Le système moteur Flashcards

1
Q

Quelles sont les coupe du système nerveux?

A
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2
Q

Qu’est-ce qu’un interneurone?

A

Un interneurones est un neurone dont le corps cellulaire et la terminaison axonale se trouve dans la même structure. Il existe deux types d’interneurone:

  1. Segmental dont le corps cellulaire et les terminaisons se retrouvent dans le même segment.
  2. Propriospinale: le corps cell et les terminaisons nerveuses ne se retrouvent pas dans le même segment.
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3
Q

Quelles sont les carracréristiques de la moelle épinière (6)?

A
  1. La moelle épinière est divisée en 4 grande sections:
    • Cervical: 8 segments. Innerve tête, cou et bras.
    • Thoracique: 12 segments. Haut du tronc, face interne des bras.
    • Lombaire: 5 segments. Bas du tronc, dos et jambes.
    • Sacré: 5 segments. Organes sexuels, face postérieure des jambes et pieds.
  2. Il y a un nerf rachidien (segment) par vertèbre. La taille des segments varie selon la quantité de fibres entrantes et sortantes à ce niveau, saur pour le nerf cervical 1 (C1) qui n’a pas de vertèbre.
  3. Tous les nerfs sont sous leur vertèbre associé, sauf dans la partie cervicale où tous sont au-dessus et la C7 “possède 2 nerfs”, un au dessus et un en dessous = C8.
  4. Au total : 31 paires de nerfs rachidiens (C1-C8 + T1-T12 + L1-L5 + S1-S5) et 30 vertèbres.
  5. Il n’y a que que 7 rangés de ganglions cervicaux, car pour C1, il n’y a pas toujours de racine dorsale malgré une racine ventrale toujours présente.
  6. Il y a une différence frappante au niveau cervical vs sacré lorsque regarde proportion matière blanche/grise, car tous les axones qui sortent du cerveau et qui se dirigent vers la partie inférieure de la ME passe à travers niveau cervical, mais au niveau sacré, il ne reste que ce qui inerve cette partie ou part de cette partie.
  7. Il y a deux renflement cervicaux, un au niveau cervicale C3-T1 (membre supérieur) et au niveau lombaire L1-S2 (membre inférieur), car il y a présence de bcp de fibres nerveuses (motoneurones et interneurone), de neurones et de connexions (entre fibres et neurones sensitifs) permettant d’inerver les membres inférieur et supérieur.
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4
Q

Qu’est-ce que la cauda équina?

A

La cauda équina est un décalage entre les vertèbres et les segments causé par le fait que moelle termine au vertèbre L1. Ceci cause un ensemble de racines spinale après la L1.

Exemple: La racine toracique 12 est celle qui passe en dessous de la vertèbre T12 mais le segment T12 est en décalé.

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5
Q

Qu’est-ce que la ponction lombaire?

A

La ponction lombaire consiste à recueillir le LCR dans la cavité subarachnoïdienne par une ponction dans le dos, entre deux vertèbres. l ponction lombaire a lieu dans la cauda quina, car le risque d’endommager la ME à cet endroit est réduit, puisqu’il n’y a plus de ME.

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6
Q

Qu’est-ce qu’un faisceau?

A

Un faisceau est un groupe de fibres/axones d’un même système, donc un tractus ou tract (une fibre reliant deux structure du système neurveux central). Chaque groupe d’axone se trouve dans une partie spécifique de la ME.

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7
Q

Quels sont les principaux faisceaux ?

A
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8
Q

Quelles sont les subdivision de la matière blanche et matière grise?

A

La MB se divise en cordon (funiculus = funicule) composé de colonnes:

  1. Latéral
  2. Médiale
  3. Postérieures (colonnes dorsales)
  4. Antérieures (colonnes ventrales).

La MG se divise en corne:

  1. Postérieure / dorsale
  2. Antérieure / ventrale
  3. Latérale

Les nerfs sont divisés en:

  1. Partie dorsale sensorielle avec le ganglion
  2. Partie ventrale moteur avec le reste du nerf

Il y a aussi des sillon:

  1. Médio-dorsal
  2. Médio-ventral
  3. Intermédio-dorsal
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9
Q

Quelles sont les principales couches de la matière grise?

A

Les 10 couches de rexed.

Les couces 6 à 9 sont impliqués dans le contrôle moteur.

