Cours 9 Flashcards

(85 cards)

1
Q

Qu’est-ce que sont les méninges?

A

Trois membranes protectrices qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière, offrant une barrière physique contre les chocs et infections.
Dure-mère
Arachnoide
Pie-mère

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Q

Que sont les cloisons durales?

A

Expansions formées par la dure-mère, elles divisent la cavité crânienne.

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3
Q

Quelles sont les principales cloisons durales et quelle est leur fonction?

A

-Faux du cerveau (entre les hémisphères)
-tente du cervelet (entre cerveau et cervelet)
-limitent le déplacement du cerveau lors des mouvements de la tête

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4
Q

Que sont les sinus veineux dura-mériens, où se trouvent ils et à quoi servent ils?

A

-Grands canaux veineux
-Entre deux feuilles de dure-mère
-collectent le sang du cerveau, assurant un drainage sanguin crucial

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Q

Quels sont les rôles de la dure-mère, les expliquer

A

-PROTECTION MÉCANIQUE
agit comme un bouclier robuste, protégeant le cerveau et la moelle épinière des traumatismes physiques. sa structure fibreuse dense absorbe et distribue les chocs, minimisant ainsi les dommages aux tissus nerveux délicats

-RÉGULATION DE LA PRESSION INTERCRÂNIENNE
participe activement à la régulation de la pression intracrânienne. Grâce à sa rigidité et à son rôle dans la formation des sinus veineux, elle aide à stabiliser l’environnement cérébral et à assurer un drainage sanguin optimal

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6
Q

De quoi est composée la dure-mère?

A

Tissus conjonctif dense

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7
Q

Pourquoi l’arachnoide est-elle translucide?

A

Car c’est une structure dépourvue de vaisseaux sanguins.

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8
Q

A quoi sert l’espace sous-arachnoidien?

A

-Rempli de LCS, traversé par des ponts fibreux, le reliant à la pie-mère
-Donc assure suspension et protection du cerveau

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9
Q

À quoi servent les villosités arachnoidiennes?

A

-pénètrent les sinus veineux duraux
-rôle essentiel dans réabsorption du LCS dans la circulation sanguine, régulant ainsi son volume et sa pression.

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10
Q

À quelle structure la pie-mère adhère-t-elle intimement?

A

à la surface du cerveau et moelle épinière

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11
Q

Quel rôle joue la pie-mère dans la nutrition des tissus nerveux?

A

Elle fournit des nutriments essentiels au cerveau et à la moelle épinière

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12
Q

Quelles structures du cerveau et de la moelle épinière la pie-mère épouse-t-elle?

A

Toutes les circonvolutions et tous les sillons

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13
Q

Pourquoi la pie-mère est-elle considérée comme indissociable de la surface du tissu nerveux?

A

Parce qu’elle est intimement attachée et suit minutieusement tous les reliefs

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14
Q

Quel type d’interface la pie-mère forme-t-elle avec les tissus nerveux?

A

Une interface directe, fine et continue

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15
Q

Quel apport la pie-mère fournit-elle au cortex cérébral et à la moelle épinière?

A

Un apport sanguin direct

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16
Q

Quel rôle la pie-mère joue-t-elle dans l’oxygénation du SN?

A

Elle permet la nutrition et l’oxygénation des cellules nerveuses grâce à sa vascularisation.

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17
Q

Quelle type de barrière la pie-mère forme-t-elle?

A

Barrière sélective

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18
Q

À quelle structure cérébrale la pie-mère participe-t-elle en lien avec les échanges?

A

À la formation des plexus choroïdes dans les ventricules cérébraux

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19
Q

Quelles structures sont responsables de la production du LCS?

A

Plexus choroïdes

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20
Q

Définir sillon

A

Creux ou dépressions qui parcourent la surface du cortex

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21
Q

À quoi servent les sillons?

A

-Augmentent la surface disponible pour les neurones
-Servent de marqueurs anatomiques importants pour délimiter les différentes régions cérébrales.

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22
Q

Définir circonvolution

A

replis ou bosses proéminents qui se trouvent entre les sillons
-abritent un grand nombre de corps cellulaires neuronaux et sont le siège de fonctions cognitives essentielles.

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23
Q

Comment le LCS protège-t-il le tissus nerveux contre les impacts?

A

En absorbant les forces mécaniques et en réduisant les mvt brusques du cerveau

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24
Q

Comment le LCS réduit-il la pression à la base du cerveau?

