Cours 6 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’histologie ?

A

Étude des tissus via la méthode de coloration

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2
Q

Quelles sont les 2 types de coloration du cours et leurs utilités ?

A

Golgi : corps cellulaire et arborisation dendritiques (prolongement), avec solution d’argent
Nissi : corps cellulaire (violet de crésil, bleu de méthylène

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3
Q

L’électrophysiologie est l’étude de quoi ? Quelles sont les 2 principales utilités ?

A

Étude des phénomènes électriques dans les tissus/cellules d’un organisme vivant.

  1. Enregistrement par des microélectrodes de la variation du potentiel électrique (émise par un ou plusieurs neurones).
  2. Auto-stimulation électrique (par un levier, par exemple et l’expérience sur le système de la récompense)
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4
Q

Quelles sont les + et les - de l’électrophysiologie ?

A

Avantages : résolution spatiale excellente mais limitée aux neurones ciblés, résolution temporelle excellente (précis)

Limites: onéreux, faible accessibilité (longue procédure), méthode invasive (l’animal doit être anesthésié)

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5
Q

Ce qu’on regarde dans une étude de lésion ?

A

La modulation d’un comportement suite à une lésion permet aux chercheurs de proposer qu’une région est engagée dans telle ou telle fonction.

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6
Q

Lésion expérimentale de l’animal vs naturelle chez l’humain ?

A

-L’étendue d’une lésion (chimique, anatomique) est contrôlée (ce qui assure la validité de la conclusion)
-L’extrapolation de l’animal à l’être humain (en respectant certaines limites).

VS

-L’étendue est variable d’un individu à un autre (ex. accident voiture, AVC)
-Ce qui limite la validité de la conclusion

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7
Q

Exemples d’études comportementales et pharmacologiques : (2)

A

Elevated plus maze (EPM) :Test utilisé chez les rongeurs pour mesurer les comportements dits anxieux (modèles neurobiologiques de l’anxiété)

Tâche de mémoire spatiale de Morris (1984) :
Études des mécanismes physiologiques dans la mémoire (piscine avec plateforme)

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8
Q

Les études pharmaco et comportementales permettent d’investiguer quoi ?

A

Investigations qui permettent de tester les effets de certains agents pharmacologiques (médicaments; drogues) sur le comportement.

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9
Q

Les études génétiques, c’est quoi ?

A

Études en génétique moléculaire qui permettent de mieux comprendre l’effet de certains gènes et certaines variations alléliques sur le comportement.

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10
Q

3 types d’études génétiques sont ?

A

Études de “knockout” : inactivation d’un gène
Études transgéniques: ajout ADN étranger
Études optogénétique : modifier génétiquement neurones (rendre sensible à la lumière)

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11
Q

Le GRP120+ fait quoi ?

A

Le GPR120 est impliqué dans la sécrétion d’insuline et les protéines qui permettent de sentir la satiété.

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12
Q

Types de méthodes d’investigation chez l’être humain ? (4)

A

Méthodes subjectives : questionnaires & entrevues

Méthodes objectives : divers types; méthodes de neuroimagerie

Les méthodes anatomiques
Permettent de voir les structures du cerveau (ct scan, angiographie, IRM)

Les méthodes fonctionnelles
Permettent de voir le cerveau en action

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13
Q

La radiologie utilise quoi ? Pour pouvoir faire quoi ?

A

Les faisceaux de rayons X qui sont capté par une plaque photographique où s’imprime une image.
– Montre les tissus osseux, mais ne permet pas de voir le cerveau.

Confirmer la présence d’une fracture du crâne

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14
Q

La tomodensitométrie (ct scan) permet la visulation de quoi ? À l’aide de quoi ?

A

permet la visualisation matière grise et blanche et ventricules du cerveau

Source de rayons X qui tourne autour de la tête et des capteurs électroniques sensibles aux rayons X situés de l’autre côté enregistrent l’information qui est ensuite reconstruite par ordinateur (création d’une image/traitement informatique pour une reconstruction 2D/3D – tranche du cerveau).

