réflex et motricité volontaire semaine 9 Flashcards

(76 cards)

1
Q

la planification d’un mouvement implique quoi?

A

La planification d’un mouvement implique des transformations sensorimotrices

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2
Q

quel est l’étape 1 de la transformation sensorimotrice?

A
  • Identifier l’effecteur et la cible..
  • Effecteur: Segment/outil qui effectue l’action.
  • Cible: Objet « physique » à atteindre
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3
Q

quel est l’étape 2 de la transformation sensorimotrice?

A

Encoder la cible et l’effecteur dans un cadre de référence commun. (moins facile chez le enfants)

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4
Q

Pour générer un mouvement optimal, le système moteur doit?

A
  1. Produire un mouvement qui maximise les chances d’atteindre l’objectif.
  2. Minimiser la dépense d’énergie associée au mouvement
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5
Q

qu’est ce que la loi de contrôle?

A

La loi de contrôle détermine comment les muscles devraient se contracter à chaque instant du mouvement
en fonction de l’état de l’effecteur/cible (en
fonction de la tâche à accomplir)

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6
Q

quel es l’équation de la loi de contrôle?

A

TSt = LC (Et , Ct)

TSt = transformation sensorimotrice à l’instant t;
LC = Loi de contrôle;
Et = État de l’effecteur;
Ct = État de la cible;

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7
Q

nommer les étape de transformation sensorimotrice

A

1) afférences sensorielles
2) état de l’effecteur et de la cible
3) loi de contrôle
4) commandes motrices
** 2-3-4= transformation sensorimotrice**
5) moelle
6) effecteur

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8
Q

qu’est ce qui explique variabilité motrice?

A

Fluctuations du potentiel membranaire = « Bruit » (retard entre la commende et le résultat)

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9
Q

quel sont les bruits sensoriel?

A
  • Récepteurs
  • Transmission des afférences
  • Interprétation des afférences
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10
Q

quel sont les bruit moteur?

A
  • Transformation sensorimotrice
  • Transmission des efférences
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11
Q

Nos mouvements sont plus variables lorsqu’ils sont exécutés rapidement… pourquoi?

A
  • Compromis vitesse précision (speed-accuracy tradeoff)
  • Mouvements rapides = Recrutement plus important d’unités motrices = Plus de bruit!
    *La variabilité motrice augmente *
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12
Q

Comment le cerveau fait-il pour contrecarrer les délais sensoriels?

A

Il doit anticiper (ou prédire) les conséquences sensorielles des mouvements qu’il génère

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13
Q

le modèles internes permet quoi?

A

Le modèle interne permet de prédire les conséquences sensorielles qu’accompagnera le changement d’état d’un
effecteur suite à l’envoi de commandes motrices

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14
Q

qu’est ce que le modèle interne?

A

Modèle interne: Un modèle probabiliste qui établit des correspondances entre des commandes
motrices et l’état d’un effecteur, ainsi qu’entre l’état d’un effecteur et les sens
ex: pinte de lait

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15
Q

pourquoi est ce important les prédictions sensorielles?

A
  1. Pallier les délais sensoriels
  2. Réduire l’incertitude lors de l’estimation de l’état d’un effecteur dans l’espace
  3. Déterminer si nous sommes la cause des afférences qui nous parviennent
  4. Permet de libérer de l’attention pour des
    afférences sensorielles non prédites (et donc
    potentiellement plus importantes) via l’atténuation
    sensorielle
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16
Q

quel est l’organisation du cortex moteur primaire?

A

Le cortex moteur primaire (M1), comme le cortex
somatosensoriel primaire (S1), a une organisation
somatopique

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17
Q

quel est la voie principale pour les efférences motrice?

A

La voie cortico-spinale (pyramidale)

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18
Q

quels sont les origines des projections cortico-spinales?

A
  • Le M1 (30%);
  • Le cortex prémoteur et l’aire motrice
    supplémentaire (30%);
  • Aires somatosensorielles et pariétales (40%)
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19
Q

La voie cortico-spinale (pyramidale) doit passe par ou?

A

Elle passe par la capsule interne; c.-à-d., entre le putamen et le noyau caudé

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20
Q

La majorité des fibres bifurquent par ou? les fibres qui reste vont ou?

A

-La majorité des fibres bifurquent (passent de
gauche à droite ou vice versa) au niveau des
pyramides puis emprunte la voie cortico-spinale
latérale

-Les fibres restantes empruntent la voie cortico-
spinale ventrale et bifurquent plus bas

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21
Q

quel est le chemin transmission efférence motrice voies extrapyramidales?

A

1) Proviennent des neurones du tronc cérébral.
2) Diffuses et indirectes: Plusieurs voies descendantes font un relai (synapse) au tronc cérébral.
3) Certaines décussent et d’autres non.
4) Pour le contrôle du tronc et de la posture.
5) Contrôlant la posture érigée, l’équilibre et la locomotion.
* Parmi les voies extrapyramidales, on compte la rubro-spinale (motricité grossière), vestibulo-spinale (équilibre/réflexes), réticulo-spinale (posture)

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22
Q

que fait la voie rubro-spinale?