Les couches 6 à 8 sont composés d’interneurones.

Dans la couche 9 se trouve motoneurones qui innervent les muscles.

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10
Q

Comment sont organisés les motoneurones dans la matière grise?

A
  1. Motoneurones innervant les muscles distaux (ex. avant bras) se trouvent dans la partie latérale de la MG.
  2. Motoneurones innervant muscles plus proximaux (épaule/bras) se trouvent dans la partie plus médiane de la MG.
  3. Motoneurones des muscles fléchisseurs se trouvent dans une position plus dorsal que ceux des muscles extenseurs.
  4. Il y a une organisation des motoneurones en amas cylindriques, chaque amas innerve un muscle distinct et à travers tous les segments, les motoneurones se trouvent au même endroit.
  5. Les motoneurones alfa font 2 amas dans la corne ventrale.
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11
Q

Quelles sont les conséqunces suite à des lésions de la moelle épiniaire?

A

Majorité des dommages sont dans la partie dorsale, car elle est moins protégé par les vertèbres.

  • Lésions dans la partie dorsale :

Lorsqu’une telle laision arrive, on observe une diminution de la sensibilité au toucé mais l’on sent encore la douleur, car la voie spinothalamique reste intacte mais les voies du toucher sont principalement dans le cordon dorsal.

  • Lésions dans la partie ventrale :

Souvent, les parties dans les voies ventrales restent intactes, mais s’il y a une lésion, il y a une perte de la capacité de faire mouvement, car les voies rubro/corticospinal sont responsables du mouvement des doigts.

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12
Q

Qu’est-ce que le système moteur?

A

Les systèmes moteurs représentent l’ensemble des structures qui sont responsables de la production ou de la régulation des mouvements (donc responsables de la motricité). Ils permettent à l’organisme de répondre aux informations du système sensoriel en produisant des mouvements ou autres comportements.

Plusieurs régions du région sont responsables de la motricité, mais tout va passe par la moelle épinière, pour activer motoneurones, qui vont permettre la contraction des squelettiques, qui produisent mouv.

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13
Q

Quelles sont les principales tructure du système moteur?

A

Les aires du cortex cerebral qui projette vers l’intérieur à cortex moteur primaire (M1), qui est composé des noyaux centraux et noyaux du tronc cerebral. Ces structure transfèrent l’information à la ME dont le rôle est l’activation des motoneurones pour activer les muscles squelletiques et créer le mouvement.

➕ Structure importante : les noyaux gris

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14
Q

Quels sont les circuits impliqués dans le mouvement (4)?

A
  1. Les circuits spinaux = réflexe
  2. Les systèmes ascendants = coordination des mouvements volontaires (M1 et tronc cérébral : projettent directement vers la ME, vers interneurones un peu /motoneurones majoritairement).
  3. Les ganglions de la base = filtrage des comandes (projettent vers M1)
  4. Cervelet (projette vers centres du tronc cérébral)
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15
Q

Quelles sont les conséquences si il y a une lésion de la moelle épiniaire versus si la lésion est dans le cortexe moteur?

A

Si le dommage est à la ME, le corps n’est pas capable d’activer les motoneurones donc il n’y a pas de mouvement (paralysie). Alors que si dommage est au niveau du cortex moteur (M1), le corps est toujours capable de bouger, moins bien, mais il y a de la motricité, car il y a plusieurs circuits.

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16
Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice?

A

Les mouvements résultent de l’activation des muscles squelettiques via les unitées motrices.

Ainsi, chaque muscle est composé de multiples fibres musculaires. Les muscles sont innervés par les motoneurones α qui se trouvent dans la moelle épinière.

Une motoneurone α active plusieurs fibres musculaires (dont les fibres extrafusales du fuseau neuromusculaire) à la fois.

Une fibre musculaire ne peut être innervée que par un seul motoneurone.

Les motoneurones α et les fibres avec lesquelles ils s’articulent s’appellent : unité motrice (car à la base de la motricité).

Lors d’un mouvement, il y a activation de plusieurs unités motrices, c’est ce qu’on appelle le recrutement et plus qu’on génère de force, plus il y a de fibres recruté.

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17
Q

Qu’est-ce qu’un électromyogramme?