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15
Q

Quelle est l’utilité clinique et les avantages du tomodensitométrie (ct scan) ?

A

Permet de déceler une tumeur, une hémorragie

rapide; peu coûteux en comparaison aux autres méthodes d’imagerie cérébrale; mais rayon X donc irradiation importante

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16
Q

Angiographie permet de faire quoi ? Comment ? Utilisation clinique ?

A

Permet d’opacifier temporairement les vaisseaux sanguins

Injection d’un agent de contraste dans le sang pendant le CT-scan
* Agent de contraste: absorbe les rayons X

détecter anévrisme, hémorragie, tumeur hyper vascularisée

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17
Q

La technique IRM donne accès à quoi ?

A

Cette technique donne accès à une analyse détaillée de l’organisation du cerveau comme le CT-scan n’avait pas réussi à le faire sans utiliser de rayons X.

18
Q

Qui a la meilleure résolution entre ct-scan et IRM ?

A

L’IRM
Il permet d’avoir tous les plans de coupe dans 1 seule acquisition.

19
Q

V/F : IRM est une technique invasive

A

FAUX, non-invasif (champ magnétique non dangereux)

20
Q

Comment se fait la création d’image dans un IRM ?

A

via la mise en résonance des atomes d’hydrogène

21
Q

Le champ magnétique de l’IRM provoque quoi ?

A

Le champ magnétique de l’IRM provoque des changements d’état des protons (énorme aimant; champ magnétique très important).
IRM 3 Tesla = 60 000x plus puissant que le champ magnétique de la Terre.

22
Q

Quel est le fonctionnement en détail d’un IRM ?

A

– Tête placée dans un champ magnétique puissant
* Atomes d’hydrogène s’alignent au champ magnétique (magnétisation)

– Application de différents gradients (ou modifications) dans le champ magnétique perturbe l’alignement des atomes
* Excitation

– Lorsque la fréquence cesse et que l’atome revient en phase avec le champ magnétique, une énergie (signal radio faible) est dégagée et enregistrée
* Résonance magnétique

C’est cette énergie, ce signal qui est utilisé pour créer l’image du cerveau

23
Q

Les méthodes d’imagerie fonctionnelles sont dites ___ et mesure ___ ? Exemples de méthodes ?

A

Méthodes dites directes

Mesure de l’activité neuronale

Electroencéphalographie intracranienne
Électroencéphalographie
Magnétoencéphalographie

24
Q

Dans l’électroencéphalographie intracranienne, où sont les électrodes ? Enregistre quoi ?
Utiliser pour quoi ?

A

Électrodes en surface ou implantées

L’enregistrement intracrânien enregistre l’activité du cerveau au moyen d’électrodes en profondeur.

Utilisation :
* Détecter avec précision un foyer épilepsique
* Études fondamentales menées pendant les périodes d’attente

25
Q

L’EEG mesure quoi ?

A

Mesure l’activité électrique recueillie à la surface du scalp qui reflète celle du cortex sous-jacent
(variation du potentiel électrique émis par une population corticale)

26
Q

Avantages et désavantages de l’EEG ?

A

Avantages:
-mesure directe de l’activité neuronale
-résolution temporelle excellente (ms)
-non-invasif, peut être utilisé dans diverses populations

Désavantages/Limites:
- résolution spatiale faible; chaque électrode couvre environ 3cm2
- difficile de connaître la localisation exacte de l’activité électrique
- signal extrêmement faible, il doit être amplifié
- fragile aux interférences et aux artéfacts: os du crâne/méninges diminuent le signal, clignement des paupières, activité cardiaque, autres appareils électriques dans la pièce

27
Q

Magnétoencéphalographie (MEG) enregistre quoi ?

A

ce sont les champs magnétiques qui sont enregistrés.
(les neurones génèrent des courants électriques et il est possible d’enregistrer leur champ magnétique)

28
Q

Les neurones pyramidaux sont _____ comme des ____ générant un champ magnétique : (dans le MEG)

A

modélisés

dipôles électriques

29
Q

Le signal pour un MEG est très faible (1 milliards X + faible par rapport au champ magn de la Terre), que doit-on faire alors?