A

C’est l’une des voies efférentes secondaires; Cette voie efférente contribue à la production de mouvements plus
grossiers;

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23
Q

Les projections cortico-rubrales forment un relai avec?

A

Les projections cortico-rubrales forment un relai avec le noyau rouge
du mésencéphale), qui:
* Donne naissance à la voie rubro-spinale;
* Font un relai vers le cervelet;

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24
Q

Comme la voie cortico-spinale (latérale), la voie rubro-spinale
emprunte…?

A

la colonne latérale de la moelle épinière

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25
comment le noyau rouge organise sa topographie?
Comme le M1, le noyau rouge a une organisation topographique du corps, mais celle-ci est moins bien délimitée, car le noyau est petit;
26
Les voies cortico-spinale et rubro-spinale font synapse sur?
Les voies cortico-spinale et rubro-spinale font synapse sur les motoneurones (alpha et gamma) et les interneurones de la moelle épinière pour générer des mouvements
27
Les efférences motrices sont acheminées aux muscles par?
les motoneurones logés dans la corne ventrale
28
Les faisceaux d’axones des motoneurones forment quoi?
Les faisceaux d’axones des motoneurones forment les nerfs moteurs qui transigent vers les muscles à innerver
29
que fait Le cortex moteur primaire (M1) ?
M1 semble encoder des synergies musculaires (mouvements) plutôt que l’action de muscles individuels.
30
que fait le F4 – Cortex prémoteur ventral caudal?
* Neurones sensibles aux stimulus, visuels, tactiles et auditifs; * Orientation des mouvements du membre supérieur; * Réflexe de protection vis-à-vis une menace.
31
que fait le F5 – Cortex prémoteur ventral rostral?
* Préhension/orientation de la main; * Action de se nourrir
32
que fait le F7 – Cortex prémoteur dorsal rostral?
* Aussi appelé le cortex pré-prémoteur; * Impliqué dans les mouvements oculaires; * Région plus exécutive que motrice…
33
que fait le F2 – Cortex prémoteur dorsal caudal?
* Guidage de la main lors de mouvements de pointage; * Plusieurs neurones ayant une direction préférée; * Impliqué dans la préparation et l’exécution des mouvements.
34
en contrôle moteur quel semble être le rôle principale du cortex prémoteur et cortex moteur primaire?
déterminer la trajectoire du mouvement
35
en contrôle moteur quel semble être le rôle principale cortex pariétal?
estimation d'état (effecteur/cible)
36
en contrôle moteur quel semble être le rôle principale du cervelet?
effectué les prédiction sensorielles
37
qu'est ce que asynergie?
Asynergie: difficulté d’association des mouvements élémentaires dans les mouvements complexes
38
qu'est ce que la dysmétrie?
Dysmétrie: Incapacité d’atteindre correctement une cible (dépasse souvent la cible)
39
qu'est ce que l'ataxie?
Ataxie: Incoordination des groupes musculaires (démarche pseudo ébrieuse, adiadococinésie)
40
qu'est ce que tremblement intentionnel?
Tremblement intentionnel: pendant les mouvements volontaires
41
qu'est ce que hypotonie?
Hypotonie: Résistance réduite à la mobilisation passive
42
ou sont reçu les afférences de noyau gris centraux?
Les afférences des noyaux gris centraux sont généralement reçues par le striatum (noyau caudé + putamen)
43
qu'est ce qui achemine les efférence des noyau gris centraux?
Les efférences des noyaux gris centraux sont généralement acheminées par les globus pallidus internes (noyaux inhibiteurs);
44
les noyaux gris centraux sont constitué de quoi? qu'entourent t'ils?
-Les noyaux gris centraux sont constitués de plusieurs amas de neurones; -Ils entourent (globalement) le thalamus
45
qu'est ce que le Circuit « moteur » du putamen?
-Le circuit du putamen reçoit des afférences de plusieurs régions sensorimotrices (mais moins du M1); -Les efférences de ce circuit rejoignent principalement le M1 (mais aussi les autres régions motrices frontales)
46
qu'est ce que le circuit cognitif de noyau caudé?
-Le circuit du noyau caudé reçoit des afférences de tout le néocortex; -Les efférences de ce circuit rejoignent principalement les régions motrices rostrales et le lobe frontal
47
quel est la fonction de ganglions de base?
On associe souvent les ganglions de la base au « lissage » des commandes motrices
48
qu'est ce que les perturbé par dans la maladie de parkinson?
dans la maladie de Parkinson, le fonctionnement des GB est perturbé
49
Or, est-ce que les dysfonctionnements moteurs observés chez les Parkinsoniens sont directement dus aux GB ou aux régions ciblées par les efférences des GB?
les deux
50
Que pouvons-nous dire avec quasi certitude quant au fonctionnement des GB?
* Ils sont impliqués dans l’apprentissage moteur; * Impliqués dans la motivation et la vigueur motrice. * Leurs effets seraient notamment médiés par la dopamine.
