Chapitre 7/cours 2 Flashcards

1
Q

Quels sont les 3 plans de coupe anatomiques?

A

1- Médiosagittal
2- Horizontal
3- Coronal/frontal

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2
Q

Décrivez le SNC et ses composantes.

A

Système nerveux se trouvant dans les structures osseuses et protégé par la barrière hémato-encéphalique, composé de :
1- Cerveau (controlatéral)
2- Cervelet (ipsilatéral)
3- Tronc cérébral
=> Responsable du contact entre le cerveau et la moelle/le cerveau et le cervelet
=> Régulation de fonctions vitales (temp., respiration, conscience,…)
4- Moelle épinière

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3
Q

Décrivez les 2 parties de la moelle épinière.

A
1- Racines dorsales
=> Francois Magendie
=> présence de ganglions
=> info entrante (douleur) 
2- Racines ventrales
=> Charles Bell
=> Info sortante (réaction à la douleur)

*Chaque racine ventrale et dorsale forment un nerf spinal/rachidien

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4
Q

Quelles sont les conséquences d’une section transversale de la moelle épinière?

A

Paralysie des muscles et anesthésie de la peau dans les parties du corps postérieures à cette lésion.

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5
Q

Quelles sont les deux composantes du SNP?

A

1- SNP somatique

2- SNP viscéral

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6
Q

Décrivez le SNP somatique.

A

Inclut les nerfs spinaux qui innervent la peau, les articulations et les muscles volontaires.
1- Axones moteurs somatiques
=> axones dans le SNP
=> corps cellulaire dans le SNC
=> neurones moteurs dans la partie ventrale de la moelle
2- Axones sensoriels somatiques
=> corps cellulaires dans les ganglions des racines dorsales

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7
Q

Décrivez le SNP viscéral.

A

Autres noms : SNA, involontaire, végétatif
1- Axones sensoriels viscéraux
=> régulent al pression, le taux d’O2 dans le sang artériel… envoie l’info au SNC
2- Fibres viscérales motrices
=> Contractions/relâchement des muscles lisses (intestins, vaisseaux sanguins)
=> Fréquence de la contraction du muscle cardiaque
=> Commande la fonction sécrétrice des glandes

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8
Q

Que veux-dire afférent et efférent?

A
Afférent : 
=> Info VERS le SNC (entrante) 
=> axones sensoriels somatiques/viscéraux
=> Dorsal
Efférent 
=> Info DU SNC (sortante) 
=> Axones moteurs/innervant les muscles et glandes 
=> Ventral
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9
Q

Décrivez les méninges.

A

Couche de protection du cerveau.

  • Dure-mère (enveloppe rigide)
  • ESPACE SOUS-DURAL*
  • Membrane arachnoïdienne
  • ESPACE SOUS-ARACHNOÏDIEN - contient du LCR*
  • Pie-mère
  • Cerveau
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10
Q

Comment fonctionne le système ventriculaire?

A

=> Le LCR est produit par le plexus choroïde dans les ventricules des hémisphères
PAR LES CAVITÉS ISOLÉES RELIÉES AU TORNC CÉRÉBRAL
=> Hors des ventricules
PAR ORIFICES SITUÉS OÙ LE CERVELE EST RATTACHÉ AU TRONC CÉRÉBRAL
=> Espace subarachnoïdien
PAR LES VILLOSITÉS ARACHNOÏDIENNES=>
=> Vaisseaux sanguins

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11
Q

Décrivez la méthode CLARITY, du Stanford University.

A

1- Immersion du cerveau dans une solution (un gel soluble dans de l’eau)
=> Le cerveau devient translucide
2- Éclairage avec une lumière de longueur d’ondes adaptée
=> expression de la “green fluorescent protein” (GFP) des neurones

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12
Q

Décrivez la méthode Computed Tomography (CT).

A
  • Inventé par Godfrey Hounsfield et Allan Cormack (1979)
    1- Source de rayons x tourne autour du cerveau dans le plan de la coupe
    2- Capteurs sensibles aux rayons X de l’autre côté de la tête recueillent les données
    3- Analyse algorithmique selon différents angles complémentaires par ordinateur
    4- L’image est reconstruite grâce au matériel radio-opaque de la coupe
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13
Q

Comment fonctionne l’IRM? Quels en sont les avantages?

A

FONCTIONNEMENT :
- Atomes d’H soumis à un champ magnétique intense
- Perturbation du champ magnétique naturel = signaux détectés par le capteur (énergie magnétique émise par les protons qui reviennent à leur état initial)
=> Changements d’états des protons (passent d’un état à l’autre)
=> Fréquence de résonance = fréquence à laquelle les protons absorbent l’énergie
AVANTAGES :
- Pas de rayon X
- Analyse détaillée (+ que le scanner)
- Coupes peuvent être réalisées dans n’importe quel plan

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14
Q

Quand est-il pratique d’utiliser l’IRM et le CT scan? Et quand utiliser le TEP et l’IRMf?

