C9 - Mouvements volontaire Flashcards

1
Q

Structure impliquées dans le contrôle des mouvements

A
  1. Aires sensorimotrices corticales (noyaux gris centraux
  2. Centres du tronc cérébrale (cervelet)
  3. Neurones de circuirs locaux (moelle et tronc)
  4. Groupes de motoneurones alphas
  5. Muscles squeletiques
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2
Q

Générateur spinale de la locomotion

A

C’est l’hypothèse que le réflexe d’extension croisée par lequel un membre est en extension quand l’autre est en flexion serait à la base des processus locomoteurs.

Chez le chat, la section de la moelle épinière thoracique , laisse intacte les mvnts coordonné de locomotion, à partir des membres posts. Les circuits de base de la locomotion se trouvent donc dans la moelle épinière.

Le patron locomoteur reste également intacte suite à la section des racines dorsales. Les circuits de base de la locomotion ne dépendent donc pas des afférences sensorielles, mais plutôt d’un générateur central de rythme.

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3
Q

Générateur spinal de locomotion chez l’homme

A

la moelle sectionnée ne peut produire ces mouvements locomoteurs coordonnés. Les circuits de base de la locomotion humaine dépendent de circuits spinaux et supraspinaux. La locomotion bipède pourrait nécessiter un contrôle postural plus exigent que ce dont sont capables les seuls circuits spinaux.

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4
Q

Le sytème moteur est organisé de façon hierarchique ; donne les étapes en ordre

A
  1. Aires sensorielles du cortex cérébral
  2. Noyaux gris centraux (NGC) et cortex cérébral
  3. Aires motrices du cortex cérébral et Cervelet
  4. Aires motrices du cortex cérébral
  5. Tronc cérébral
  6. Tronc cérébral
  7. Cortex cérébral, Cervelet, NGC, tronc cérébral (intégration des informations sensorielles)
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5
Q

Nomme les deux systèmes permettant au cerveaux de communiquer avec le motoneurones de la moelle épinière

A

Système latéral

Système ventromédian

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6
Q

Décrit le système latérale de communication entre le cerveau et les otoneuronnes de la moelle épinière

A

Formé des faisceaux corticospinal et rubospinal

Contrôle les mouvements volontaires de la musculature distale.

Les faisceaux empruntent la colonne latérale de la moelle épinière; il est sous le
contrôle direct du cortex cérébral.

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7
Q

Décrit le système ventromédian de communication entre le cerveau et les motoneuronnes de la moelle épinière

A

Formé par les faisceaux réticulospinal, vestibulospinal et tectospinal

Contrôle l’activité des muscles axiaux et proximaux pour la posture et la locomotion.

Les faisceaux (voies) empruntent la colonne ventromédiane de la moelle épinière; il est sous la dépendance du tronc cérébral.

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8
Q

La composante majeure du système latéral?

A

La voie corticospinale du système moteur latéral

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9
Q

Origine de la voie corticospinale du système latéral?

A

cortex cérébral

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10
Q

Caractéroistique qui rendent la voie corticospinal unique dans le corps humain

A

La plus longue voie du système nerveux

Voie comportant le plus d’axone dans le corps

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11
Q

Quelles sont les structures influencé par la voir corticopsinale?

A

Les motoneurones de la musculature distale (latéral)

Le motoneurones de la musculature proximale (médiane)

(mouvement volontaire)

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12
Q

Trajet voie corticospinale

A
  1. Origine:
    - 1/3 cortex moteur primaire (aire 4)
    - 1/3 cortex prémoteur (aire 6)
    - 1/3 cortex sensoriel somatique (aires1,2,3a et 3b).
  2. Les axones traversent la capsule interne
  3. 80% des fibres croisent la ligne médiane (décussation – pyramide bulbaire). Voie corticospinale latérale.
  4. Les axones (80%) traversent les colonnes latérales de la moelle.
  5. Les axones se terminent dans la partie dorsolatérale de la corne ventraledela moelle épinière et dans la substance grise intermédiaire où se trouvent les motoneurones et les interneurones innervant des muscles distaux, particulièrement les muscles fléchisseurs.
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13
Q

Conséquence lésion systéme latéral

A
  1. Incapable d’effectuer des mouvements indépendants des segments du bras et de la main. (Incapable de saisir et lancer une balle)
  2. Mouvements volontaires lents et imprécis
  3. Posture normale
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14
Q

Consèquence accident vasculaire cérébral qui affecte le cortex moteur ou le système corticospinal:

A

la conséquence immédiate est en général une paralysie du côté controlatéral, mais on observe fréquemment une récupération importante. Le seul déficit permanent qui subsiste est, en général, une incapacité à mobiliser les doigts indépendamment les uns des autres.

