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Elle s'individualise des autres aires motrices par : - Sa cytoarchitectonie III-C/ L'aire motrice supplémentaire (AMS) l'aire 6 : La stimulation de l ...



AIRES FONCTIONNELLES Sommaire : LOBE FRONTAL : aires AIRES FONCTIONNELLES Sommaire : LOBE FRONTAL : aires

- aires primaires : aire sensitive aire motrice. - Les aires associatives communiquent avec les aires sensitives primaires et les aires motrices primaires.



Organisation de la motricité Organisation de la motricité

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26 nov. 2017 Après cinq jours d'entraînement de 2 heures par jour l'aire corticale motrice. Page 4. 45èmes Entretiens de Médecine Physique et de ...



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L'apprentissage modifie la répartition des aires motrices cérébrale : plasticité cérébrale. Les capacités de remaniement se réduisent tout au long de la vie 



LE CORTEX CEREBRAL MOTEUR

L'aire prémotrice et l'aire motrice supplémentaires sont aussi agranulaires avec une couche Elle s'individualise des autres aires motrices par :.



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LOBES et AIRES. LOBE FRONTAL : aires motrices. LOBE TEMPORAL : aires auditives aires olfactives. LOBE OCCIPITAL : aires visuelles.



Réorganisation cérébrale motrice après un accident vasculaire

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Organisation de la motricité

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Le Système Nerveux

Aires fonctionnelles du cortex cérébral. Aire motriceprimaire. Neurones pyramidaux Aires corticales motrices ... En connexion avec aire motrice primaire.



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L'aire motrice primaire M1 (aire 4) commande et L'aire motrice supplémentaire SMA (aire 8) : exécution ... Toutes les aires motrices sont reliées.



Le Système Nerveux

Aires corticales motrices. • Aire prémotrice. • En avant de l'aire motrice primaire. • En connexion avec aire motrice primaire.



Le sillon central comme repère anatomique

Aires motrices Broca. ? Aires sensitives



246 PARTICIPATION DES AIRES CORTICALES ~ SENSORIELLES

blent difficiles t s~parer de tulles de l'aire motrice pyramidale voisine (cf. Woolsey 1958); par contre sur une cat~gorie limit~ de r~ponses motrices.



Neuroplasticité après amputation: Phénomènes fonctionnels et

26 nov. 2017 L'organisation somatotopique des aires motrice et sensorielle primaires ( ... dans S1 et qui envoient des commandes motrices de M1 vers les ...



[PDF] aires auditives aires olfactives LOBE OCCIPITAL

Presque chaque aire motrice sensitive a une aire primaire et associative Les aires associatives interprètent les informations des aires primaires Les aires 



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- Les aires inhibitrices : elles sont à l'origine d'une action inhibitrice sur l'aire motrice principale ; elles se situent sur le lobe frontal sur le lobe 



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Aire de Broca Aire motrice du langage Hémisphère gauche Cortex préfrontal Coordonne l'information venant des aires associatives



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2- L'aire prémotrice 3- L'aire motrice supplémentaire 4- Régions motrices spécialisées III - Afférences du cortex moteur IV- Efférence du cortex moteur



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Presque chaque aire motrice sensorielle sensitive a une aire primaire et associative Les aires associatives reçoivent des afférences des aires primaires Les 



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Les trois types d'aires corticales : Les aires motrices (ou cortex moteur) Ces aires comprennent le cortex moteur primaire le cortex prémoteur et l'aire 



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Il traite et interprète les informations sensorielles reçues de l'aire motrice (cortex cérébral) du tronc cérébral et des récep- teurs sensoriels disposés dans

  • Quelles sont les aires motrices ?

    Les aires motrices (ou cortex moteur)
    Ces aires comprennent le cortex moteur primaire, le cortex prémoteur et l'aire de Broca. La stimulation électrique de ces zones provoque des mouvements de parties du corps spécifiques.
  • C'est quoi l'aire motrice ?

    Ensemble des différentes zones du cortex cérébral qui entrent en jeu lors de la planification et du contrôle de la mise en mouvement ou de la mise en mouvement des muscles du corps en elle-même.
  • Où se situe les aires motrices ?

    Les aires motrices sont toutes situées à l'arrière du lobe frontal. L'aire motrice primaire (qui correspond à l'aire 4 de Brodmann) régit les mouvements volontaires des muscles striés squelettiques.
  • Les aires sensitives (ou sensorielles) sont les aires cérébrales reliées aux fonctions des sensations. Elles sont limitées au lobe frontal ; les aires reliées à la conscience des sensations sont situées dans les lobes pariétal, temporal et occipital.