A

IRM et CT scan :
- Tumeurs
- Réorganisations anatomiques après traumatismes cérébraux
TEP et IRMf
- Modification d’activités chimique/électrique (changement de débit sanguin, métabolisme)

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15
Q

Comment fonctionne le TEP?

A
  • Solution radioactive avec atome qui émet des positrons (E+)
  • Injecté par intraveineuse
  • Interaction entre E+ & E du corps = photons de radiation électromagnétique (RAYONNEMENT)
  • On détecte les photons par les détecteurs sensibles spécialisés
  • Années 70
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16
Q

Quel point ont en commun le TEP scan et l’IRMf?

A
  • L’activation du neurone = besoin d’O2 et de glucose
  • Augmentation locale du flux sanguin porteur d’O2 et de glucose
  • TEP scan et IRMf détectent les variations de flux sanguin
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17
Q

Décrivez substance grise et substance blanche.

A

Substance grise = corps cellulaires

Substance blanche = axones

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18
Q

Définissez cortex, noyau et substance.

A

Cortex : couche de neurones à la surface du cerveau
Noyau : masse de neurones clairement individualisée
Substance : neurones reliés fonctionnellement dont le contour est moins bien délimité qu’un noyau

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19
Q

Nommez les deux étapes de la formation du tube neural.

A

1- Neurulation (plaque neurale devient le tube neural - 22-23ième journée de gestation chez l’humain)
2- Différenciation (tube neural devient le SN)

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20
Q

Quelles sont les trois parties du disque plat?

A

1- Endoderme (devient la paroi des organes)
2- Mésoderme (os et muscles)
3- Ectoderme (SN et peau)

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21
Q

Donnez les étapes de la neurulation.

A

1- Formation du sillon neural (les parois du sillon forment la gouttière neurale)
2- Les parois se rejoignent : formation du tube neural (d’abord au milieu, ensuite antérieurement et finalement postérieurement)
3- Portion de l’ectoderme neural repoussée à l’extérieur devient la crête neurale => deviendra tous les neurones du SNP

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22
Q

Quelles sont les 3 vésicules primitives du cerveau?

A

1- Prosencéphale (rostral - deviendra le télencéphale et le diencéphale)
2- Mésencéphale (milieu)
3- Rhombencéphale (caudal - va donner naissance à la moelle épinière)

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23
Q

Que se passe-t-il s’il y a défaut de la fermeture du tube neural?

A

1- Partie antérieure : anencéphalie (décès)

2- Partie caudale : spina bifida

24
Q

Décrivez la différenciation du cerveau antérieur.

A

Le prosencéphale se divise en deux parties :
1- Deux vésicules télencéphaliques (télencéphale - le diencéphale est entre les deux)
2- Deux vésicules optiques (appartiennent au SNC)
2.1. Coupelles optiques => nerfs optiques
2.2. Pédoncules optiques => rétines

