Système moteur Flashcards

1
Q

Fonction du cortex moteur dans le mouvement

A

Planification, commande et guidage des mouvements volontaires

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Q

Fonction du tronc cérébral dans le mouvement

A

Mouvements de base et de contrôle postural

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3
Q

Fonction des ganglions de la base dans le mouvement

A

Filtrage des commandes appropriées du début du mouvement

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4
Q

Fonction du cervelet dans le mouvement

A

Coordination sensorimotrice du mouvement en cours et apprentissage

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5
Q

Fonction de la moelle épinière dans le mouvement

A

Intégration des afférences destinées aux motoneurones

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6
Q

Combien de muscles différents un motoneurone peut-il contacter?

A

Un seul

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7
Q

Combien de fibres différentes un motoneurone peut-il contacter?

A

Plusieurs

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8
Q

Qu’est-ce qu’un pool de motoneurones?

A

Ensemble des motoneurones innervant un muscle et qui forme une colonne dans la moelle épinière

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9
Q

En quoi consiste la topographie des pools de motoneurones sur les axes médio-latéral et longitudinal de la moelle épinière?

A
  • Axe médio-latéral: muscles posturaux = médians; muscles des membres = latéral
  • Axe longitudinal: membres supérieurs = renflement cervical; membres inférieurs = renflement lombaire
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10
Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice?

A

Un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il innerve

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11
Q

3 types d’unités motrices

A
  • Lente (S)
  • Rapide et fatigable (FF)
  • Rapide et résistante à la fatigue (FR)
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12
Q

Comment se distingue la taille des motoneurones des 3 types d’unités motrices?

A
  • S: petits
  • FR: moyens
  • FF: gros
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13
Q

Comment se distinguent la tension et la rapidité de contraction des 3 types d’unités motrices?

A
  • S: tension faible et contraction lente
  • FR: tension moyenne et vitesse moyenne de contraction
  • FF: tension forte et contraction rapide
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14
Q

Qu’est-ce que le principe de taille lors du recrutement d’unités motrices?

A

Les unités motrices sont recrutées en ordre de taille (S, puis FR, puis FF)

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15
Q

Qu’est-ce que la fusion tétanique?

A

Tension résultant de la fréquence de décharge maximale des fibres musculaires

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16
Q

Comment fonctionne le réflexe d’étirement?

A
  • Étirement du muscle agoniste
  • Activation du fuseau neuromusculaire du muscle agoniste
  • Réflexe monosynaptique: les afférences Ia activent les motoneurones agonistes dans la corne ventrale pour contracter le muscle agoniste
  • Activation d’interneurones inhibiteurs qui inhibent les motoneurones antagonistes pour relaxer le muscle antagoniste
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17
Q

Quel est le rôle des motoneurones gamma?

A

Ajuster la sensibilité des fuseaux neuromusculaires

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18
Q

Que permet la co-activation des motoneurones alpha et gamma?

A

Assure que les fuseaux neuromusculaires sont sous tension et capables de fonctionner peu importe la longueur du muscle

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19
Q

Comment fonctionne le réflexe des organes tendineux de Golgi?

A
  • Contraction du muscle agoniste
  • Excitation des organes tendineux de Golgi
  • Activation d’interneurone inhibiteur Ib = relaxation du muscle agoniste
  • Activation d’interneurone antagoniste = activation du muscle antagoniste
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20
Q

Quel est l’objectif d’une boucle de rétroaction négative?

A

Maintenir un niveau constant de force musculaire

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21
Q

Que sont les générateurs centraux de rythmes?

A

Circuits spinaux qui produisent des commandes motrices rythmiques (ex. locomotion)

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22
Q

Les voies vestibulospinale et réticulospinale se situent où dans la moelle épinière et terminent où?

A

Partie ventromédiane de la substance blanche, terminent sur des interneurones de la zone intermédiaire médiane (ipsi- et controlatéral)

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23
Q

Les voies descendantes corticales se situent où dans la moelle épinière et terminent où?

A

Partie latérale de la substance blanche, terminent sur des interneurones de la partie latérale de la zone intermédiaire (controlatéral)

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24
Q

Que contrôlent les voies descendantes vestibulospinales médianes?

A

Muscles de la nuque pour le réflexe vestibulo-cervical

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25
Q

Que contrôlent les voies descendantes vestibulospinales latérales?

A

Musculature proximale des membres pour le contrôle postural

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26
Q

Que détectent les canaux semicirculaires?

A

Rotations de la tête

27
Q

Que détectent les organes otolithiques?

A

Translations et inclinaisons de la tête

28
Q

Que contrôlent les voies ascendantes vestibulospinales?

A

Réflexe vestibulo-oculaire

29
Q

Qu’est-ce que le réflexe vestibulo-oculaire?

A

Mouvements oculaires qui compensent parfaitement les mouvements de la tête afin de stabiliser le regard et maintenir le focus sur un point particulier

30
Q

Que contrôlent les voies réticulospinales?

A

Muscles axiaux et muscles proximaux des membres pour le maintien de la posture

31
Q

Quelle voie descendante permet un mécanisme proactif du contrôle postural?

A

Voie réticulospinale

32
Q

Que contrôlent les voies tectospinales?

A

Muscles de la nuque pour l’orientation de la tête vers un stimulus visuel

33
Q

Pour quels muscles spécifiques les fibres descendantes corticospinales forment un contact synaptique direct avec les motoneurones?

A

La main et les doigts

34
Q

Est-ce que toutes les fibres descendantes des voies corticospinales croisent la ligne médiane au bulbe caudal?

A

Non, une petite partie ne croise pas et forme le faisceau corticospinal ventral

35
Q

La topographie de la musculature controlatérale dans M1 code-t-elle des muscles ou des mouvements?