Le Système Nerveux

UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions

marianne.zeller@u-bourgogne.fr

Le système nerveux

Système de régulation et communication

Activités SN ĺ

Fonctionnement complexe

Information = influx nerveux = signal

électrique

Rapide (

Cellules nerveuses = neurones

Le système nerveux

Marieb 11.1

Influx sensitif

Influx moteur

Information sensorielle

Réponse motrice

Classification structurale

Système Nerveux Central

Encéphale

Moelle

épinière

Nerfs

Ganglions Système Nerveux Périphérique

Intégration

Système Nerveux Central

Encéphale + moelle épinière

Système Nerveux Périphérique

Nerfs craniens + spinaux

Voies sensitives

afférentes

Voies motrices

efférentes

Organes des sens SN autonome

involontaire

SN somatique

volontaire

SN parasympathique SN sympathique

muscles lisses, glandes

Muscles squelettiques

Perception

Réponse

Classification

fonctionnelle Plan

A.Physiologie neuronale

B.Système Nerveux Central

C.Système Nerveux Périphérique

D.Système Nerveux Autonome

Plan

A.Physiologie neuronale

B.Système nerveux central

C.Système nerveux périphérique

D.Système nerveux autonome

Physiologie neuronale

1.Structure et fonction du tissu nerveux

1.Gliocytes

2.Neurones

2.Principes de neurophysiologie

1.Canaux ioniques membranaires

2.Potentiel de repos

3.Potentiel de membrane

4.Synapse

Physiologie neuronale

1.Structure et fonction du tissu nerveux

1.Gliocytes

2.Neurones

2.Principes de neurophysiologie

1.Canaux ioniques membranaires

2.Potentiel de repos

3.Potentiel de membrane

4.Synapse

Gliocytes

Cellules de la névroglie

10 fois + nombreux que neurones

Rôles multiples : soutien, isolation, protection des neurones, élimination déchets

Mitoses rapides

Origine de tumeurs cérébrales gliome (astrocytes)

Plusieurs types

SNC: Astrocyte: les + nombreux (soutien, protection, barrière cap sg)

Microglie= macrophagocytes

Ependymocytes = épithélium cilié bordant cavités (encéphale et MEP)

Oligodendrocyte: enroulés ĺ

SNP : Neurolemnocytes (cellule de Schwann) ĺmyéline, Régénération axones lésés

Physiologie neuronale

1.Structure et fonction du tissu nerveux

1.Gliocytes

2.Neurones

2.Principes de neurophysiologie

1.Canaux ioniques membranaires

2.Potentiel de repos

3.Potentiel de membrane

4.Synapse

Neurones

Cellules spécialisée dans transmission influx nerveux

100 milliards de neurones

Pas de divisions après la naissance

Intense activité métabolique (O2+glucose)

1 neurones communique avec des milliers

SN = central + périphérique

,QIR:LQWpJUDWLRQ:UpSRQVH

Le neurone

Cellule

nerveuse spécialisée dans la communication intercellulaire

La gaine de myéline

Myéline = Lipo-protéines (blanchâtre)

SEP= maladie avec destruction gaine myéline par système immunitaire

Les regroupements de neurones

Substance blanche Substance grise

Axones myélinisés Corps cellulaires et

Neurofibres

amyélinisées

Subst grise

Subst blanche MEP Encéphale

Les groupements (amas)

de neurones

Type de

groupement

SNP SNC

Corps cellulaires Ganglion Noyau

Axones

(neurofibres)

Nerf Faisceau

Tractus

Classification fonctionnelle

Et viscères

sensoriels

Classification structurale

Axone 1 1 1

Type Motoneurones

Interneurones

Sensifs

Récepteurs sensoriels

Sensitifs

Lieu Les plus nombreux Rétine

muqueuse olfactive

Ganglions SNP

Multipolaire Bipolaire Unipolaire

Physiologie neuronale

1.Structure et fonction du tissu nerveux

1.Gliocytes

2.Neurones

2.Principes de neurophysiologie

1.Canaux ioniques membranaires

2.Potentiel de repos

3.Potentiel de membrane

4.Synapse

Excitabilité neuronale

Neurones très sensibles aux stimulus:

excitables

Réception stimulus ĺ

conduction signal (courant) électrique (PA)