A

En soutenant le cerveau comme un liquide de flottaison, ce qui réduit la pression exercée sur la base.

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25
Quel effet le LCS a sur le poids effectif du cerveau?
Permet au cerveau de ''flotter'', ce qui diminue son poids effectif
26
Où le LCS est-il principalement produit?
Dans les plexus choroïdes, situés dans les ventricules cérébraux
26
Quelle est le rôle de la circulation constante du LCS?
Assurer l'évacuation continue des déchets métaboliques toxiques et des produits de dégradation
27
Où est réabsorbé le LCS après sa circulation?
Dans le système veineux à la base du cerveau
28
Quel rôle joue le LCS au-delà de la protection mécanique?
Il transporte des hormones et des NT entre différentes régions du cerveau
29
Pourquoi le rôle le transporteur du LCS est-il important pour la communication cérébrale?
Parce qu'il facilite la transmission de signaux chimiques entre des régions éloignées du cerveau.
30
Comment le LCS contribue-t-il à la régulation physiologique?
En distribuant des molécules qui influencent la communication neuronale et les processus physiologiques (hormones et NT)
31
Où sont situés les ventricules latéraux?
Au cœur de chaque hémisphère cérébral, il y en a deux, 1 par hémisphère.
32
Par quelle structure les ventricules latéraux communiquent-ils avec le troisième ventricule?
Par les foramens interventriculaires de Monro
33
Où se situe le troisième ventricule?
Au centre du cerveau, entre les deux thalamus
34
Avec quel ventricule le troisième ventricule communique-t-il?
Le quatrième ventricule
35
Quel conduit relie le troisième ventricule au quatrième ventricule?
L'aqueduc de Sylvius (aqueduc cérébral)
36
Où se situe le quatrième ventricule?
Entre le tronc cérébral et le cervelet
37
Dans quel espace s'ouvre le quatrième ventricule?
L'espace sous-arachnoïdien
38
Quelle est la quantité le LCS sécrétée par jour par les plexus choroïdes?
Environ 500mL
39
Quelles sont les étapes dans la circulation du LCS? (Décrire le chemin pris par le LCS)
1- Production par les plexus choroïdes des ventricules latéraux 2-Circulation - Passage vers le 3e, puis 4e ventricule 3-Diffusion dans espace sous-arachnoïdien et le canal central 4-Réabsorption - Les villosités arachnoïdiennes agissent comme un filtre permettant au liquide de retourner dans le sang
40
Qu'est-ce qu'une ponction lombaire?
C'est un examen diagnostique majeur qui consiste à prélever du LCS dans l'espace sous-arachnoïdien au niveau lombaire, généralement entre L3-L4 ou L4-L5, sous la terminaison de la moelle épinière
41
Quelles sont les principales raisons pour faire une ponction lombaire?
-diagnostique des méningites et encéphalites -mesure de la pression intracrânienne -administration de médicaments
42
Quelle est la composition de la matière blanche?
-axones myélinisés, cellules gliales de soutien
43
D'où vient la couleur distinctive de la matière blanche?
De la gaine de myéline, substance lipidique isolante entourant les axones.
44
Quels sont les deux rôles de la matière blanche, les expliquer
-TRANSMISSION RAPIDE DES SIGNAUX Grâce à la gaine de myéline, les impulsions nerveuses voyagent à une grande vitesse le long des axones, permettant une communication quasi instantanée entre des régions cérébrales parfois très éloignées. Cette rapidité est essentielle pour la réactivité et la pensée complexe. -COMMUNICATION INTER ET INTRA-HÉMISPHÉRIQUE La matière blanche établit des connexions fondamentales non seulement entre les différentes zones d'un même hémisphère cérébral, mais aussi entre deux hémisphères, notamment via le corps calleux. Ces liaisons sont indispensables pour l'intégration des infos sensorielles, la planification motrice et les processus cognitifs supérieurs.
45
Comment est organisée la matière blanche?
Organisée en différents types de faisceaux, chacun ayant un rôle spécifique dans la transmission des infos nerveuses et de la coordination cérébrale.
46
Quels sont les 3 types de faisceaux de la matière blanche?
-Faisceaux d'association -faisceaux commissuraux -faisceaux de projection
47
Que font les faisceaux d'association?
Connectent différentes aires corticales au sein d'un même hémisphère, permettant l'intégration complexe des fonctions cognitives et des souvenirs