A

En mettant l’électrode à la surface de la peau, on est capable d’avoir une fenêtre sur l’activité du SNC, car lorsque le PA est généré dans les muscles, il est possible de l’enregistrer (avec l’EMG, sous forme de signal électrique). L’activité électrique des muscles est dirrectement liée à l’activité d’un motoneurone α, donc l,activité du SNC.

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18
Q

Quels sont les types de fiblres musculaires?

A

Si la fibre est :

  • À l’extérieur: extrafusale.

Fibres musculaires squelettiques (zoom sur diapo suivante).

  • À intérieur : intrafusale.

Capacité de contraction, mais ne la renforce pas vraiment, ils ont plus une fonction sensroielle (savoir où est positionné le bras).

19
Q

Quels sont les types de fibre nerveuses dans les muscles?

A
  • Les fibles efferentes: Les motoneurones γ et α prennent origine dans la couche IX, il y a deux types de fibres efferentes:
    1. Les motoneurones γ innervent les fibres fibres intrafusals du fuseau neuromusculaire
    2. Les motoneurones α innervent les fibres extrafusals.
  • Les fibles afférentes: Elles sont parallèles au muscles donc quand il y a une contration ou un étirement, il y a une déformation qui crée un PA, donc se sont des mécanorécepteurs. Elles sont essentiel pour déterminer la force à exercer pour tenir un objet ou savoir où nos membres se trouvent. Il y a 2 type de finbre intrafusale afférentes:
    1. Fibres afférentes 1A (fibre primaire): Terminaison annulospirale (terminaisons entourent la fibre musculaire), elles ont une vitesse de décharge de 120 m/s (plus vite que gr II), elles sont dynamique.
    2. Fibres afférentes II (fibre sec) : 60 m/s ( plus lente que 1A), ont un plus petit diamètre (- de myéline), elles sont statiques.
20
Q

Quelles sont les carractéritiques des fibres 1A (4)?

A
  1. Terminaison annulospirale (terminaisons entourent la fibre musculaire).
  2. Vitesse de décharge de 120 m/s (plus vite que gr II).
  3. Adaptation rapide donc utilent pour les mouvements dynamiques.
  4. Variation de la fréquences de décharge selon l’amplitue et la vitesse du mouvement.
21
Q

Quelles sont les carractéristiques des fibres II (5)?

A
  1. Vitesse 60 m/s ( plus lente que 1A).
  2. Petit diamètre (- de myéline).
  3. Adapation lente donc sont utilent dans les mouvements statiques.
  4. Sensibilité à lamplitude du mouement pas de la vitesse.
  5. Renseignement sur la position statique des membres.
22
Q

Quelles sont les voies d’activation des motoneurones?

A

Le but des systèmes moteurs est d’activer les motoneurones α (pour permette mouvement à contrôle moteur) et il existe 2 façons de les activer:

  1. La 1re façon est par les structures supraspinales (ex. le cortex moteur ou le tronc cérébral, qui envoie un mess directement du cerveau pour ordonner un mouvement).
  2. La 2e façon est par les afférences périphériques (les réflexes)

Avant tout activation motrice, il y a tout d’abord une intégration des commandes motrices et des afférences périphériques qui est effectuée par tous ou une partie des systèmes suivant:

  • systèmes sensoriels: captent/traitent infos de l’environnement
  • systèmes associatifs: intégration
  • systèmes moteurs: répondent aux infos sensoriels
23
Q

Quelles sont les étapes de la contraction musculaire?

A

La contraction est divisé en deux parties, mais elles ont lieu en même temps:

  1. Contraction musculaire impliquant le muscle agoniste (homonyme), c’est muscle principalement responsable de la contraction/mouvement, il est activé par les motoneurones alfa.
  2. Inhibition réciproque par le fuseau neuromusculaire implique l’interneurone inhibiteur 1A (contacté par collatérale de fibre 1A) et le muscle antagoniste. Si on n’a pas cette inhibition du muscle antagoniste il serait beaucoup plus difficile de bouger.
24
Q

Quelles sont les étapes du réflexe monosynaptique d’étirement?