Charges et courant électrique

Charges électriques = ions + ou -

Na+ , K+

Cl-, Protéines-

Séparation de charges au travers de la membrane

Potentiel membranaire

Voltage (mV)

Mesure entre 2 points de charge contraire

9GLIIpUHQFHGHFKDUJHV:9YROWDJH

Membranes contiennent canaux (ioniques) qui assurent le passage Courant correspond au déplacement (flux) de charges (ions) le long de la membrane

Potentiel

membranaire du neurone

La membrane est polarisée

Intérieur (cytoplasme) = ions -

Extérieur (liquide interstitiel) = ions +

Au repos, potentiel membranaire = - 70 mV

Potentiel de repos

Potentiel de repos est engendré par des

différences de composition ionique de part et

Le potentiel de repos

Gradient (différence) de [concentration]

ionique entre intracellulaire (i) et extracellulaire (e) [K+] i >> [K+] e [Na+] i<< [Na+] e

Mécanisme

Canaux K+ , et Na+

Perméabilité K+ >> perméabilité Na+

Sortie K+ >> entrée Na+

Négativité face interne cellule

Pompe Na+K+ ATP ases

Fait rentrer 2 K+ en échange de 3 Na+

Modification du potentiel membranaire

Stimulus ĺ variation perméabilité ionique ĺapparition courant électrique local

Stimulus = électrique ou chimique

Propriété caractéristique des cellules excitables (neurone et myocytes) Cette modification du potentiel peut prendre 2 formes: Dépolarisation = réduction potentiel : la face interne devient moins négative ex : -70 ĺ-65 mV Hyperpolarisation = augmentation potentiel : la face interne devient plus négative ex: -70 ĺ-75 mV

Potentiels gradués

Amplitude proportionnelle à intensité du stimulus

Propagation sur courtes distances

= influx nerveux

Signal transporté par 1 neurone

Communication avec autres neurones ou cellules musculaires Déclenché si stimulation suffisante (loi du tout ou rien)

Propagation sur longues distances

Modification du potentiel membranaire

= variation rapide (qq ms) mais importante du potentiel de mb Mécanisme = Modification perméabilité ionique

Canaux ioniques dépendants du voltage

Potentiel de repos

Canal ionique membranaire

en réponse à des modifications du voltage (= stimulus) 1 2 3 4

Stimulus

polarité à cet endroit) des régions négatives, il se crée des courants locaux qui dépolarisent les régions adjacentes de la mb et qui permettent la propagation de la dépolarisation

Terminaisons axonales PA

Conduction saltatoire

(axone myélinisé)

Myéline = Gaine isolante

10 à 100 fois plus rapide (>100 m/s)

Transmission synaptique

Synapse = zone de contact fonctionnelle

Rôle =

Entre 1 neurone et une autre cellule (ex:

En moyenne, > 10 000 terminaisons synaptiques par neurone

La synapse

Fente synaptique = espace entre mb pré et post

synaptique

Libération médiateur chimique =

neurotransmetteur (NT) Fixation NT sur son récepteur spécifique ĺinflux nerveux dans le neurone post synaptique

Potentiel postsynaptique

Excitateur (PPSE) = dépolarisant

ou Inhibiteur (PPSI) = hyperpolarisant

Métabolisme du NT:

Recaptage NT par neurone présynaptique

ou dégradation dans la fente synaptique

Les neurotransmetteurs

1 neurone peut faire synapse avec de nombreux autres neurones (milliers)

Un neurone peut libérer plusieurs types de NT

Il existe des dizaines de NT différents

Les grands types de NT

1.Ach: libérée par jonction neuromusculaire

2.Endorphines

3.Acides aminés: GABA (Acide gammaaminobutyrique); glutamate

4.Amines biogènes

Catécholamines (adrénaline, noradrénaline): SNA

Dopamine, sérotonine

5.NO = Nitric Oxyde (gaz)

Plan

A.Physiologie neuronale

B.Système Nerveux Central

C.Système Nerveux Périphérique

D.Système Nerveux Autonome

Système Nerveux Central

Encéphale

Anatomie fonctionnelle

Fonctions supérieures (mémoire, sommeil)

Protection (méninges, LCR, BHE)

Moelle épinière

Anatomie fonctionnelle

Encéphale

Cerveau

Masse grise rosâtre

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