48
Que font les faisceaux commissuraux?
Relient les deux hémisphères cérébraux, comme le corps calleux, essentiel pour la coordination et le transfert d'infos entre les côtés du cerveau.
49
Que font les faisceaux de projection?
Assurent la connexion entre le cortex cérébral et les centres inférieurs du cerveau (thalamus) ou la moelle épinière, transmettant les infos motrices et sensorielles.
50
Nommer un exemple de faisceau commissural et expliquer sa fonction
-Corps calleux Assure la communication bidirectionnelle intensive entre les deux hémisphères cérébraux, permettant l'intégration des infos et la coordination des fonctions cognitives supérieures.
51
Nommer 2 exemples de faisceaux de projection et expliquer leurs fonctions
-faisceau pyramidal Transmet les commandes motrices volontaires du cortex cérébral vers les motoneurones de la moelle épinière, contrôlant ainsi les mouvements musculaires fins et précis. -radiations thalamiques Ces faisceaux de projection relient le thalamus, une gare de triage sensoriel clé, à diverses régions du cortex cérébral. Ils sont cruciaux pour la transmission des infos sensorielles (sauf olfaction) et la régulation de l'éveil et de la conscience.
52
Nommer un exemple de faisceau commissural et de projection, expliquer sa fonction
-Fornix Est un faisceau de fibres nerveuses en forme de C, essentiel pour la mémoire. Il relie l'hippocampe, une structure clé pour la formation de nouveaux souvenirs, aux corps mamillaires et aux noyaux antérieurs du thalamus. Cette connexion est vitale pour le rappel d'informations et le bon fonctionnement du système limbique.
53
Nommer un exemple de faisceau d'association et expliquer sa fonction
-Faisceau arqué Relie des régions éloignées au sein d'un même hémisphère, en particulier le lobe temporal au lobe frontal. Il est fondamental pour le langage, assurant la liaison entre l'aire de Wernicke et Broca. Son bon fonctionnement est vital pour une communication verbale fluide et cohérente.
54
Expliquer l'importance fonctionnelle de la matière blanche dans la coordination cérébrale
Elle synchronise les diverses régions du cerveau. Cette coordination est essentielle pour l'intégration sensorielle, la planification motrice fluide, et les fonctions cognitives supérieures telles que le langage, l'attention et la mémoire.
55
Définir ce que sont les états cérébraux
Se réfèrent à l'activité physiologique objective du cerveau, mesurable et observable
56
Qu'est-ce qu'incluent les états cérébraux?
-Activité électrique: ondes cérébrales (EEG), potentiels d'action des neurones -Anatomie fonctionnelle: Implication de régions spécifiques du cerveau dans des tâches données
57
Définir ce que sont les états mentaux
Ces états décrivent les expériences subjectives et psychologiques d'un individu
58
Qu'est-ce qu'englobent les états mentaux?
-Vigilance: degré d'éveil et de réactivité à l'environnement -Sommeil: état de conscience altéré, essentiel à la récupération -Conscience: capacité à percevoir sa propre existence et son environnement
59
Quels sont les deux niveaux de vigilance?
-veille attentive -somnolence
60
Qu'est-ce que la veille attentive?
Niveau d'éveil optimal pour la concentration
61
Qu'est-ce que la somnolence?
Diminution de l'éveil, précurseur du sommeil
62
Quels sont les systèmes cérébraux activateurs et leurs rôles?
-Système réticulé activateur ascendant (SRAA) Filtre les stimuli et maintient l'éveil cortical -thalamus Relais les infos senso au cortex, consolidant ainsi la vigilance
63
Quels sont les NT clés pour l'état de veille et que font-ils globalement?
-Noradrénaline -ACh -Sérotonine Orchestrent l'état d'éveil, influençant l'attention, la cognition et l'humeur. Elles modulent l'activité neuronale pour maintenir la vigilance.
64
Qu'est-ce que l'activité thalamo-corticale synchronisée et quelle est son importance?
Durant la veille, le thalamus et le cortex cérébral échangent des signaux électriques de manière synchronisée. Cette synchronisation est cruciale pour le traitement sensoriel et le maintien d'une conscience claire et réactive.
65
Qu'est-ce que le sommeil?
