cours 7 Flashcards

(67 cards)

1
Q

cmb aires promotrices chez le singe ?

A

6

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2
Q

M1 est situé avant ou après sillon central

A

avant

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3
Q

chaque partie du
corps est contrôlée par une partie localisée spécifique de la carte motrice selon Woolsey et Penfield (VF)

A

non ne sont jamais prétendu

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4
Q

organisation média latérale de la carte motrice

partie du corps la + médiale vs la + latérale

A

pied en médial

bouche en latéral

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5
Q

la représentation de parties spécifiques du corps est disproportionnée dans carte motrice (VF)

A

V

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6
Q

Les voies descendantes du cortex
moteur : ya til des voies qui reste dans le cortex

A

oui des voies cortico-corticale

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7
Q

voies pyramidales : explique les deux types et fonction des deux

dit aussi si ipsi ou contra

A

pyramidale directe (ipsilatérale) : muscles proximaux-axiaux (tronc, cou, épaules, doit etre volontaire sinon pas voie descendante)

pyramidale croisée : muscle des membres ( exemple mains et doigts)

fins et distaux

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8
Q

voies descendantes du cortex moteur :

noyau causé et putamen (striatum des ganglions de base)

dit causé et putamen reçoivent de qui

ipsi ou contra

A

caudé : yeux (FEF)

putamen : M1 et promoteur

ipsi les deux

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9
Q

voies caudé et putamen renvoie au cortex par quel voies

A

directes et indirectes

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10
Q

ya til une voie descendantes du cortex moteur au thalamus

A

oui, rien a savoir dessus

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11
Q

Voie rubrospinale c vers quel noyau

A

noyau rouge

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12
Q

2 zones des voies rubrospinale et fonction

aussi fonction generale

A

parvocellulaire : cervical haut (coup/epaule)

magnocellulaire : cervical bas (membres antérieurs)

en gros mouvements des membres antérieurs (avant bras, aussi les doigts) y compris atteindre et manipuler les objets ainsi que la locomotion

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13
Q

voie rubrospinale utile pour mouvement des doigts chez humain (VF)

A

F, peu chez humain

vrm plus pyramidale croisée

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14
Q

noyau rouge recoit afférence cortex ipsi ou contra

décusse ou ?

A

ipsi

décusse dans le tegmentum

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15
Q

voie rubrospinale chemin pour aller au muscles

A

va directement aux muscles

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16
Q

Les voies descendantes du cortex
moteur : noyaux du Pons reçoivent de qui

A

inputs du cervelet

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17
Q

voie réticulospinale :

quel noyau ?

ipsi ou contra afférences ?

A

formation réticulée

recoit cortex ipsi et contra

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18
Q

fonction voie réticulospinale

A

Locomotion – posture –
coordination entre les
membres

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19
Q

quelles voies parlé atteint motoneurone cervical haut ?

A

jcrois tous

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20
Q

Le cortex moteur à une voie de sortie pour contrôler l’activité des muscles (VF)

A

non plusieurs

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21
Q

les voies sont elles isolées entre elles ?

A

non, intéragissent

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22
Q

Quand on fait des mouvements, toutes les voies sont
actives (VF)

A

V, fonctionnent en parallèle

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23
Q

Lorsqu’il y a une lésion dans une des voies, il peut se passer quoi dans les autres voies

A

une certaine compensation dans les autres voies

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24
Q

décris organisation du membre supérieur dans
M1 chez le singe

A

comme un fer a cheval

autour = proximal (genre épaule)

dedans = distal (genre main)

