Bilan : Motricité et
plasticité cérébrale
L'exploration
du cortex cérébral permet de découvrir les aires
motrices spécialisées à l'origine des mouvements volontaires.
Le système nerveux central peut récupérer ses fonctions
après une lésion limitée. La plasticité des zones
motrices explique cette propriété. La comparaison des cartes
motrices de plusieurs individus montre des différences
importantes. Loin d'être innées, ces différences s'acquièrent au
cours du développement, de l'apprentissage des gestes
et de l'entraînement. Cette plasticité cérébrale explique
aussi les capacités de récupération du cerveau après la
perte de fonction accidentelle d'une petite partie du cortex moteur.
Les capacités de remaniements se réduisent tout au long de
la vie, de même que le nombre de cellules nerveuses. C'est
donc un capital à préserver et entretenir.
§ Une brève sur la spasticité / article CNRS
lister les
problèmes à résoudre …
excitabilité,
canaux ioniques, message nerveux
Comment s'organise le système nerveux en
général ?
A0 : l'organisation du système nerveux /
rappels de 2+1S
en mind map
en diapo
4,2 :
Neurone et fibre musculaire
Quelle est la nature du message nerveux ?
4,2,1 :
La nature du message nerveux
A1 :
Enregistrement du potentiel d'un nerf de crabe / ExAO
Protocole et résultats :
logiciel de simulation ExAO nerf crabe « simnerf »
:
concevoir et rendre compte (schéma de montage et
résultats) des différentes manipulations à faire pour montrer les
notions de
-
potentiel
global d'un nerf,
-
artéfact
de stimulation,
-
temps
de latence,
-
seuil
infra et supra liminaire,
-
recrutement,
-
période
réfractaire.
modulations du message :
recrutement,
seuil d'excitabilité, période réfractaire
A2 :
Enregistrement du potentiel membraire cellulaire / microéléctrode
potentiel
transmembranaire, de repos, toute cellule, -70 mV
=
différence de concentrations ioniques de part et d'autre de la
membrane plasmique
potentiel
d'action = propagation du message nerveux
=
inversion transitoire et brutale de la polarisation membranaire
=
dépolarisation-repolarisation-hyperpolarisation de proche en proche
=
échange d'ions entre intérieur et extérieur de la membrane
plasmique de l'axone
*
loi du tout ou rien : un potentiel d'action (amplitude différente
selon le type de fibre) atteint le seuil infraliminaire
A3 :
Modélisation de la sommation de potentiels d'action / logiciels
« nerf » : logiciel de
simulation → menu « synapse »
« somtmp » : logiciel sommation
temporelle
« somspat » :
logiciel sommation spatiale
sommation
temporelle, sommation spatiale, seuil d'excitabilité
Bilan : nature du message nerveux
Le
neurone
conduit un message
nerveux codé en fréquence
de potentiels
d'actions.
Le nerf
conduit un message en amplitude,
selon le nombre de fibres
(neurones) recrutées. Au niveau synaptique
le message est codé en concentration
de neurotransmetteur.
§ comment se fait la jonction nerf-muscle ?
4,2,2 : La jonction entre nerf et muscle
A1 : Observation de synapses / MET
synapse,
(bouton synaptique, neuromédiateur exocytose, fente synaptique,
récepteur post-synaptique,