25
Décrivez la différenciation du télencéphale et du diencéphale lors de la différenciation du cerveau antérieur.
1- Vésicules télencéphaliques s'agrandissent postérieurement et latéralement 2- Bulbes olfactifs bourgeonnent sur la surface ventrale de chaque hémisphère 3- Cellules des parois télencéphaliques se divisent et se différencient pour former diverses structures 4- Axones/substances blanches se développent
26
Quels sont les trois systèmes majeurs de la substance blanche?
1- Substance blanche corticale Axones qui naissent des neurones du cortex ou s'y projettent 2- Corps calleux En continuité avec la SBC et le pont reliant les neurones corticaux des deux hémisphères 3- Capsule interne En continuité avec la SBC. Relie le cortex au tronc/thalamus
27
Comment se différencie le diencéphale?
Il se divise en deux parties : le thalamus (relais de l'info sensorielle et motrice) et l'hypothalamus (SNA, homéostasie-e.g. thermorégulation, motivation, agressivité)
28
Comment se différencie le télencéphale?
Il se divise en deux parties : le cortex cérébral et le télencéphale basal (ganglions de base impliqués dans le contrôle du mouvement et dans la prise de décision) et aussi l'amygdale
29
Quels sont les tissus environnants des ventricules latéraux? Du 3e ventricule?
Ventricules latéraux : télencéphale | 3e ventricule : diencéphale
30
Quels sont les 3 fonctions de l'hypothalamus?
1- Contrôle du SNA viscéral (fight or flight response) 2- Péristaltisme 3- Commande certaines réponses comportementales grâce à des connexions à l'hypophyse (située sous le diencéphale)
31
Comment se différencie le mésencéphale?
Il se divise en deux parties : la surface dorsale devient le tectum ("toit") et le plancher devient le tegmentum. L'espace du centre devient l'aqueduc cérébral (relié au 3e ventricule dans la partie rostrale)
32
Quelles sont les deux parties qui composent le tectum?
1. Colliculus supérieur (ou tectum optique) : reçoit directement des infos de l'oeil => contrôle du mouvement des yeux 2. Colliculus inférieur : info de l'oreille, relais important de l'info dans la progression vers le thalamus
33
Quelles sont les deux parties qui composent le tegmentum?
1. Substance noire 2. Noyau rouge Impliqués dans le contrôle du mouvement volontaire, mais aussi dans l'humeur, la motivation, le plaisir, la conscience et la prise de décision
34
Quel autre rôle a le mésencéphale?
Axones provenant du mésencéphale projettent dans le SNC et agissent sur des fonctions variées comme la conscience, l'humeur, le plaisir ou encore la régulation de la perception douloureuse.
35
Comment se différencie le cerveau postérieur?
Il se différencie en trois parties : 1. Cervelet (de la partie rostrale - métencéphale) 2- Pont (de la partie rostrale - métencéphale) 3- Bulbe rachidien (de la région caudale - myélencéphale) Espace : 4e ventricule en continu avec l'aqueduc cérébral
36
Comment se développe le cervelet? Quels sont ses rôles? Qu'arrive-t-il en cas de lésion du cervelet?
Paroi dorsolatérale du tube neural se développe dorsalement et médialement => lèvres rhombencéphaliques fusionnent pour devenir le cervelet Rôles : - Contrôle du mouvement - Infos de la moelle concernant la situation du corps dans l'espace (via les afférences cérébelleuses) - Infos du pont transmettent les ordres du cortex cérébral pour adapter les mouvements à leurs objectifs (via les afférences cérébelleuses) - Reçoit les infos et calcule les séquences de contractions musculaires nécessaires pour effectuer les mouvements correctement => Lésion du cervelet cause des mouvements désordonnés et inadaptés
37
Comment se développe le bulbe? Quels sont ses rôles?
- Parois ventrales et latérales se gonflent : fine couche de cellules non neuronales au niveau du toit - Pyramides bulbaires : faisceaux d'axones d'aspect triangulaire situés le long de la surface ventrale Rôles : - Contient des neurones remplissant directement de nombreuses fonctions sensorielles et motrices (ex: axones des nerfs auditifs forment synapses aux noyaux cochléaires) - Toucher (de la moelle au thalamus) - Goût (de la langue au thalamus)
38
Quels sont les rôles du cerveau postérieur?
- SNA - Contrôle du mouvement volontaire - Traitement de l'info sensorielle - Transfert de l'info du cerveau jusqu'à la moelle (vice versa)
39
Quels sont les rôles du pont?
90% des axones du mésencéphale y font synapse : retransmission de l'info au cervelet (du côté opposé) Les 10% restants *qui ne terminent pas dans le pont) vont vers la partie caudale du rhombencéphale - dans les pyramides bulbaires : ce sont les axones du faisceau corticospinal/pyramidal (ils proviennent surtout du cortex)
40
Qu'est-ce qu'une décussation? Et une décussation des pyramides?
Décussation : Passage des axones d'un côté de la ligne médiane à l'autre. Décussation des pyramides : Chaque faisceau pyramidal (corticospinal) traverse la ligne médiane au niveau où le bulbe rejoint la moelle.
41
Quels sont les rôles des différentes structures de la moelle?