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15
Q

Origine des voies du système moteur ventromédian

A

Tronc cérébral

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16
Q

Voies ventromédiane influence quoi

A

LEs interneurones spinaux contrôlant la musculature proximale et axiale

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17
Q

Les voies ventromédianes reçoivent quelles informations sensoreilles

A

Équilibre
Position du corps
Envirronement visuel

Contribuent au maintient de l’équilibre et de la posture du corps

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18
Q

Fonction voie vestibulospinal médiane (spécifique)

A

Stabilisation de la tête

composante bilatérale se termine au niveau de la moelle cervicale

19
Q

Focntion coie vestibulospinal latéral (spécifique)

A

Posture et équilibre

Composante ipsilatérale se termine au biveau de la moelle lombaire

20
Q

Fonction voie tectospinal (spécifique)

A

Orienter les yeux

Orienter la tête

21
Q

Trajet système moteur ventromédian, Faisceau vestibulospinal

A
  1. Origine:
    Noyaux Vestibulaires
    Reçoit infos vestibulaires
  2. Faisceau vestibulospinal
    Influence les motoneurones
    des muscles extenseurs des membres inférieurs.
  3. Moelle
22
Q

TRajet système moteur ventromédian, Faisceau tectospinal

A
  1. Origine: Mésencéphale (colliculus suppérieur)
    Reçoit informations rétine, corps, cochlée (audition)
  2. Bulbe (passage)
  3. Faisceau tectospinal
  4. Moelle épinière
23
Q

Fonction voie réticulospinale médiale (pontique)

A

Ajustement posturaux anticipés

Voie des ‘‘Effets inverses’’
Maintiente de la posture debout en s’opposant aux effets de la gravité.

Action facilitatrice sur les réflexesantigravitaires au niveau de la moelle.Facilitation de l’activité des musclesextenseurs des membres inférieurs etfléchisseurs des membres supérieurs.

24
Q

Fonction voies réticulospinale latérale (bulbaire)

A

Libère les muscles antigravitaires des activité réflexes

**ajustement posturanx anticipés

25
Q

Le contrôle du mvnt volontaire implique quelles aires du cortex cérébral?

A

Presque toutes

26
Q

L’Exécution d’un mouvement dirigé vers un onjectif dépend d3 ? (2)

A

des informations relaitves au corps

De l’espace dans lequel il évolue

27
Q

Contribution de Wilder PEnfiels

A

Organisation somatotopique du cortex moteur est organisié de manière similaire à l’aire sensoreille

28
Q

Des stimulation de faible intensité de l’Aire 4 déclenchent

A

Des activité musculaires très localisées de la msuculature du corps controlatéral

29
Q

Des stimulation de l’Aire 6 déclenchent

A

des mouvement complexes multi-articulaires des deux côtés du corps

30
Q

Les axones de l’Aire motrice supplémentaire controle quoi et de quelle manière

A

Directe

et contrpole la musculature distale

31
Q

LEs axones de l’aire prémotrice influencent princialement quoi et de quelle manière

A

La musculature proximale

PAr le biais des voies réticulospinales

32
Q

Rôle de l’aire corticale: cortex moteur primaire (4) dans la planification et l’Exécution motrice (contrôle du mouvement)

A

Encodage de certains paramètre du mouvement

33
Q

Rôle de l’aire corticale: air eprémotrice (6) dans la planification et l’Exécution motrice (contrôle du mouvement)

A

Prépare les sytèmes moteurs au mouvement (instructions)

34
Q

Rôle de l’aire corticale: aire motrice supplémentaire (6) dans la planification et l’Exécution motrice (contrôle du mouvement)

A

Planification des séqiences de mouvements

Coordination entre la posture et le mouvement volontaire

35
Q

Que veut-on dire lorsqu’on parle de substrat neurophysiologique pour la pratique mentale

A

Comme différentes aires motrice sont impliquer selon les types de mouvements, pratiquer une mouvement dans notre tête vient activer l’aire motrice supplémentaire.

Les études chez les singe montre la même activation de l’aire motrice supplémentaire si le singe effectue la tâche ou regarde un autre singe effectuer celle-ci.

Donc l’apprentissage par observation fonctionne

36
Q

L’imagerie mentale et l’apprentissage sensorimoteur

Indices comportementaux

A

Le rapport précision vitesse est maintenu lors d’un mouvement imaginé

37
Q

L’imagerie mentale et l’apprentissage sensorimoteur

Des indices physiologiques :

A

Effet d’un entraînement physique ou mental sur la force musculaire: 30% vs 22% d’amélioration sans aucune contraction musculaire.

S’imaginer courir à différentes vitesses (5, 8 et 12 km/h):
Consommation d’O2 stable, mais rythme cardiaque augmente proportionnellement à la vitesse imaginée.

38
Q

L’imagerie mentale et l’apprentissage sensorimoteur

Des indices neurophysiologiques :

A

Tâche d’opposition entre le pouce et l’index:

Imaginée: AMS
Réalisée: AMS, M1 et S1
Activation controlatérale

39
Q

L’imagerie mentale et l’apprentissage sensorimoteur

L’entraînement mental :

A

Amélioration du geste, de la concentration et une économie d’effort !

40
Q

Le point clé de l’imagerie mentale et l’apprentissage sensorimoteur

A

LA mémoire

Réactiver de la façon la plus exacte possible un événement vécu et intégré dans la mémoire corporelle (trajet, distance, localisation…)

41
Q

L’imagerie nécessite donc

A

un ‘enregistrement’ préalable visuel, vestibulaire et
proprioceptif de l’action. Le mouvement doit donc être pratiqué activement
avant, pour renforcer les circuits appropriés

  • Avant : permet de se préparer à l’action
  • Après : permet ‘l’enregistrement’ des sensations associées à la réussite !
42
Q

1) L’activité rythmique de la marche est de nature purement réflexe?

A

Chez animaux 4 pattes oui, chez l’humain non

43
Q

2) Que signifie le système moteur est organisé de façon hiérarchique?

A

Une s.quence d’étape doit être réalisé pour la prep et la réalisaiton dun mvnt