A

Mouvements: la stimulation à un endroit donné peut activer plusieurs muscles et un mouvement donné peut être provoqué par la stimulation d’endroits différents

36
Q

Qu’est-ce que le champ musculaire d’un neurone moteur cortical?

A

Tous les motoneurones activés par une neurone moteur cortical

37
Q

Quels aspects du mouvement sont encodés dans le cortex moteur?

A

Force musculaire, préférence directionnelle, mouvement des articulations, actions complexes, position finale d’un membre

38
Q

Dans quels aspects du mouvement est impliqué le cortex prémoteur?

A

Intention d’exécuter un mouvement, planification et sélection des mouvements

39
Q

Dans quelle fonction sont impliqués les neurones miroirs du cortex prémoteur?

A

Codage des intentions d’autres personnes

40
Q

Qu’est-ce qu’un syndrome neurogène périphérique?

A

Atteinte des motoneurones alpha du tronc cérébral ou de la moelle épinière

41
Q

Symptômes du syndrome neurogène périphérique

A
  • Paralysie ou parésie
  • Aréflexie
  • Manque de tonus musculaire
  • Atrophie musculaire
  • Fibrillations et fasciculations
42
Q

Qu’est-ce que le syndrome pyramidal?

A

Atteinte de la voie corticospinale

43
Q

Symptômes du syndrome pyramidal

A
  • Paralysie controlatérale et hypotonie (initialement)
  • Faiblesse musculaire
  • Perte de la capacité à exécuter des mouvements fins
  • Signe de Babinski
  • Spasticité
44
Q

Quelle est généralement la cause d’un syndrome pyramidal?

A

AVC, tumeur, traumatisme

45
Q

Quelle est généralement la cause d’un syndrome neurogène périphérique?

A

Maladie (SLA, polio)

46
Q

Qu’est-ce qu’une neuroprothèse?

A

Technologie qui peut remplacer les fonctions motrices, sensorielles ou cognitives

47
Q

2 types de neuroprothèses

A
  • Basées sur la stimulation
  • Basées sur l’enregistrement
48
Q

Quelles régions des noyaux de la base reçoivent les afférences corticales?

A

Noyau caudé et putamen (striatum)

49
Q

Sur quels types de neurones du striatum projettent les afférences corticales?

A

Neurones épineux moyens

50
Q

Quelles sont les 2 principales sources d’efférences des ganglions de la base?

A

Globus pallidus et SN pars reticulata

51
Q

Composantes de la voie directe des ganglions de la base

A
  • N. caudé et putamen
    INHIBENT
  • SNpr INHIBE Collicule supérieur
  • Globus pallidus interne
    INHIBE
  • Thalamus
    ACTIVE
  • Cortex
52
Q

Quelle partie de la voie directe des ganglions de la base est active au repos et quel est son effet?

A

Globus pallidus interne et SNpr sont actifs, donc inhibition du thalamus et du collicule supérieur, ce qui empêche le mouvement d’être déclenché

53
Q

Qu’arrive-t-il lorsque les neurones épinés du N. caudé et du putamen sont activés?

A

Désinhibition qui permet le déclenchement du mouvement

54
Q

Composantes de la voie indirecte des ganglions de la base

A
  • N. caudé et putamen
    INHIBENT
  • Globus pallidus externe
    INHIBE
  • N. sous-thalamique
    ACTIVE
  • Globus pallidus interne
    INHIBE
  • Thalamus
    ACTIVE
  • Cortex
55
Q

Quel est l’effet de la voie indirecte des ganglions de la base?

A

Inhibition du mouvement

56
Q

Quels types de récepteurs dopaminergiques se trouvent dans les voies directe et indirecte des ganglions de la base?

A
  • Voie directe: D1 (excitateur)
  • Voie indirecte: D2 (inhibiteur)
57
Q

Effet de la dopamine sur les voies directe et indirecte des ganglions de la base

A
  • Voie directe: facilitée
  • Voie indirecte: inhibée
    DONC la dopamine favorise le déclenchement du mouvement
58
Q

En quoi consiste la maladie de Huntington?

A

Dégénérescence des neurones épineux du N. caudé projetant sur le globus pallidus externe, donc la voie indirecte est moins active et le cortex déclenche des mouvements involontaires

59
Q

En quoi consiste l’hémiballisme?

A

N. sous-thalamique affecté, donc voie indirecte inefficace, inhibition tonique des ganglions de la base est réduite et mouvements involontaires sont produits

60
Q

En quoi consiste la maladie de Parkinson?

A

Perte de neurones dopaminergiques de la SN, donc réduction de l’activité de la voie directe et augmentation de celle de la voie indirecte, inhibition des ganglions de la base trop élevée et hypokinésie

61
Q

3 couches du cortex du cervelet

A
  • Couche granulaire
  • Couche des cellules de Purkinje
  • Couche moléculaire
62
Q

Que contient la couche granulaire du cervelet?

A

Cellules granules qui reçoivent afférences des fibres moussues

63
Q

Que contient la couche moléculaire du cervelet?

A
  • Synapses entre fibres parallèles (axones des cellules granules) et dendrites des cellules de Purkinje
  • Cellules inhibitrices: cellules en corbeille et cellules étoilées
64
Q

En quoi consiste le modèle fonctionnel fondamental du cervelet?

A

Équilibre excitation-inhibition des noyaux profonds du cervelet par le résultat de la boucle inhibitrice
- Excitation des cellules de Purkinje par collatérales des fibres grimpantes et moussues (qui activent les cellules de Purkinje par les cellules granules)
- Inhibition par cellules de Purkinje