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Objectifs du chapitre sur le cerveau et le mouvement (1) savoir identifier chaque partie du système nerveux participant à la production de mouvement des.

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Présentation au sujet: "Objectifs du chapitre sur le cerveau et le mouvement (1) savoir identifier chaque partie du système nerveux participant à la production de mouvement des."— Transcription de la présentation:

1 Objectifs du chapitre sur le cerveau et le mouvement (1) savoir identifier chaque partie du système nerveux participant à la production de mouvement des neurones au cortex savoir comment ces parties sont organisées

2 Objectifs du chapitre sur le cerveau et le mouvement (2) savoir identifier chaque partie du système nerveux participant à la sensation des neurones au cortex savoir comment ces parties sont organisées savoir comment elles se coordonnent avec le système neuromoteur

3 5 niveaux de hiérarchie du contrôle du mouvement Moëlle épinière Tronc cérébral Cortex moteur primaire Cortex moteur non primaire Niveaux de modulation Noyaux Gris Centraux Cervelet Voir figures 10.2 et 10.3

4 Le cerveau contrôle le mouvement de façon hiérarchique (1) Trois sections du lobe frontal Trois sections du lobe frontal préfrontal et préfrontal et et organisation et organisation cortex moteur et cortex moteur et Voir figures 10.2 et 10.3 Voir figures 10.2 et 10.3 le type de geste augmente le flux sanguin dans des régions spécifiques du cerveau (Roland,1993) voir figure 10-6 le type de geste augmente le flux sanguin dans des régions spécifiques du cerveau (Roland,1993) voir figure 10-6

5 Anatomie des systèmes moteurs: (1) les noyaux gris centraux Afférences spécifiques: Afférences spécifiques: le noyau caudé reçoit de linformation du cortex pré-frontal le noyau caudé reçoit de linformation du cortex pré-frontal le putamen reçoit de linformation des lobes pariétaux le putamen reçoit de linformation des lobes pariétaux fournit la dopamine fournit la dopamine carte topographique: homoncule carte topographique: homoncule Capsule interne du sert de système de réglage (voir figure 10-19) Capsule interne du sert de système de réglage (voir figure 10-19) dommage: hyper et hypo-kinésie dommage: hyper et hypo-kinésie

6 Anatomie des systèmes moteurs: (2) le cervelet Reçoit de linformation sensorielle et motrice cérébrale: circuit permettant la dextérité et léquilibration Reçoit de linformation sensorielle et motrice cérébrale: circuit permettant la dextérité et léquilibration Homoncule voir fig Homoncule voir fig Lobe flocullo-nodullaire Lobe flocullo-nodullaire

7 Le cerveau contrôle le mouvement de façon hiérarchique (2) Noyaux Gris Centraux (Ganglions de la base): force motrice Cervelet: habileté motrice Tronc cérébral: voir figure 10-7 comportements spécifiques de lespèce voir figure 10-7 Moëlle épinière: activité réflexe

8 Les circuits neuro-moteurs (1) Le circuit le plus simple est le circuit des réflexes spinaux Le circuit le plus simple est le circuit des réflexes spinaux une afférence venant dune cellule dont le corps cellulaire se trouve dans le ganglion de la racine de la moëlle épinière une afférence venant dune cellule dont le corps cellulaire se trouve dans le ganglion de la racine de la moëlle épinière entre en contact avec (synapse) entre en contact avec (synapse) une efférence venant dune cellule dont le corps cellulaire se trouve dans la région de la moëlle épinière une efférence venant dune cellule dont le corps cellulaire se trouve dans la région de la moëlle épinière au niveau de la tête, les contacts se font dans des noyaux situés dans le tronc cérébral au niveau de la tête, les contacts se font dans des noyaux situés dans le tronc cérébral

9 Les circuits neuro-moteurs (2) Chez lanimal spinal, il y a Chez lanimal spinal, il y a des réflexes monosynaptiques des réflexes monosynaptiques des réflexes polysynaptiques des réflexes polysynaptiques des circuits générateurs (mouvements rythmiques) des circuits générateurs (mouvements rythmiques) Chez lanimal intact, ces réflexes sont contrôlés par le cerveau Chez lanimal intact, ces réflexes sont contrôlés par le cerveau certains réflexes sont modulés certains réflexes sont modulés dautres sont inhibés dautres sont inhibés Lactivité médullaire est organisée par section du corps Lactivité médullaire est organisée par section du corps

10 Anatomie des systèmes moteurs: (3) le cortex moteur primaire Première circonvolution en avant de la scissure de Rolando Première circonvolution en avant de la scissure de Rolando Régions spécifiques: sections motrices du corps Régions spécifiques: sections motrices du corps Taille proportionnelle à limportance fonctionnelle: Homoncule moteur Taille proportionnelle à limportance fonctionnelle: Homoncule moteur voir fig et comparer à fig voir fig et comparer à fig

11 Anatomie des systèmes moteurs: (4) le système pyramidal Départ: cortex frontal primaire Départ: cortex frontal primaire Passe par la capsule interne Passe par la capsule interne Forme un faisceau en partie ventrale du bulbe rachidien Forme un faisceau en partie ventrale du bulbe rachidien Décussation des pyramides: Décussation des pyramides: Croise du côté opposé à lhémisphère de départ de la commande motrice au niveau du bulbe rachidien Croise du côté opposé à lhémisphère de départ de la commande motrice au niveau du bulbe rachidien Forme par la suite 2 faisceaux principaux: Forme par la suite 2 faisceaux principaux: Ventral Ventral Latéral LatéralVoirFig.10.11

