magnétoencéphalographie

A
  • champ magnétique créé par activité électrique (neurone ou autre)
  • meilleure résolution temporelle qu’IRM fct
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10
Q

résolution temporelle IRM fct vs magnétoencéphalographie

A

magnétoencéphalographie > IRM

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11
Q

Premières études sur l’organisation de M1

A
  • cartographie macaque
  • cartographie humain
  • homonculus
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12
Q

Première cartographie de M1

A
  • macaque
  • invasive
  • sphère ds laquelle on injecte courant et ground -> courant passe entre électrode et ground -> stim surface -> induit act électr
  • sur dure-mère (ouvre crâne) ou surface (enlève dure mère)
  • org médio/latéral le long du sulcus central
  • plusieurs représentations =>existence aire motrice supplémentaire
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13
Q

Première cartographie de M1 sur l’humain

A

(dr traitant patients épileptiques réfractaires, pour savoir site initiation crise obsv évocation crise)

  • invasive
  • étudie évocation mvt en fct stim cortex
  • stim surface : grossier
  • même org que macaque
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14
Q

cartographie de M1

A
  • Org claire médio lat commune
  • médial à lat : jampe/pied, tronc, épaule, avant-bras, main, visage, langue
  • disproportions : plus de surface aux él de survie
  • humain : bcp espace consacré aux mains pcq évolution
  • Mosaïque (non ordonné) : représentation fer à cheval = proximal entoure et intrinsèque au milieu et zone de transition
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15
Q

Stimulation magnétique transcranienne

A
  • non invasive : champ magnétique autour crâne
  • évoque mvts clairs : champ magn focalisé -> dépol act neuronale ds petit V -> mvts clairs
  • prob : grosseur -> rés spatiale limitée
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16
Q

ICMS

A
  • invasive
  • macaque
  • Stim intra corticale ; enlève dure mère -> descend électrode int cerveau
  • Somation temporelle
  • Trains de courte durée et de longue durée
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17
Q

Sommation temporelle

A

Plusieurs décharges de microcourants -> atteintes seuil -> mvt

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18
Q

Trains de courtes durées

A

ICMS : déplace un peu électr -> mvt différent membre

  • très bonne rés : org fine
  • petit mvt brusque
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19
Q

Trains de longue durée

A

ICMS

  • longue durée : stim durée mvt volontaire
  • mvt = act continue -> long train = évoque grand mvt ayant obj
  • catégorise mvt selon fct
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20
Q

Technique moyennage pulse

A

un pulse
- enregistre bcp fois act différents muscles -> moyennes -> output
-> act claire et significative : neurones stum connecté à muscle
-> sinon : non significatif
- précise, org cortex moteur
- invasive
=> représentation somatotopique
(situant le moment auquel a lieu la décharge d’un neurone cortical par rapport au début de la contraction de divers muscles, mesurer l’influence d’un neurone cortical unique sur une population de motoneurones spinaux.)

21
Q

Mn doigts

A

C7, T1

22
Q

Mn épaules

A

C4-C5

23
Q

Position de l’électrode en ICMS

A
Organisation cytoarchitectonique
de base et les voies descendantes
Exp : stim appliquée à différentes profondeurs
- superficiel : pas mvt invoqué 
- couche V : stim plus efficace
24
Q

Position de l’électrode en ICMS : stim de la surface

A
  • faible intensité : pas mvt invoqué = couche contenant connexions cortex à cortex
  • mvt si excitation d’un large V
25
Q

Position de l’électrode en ICMS : couche V

A

stim plus efficace pour mvt : moins besoin de courant car contient c corticospinale
- excitation petit V = mvt

26
Q

Cytoarchitecture de M1

A

Couche 5 : cellules de Betz (très gros) et neurones pyramidaux
Couche 4 : cortex agranulaire, absente ou très mince

27
Q

Colonnes corticales

A
exp : stim en profondeur (couche 5) le long du sulcus -> évoque diff mvts 
- perpendiculaire à surface corticale
- même colonne : même org motrice
l'électrode à travers les
diff couches de
M1 avaient tendance  
décharger lors des
mouvements de la même
partie du corps
28
Q

Voies descendantes

A
  • Voie pyramidale et corticospinale
  • Voie corticostriatale
  • Voie corticopontique
  • Voie cortico-réticulaire
  • Voie cortico rubrale
29
Q

Trajectoire axones moteur

A

Cellules pyramidales ds couche V de cortex moteur -> capsule interne -> différentes voies descendantes

30
Q

Voie pyramidale et corticospinale

A

Voie la plus évoluée
Mvt fractionné des doigts
Maj : décusse, latérale
Partie : décusse pas, ventrale