A
  1. On tape sur un tendon.
  2. Le muscle s’étire.
  3. Le fuseau en parallèle avec muscle va avoir un étirement.
  4. Un influx passe par corne dorsale à (connexion synaptique).
  5. Il fait synapse avec motoneurone α qui est activé (motoneurone contacté = celui qui innerve le mm muscle du fuseau neuromusc) à stimule muscle à contraction muscle.
  6. Il fait aussi synapse avec un interneurone
  7. L’interneurone inhibe les neurones du muscle fléchisseur (atangoniste).
  8. Le mucle antagoniste se détend.
25
Q

Quelles sont les étapes du réflexe d’étirement avec l’implication des fuseaux neuromusculaires?

A
  1. Je tiens une bouteille donc je dois agir contre le poids de la bouteille pour tenir la bouteille dans les airs. (fibres afférente II)
  2. On s’habitue au «tonus musculaire» à fournir pour la soulever.
  3. On rajoute soudainement un poids: extension biceps, car cerveau pas au courant.
  4. Les fuseaux neuromusculaires détectent tout écart p/r à la longueur souhaitée, car les ↑ de l’étirement des fibres intrafusales modifient le niv d’activité des fibres sensitives innervant le fuseau.
  5. Ces étirements entraînent à leur tour des ajustements de l’activité des motoneurones α : le muscle étiré est ainsi ramené à sa longueur souhaitée, sous l’effet de la contraction des muscles synergiques (grâce à l’↑ de l’activité de ces motoneurones).
  6. Il y a aussi un relâchement des muscles antagonistes (grâce à la ↓ de l’activité de ces motoneurones via l’↑ de l’activité des interneurones réciproques 1A inhibiteurs).
  7. Ainis, l’activité des fibres aff 1A retrouvent leur niv d’activité du départ.
26
Q

Quels spont les rôles des fibres gama?

A

Les axones des motoneurones γ innervent les pôles contractiles des fibres intrafusles. Leur rôle est de maintenir une tension cste au niv du fuseau neuromusculaire malgré l’étirement ou la contraction musculaire volontaire: lorsque celui-ci est comprimé, il l’étire, et lorsque celui-ci est étiré, il le contracte.

  1. Cela augmente la sensibilité des fibres IA au variation de contraction.
  2. Cela assure que IA sera continuellement activée lors de la contrtaction active d’un muscle.
27
Q

Quelles sont les carractéristiques de la propripoception tendineuses?

A
  1. Fibres afférentes 1b.
  2. Récepteurs en série,alors que dans les fuseau neuromusculaire il y a une organisation en parallèle.
  3. Renseignent sur la tension musculaire
  4. Les OTG placés en série p/r aux fibres extrafusales, peuvent donc être stimulés par allongement passif du muscle ou par sa contraction. Or, l’allongement passif du muscle étire très peu les OTG, donc ces récept. sont surtout sensibles à la force produite par la contraction du muscle et donc, la fréq des PA dans l’aff. 1b est surtout ↑ par la force de contraction du muscle alors que l’étirement passif du muscle ne produit qu’une faible réponse des OTG.
  5. Inhibition non‐réciproque
28
Q

Quelles sont les carractéristiques des fibres 1b?

A
  1. Chaque organe est innervé par une seule fibre afférente 1b.
  2. Elle perd sa myélinisation en entrant dans la capsule
  3. Elle se ramifie en petites terminaisons qui s’intercalent entre les fibres de collagène.
  4. La mécanoréception est activé par déformation des axones.
29
Q

Faites la comparaison des réponses des organes tandineux de golgi et les fiseaux neuromusculaires.

A

Les fibres aff des OGT et des FNM donnent des rép diff quand le muscle est étiré passivement ou quand il se contracte de façon passive. Les 2 fibres aff rép à l’étirement passive du muscle, mais celles de OTG moins que le fuseau.

Au contraire, les fibres de OTG rép bcp + à la contraction active du muscle et les fibres du fuseau y répondent -.

Les FNM font une inhibition réciproque.

Les OGT font une inhibition non‐réciproque.

30
Q

Quelles sont les étapes du réflexes polysynaptiques d’origine musculaire et cutanée (5) ?

A
  1. Le muscle se contracte ainis que le tendon qui enclange les OTG ce qui active les fibres 1b.
  2. La fibres 1b contacte 2 types d’interneurone : inhibiteur ET excitateur, alors que fibres 1a contactaient slm un type d’interneurone (inhibiteur).
  3. Activation motoneurone muscle fléchisseur (antagoniste) à contraction.
  4. Les inhibiteurs empêchent les muscles de développer des tensions excessives et permet de maintenir un niveau stable de tension durant la fatigue musculaire.
  5. Les fibres 1b reçoivent aussi infos de d’autres fibre sensitives (non représentées) et de voies descendantes.
31
Q

Quelles sont les étapes du réflexe de flexion et réflexe d’extension croisée?

