3-B-2+3 MOTRICITE VOLONTAIRE ET PLASTICITE CEREBRALE 1

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3-B-2+3 MOTRICITE VOLONTAIRE ET PLASTICITE CEREBRALE
Notions
1. De la volonté au mouvement
 Alors que la réalisation du réflexe myotatique implique la moelle épinière comme seul centre nerveux, la
commande des mouvements volontaires met en jeu des structures cérébrales. Ainsi les motoneurones de la moelle
épinière reçoivent à la fois des messages sensitifs provenant des fuseaux neuromusculaire et des messages en
provenance d’aires cérébrales motrices.
Ils réalisent une intégration de ces messages pour générer un message moteur unique.
 Il existe au niveau du cortex cérébral une zone spécialisée à l’origine des mouvements volontaires : les aires
-
motrices
L’analyse des effets de lésions ou de stimulations localisées du cortex cérébral, et plus récemment, les techniques d’imagerie
médicale ont permis de mettre en évidence des aires motrices spécialisées dans le contrôle des mouvements volontaires.
La répartition de ces aires motrices peut être établie sous forme d’une cartographie (carte motrice) où on associe chaque
région du corps à une zone cérébrale.
Cette cartographie montre que l’importance du territoire de l’aire motrice associée à chacune des différentes régions du corps
est en relation avec les capacités de mouvement de la partie du corps concernée : plus la motricité est fine et complexe, plus
la zone corticale correspondante est étendue.
 Les messages nerveux moteurs en provenance des aires cérébrales motrices cheminent par des faisceaux de
neurones qui descendent dans la moelle épinière et établissent des connexions avec les motoneurones qui
contrôlent les fibres musculaires.
Cela explique que des lésions de la moelle épinière à la suite d’accidents puissent entraîner des paralysies.
 Le corps cellulaire d’un motoneurone reçoit des informations multiples qu’il intègre sous forme de message
nerveux moteur unique.
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Dans la moelle épinière, chaque motoneurone commande une seule fibre musculaire mais il peut recevoir à la fois :
 Les informations provenant du neurone sensitif issu du fuseau neuromusculaire
 Les informations provenant d’interneurones connectés à un neurone sensitif du muscle antagoniste
 Les messages nerveux en provenance du cortex moteur
-
Ainsi plusieurs synapses peuvent s’établir au niveau du même corps cellulaire d’un motoneurone : certaines sont excitatrices
(facilitent la transmission du message nerveux) et d’autres inhibitrices (s’opposent à la transmission du message nerveux).
C’est la nature du neurotransmetteur libéré qui détermine la nature de la synapse.
-
Un même motoneurone reçoit donc des informations multiples qu’il intègre sous forme d’un message nerveux moteur unique
Activités, supports
transmis à la fibre musculaire.
2. Motricité et plasticité cérébrale
 Le « phénotype cérébral » impliqué dans la motricité présente des variations inter-individuelles qui sont le résultat
d’interactions avec l’environnement. Le fonctionnement cérébral n’est donc pas « figé » mais fait preuve d’une
remarquable plasticité.
Cette plasticité cérébrale explique notamment les capacités de récupération du cerveau après des lésions
corticales.
 Les cartes motrices de plusieurs individus présentent des différences qui ne sont pas innées mais résultent du
développement, et de l’expérience individuelle (apprentissage, entraînement).
 Ces différences mettent en évidence la plasticité cérébrale : capacité du cortex à se modifier en réponse à une
stimulation environnementale.
 Cette plasticité explique les capacités de récupération du cerveau après la perte accidentelle d’une partie du
cortex moteur. Ainsi, à la suite d’un traumatisme, des remaniements du fonctionnement cérébral, favorisés par
une rééducation, permet de suppléer au territoire déficient.
 La plasticité du cortex existe tout au long de la vie de l’individu, mais les capacités de remaniement (de même que
le nombre de cellules nerveuses) se réduisent avec l’âge. C’est donc un capital à préserver et à entretenir.
Avoir un comportement responsable en matière de santé permet de maintenir son capital nerveux.
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