51
Comment solliciter le système dopaminergique?
récompense/stimuler/motiver
52
que fait l'ajout de récompense monétaires?
* ↓ les temps de réaction; * ↑ la vélocité des mouvements; * ↓ variabilité des mouvements; * ↓ les erreurs;
53
Pourquoi la valeur influence la variabilité motrice?
Les catécholamines semblent réduire l’activité neuronale spontané sans influencer la capacité des neurones à réagirent à des inputs.
54
La maladie de Parkinson Maladie neurodégénérative qui provoque?
* La bradykinésie – Ralentissement des mouvements * Des tremblements * Rigidité musculosquelettique * La dyskinésie – Mouvements anormaux (involontaires) * Difficultés de locomotion/équilibre
55
quels sont les stades de la maladies de parkinson?
* 1) Symptômes d’un seul côté du corps; * 2) Symptômes des deux côtés du corps (équilibre intact); * 3) Début des problèmes d’équilibre; * 4) Problèmes d’équilibre et de posture avancés, mais locomotion non assistée; * 5) Assistance nécessaire pour bouger.
56
la maladie de parkinson semble être causé par quoi?
La maladie semble être causée par une dégénérescence de la substance noire pars compacta (neurones dopaminergiques)
57
Les symptômes physiques prennent généralement place quand?
Les symptômes physiques prennent généralement place lorsque la perte de neurones dopaminergiques de la substance noire pars compacta excède 60-70 %
58
quel est l'origine de la maladie de parkinson?
L’origine de la maladie serait principalement génétique, quoique des facteurs environnementaux, ainsi que des dysfonctions mitochondriales pourraient jouer un rôle
59
Les symptômes de la maladie parkinson peuvent être réduits avec?
* Des médicaments (p.ex. Levodopa → Précurseur de la dopamine); * L’ablation du Globus pallidus interne (Pallidectomie); * Implantation de stimulateurs électriques au niveau du STN/GPi. La neurostimulation bloquerait les efférences des neurones à proximité
60
les motoneurones sont exciter par?
Neurotransmetteur excitateur seulement (ACh)
61
qu'innerve les motoneurone alpha?
Alpha: innerve les muscles squelettiques (fibres extrafusales)
62
qu'innerve les motoneurone gamma?
Gamma: innerve le fuseau neuromusculaire (FNM) (fibres intrafusales)
63
Les corps cellulaires de motoneurone sont situés ou?
Les corps cellulaires sont situés dans la corne ventrale de la moelle épinière et/ou dans les noyaux moteurs dans le tronc cérébral (pour les nerfs crâniens)
64
de quoi le motoneurone reçoivent leur input?
Ils reçoivent principalement leurs influx (input) des interneurones locaux
65
que fait l'étirement passif dans le motoneurone?
↑ de l’activité afférente dans le FNM
66
que fait la flexion volontaire dans le motoneurone?
↓ de la tension des récepteurs étirement (sensibilité réduite)
67
que fait la co-activation alpha-gamma?
La co-activation alpha-gamma évite la perte de la sensibilité du système
68
qu'est ce que le myotome?
Le terme myotome désigne l’ensemble composé par un muscle ou un mouvement spécifique avec les fibres nerveuses issues de la même racine nerveuse qui l’innervent (innervation motrice) -Le myotome représente une racine ou un groupe de racines nerveuses responsable de l’innervation d’un muscle ou d’un mouvement spécifique (force musculaire et du mouvement)
69
pp60
70
qu'est ce que le réflexe myotatique (monosynaptique)?
* Aussi appelé « réflexe d’étirement »; * Réflexe homonyme; * Provoque la contraction d’un muscle qui s’étire trop rapidement; * Initiation rapide (~ 30 ms)
71
qu'est ce que le réflexe d'inhibition réciproque (oligosynaptique)?
* Facilite l’action du réflexe myotatique; * Réflexe hétéronyme.
72
qu'est ce que le réflexe tendineux (oligosynaptique) ?
* Aussi appelé « réflexe myotatique inverse » ou « réflexe de Golgi »; * Réflexe homonyme; * Inhibe une contraction lorsque la tension est trop grande au niveau d’un tendon (et provoque une contraction du muscle opposé)
73
qu'est ce que le réflexe de flexion et d'extension croisé (polysynaptique)?
Réflexe de flexion: * Provoque une flexion « générale » d’un membre en réponse à un stimulus cutané ou nociceptif; * ~ 2x plus long que le réflexe myotatique (~ 70 vs. 30 ms); Réflexe d’extension croisé: * Accompagne le R. Flexion; * Permets de maintenir l’équilibre;
74
pp67
75
qu'est ce que le réflexe vestibulo-oculaire?
* Permets de maintenir le regard sur une cible lors de mouvements de la tête; * Extrêmement rapides (~ 10 ms); * Le mouvement oculaire est généré dans le sens inverse au mouvement de la tête; * Réponds à tout mouvement de la tête; * Provoque une contraction musculaire au niveau du cou, du tronc ou des jambes; * Aide à maintenir la posture
76
L’amplitude de la réponse du réflexe de retrait dépend de ?
L’amplitude de la réponse du réflexe de retrait dépend de la force du stimulus douloureux