A

Dans une pièce isolée pour ne pas avoir d’interférence et des capteurs amplifieront le signal (capteur dans un environnement d’hélium liquide à -269°C)

30
Q

Avantages et désavantages du MEG ?

A

Avantages:
- Bonne résolution spatiale (meilleure que EEG mais moins bonne que IRM)
- Excellente résolution temporelle (ms)
- Non invasif
- Champs magnétiques peu déviés par le crâne

Désavantages/Limites:
-Coût onéreux
- Beaucoup plus complexe que l’EEG (analyse, protocoles expérimentaux)

31
Q

Que veut-on dire par méthodes indirectes? Exemples d’instruments ?

A

Mesures associées au flot sanguin lui-même lié à l’activité neuronale

Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
Tomographie par émission de positron

32
Q

L’IRMF permet quoi ?

A

Permet de mesurer indirectement l’activité neuronale (liée au débit sanguin)

Permet, en combinaison à l’IRM (structure), de déterminer les régions sollicitées/activées lors de l’exécution d’une tâche. (on compare 2 états)

33
Q

Les neurones, lorsqu’ils s’activent, ont besoin de davantage de ___ et de ____. La vasculariation cérébrale répond à cette demande en ____ ?

A

Les neurones lorsqu’ils s’activent, ont besoin de davantage d’oxygène et de glucose.
La vascularisation cérébrale répond à cette demande en augmentant le flux sanguin porteur de ces nutriments essentiels pour le neurone.

34
Q

L’IRMf mesure la consommation d’oxygène grâce à quoi ?

A

grâce à la mesure du ratio oxyhémoglobine /déoxyhémoglobine
**Ce ratio représente les changements de concentration d’oxygène dans le sang (indicative de l’activité dans le cerveau)

35
Q

+ et - de l’IRMf ?

A

Avantages:
-Excellente résolution spatiale (IRM : 1mm3
; IRMf : 3mm3)
-On y voit toutes les structures du cerveau (matière grise et blanche)
-Non invasif

Désavantages:
- Exclusion de tous ceux qui ont du métal dans le corps (prothèse)
- Claustrophobie, sensibilité au bruit
- Dispendieux (disponibilité)

36
Q

Tomographie par émission de positrons (TEP) étudie quoi ? Comment ça fonctionne ?

A

Étudie la fonction et non la structure

Injection d’un radiotraceur dans la circulation sanguine
Visualisation du métabolisme cellulaire

**Plus les neurones s’activent, plus ils consomment de glucose.

37
Q

Utilité clinique du TEP ? Les + et -?

A

Détection de tumeurs cancéreuses / métabolisme anormal

Avantages:
-Capable de cibler un système de neurotransmission

Désavantages/Limites:
-faible résolution temporelle et spatiale 5-10mm3 vs IRMf (mesure indirecte
de l’activité neuronale)
-coût élevé et accessibilité difficile
- très invasif et contre-indication (limite radioactivité)
- intervalle inter-essais nécessaire

38
Q

Exemples de méthodes de stimulation ?

A

Stimulation cérébrale profonde

Stimulation magnétique transcranienne

39
Q

La Stimulation cérébrale profonde (SCP) nécessite quoi ? Utilisé pour quoi?

A

La stimulation cérébrale profonde (SCP) nécessite l’implantation chirurgicale d’un système comprenant électrodes cérébrales et boîtier(s) de stimulation

Utilisation : Tx Parkison, Trouble TCC, Dépression, etc.

40
Q

Méthode d’induction (neuromodulation) :
La stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) permet quoi ?

A

Technique qui permet de modifier l’activité
d’une région spécifique du cerveau pour une
période très brève.

Un anneau de fil électrique placé à la surface
du crâne émet un champ magnétique qui induit
un faible courant électrique dans les régions
visées du cerveau.

Ce courant peut activer les neurones
(stimulation) ou les inhiber (lésion virtuelle).

41
Q

Avantages rTMS ?

A

-Démonstration d’une relation région/fonction
- Utilisé en clinique : Tx Dépression