31
Q

Voie cortico rubrale spinale

A

Pas de décussation ds noyau rouge, croise en périphérie

32
Q

Voire coriculo réticulo spinal

A

Bilatérale

Cortex -> formation rét -> moelle ipsi et contro

33
Q

Enregistrement de
l’activité des neurones
simples de M1 pendant
des mouvements

A

à udem
- enregistre PA : très précis
- ds cerveau (spike d’un neurone) et muscles (EMG redressé) : corrélation entre décharge neurones corticaux et activité musculaire, probabilité que muscle décharge suite à PA
- moyennage déclenché par spike
=> identifie muscle influencé par un neurone moteur
chaque PA neurone = contr muscle
- Décharge en fct mvts spécifique (extension vs flexion) d’une partie limitée corps (colonne) controlatéral
- Précède mvt : le génère

34
Q

Interface cerveau/machine

A

enregistrements de l’activit 
des populations de neurones de M1 chez le singe, décodage de l’activité et
contrôle en temps réel d’un cursor sur un moniteur -> mvt effecteur
*période d’apprentissage

35
Q

Évolution corticospinale

A

Évolution de la voie corticospinale et
les terminaisons cortico-spinales : Changements associés à la
complexification des mouvements
- mvt fractionné des doigts corrèle avec l’évolutio des proj cortico spinales

36
Q

Terminaisons cortico moto neurales

A
*Mamm : les interneurones spinaux dans la zone intermédiaire de
la moelle (ex : chat)
*Primates
- Traceur anatomique
antérograde qui est
transporté le long des
axones CS du cortex
cérébral à la moelle
épinière, obsv corne ant/ventrale : certaines terminaison cs car localisation mn alpha (mais pas supplémentaire ou cingulaire) = cellules corticomotoneurales dont corps cellulaire presque exclusivement M1
- vecteur transynaptique
- évolution : corrél mvt fract/indép doigts -> synergie/dextérité -> proj cortico spinale direct contact mn
\: demande cortico motoneuronale
37
Q

Aires prémotrices : terminaisons corticospinales

A

présentes : production mvt ->récupération fcts motrice

- interconnectées avec M1

38
Q

Aires prémotrices

A
  • act corrélées mais moins controlat : plus de prob décharge ipsi
  • décharge juste av M1
39
Q

Neurones miroires

A
  • cortex prémoteur = pas purement moteur
  • interprétation : spécifique à action
  • certaines : décharge pendant obsv passive
  • certaines : dim activité pendant obsv passive (décharge lorsque exécution)
40
Q

Effet de l’entrainement

A
  • Réorganisation avec l’apprentissage chez le
    rat
  • Réorganisation physiologique du cortex moteur et l’apprentissage chez le singe
41
Q

Réorganisation avec l’apprentissage chez le

rat

A
- Un groupe qui fait une tâche avec
un mouvement de préhension
complexe et un autre qui doit pousser un levier pour obtenir récompense
• Aprè : apprentissage pour le
groupe avec mouvement de
préhension
• Réorganisation du territoire dédié poignet chez les
rats avec tâche complexe
• Dans les régions où il y a une
réorganisation physiologique, il y
a aussi des changements
anatomiques
• L’apprentissage est associé entre
autres   l’épaississement du
cortex et une augmentation du
nombre de synapses par neurone
42
Q

Réorganisation physiologique du cortex moteur et l’apprentissage chez le singe

A
  • Représentation motrice de la plasticité : act motrice dynamique même chez l’adulte
  • Carte cortex moteur : quatification
  • changements de cartes motrices sont pr sents seulement lorsqu’il y a un apprentissage moteur
43
Q

Réorganisation physiologique du cortex moteur

A
  • carte motrice modifiable : importance ds apprentissage tâche et récupération suivant lésion
44
Q

Effets des lésions (cortex moteur)

A

agents pharmaco inhibe zone injectée

av : rapide et précis pour chercher récompense

45
Q

Effet lésion M1

A

ap : mvt moins efficaces

bcp ap : zéro opposition, extension pouce mais pas opposition pouce

46
Q

Effet lésion S1

A

pas capable ajuster force mais capable ajuster opposition pouce

47
Q

AVC (cortex moteur)

A

Perte du contrôle des mouvements individuels des doigts mais présence mvt

48
Q

Mvt précis enfant

A

Mouvements lents et peu précis

Voie corticospinale pas encore développée/maturée

49
Q

Lésion cortex moteur : locomotion

A
  • marche sur poteau de plus en plus mince : correct -> besoin ajustement -> incapable
  • marche volontaire erreur
  • marche base tapis roulant correcte