A
  1. La stimulation douloureuse de pied d’une des 2 jambes (stimule récept. cutané) à reflexe qui retire la jambe vite, en activant muscles fléchisseurs car veut que mouv. soit fait vite en mm temps et inhibe muscle extenseur.
  2. En même temps qu’il y a le réflexe de flexion du côté où stimulus douloureux, sur l’autre jambe, le reflexe va activer muscle extenseur et inhiber muscle fléchisseur (extension).
32
Q

Qu’est-ce que la marche rythmée des chats?

A
  1. Ainsi, les études des mouv rythmiques chez le chat, comme la locomotion, ont démontré qu’il existe dans la ME des circuits locaux, appelés générateurs centraux de rythme (réseau de neurones localisé dans la ME ont activité intrinsèque et sont resp de la locomotion). Donc, capacité de générer mouv. locomoteur est aussi une fct. de la ME.
  2. Une lésion de la ME du chat au niveau thoracique isole les membres postérieurs du cerveau (donc aucune façon que les centres supérieurs communiquent avec cette partie de la ME), puis après cette intervention, les membres postérieurs restent capables de marcher sur un tapis roulant. Donc, doit exister des circuits intrinsèques de la ME qui ont cette capacité.
33
Q

Complète le schéma des cortexes (nom, rôles, fissures).

A
34
Q

Nommez les girus, sillon et sissure et le rôle des 3 girus.

A
36
Q

Qu’est ce que la carte somatotopique et somatomotrice?

A

La composition somatomotrice (présentrale) et somatosensoriel (post-centrale) du système moteur sont deux représentation très différentes.

Somatosensoriel (carte sous la base des sensation):

Par stimulation, on détermine le rôle de chaque zone, plus une zone est grande, plus le cotrôle moteur est fin. L’ordre est toujours le même, mais l’importance des zone varie d’un individu à l’autre selon l’utilisation des organes.

On peut observer en position médiale les pies et latérale le visage.

Il y a des variation entre les espèces, comme les primates qui utilisent les pieds autant que les mains, la zone est donc aussi importante que les mains.

Somatomotrice (carte base sur les réponses moteurs):

Grâce cette carte, on découvre que l,espace, mais aussi la sensibilité varie selon l’organe testé.

37
Q

Quelles sont les carractéristiques des couches de la citoarchitecture corticales?

A
  • Il y a trois type de cellules dans les couches du cortexe:
    1. Les cellules pyramidales
    2. Les cellules étoilées lisses (inhibitrices)
    3. Les cellules étoilées épineuses (excitarices).
  • Il y a en générale 6 couches au cortexe:
    1. Endroit où le courant doit être le plus élevé pour engendrer une réponse.
    2. 3. Composée de cellules pyramidales, c’est une couche corticorticale, elle est donc essentiel et particullièrement développée dans le cortex associatif. C,est l’endroit où le courant doit être le plus fort pour engendrer un mouvement. Cortex moteur secondaire a une grande couche 3.
    4. Principale arrivée des imput thalamiques, mais le thalamus contacte des dentrites et des axones dans toutes les couches. Sa composition varie selon le cortex,

Cortex sensoriel : couche importante et granulaire.

Cortex moteur : couche peu importante et agranulaire.

  1. Composée de cellules pyramidales (plus grosse et plus petit nombre que la couche 3) et de cellules de betzs c’est une couche cortico-fagale elle projette donc vers d’autre structure que les cortexes. C,est l,endroit où l’intensité du mouvement doit être la plus faible pour déclancher un mouvement. Cortexte moteur primaire a une grande couche 5.

6.

38
Q

Comment fait-on les cartes somatomotrice?

A

Stimulation de la surface du cortex moteur:

  1. Intensité de courant de 100 μA-2mA nécessaire pour avoir effet lorsque stimule cortex.
  2. Activation d’une rég de cortex d’env 1mm, puisque inflige un grand courant.
  3. Identification des mouv autour des diff articulations (slm cap de savoir si bouge doigst/épaule, etc., ira pas + en détail que ça)

Stimulation avec des microélectrodes dans le cortex moteur:

  1. Intensité de courant de 2μA – 25μA
  2. Activation d’un région de cortex d’environ 100μm
  3. Identification des mouvements précises et activations des muscles.
40
Q

Quelles sont les carractéristiques de l’organisation en colone du cortex?