12 Anatomie des systèmes moteurs: (3) propriétés du système pyramidal Contacts monosynaptiques avec les régions distales Contacts monosynaptiques avec les régions distales Contacts polysynaptiques: input dautres systèmes Contacts polysynaptiques: input dautres systèmes Cellules du cortex primaire travaillent en groupe Cellules du cortex primaire travaillent en groupe

13 La représentation dans ces deux systèmes est topographique: homoncule moteur controlatérale

14 Les muscles Composés de milliers de fibres Myosine Actine Fixation aux os par les tendons 2 modes daction Antagonistes (compensation) (voir figure 10.13) Synergiques

15 Anatomie des systèmes moteurs:(4) le système extra-pyramidal Départ: cortex frontal primaire Départ: cortex frontal primaire Synapse Noyau lenticulaire Synapse Noyau lenticulaire où reçoit input du Thalamus où reçoit input du Thalamus Synapse Pédoncules cérébraux Synapse Pédoncules cérébraux Noyau Rouge, Substance Noire, Formation Réticulée Noyau Rouge, Substance Noire, Formation Réticulée Synapse cervelet et Noyau Olivaire du Pont Synapse cervelet et Noyau Olivaire du Pont Forme de multiples voies Forme de multiples voies dont la voie réticulo-spinale dont la voie réticulo-spinale

16 Que signifie planification du mouvement? Evarts: le cortex fait une planification détaillée Georgopoulos: le cortex fait une planification générale que précisent le tronc et la moëlle

17 La représentation du mouvement dans le cerveau suit une relation quantité de tissu cérébral – importance de la fonction (voir fig ) (voir fig ) répond à lexpérience (voir fig )

18 Neuroanatomie de la surface réceptrice (1)

19 Neuroanatomie de la surface réceptrice (2) récepteurs variés: plus 20 types forment des groupes: nocicepteurs mécanorecepteurs propriocepteurs 2 types de réponse: adaptation rapide adaptation lente

20 Type de réponse Réponse phasique Réponse phasique adaptation rapide adaptation rapide Réponse tonique Réponse tonique adaptation lente adaptation lente

21 Mécanisme: modèle du Corpuscule de Pacini Membrane dégainée Membrane dégainée Potentiel de repos: pas de stimulation Potentiel de repos: pas de stimulation Stimulation étire la membrane Stimulation étire la membrane Potentiel générateur (dendrite) Potentiel générateur (dendrite) Potentiel daction (axone) Potentiel daction (axone) Influx de Na+ Influx de Na+

22 La voie dorsale de la somesthésie Synapse dans la moëlle épinière Synapse dans la moëlle épinière Monte en position dorsale Monte en position dorsale Croise au niveau du bulbe Croise au niveau du bulbe forme le lemnisque médian forme le lemnisque médian Projection dans le thalamus Projection dans le thalamus Projection dans les premières circonvolutions pariétales Projection dans les premières circonvolutions pariétales cartes

23 La voie antéro-latérale de la somesthésie Synapse dans la moëlle épinière Synapse dans la moëlle épinière Croise immédiatement Croise immédiatement forme le faisceau antéro-latéral forme le faisceau antéro-latéral Projection dans le thalamus Projection dans le thalamus Projection dans le cortex pariétal Projection dans le cortex pariétal

24 Les principes dorganisation de la somesthésie (1) Les dermatomes Les dermatomes région dentrée spécifique région dentrée spécifique Lhomonculus Lhomonculus carte des régions du corps carte des régions du corps dont la taille varie selon limportance fonctionnelle dont la taille varie selon limportance fonctionnelle plastique: études de Mezernich plastique: études de Mezernich

25 Les principes dorganisation de la somesthésie (2) Organisation en colonnes Organisation en colonnes localisation localisation qualité de la stimulation qualité de la stimulation De multiples cartes De multiples cartes Cellules spécialisées pour lexploration active Cellules spécialisées pour lexploration active voir Iwamura et Tanaka 1978 voir Iwamura et Tanaka 1978 voir Roland et Larson 1976 (TEP) voir Roland et Larson 1976 (TEP)

26 Les circuits neuro-moteurs La fibre motrice réagit à une information afférente La fibre motrice réagit à une information afférente Des structures spéciales accompagnent le muscle Des structures spéciales accompagnent le muscle Fuseaux neuromusculaires Fuseaux neuromusculaires extension extension Organes tendineux de Golgi Organes tendineux de Golgi Contraction Contraction Voir figure 10.2 Voir figure 10.2

27 Les circuits neuro-moteurs (4): Le réflexe myotatique Étirement du muscle produit des P.A. au niveau des éléments afférents du fuseau neuromusculaire Étirement du muscle produit des P.A. au niveau des éléments afférents du fuseau neuromusculaire Contact monosynaptique avec le neurone moteur du muscle Contact monosynaptique avec le neurone moteur du muscle P.A. du neurone moteur provoque la contraction du muscle P.A. du neurone moteur provoque la contraction du muscle Système à rétroaction négative simple Système à rétroaction négative simple Voir figure Voir figure

28 La douleur: un autre exemple de régulation médullaire voir figure Système du portillon (« gate-control ») Wall & Melzack voir figure 10.28

29 Troubles moteurs: au niveau du cerveau Apraxie: je peux faire des gestes mais je ne peux pas les organiser 2 types Apraxie idéomotrice: ne peux pas exécuter des ordres, même simples séquences Apraxie idéatoire: confusion dans les séquences de gestes


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