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25
comment on a étudier l'organisation de la représentation des doigts dans M1 chez le singe on a conclut quoi sur l'organisation
flexion ou extension pour un doigt random a chaque essai enregistrer un neurone et voir actif dans quel mouvement des doigts (genre flexion 4e doigt) on refait et on peut voir la preference de chacun l'organisation n'est PAS somatotopique, vrm mosaïque entremelé
26
compare organisation somatotopique du S1 vs M1
S1 vrm franc M1 entremêle , mosaïque
27
Pourquoi cette mosaique dans M1 ?
car quand on fait un mouvement, on les bouge generalement ensemble, analogie du piano, controle de la main c’est plus des **accords** S1 on veut vrm precismesnt savoir c’est ou M1 accords, a gauche un cercle c’est un accord, on les rapproche
28
Qu’est ce qui peut expliquer l’organisation en mosaique dans M1? (+ concret)
concept de convergence de divergence
29
explique en gros concept et convergence de divergence
divergence : c'est pas un neurone controlle un muscle, il envoie a plusieurs motoneurones convergence : plusieurs neurones dans M1 qui peuvent influencer un muscle
30
comment on a prouver convergence
enregistrer moelle et envoyer dans cortex des trains (ICMS) on voit que stimulation de nombreuse zones doit décharger un mm motoneurone
31
comment on a prouver divergence (2)
Injection de HRP dans un neurone corticospinal montre des projections sur de pool motoneurone de 4 muscles aussi moyenne de EMG de neurones dans M1 ont un effet sur plusieurs muscles (quand neurone decharge, plusieurs muscles du bras actif)
32
ya til de la divergence et convergence au niveau des connections cortico-corticales de M1
oui
33
explique concept Divergence et convergence des connections cortico-corticales de M1
Divergence : un neurone de la région “doigt” peut projeter vers plusieurs régions (main, poignet, bras) Convergence : une région donnée (par ex. “doigt”) reçoit des entrées de plusieurs autres régions.
34
comment on a prouver divergence/convergence (2) dans cortico corticale
1)injection HRP(traceur bidirectionnel, inputs et outputs) dans représentation des doigts de M1 connections respectent pas topographie claire 2) microëtimulation dans M1, bcp de zones activées en M1donc se parle ( haute densité de connections)
35
Les connections dans le cortex somatosensoriel sont semblables (VF)
non, tres différentes eux respectent la topography
36
universal topographic access explique concept
les petits groupes de neurones dans le cortex moteur ont peu de biais anatomique pour un muscle ou un autre
37
competition for output effect (lié a universal topographic access) explique concept
les propriétés émergentes du output d’un groupe de neurones peut être modulé par la facilitation d’une des connections existantes je veux que mon cortex fasse autre chose pas bsn de reconnecter affaire juste deplacer inhibtion permet une réorganisation dramatique et rapide des outputs corticospinaux
38
comment on apprend chez adulte
competition for output effect
39
dit cmb de temps entre signal go et bras qui bouge
125ms après go, neurones M1 déchargent 80ms après, activité musculaire 80ms après , bras bouge
40
Le temps entre l’activé neuronale et le mouvement s’explique par...
le temps nécessaire pour le signal de se rendre du cortex jusqu’aux muscles
41
Evarts a dit quoi sur le timing de décharge
le début de la décharge précède le début du mouvement
42
évarts a dit quoi sur variation de la décharge
La décharge varie en fonction de la direction de mouvement et les postures stables
43
a gauche extension a droite flexion que peut on conclure ?
La décharge varie en fonction de la direction de mouvement et les postures stables
44
les neurones sont actif quand extension et décharge peu durant flexion
dépend vrm du neurone, peu etre linverse
45
comment est l'activité tonique du neurone après la fin et l'extension et pour flexion
activité pour extension l’inverse pour la flexion
46
cinématiques vs cinétiques
cinématique : forme spatiotemporelle du mouvement ( quel mouvement faire) cinétique : forces et activités musculaires requise ( comment faire le mvt)
47
alors neurone disent au circuit la cinématique ou cinetique
on sait pas
48
Selon le modèle hiérarchique, il y a quelques paramètres de mouvement qui sont potentiellement contrôlé par le cortex moteur (3) nomme et dit fait quoi
Les paramètres cinématiques extrinsèque: location cible (position finale mat) et trajectoire membre vers cible cinématiques intrinsèques: angles et rotations des articulations cinétiques : forces statiques et dynamiques, couples de torsion, activité électromyophraphie
49
probleme de redondance de Bernstein
paramètre cinetique : Activité électromyographique
50
broad tuning de georgopoulos
préférence directionnelle de la décharge d’un neurone M1 lors des mouvements d’atteinte du bras est générale
51
différents neurones préfèrent différentes directions de mouvement (VF)
V
52
pas tous les neurones ont une tendance a avoir une direction préféré
non tous donc différentes directions mais tous une direction
53
peut on savoir la direction de mouvement d'un neurone juste en regardant son activité
non
54
Population Vector Hypothesis explique
Le système moteur additionne les signaux de tous les neurones et extrait une commande motrice
55
explique chaque ligne represente quoi
chacun c'est un neurone avec longeur en fonction pourcentage activét max plus c'est long, plus c'est sa direction pref
56
expérience de Alaska (et Coll.) poids reproduit cinématique ou cinétique
il reproduit la cinématique (meme direction que sans poids) mais on se demande si cinétique est pareil
57
conclusion expérience de Alaska
l’activité contractile des muscles varie en fonction de la direction de mouvement d’atteinte et la direction des forces externes moin d'activité si tire pour nous dans direction préférentiel plus si contre activité préférentielle (comparé a sans charge externe)
58
L’activité des muscles est en fonction de la force à produire pour faire le mouvement (VF)
V
59
phrase de Kalaska sur direction mouvement et forces externes
l’activité d’un neurone simple du cortex moteur varie en fonction de la direction des mouvements et de la direction des forces externes OUI il aime une direction preferentielle mais elle est aussi cinetique
60
explique c'est quoi une Tâche isométrique:
tache avec contractions musculaires , forces mais pas de mouvement
61
explique ca
Même sans mouvement, M1 code : L’amplitude de la force (intensité de contraction) (meme en isométrique , + activité neuronale augmente avec la force) et La direction de la force exercée (+ activité selon direction mm quand mouvement fixe) Donc M1 ne code pas uniquement la cinématique mais aussi la cinetique
62
Kalaska: Les neurones du cortex moteur montrent une grande gamme des propriétés explique et donne la conclusion
yen a qui code pour cinetique (muscles) yen a correlé aux deux yen a correlé pure cinématique donc pas de conclusion lol (cinetique ou cinématique) ils codent pour les deux
63
explique redondance de Bernstein
selon lui, nbr tlm important de muscles et articulations (redondance) que la relation entre longeur de muscles et force du muscles n'est pas linéaire (force change avec position du muscle) alors IMPOSSIBLE de contrôler activité musculaire (cortex pp tout calculer) , nbr infini de schéma s'activation musclaire
64
L’hypothèse de point d’équilibre pour le controle du movement (Feldman) explique
impossible (comme bernstein) que cortex calcule ca alors il calcule une variable vrm plus simple (λ) : la commande centrale λ définit courbe force longeur avec un points d'équilibre EP1 ( tout écart ramène a EP1) si on veut faire un mouvement , on change λ et nous donne un nouveau point d'équilibre (mvt vers celui ci est effectué) souvient toi exemple devant la classe
65
La majorité des neurones M1 montre des corrélations plus fortes avec cinétique ou cinématique
cinetique (mais de nombreux cinématique still)
66
le premier outil efficace pour extraire un signal au niveau de la population sans ambiguïté sur la sortie motrice souhaitée
L'algorithme de vecteur de population
67
RÉSUMÉ A LA FIN