A
  1. Le cortex organisé en colonne.
  2. Chaque colonne corticale a diamètre ~1mm.
  3. Les colonnes sont tjs perpendiculaires à la surface (singe et +part grosses espèces).
  4. La mm colonne va stimuler une mm rép.
41
Q

Quelles sont les carractéristiques des voies corticospinales?

A
  1. Toutes les axones des voies corticospinales passent par les pyramides.
  2. La +part des fibres corticospinales croisent la ligne médiane dans la partie caudale du bulbe et forment dans la ME le faisceau corticospinale latéral, qui projette dans cordon dorsolatéral du côté controlatéral. (90% des axones de la voie cortico-spinale décussent)
  3. Ceux qui ne croisent pas la ligne médiane forment le F. corticospinal ventral et se terminent bilatéralement.
  4. Mais pas tt axone de voie pyramidale qui passe par ME, en a qui termine ds tronc cérébral
42
Q

Comparer les terminaisons spinales de diverses mamifères.

A
44
Q

Quels sont les éléments historiques de l,éude du système moteur?

A
  1. 1861 Broca: La parole à sur la base d’étude neurologique, suggère que cortex cérébral imp pour la parole.
  2. 1862 Jackson: La marche Jacksonian s’intéressait aux sujets épileptiques, a constaté que mouv commençait au niv des doigts, puis se propageait ensuite dans tt le corps, donc doit avoir organis précise pour expliquer que mouv se propage ainsi.
  3. 1875 Ferrier: Stimulation du cortex cérébral de chien à 1er à utiliser électricité, pour stimuler cortex cérébral, a trouvé qu’avait partie du cortex qui pouvait produire mouv à cortex moteur et quand activait ses motoneurones à produisait mouv.
  4. 1871 Fritsch et Hitzig: Stimulation cortex moteur singe (mm chose que exp 1875, mais avec singe).
48
Q

Qu’est-ce que les coposante du système moteur?

A
  • Le cortex moteur primaire (MI, aire de bowman) correspond pour sa part à la région anatomique désigné par l’aire 4 du gyrus précentral. Des stimulations du gyrus précentral déclenche des contractions musculaires très localisées du côté controlatéral du corps et qu’il existe une représentation somatotopique des régions du corps correspondantes sur le cortex moteur primaire (aire 4).
  • L’aire corticale 6, située juste rostralement par rapport à l’aire 4, possède quant à elle deux autres représentations somatotopiques induisant des mouvements complexes lorsqu’on les stimule. La première est dans la région latérale de l’aire 6 et se nomme aire prémotrice (ou APM). Elle contribue à guider les mouvements en intégrant les informations sensorielles et s’occupe des muscles qui sont les plus proches de l’axe du corps.
52
Q

Quelles sont les conséquences de différentes liaisons dans le système moteur?

A
  1. Mouvements de l’atteinte chez le singe intact: mouv sont rapides et précis, bon contrôle individuel des doigts (pour aller chercher nourriture).
  2. Lésion dans le cortex moteur (rég qui contrôle main): mouv sont + lents et utilisent tt les doigts ensemble, - précis (diff d’aller chercher nourriture), chez humain la main du même côté est toujours mobile. Lorsque l’on est jeunes les voies corticospinales ne sont pas encore développée, même effet visible. Les liaisons au cortex ont un effet sur la locomotion.
  3. Lésion dans la voie pyramidale (pyramidotomie; a coupé tt axones qui projettent vers ME) : perte du contrôle individuel des doigts et mouv + lents et peu précis et une perte du contrôle du bras aussi (chez le singe), chez l’homme l’effet est beaucoup plus important, car aucune voie de contournement.
  4. Lésion dans la moelle épiniaire: Perte contrôle ds patte postérieure, comme chez H. Lorsque doit enjamber obstacle à pas cap, cortex moteur envoie mess pour dire doit l’enjamber, et doit modif activ ds patte post pour le faire, mais signal arrive pas ds motoneurones qui contrôle cette patte, car a fait dommage de la voie corticospinale.