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Réflexes

Reflexes
Un réflexe 
est une réponse musculaire  involontaire, et très rapide à un stimulus qui Nécessite :

*Récepteur sensoriel

*les fibres afférentes : ce sont les fibres nerveuses

*Un centre nerveux,  la moelle épinière qui va intégrer, analyser ce message et élaborer une réponse, un message efférent.

*les fibres efférentes : fibres nerveuses motrices

* Organe effecteur: le muscle.




réflexe myotatique


On appelle réflexe myotatique la contraction réflexe d'un muscle déclenchée par son propre étirement

Les récepteurs sensoriels capables de détecter un étirement du muscle et de convertir ce stimulus en un message nerveux afférent sensitif :  

 les fuseaux neuromusculaires.

Le fuseau neuromusculaire est un mécano récepteur, constitué de fibres musculaires modifiées. Disposé parallèlement aux fibres du muscle, il est sensible à l'allongement de celui-ci, et traduit un stimulus mécanique en un message nerveux électrique.

Le réflexe, myotatique est un réflexe de nature excitatrice:

Récepteur sensoriel: Fuseau  neuromusculaire

les fibres afférentes : ce sont les fibres nerveuses ramifiées sur le muscle dans le fuseau neuromusculaire.

Un centre nerveux,  la moelle épinière qui va intégrer, analyser ce message et élaborer une réponse, un message efférent.

les fibres efférentes : fibres nerveuses motrices, qui transmettent au muscle qui s'étire le message efférent, qui lui donne l'ordre de se contracter, ainsi qu'au muscle antagoniste correspond un message inhibiteur (par l'intermédiaire d'un inter-neurone ) qui lui donne l'ordre de se relâcher pour ne pas faire obstacle à la contraction:

Reflexe Tendineux

le réflexe  agit sur la tension musculaire en provoquant le relâchement musculaire.

Le réflexe tendineux a pour tâche de protéger les tendons et leurs muscles associés contre une tension excessive.

Les récepteurs destinés à ce réflexe sont les organes tendineux de Golgi.

 

Ces derniers  se trouvent dans le tendon, près de la jonction avec un muscle

Lorsqu'une tension supplémentaire est appliquée à un tendon, l'organe tendineux de Golgi est stimulé (dépolarisé jusqu'au seuil d'excitation). Des influx nerveux sont générés et se propagent vers la moelle épinière le long d'un

neurone sensitif

 


À l'intérieur de la moelle épinière, le neurone sensitif fait synapse avec un neurone d'association inhibiteur qui, à son tour, fait synapse avec un neurone

moteur qui innerve le muscle associé à l'organe tendineux de Golgi et inhibe ce dernier neurone.

 Ainsi, à mesure que croît la tension sur l'organe tendineux de Golgi, la

fréquence des influx inhibiteurs augmente, et l'inhibition des neurones moteurs du muscle, cause de tension excessive, provoque le relâchement du muscle agoniste.

 De cette façon, le  réflexe tendineux protège le tendon et le muscle contre les blessures imputables à une tension excessive.

le réflexe tendineux provoque non seulement le relâchement du muscle lié à l'organe tendineux de Golgi, mais aussi la contraction des muscles antagonistes


Mouvements volontaires 

Mouvements volontaires



Mouvements volontaires 

Pour réaliser des mouvements volontaires dirigés vers un objectif, notre cortex moteur va recevoir de l’information des différentes régions de cerveau.

 Ainsi, il sera renseigné sur la situation du corps dans l’espace, sur les objectifs à atteindre et le choix d’une stratégie , sur les souvenirs d’anciennes stratégies …, etc


Le cortex moteur est situé à l’arrière du lobe frontal, juste avant le sillon central qui sépare le lobe frontal du lobe pariétal.

On subdivise le cortex moteur en deux grandes aires, 

l’aire 4 et l’aire 6.


L’AIRE 4

 L’aire 4, que l’on désigne aussi comme le cortex moteur primaire, forme une mince bande qui longe le sillon central alors que l’aire 6 s’étend immédiatement en avant de l’aire 4.

Le cortex moteur primaire ou aire motrice primaire  commande directement l'exécution du mouvement



l’aire 6  se subdivise en :

üaire pré motrice
ü aire motrice supplémentaire.

 Le cortex pré moteur interviendrait dans la régulation de la posture, en dictant au cortex moteur une position optimale pour un mouvement donné.

 L’aire motrice supplémentaire, quant à elle, semble influencer la planification et l’initiation des mouvements en fonction des expériences passées.


Les noyaux gris centraux

Ces ganglions, ou amas de cellules nerveuses, sont étroitement interconnectés et reçoivent également des informations en provenance de plusieurs régions du cortex cérébral.

Une fois traitée par les ganglions de la base, cette information retourne au cortex moteur en passant par le thalamus.

L’une des fonctions de cette boucle, qui s’ajoute à celle impliquant le cervelet, est vraisemblablement de sélectionner et de déclencher des mouvements volontaires harmonieux.

Le cervelet
 Le cervelet collecte une quantité incroyable d’informations incluant la position du corps, vitesse du mouvement …etc

C’est un contrôleur qui ajuste en permanence l’activité décidée ou programmée avec les changements incessants du corps pour  assurer les corrections  par le système moteur.


Trajet de l influx nerveux moteur volontaire

*L’ordre du mouvement vient des N de l’aire corticale motrice primaire
*Les axones de ces N descendent dans la substance blanche, se croisent au niveau du tronc cérébral (décussation)pour changer de coté, puis descendent dans la moelle épinière jusqu’au niveau correspondant au muscle
*Il se connectent (synapse) avec un neurone de la moelle épinière (motoneurone)
*L’axone de celui-ci va jusqu’à la plaque motrice


Les mouvements volontaires

Automatisation du mouvement volontaire

un individu entraîné réagit plus vite et a une position beaucoup plus  précise et appropriée par exemple pour rattraper un ballon dans le cadre d'un sport. L'efficacité du mouvement est bien supérieure et plus rapide que pour l'individu non entraîné.

On dit que le mouvement du sportif est devenu "automatique", mais reste "volontaire".

L'entraînement sportif n'est en fait que la recherche du mouvement optimal, le plus perfectionné pour effectuer une action précise, par exemple saisir un objet. Le cerveau, lors de l'entraînement, cherche a atteindre un but précis qui est celui de la recherche du mouvement le plus rapide

Une fois que le cerveau trouve le mouvement optimal pour réaliser le geste, il va le conserver. Il existe donc une mémoire motrice.


Amélioration de la structure nerveuse 

Des synapses présentes dans le cerveau, dites en état de "sommeil", vont être "réveillées" et activées

les synapses déjà actives et permettant le geste vont être améliorées; en effet le bouton synaptique est plus grand permettant ainsi une meilleure transmission du message au niveau des synapses (pas plus rapide mais plus efficace

Lorsque le circuit du  mouvement est renforcé grâce à son utilisation durant l'entraînement, des molécules de myéline vont se former autour des parois  des axones. Ces molécules ont la propriété d'être isolantes. La polarisation au cours des axones est donc plus espacée ce qui permet d'augmenter sensiblement la vitesse du message.

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