- Corne dorsale : reçoit l'info sensorielle à partir des fibres des racines dorsales - Corne ventrale : projettent leurs axones dans les racines ventrales, qui innervent les muscles - Zone intermédiaire : interneurones qui structurent les réponses motrices en réponse aux infos sensorielles et aux ordres du cerveau - aussi impliquée dans les réflexes comme le réflexe rotulien - Colonnes dorsales : axones impliqués dans le transfert de l'info sensorielle somatique (le toucher) le long de la moelle vers le cerveau
42
En résumé, décrivez toute l'évolution du SNC.
Les deux hémisphères du télencéphale entourent les ventricules latéraux ; dorsalement par rapport aux ventricules latéraux, le cortex cérébral recouvre la surface du cerveau ; ventralement et latéralement par rapport aux ventricules latéraux, se trouve le télencéphale basal ; les ventricules latéraux sont en continuité avec le troisième ventricule du diencéphale ; le thalamus et l'hypothalamus entourent ce ventricule ; dorsalement par rapport à l'aqueduc, se trouve le tegmentum mésencéphalique ; l'aqueduc est relié au quatrième ventricule situé au cœur du cerveau postérieur ; le cervelet forme une protubérance située dorsalement par rapport au 4e ventricule ; le pont et le bulbe sont situés ventralement par rapport au 4e ventricule.
43
Décrivez les couches du cortex.
- Couche I dénuée de neurones - Couches contenant des cellules pyramidales qui ont de grandes dendrites ("dendrites apicales") qui projettent vers la couche I
44
Quels sont les trois types de cortex susceptibles d'exister chez toutes les espèces vivantes?
1- Aires sensorielles primaires 2- Aires sensorielles secondaires 3- Aires motrices
45
Est-ce que le volume du cerveau est une indication des habiletés cognitives? Expliquez.
Non. Un cerveau plus gros vient du fait qu'un être/animal plus gros a plus de peau et donc plus de récepteurs sensoriels, plus de muscles pour bouger le corps => + de cerveau nécessaire pour traiter toute l'information.
46
À 2 ans, le cerveau pèse __% du poids du cerveau adulte et à 5 ans près de __% du poids du cerveau adulte. Atteint un maximum vers la fin de ____.
80, 90, l'adolescence
47
Pourquoi le cerveau change-t-il sans cesse au courant de la vie?
À cause de la myélinisation, de la synaptogénèse et de l'élagage synaptique.
48
Quel est le poids du cerveau adulte?
1.4 kg pour les hommes et 1.3 kg pour les femmes.
49
Décrivez allométrie positive, allométrie négative et isométrie.
- Allométrie positive : croissance relative plus rapide d'un organe par rapport à la croissance globale de l'organisme - donne la possibilité à l'animal d'utiliser du tissu nerveux à d'autres fins - e.g. de plus grandes habiletés cognitives. - Allométrie négative : croissance relative moindre d'un organe par rapport à la croissance globale de l'organisme - Isométrie : croissance relative d'un organe identique à la croissance globale de l'organisme
50
Est-ce que tous les nerfs crâniens font partie du SNP?
Non, le nerf crânien II ou nerf optique appartient au SNC.
51
Quelles sont les similarités et les différences du cerveau humain avec le cerveau des autres mammifères?
- Similarité : toutes les structures dont nous avons parlées se retrouvent chez l'animal et chez l'homme - Différences : allométrie positive poids encéphale/poids corps chez l'humain par rapport aux autres mammifères Deux types d'allométries négatives : 1- Relativement petite taille du bulbe olfactif chez l'humain 2- Circonvolutions à la surface du cerveau (cortex cérébral) => Sulcus (sillon) => Gyrus (bosse) Dû à la croissance de cette structure 3- Cortex replié sur lui-même comme une corne de bélier (au-dessus de l'os temporal du crâne) défini par la scissure de Sylvius
52
Quelles sont les principales fonctions des différents lobes?
Frontal : sous l'os frontal, antérieur au sillon central, impliqué dans la pensée abstraite et la production de mots parlés (aire de Broca) Pariétal : sous l'os pariétal, postérieur au sillon central, impliqué dans l'attention et l'intégration des différentes modalités sensorielles Occipital : sous l'os occipital, impliqué dans la vision Insula/cortex insulaire : dans les replis de la scissure de Sylvius, sous les lobes frontal et temporal, impliqué dans l'émotion du dégoût
53
Qui a divisé le cerveau de l'homme en 52 aires différentes selon la cytoarchitectonie (densité, taille des neurones et nombre de couches observées sur des coupes)?
Neurologue et neurophysiologiste Korbinian Brodmann, fin du 19e siècle - la cytoarchitecture définit la fonction
54
Donnez les implications de la glande pinéale, l'hypophyse (glande pituitaire), gyrus cingulaire, fornix, amygdale, substance grise périaqueducale, formation réticulée et hippocampe.
Glande pinéale : cycle circadien, sécrète la mélatonine Hypophyse : glande maîtresse, porte-voix de l'hypothalamus Gyrus cingulaire : système limbique (émotions, mémoire et apprentissage) Fornix : connecte l'hippocampe à l'hypothalamus - régulation des fonctions mnésiques (aire septale = axones vers le fornix) Amygdale : régulation des états émotionnels (la peur en particulier) Substance grise périaqueducale : traitement des informations douloureuses Formation réticulée : régule le sommeil et la vigilance Hippocampe : structure critique pour la mémorisation
55
Donnez les 3 ganglions de la base.
Noyaux gris centraux : - globus pallidus - putamen - noyau caudé