Le contrôle moteur - Rôle du tronc cérébral Flashcards

1
Q

Centres du tronc cérébral

A

Région mésencéphalique locomotrice Formation réticulée Noyaux vestibulaires Noyau rouge

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Q

Contrôle moteur descendant : tronc cérébral

A

Cortex cérébral

  • > Indirect : Tronc cérébral -> Mn alpha : muscles axiaux et muscles proximaux des membres (posture et équilibration)
  • > Direct : Mn alpha
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Q

Tronc cérébral (rostr à caudal)

A

Composé de 3 structures:
• Mésencéphale (région mésencéphalique locomotrice et noyau rouge)
• Pont (formation réticulée)
• Bulbe (formation réticulée et noyaux vestibulaires)

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4
Q

région mésencéphalique locomotrice

A
  • voies direct ou indirect via formation réticulée : MLR-formation réticulée-moelle
    épinière ou MLR- moelle épinière
  • neurones glutamatergiques
  • noyau cunéiforme et noyau pédonculopontin
  • action bilatérale
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5
Q

noyau pédonculopontin

A

neurones

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6
Q

noyau cunéiforme

A

augm intensité stimulation : augmente vitesse marche (suite à décérébration)

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7
Q

région mésencéphalique locomotrice : rôles

A

Ø Initiation (CnF)/arrêt (PPN) de la locomotion La stimulation du noyau cunéiforme (CnF), mais pas du noyau pédonculopontin (PPN),
déclenche l’initiation de la marche. La stimulation du noyau pédonculopontin (PPN) pendant la marche stoppe la locomotion.
Ø Vitesse de marche (CnF)
La vitesse de marche augmente avec l’intensité et la fréquence de stimulation dans le CnF.
Ø Patron de marche (CnF)
La stimulation du CnF pendant la marche modifie le patron locomoteur (d’alterné à synchrone)

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8
Q

Formation réticulée

A
  • afférences : MLR
  • efférences : moelle épinière via faisceau réticulospinal
  • plusieurs noyaux : paragigantocellulaire et gigantocellulaire
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9
Q

faisceau réticulospinal

A
  • Origine: formation réticulaire (pont + bulbe)
  • Trajet des axones: ipsilatéral; projection dans la substance blanche ventrale
  • Cibles: motoneurones ipsi- et controlatéraux de la substance grise ventro-médiane innervant principalement les muscles proximaux des 2 jambes. (action bilatérale)
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10
Q

RÔLE DU NOYAU LATÉRAL PARAGIGANTOCELLULAIRE

A

Initie la marche

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11
Q

RÔLE DU NOYAU GIGANTOCELLULAIRE

A
  • projettent sur les générateurs de patrons centraux de la moelle épinière
  • activés bilatéralement : inhibent le rythme locomoteur spinal et la marche est stoppée.
  • recrutés
    unilatéralement, l’animal tourne du côté où le noyau est stimulé.
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12
Q

Formation réticulée : rôles

A

Ø Rôle dans l’initiation (noyau LPGi)/arrêt de la locomotion (noyau Gi)
Ø Rôle dans la régulation de la marche et de la posture.

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13
Q

Formation réticulée : Rôle dans la régulation de la marche et de la posture.

A

Enregistrement de cellules réticulospinales pendant la marche sur tapis roulant chez le chat
Certaines populations de neurones réticulospinaux déchargent en phase avec les muscles extenseurs côté gauche/droit
coordonne le niveau d’activité des muscles impliqués dans la production de différentes patrons posturaux et locomoteurs.

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14
Q

Noyaux vestibulaires : faisceau

A

Faisceau vestibulospinal

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15
Q

Faisceau vestibulospinal

A

• Origine: noyaux
vestibulaires (bulbe)
• Trajet des axones: ispilatéral; projection dans la substance blanche ventrale
• Cibles: motoneurones ipsi- et controlatéraux (action bilatérale) de la substance grise ventro- médiane innervant les muscles proximaux (principalement extenseurs)

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16
Q

Similarités neuroanatomiques des faisceaux vestibulo- et réticulospinaux

A

• Origine: tronc cérébral
• Trajet des axones: ipsilatéral; projection dans la substance
blanche ventrale
• Cible: motoneurones de la substance grise ventro-médiane innervant principalement les muscles proximaux des 2 membres.

17
Q

RÔLE DU FAISCEAU VESTIBULOSPINAL : expérience

A
  • Enregistrement de cellules vestibulospinales pendant la marche
  • Certaines populations de neurones vestibulospinaux déchargent en phase avec les muscles extenseurs
18
Q

RÔLE DU FAISCEAU VESTIBULOSPINAL

A

Ø Rôle dans la régulation de la marche (excitation des extenseurs et relaxation des fléchisseurs).
Ø Contrôle postural: excitation des muscles anti-gravitaires (extenseurs)

19
Q

Contrôle de la posture et de la locomotion

A

A. La région mésencéphalique locomotrice
B. La formation réticulée
C. Les noyaux vestibulaires

20
Q

Noyau rouge : rôle

A
  • rat : Contrôle des mouvements fins (sup distaux/proximaux)
  • humain
    Ø Peu connu chez l’humain
    Ø Contrôle des mouvements distaux fins controlatéraux
    Ø Rôle redondant avec le cortex moteur? Système de backup en cas de lésion du cortex moteur ou de ses voies descendantes?
21
Q

Faisceau rubrospinal

A
  • Origine: noyau rouge (mésencéphale)
  • Trajet des axones: contralatéral (décussation mésencéphalique); projection dans la substance blanche dorso-latérale
  • Cible: motoneurones de la substance grise ventro- latérale innervant principalement les muscles fléchisseurs distaux.
22
Q

Noyau rouge : exp

A

La microstimulation du noyau rouge chez le rat induit des réponses électromyographiques avec une latence plus courte dans les muscles distaux du membre antérieur que dans les muscles proximaux => Rôle supérieur du noyau rouge dans le contrôle des mouvements distaux/proximaux

23
Q

Lésion faisceau rubrospinal

A

Ø Déficits locomoteurs fins et de mouvements d’atteinte et de saisie (dextérité manuelle)
Ø Le faisceau rubrospinal est impliqué dans le contrôle des mouvements fins (surtout distaux).

24
Q

SIMILARITÉS NEUROANATOMIQUES DES PROJECTIONS DU NOYAU ROUGE ET DU CORTEX MOTEUR

A
  • Trajet des axones de la voie rubrospinale et corticospinal croisée: projection dans la substance blanche dorso-latérale; contrôle de la partie opposée du corps (cortex/noyau rouge droits contrôlent la partie gauche du corps)
  • Cible commune: motoneurones innervant principalement les muscles distaux.
25
Q

Lésion du faisceau croisé corticospinal

A

Ø Lésion des pyramides (pyramidotomie): déficits dans l’exécution des mouvements
d’atteinte et de saisie (dextérité manuelle), perte du contrôle individuel des doigts.