3 Etude de fonction organisationnelle Flashcards

1
Q

Décrivez-moi la corrélation anatomo-clinique du cerveau et donnez-moi des exemples.

A

Il y a un lien entre la siège anatomique lésée et les symptômes provoqués. Voici les exemples :

Aphasie de Broca : lésion de l’aire de Broca provoque l’aphasie de Broca. C’est une aphasie d’expression. Le patient peut comprendre ce qu’un interlocuteur dit, mais il ne peut pas exprimer ce qu’il veut dire.
Phigase Cage : lésion du cortex pré-frontal par un barre d’un ouvrier a changé le comportement d’un patient.
Patient H.M. : lésion du hippocampe lui a rendu l’incapable de mémoriser des nouvelles informations (anamnésique)

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2
Q

Quels sont les mécanismes physiologiques associés à la modulation d’une population neuronale ?
Quels phénomènes peut-on observés lorsqu’un groupe de neurones passe de l’état de repos à activé ?

A

On voit 4 phénomènes observés qui participe à la modulation neuronale :

  • Modification d’un potentiel membranaire neuronal
  • Augmentation de la consommation de glucose (+10-20%)
  • Augmentation de la consommation de l’oxygène (+5%)
  • Augmentation du flux sainguin (+10-20%)
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3
Q

Quelles sont les bases théoriques de l’imagerie fonctionnelle ?

A

Il y a 3 types de l’imagerie fonctionnelle cérébrale :
1 : Technique neurophysiologique
- EEG (Electroencéphalographie)
- MEG (Magnétoencéphalographie)
2 : Technique isotopique
- PET (Tomographie par Emission de Positrons)(tomo = slice, postitron = 陽子)
3 : Technique de l’RMN (résonance magnétique nucléaire)
- IRMf (Imagerie de Résonance Magnétique nucléaire fonctionnel)

Voici deux exemples de bases théoriques de l’imagerie

1. Couplage neurovasculaire
Quand les neurones sont activés, le flux sainguin augmente de 10-20%, alors que la consommation de l’oxygène n’augmente que 5% au maximum. Ainsi, oxyHb/désoxyHb augmente si activé. C’est ce qu’on appelle effet BOLD. Ce phénomène est utilisé dans MRI, car hémoglobines oxygéné et desoxygéné se comportent différemment dans la résonance magnétique.

2. Couplage neurométabolique
Quand les neurones sont activés, la consommation du glucose augmente de 10-20%, car ça nécessite d’avoir plus d’énergie.
PET scan est basé par ce phénomène, grâce au FDG, analogue du glucose, utilisé par neurone-astrocyte. FDG-6-phospate n’est pas métabilisé et il s’accumule dans neurone-astrocyte en fonction de besoin d’énergétique. (Friend Double Gay = PET)

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4
Q

Quelle type d’information on peut obtenir par l’électroencéphalographie ou magnétoencéphalographie, etc ?

A

EEG (Electroencéphalographie) voit l’activité éléctrique du cerveau et MEG (Magnétoencéphalographie) voit l’activité magnétique du cerveau. Ils permettent de voir la population neuronale en clinique et en recherche à la façon totalement non-invasive.

On a deux types d’informations :
- Oscilliation & rythme
脳のétatを測るもの。各régionによって異なる。sommeil, éveil, au reposなのかで反応が変わる。pathologieになると変化する。
- Répone évoquée
EEG évoqué, MEG évoquéを利用する。pathologieになると変化する。

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5
Q

catégoriser les imageries fonctionnelles cérébrales

A

Il y a 3 types de imaegeries : techniques neurophysiologiques, techniques isotopiques, techniques de MRI

  • Techniques neurophysiologiques : électroencéphalographie (EEG), magnétoencéphalographie (MEG) etc. Ils ont non-invasifs
  • Techniques isotopiques : tomographie (断層映像法) par émission de positrons (陽電子) (PETscan)
  • Techniques de MRI : IRM imagerie par résononce magnétique nucléaire fonctionnelle
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6
Q

expliquer les résolutions des imageries

A

il y a une résolution temporale et une résolution spaciale. Chaque imagerie a des résolutions différentes.

  • Résolution temporale : le temps pour la mesure. EEG et MEG ne prend que 10^-3 seconde. Le MRI prend environ une seconde. En revanche, PET scan prend plusieurs minutes alors que le fonctionnement du cerveau change pendant ce temps. Ainsi PET scan, il n’est pas très spécifique au niveau du temps.
  • Résolution spaciale : MRI est très précis. la résolution spaciale est de 2-3 mm. Par contre, EEG est moins précis. La résolution est de 10mm.
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7
Q

expliquer l’effet de BOLD

A

Lors de l’activation de cerveau, il y a une augmentation de consommation d’O2 et également la vasodilatation. Alors que la consommation d’O2 n’augmente que 5% au maximum, la vasodilatation a 10-20% d’augmentation.
Effet de BOLD signifie l’augmentation de oxyHb (hémglobine oxygénée) /desoxyHb suite à l’activation cérébrale.
On peut détecter cette variation lors de l’usage de MRI.

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