Période de restauration active essentielle pour la réparation cellulaire, la consolidation de la mémoire, la régulation hormonale et le maintien des fonctions cognitives émotionnelles.
66
Que sont les rythmes circadiens?
Ce sont des cycles d'environ 24h qui contrôlent notre propension au sommeil, la température corporelle et la sécrétion d'hormones comme la mélatonine
67
Par quoi sont influencés les rythmes circadiens?
Par l'alternance lumière/obscurité
68
Que sont les rythmes ultradiens?
Des cycles courts (moins de 24h), qui se manifestent par exemple par l'alternance des différentes phases de sommeil (léger, profond, paradoxal ou REM) durant la nuit, ou des fluctuations d'attention et d'énergie durant la journée
69
Pour quoi le sommeil lent est essentiel?
Pour la récupération physique et la consolidation de la mémoire déclarative
70
Quels sont les 3 stades du sommeil lent? (NREM)
-N1(léger) -N2(modéré) -N3(profond)
71
Définir le stade de sommeil léger
Phase de transition, quelques minutes, caractérisée par un ralentissement cérébral et des mouvements oculaires lents. On se réveille facilement.
72
Définir le stade de sommeil modéré
Représente 50-60% de la nuit. Le cerveau ralentit davantage, avec l'apparition de ''fuseaux de sommeil'' qui jouent un rôle important dans la consolidation des souvenirs.
73
Définir le stade de sommeil profond
Le sommeil le plus réparateur, dominé par des ondes delta très lentes. Crucial pour la récupération physique, la réparation cellulaire et la consolidation de la mémoire, il est plus présent en début de nuit.
74
Que révèle un EEG lors du sommeil lent?
Révèle un ralentissement progressif des ondes cérébrales et une synchronisation accrue de l'activité neuronale, témoignant d'une profonde inactivité corticale indispensable à la consolidation de la mémoire et à la restauration énergétique.
75
Quand survient le sommeil paradoxal?
70 à 90 minutes après l'endormissement
76
Décrire ce qu'il se passe pendant la phase de sommeil paradoxal
-Cette phase est le théâtre de la plupart de nos rêves les plus intenses et mémorables -Marquée par des mouvements oculaires rapides sous les paupières closes et une activité élevée du système limbique, la région du cerveau associée aux émotions.
77
À quel état mental l'EEG du sommeil est comparable à?
À celui de l'état d'éveil. L'activité neuronale intense est cruciale pour le traitement de l'information et la consolidation de la mémoire.
78
Quel est le rôle du centre de régulation hypothalamique dans la régulation du cycle veille-sommeil?
-Hypothalamus contient l'horloge circadienne principale, reçoit les signaux lumineux et synchronise nos rythmes biologiques -Un des noyaux de l'hypothalamus, quant à lui, est essentiel à l'induction du sommeil en inhibant les systèmes d'éveil.
79
Quels sont les 2 NT qui stabilisent l'éveil?
-Histamine, via noyau tubéromamillaire -Oxerine/hypocrétine, via hypothalamus latéral
80
Quels sont les NT du sommeil?
-GABA -Adénosine -Mélatonine
81
Comment les NT induisent-ils le sommeil?
-Gaba exerce action inhibitrice majeure sur les neurones d'éveil -adénosine, dont le niveau augmente durant l'éveil prolongé, signale le besoin de sommeil -Mélatonine, sécrétée par glande pinéale en l'absence de lumière, informe le cerveau de l'heure biologique de repos.
82
Expliquer le rôle essentiel du repos pour la cognition
Le sommeil affine la concentration, stimule la résolution de problèmes et nourrit la créativité. Les réseaux neuronaux se réorganisent, renforçant les connexions vitales et favorisant la plasticité cérébrale, notamment via le sommeil paradoxal.
83
Expliquer le rôle essentiel du sommeil pour la mémoire
Indispensable à la consolidation des apprentissages et des souvenirs. Durant le sommeil lent profond, l'hippocampe et le néocortex collaborent pour stocker durablement les informations, tandis que le sommeil paradoxal intègre les expériences émotionnelles
84
Expliquer le rôle essentiel du sommeil pour la santé mentale
Un puissant régulateur de l'humeur en modulant l'activité des circuits limbique et préfrontal. Il aide à maîtriser le stress et l'anxiété, prévient l'épuisement mental en abaissant les niveaux de cortisol et contribue significativement au bien-être émotionnel en général, favorisant un équilibre neurochimique essentiel.