1 / 17

Systèmes Moteurs

NRB-65703 Neurosciences II 29 mars 2007. Dr C. Schneider. Systèmes Moteurs. Rappels De la perception à l’action et informations générées par l’action. F. Techniques d'investigation du rôle du cortex moteur. Stimulations magnétiques transcrâniennes du cortex moteur, IRM fonctionnelle.

xylia
Download Presentation

Systèmes Moteurs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NRB-65703 Neurosciences II 29 mars 2007 Dr C. Schneider Systèmes Moteurs • Rappels • De la perception à l’action et informations générées par l’action F. Techniques d'investigation du rôle du cortex moteur. Stimulations magnétiques transcrâniennes du cortex moteur, IRM fonctionnelle B. Cortex Moteur. Cortex moteur primaire, Cortex pré-moteur, Aire motrice supplémentaire G. Contrôle moteur après un AVC. Altération et récupération des fonctions motrices, études longitudinales C. Le cervelet. Afférences et efférences, connexions H. Anomalies du réflexes d'étirement musculaire. Spasticité, mécanismes de régulation (supra)spinale déficients D. Les ganglions de la base. Situations et connexions E. Traitement de l’information - Planification & Programmation Du cortex associatif au cortex moteur: rôle du Cervelet et des Ganglions de la base I. Illusions de mouvement. Leurre du codage sensoriel du SNC par vibrations mécaniques tendineuses en absence d’informations visuelles et influence sur le contrôle moteur

  2. A. RAPPELS Voies descendantes motrices (ex. voie pyramidale) Voies ascendantes sensorielles (ex. voie lemniscale) D'après Netter (1983)

  3. A. RAPPELS Voies lemniscales et extra-lemniscales ascendantes = Perception 3 neurones (extra-lemniscale) 2 neurones (extra-lemniscale) 3 neurones (lemniscale) Tact/proprioception/sens vibratoire Douleur/température Proprioception Ex: FNM, OTG

  4. A. RAPPELS 3,1,2 5,7 SI Parietal-temporal-occipital 39-40 SII Cortex somatosensoriel (Iaire, IIaire, pariétal postérieur, associatif)

  5. A. RAPPELS Le Cortex Moteur (Iaire, prémoteur, aire motrice supplémentaire) MI AMS PM

  6. Lésion de SI (somatotopique) - perte de discrimination (intensité et qualité) des stimuli (afférences thalamiques) - perte de localisation tactile -incoordination visuomanuelle par manque d’information (rétroaction sensorielle insuffisante) - perte de proprioception consciente : perte du sens de position (ataxie sensitive, FNM) 3,1,2 SI SII A. RAPPELS Comprendre le lien SI / SII avec le cortex moteur pour le contrôle des mouvements Cortex somesthésique Cortex somesthésique SI 3,1,2 Lésion de SII (non somatotopique) - incapacités similaires à SI - non adaptationde l’ouverture de la main à lataille de l’objet - non ajustement de la force de la préhension à la texture de l’objet

  7. A. RAPPELS La voie corticospinale ou faisceau pyramidal Aires pariétales 3,1,2 Aires motrices 4,6 Sites de projection (pour le contrôle du gain des entrées sensorielles) (pour le mouvement)

  8. A. RAPPELS Organisation sommaire des voies motrices descendantes

  9. A. RAPPELS Perception à action et action à perception SNC Cortex cérébral Relations intra-SNC et Relations SNC-SNP: Organisation hiérarchique et en Parallèle Voies descendantes Voies ascendantes Redondance fonctionnelle SNC Tronc Cérébral Moelle épinière SNP

  10. Caractéristiques de MI - Aire 4 (frontale pré-rollandique) - Origine de 50% de la voie corticospinale - Contrôle de la force et de la vitesse du mouvement exécuté - La voie directe corticospinale (doigts) permet des mouvements précis et indépendants des doigts. Effets de la lésion de MI: - Faiblesse musculaire - Manque de coordination des mouvements plurisegmentaires - Perte de mouvements indépendants des doigts - Hypotonie MI 4 B. Cortex Moteur Le Cortex Moteur Primaire (MI)

  11. Caractéristiques de PM - Aire 6 (lobe frontal) - Origine des voies descendantes indirectes, corticoréticulospinales et corticorubrospinale - Rôle moteur : planification et exécution - Mouvement guidé par stimuli externe (visuel, auditif, etc…) - Planification des séquences de gestes complexes - Apprentissage de nouvelles tâches Lésion de PM - parésie (proximale), maladresse - apraxie : ne peut planifier séquences - persévération motrice - difficulté à initier le mouvement en réponse à un signal externe - difficulté d’apprentissage tâche complexe (signal externe) PM 6 B. Cortex Moteur Le Cortex pré-Moteur (PM)

  12. Caractéristiques - Aire 6 (lobe frontal) - Origine de 30% de la voie corticospinale - Rôle : initiation, planification et exécution  séquence de mouvements (geste) initié par la personne même (génération interne)  coordination bimanuelle  imagerie motrice  ajustements posturaux anticipateurs (APAs)  apprentissage de nouvelles tâches Lésion de l’AMS - Difficulté d'initiation motrice (akinésie, mutisme) - Manque de planification motrice - Manque de coordination bimanuelle - Difficulté d’apprentissage - Perte des APAs MII 6 AMS B. Cortex Moteur L'Aire Motrice Supplémentaire (AMS)

  13. C. Le Cervelet Afférences cérébelleuses: informations reçues par le cervelet

  14. C. Le Cervelet Efférences cérébelleuses: organisation fonctionnelle du cervelet spinocérébellum cérébrocérébellum (proprioception inconsciente via FNM et OTG, etc.) vestibulocérébellum

  15. C. Le Cervelet Cortex cérébelleux intermédiaire (CCI) et vermis (spinocérébellum) Rôle du cortex intermédiaire 1) Régulation au fur et à mesure, en rétroaction (feedback) du mouvement lent. Le CCI compare continuellement le mouvement en train de se réaliser à la commande de ce mouvement. Il corrige les déviations par rapport à ce qui était programmé. 2) Implication dans la stabilisation posturale proximale, ajustement anticipatoire Lésion: incoordination, ataxie, déficit postural Rôle du vermis : équilibre, tonus Lésion: trouble majeur de la station debout et de la marche, hypotonie, instabilité proximale

  16. C. Le Cervelet Cortex cérébelleux latéral (CCLO, cérébrocérébellum) Planification du déroulement temporel de l’activité musculaire lors d’un mouvement rapide. Cela concerne: 1) la durée d’activité du muscle agoniste 2) le début d’activité du muscle antagoniste (freinage par anticipation) Lésion: - hypermétrie : mouvement rapide vers cible, cible ratée - tremblement intentionnel pour des mouvements à vitesse moyenne (épreuve doigt-nez ou talon-genou) - adiadococinésie : difficulté à exécuter des mouvements alternés rapides (ex: pro-supination)

  17. C. Le Cervelet Le système vestibulaire en relation avec le vestibulocérébellum Contrôle de la tête: rotation (canaux semi- circulaires) et gravité (utricule & saccule) Stabilisation du regard: voie ascendante (noyau vestibulaire supérieur), réflexe vestibulo-oculaire (RVO) Posture : les voies vestibulo-spinales (noyaux latéral et médian) contrôlent les motoneurones des muscles extenseurs du cou, du tronc et des membres inférieurs (articulations proximales) Lésion: - vertige (illusion de mouvement) - oscillopsia (sensation de rebondir) avec une lésion bilatérale et perte du RVO - troubles de posture

More Related