Centre de Documentation Campus Montignies
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3 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Cortex moteur'
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Neurophysiologie du mouvement. Apprentissage moteur / Guy Chéron in EMC : Kinésithérapie Médecine physique-Réadaptation, (Janvier 2011)
[article]
Titre : Neurophysiologie du mouvement. Apprentissage moteur Type de document : texte imprimé Auteurs : Guy Chéron Année de publication : 2011 Article en page(s) : 26-007-B-60 Langues : Français (fre) Mots-clés : mouvement apprentissage cortex moteur cervelet noyaux de la base neurones miroirs Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=43505
in EMC : Kinésithérapie Médecine physique-Réadaptation > (Janvier 2011) . - 26-007-B-60[article] Neurophysiologie du mouvement. Apprentissage moteur [texte imprimé] / Guy Chéron . - 2011 . - 26-007-B-60.
Langues : Français (fre)
in EMC : Kinésithérapie Médecine physique-Réadaptation > (Janvier 2011) . - 26-007-B-60
Mots-clés : mouvement apprentissage cortex moteur cervelet noyaux de la base neurones miroirs Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=43505 Exemplaires
Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Neurophysiologie du mouvement. Oscillations neuronales et apprentissage moteur / Guy Chéron in EMC : Kinésithérapie Médecine physique-Réadaptation, Vol.14-N°1 (Janvier 2018)
[article]
Titre : Neurophysiologie du mouvement. Oscillations neuronales et apprentissage moteur Type de document : texte imprimé Auteurs : Guy Chéron Année de publication : 2018 Article en page(s) : 26-007-B-60 [Tome 1] Langues : Français (fre) Mots-clés : Mouvement Apprentissage Cortex moteur Cervelet Noyaux de la base Neurones miroirs Oscillations neuronales Résumé : La neurophysiologie du mouvement et de l'apprentissage moteur recouvre un très vaste domaine scientifique. Les bases fondamentales de l'élaboration centrale du mouvement s'inscrivent dans des structures cérébrales très spécifiques sur les plans anatomique et fonctionnel, mais aussi richement interconnectées, formant des ensembles neuronaux hiérarchisés et dynamiques. L'objectif majeur de cet article consiste à introduire les bases générales de l'apprentissage moteur obtenues grâce aux expériences réalisées à partir de modèles animaux élémentaires afin de les intégrer progressivement à des comportements moteurs plus complexes. Les bases des oscillations neuronales et de l'apprentissage moteur impliquant la potentialisation et la dépression à long terme, et les mécanismes siégeant dans la membrane des neurones ainsi que ceux activant le matériel génétique neuronal, sont envisagés dans leur contexte expérimental initial, avant d'être décrits au sein de comportements moteurs plus complexes chez l'homme. Une vision actualisée des différents systèmes corticaux et sous-corticaux à la base de la neurophysiologie du mouvement et de sa plasticité est proposée. La structure dynamique proposée intègre les aires corticales impliquées dans l'organisation du geste volontaire et de la guidance sensorielle, ainsi que le rôle des noyaux de la base et du cervelet. Enfin, la description des neurones miroirs et du modèle interne devrait permettre de mieux saisir la dynamique générale de l'apprentissage du geste moteur porté par l'activité oscillatoire du cerveau. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=59376
in EMC : Kinésithérapie Médecine physique-Réadaptation > Vol.14-N°1 (Janvier 2018) . - 26-007-B-60 [Tome 1][article] Neurophysiologie du mouvement. Oscillations neuronales et apprentissage moteur [texte imprimé] / Guy Chéron . - 2018 . - 26-007-B-60 [Tome 1].
Langues : Français (fre)
in EMC : Kinésithérapie Médecine physique-Réadaptation > Vol.14-N°1 (Janvier 2018) . - 26-007-B-60 [Tome 1]
Mots-clés : Mouvement Apprentissage Cortex moteur Cervelet Noyaux de la base Neurones miroirs Oscillations neuronales Résumé : La neurophysiologie du mouvement et de l'apprentissage moteur recouvre un très vaste domaine scientifique. Les bases fondamentales de l'élaboration centrale du mouvement s'inscrivent dans des structures cérébrales très spécifiques sur les plans anatomique et fonctionnel, mais aussi richement interconnectées, formant des ensembles neuronaux hiérarchisés et dynamiques. L'objectif majeur de cet article consiste à introduire les bases générales de l'apprentissage moteur obtenues grâce aux expériences réalisées à partir de modèles animaux élémentaires afin de les intégrer progressivement à des comportements moteurs plus complexes. Les bases des oscillations neuronales et de l'apprentissage moteur impliquant la potentialisation et la dépression à long terme, et les mécanismes siégeant dans la membrane des neurones ainsi que ceux activant le matériel génétique neuronal, sont envisagés dans leur contexte expérimental initial, avant d'être décrits au sein de comportements moteurs plus complexes chez l'homme. Une vision actualisée des différents systèmes corticaux et sous-corticaux à la base de la neurophysiologie du mouvement et de sa plasticité est proposée. La structure dynamique proposée intègre les aires corticales impliquées dans l'organisation du geste volontaire et de la guidance sensorielle, ainsi que le rôle des noyaux de la base et du cervelet. Enfin, la description des neurones miroirs et du modèle interne devrait permettre de mieux saisir la dynamique générale de l'apprentissage du geste moteur porté par l'activité oscillatoire du cerveau. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=59376 Exemplaires
Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Effects of transcranial direct current stimulation on joint flexibility and pain in sedentary male individuals / V. Lins in Science & sports, Vol. 35, n°3 (2020)
[article]
Titre : Effects of transcranial direct current stimulation on joint flexibility and pain in sedentary male individuals Titre original : Effets de la stimulation directe transcrânienne sur la flexibilité des articulations et la douleur chez des personnes sédentaires masculines Auteurs : V. Lins ; E. Lattari ; D. Monteiro Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 137-144 Note générale : Doi : 10.1016/j.scispo.2019.01.005 Langues : Français (fre) Mots-clés : Stimulation transcrânienne par courant continu Cortex moteur Douleur Mode de vie sédentaire Résumé : Le but de cette étude était d’analyser les effets du tDCS cathodique (c-tDCS) sur la flexibilité des articulations et la perception de la douleur chez un homme sédentaire. Huit hommes en bonne santé, sédentaires, dominants de la jambe droite et novices en étirement musculaire âgés de 19 à 30 ans (24,0+4,0 ans) ont été recrutés. Les sujets ont réalisé trois conditions expérimentales dans un plan croisé randomisé à double insu : stimulation anodale (a-tDCS), c-tDCS et sham-tDCS (2mA pendant 20minutes en ciblant le cortex moteur bilatéral). Avant et immédiatement après les conditions expérimentales (de base et post-condition, respectivement), les sujets ont complété l’amplitude de mouvement (ROM) du test de la hanche droite et l’échelle visuelle-analogique de la douleur (douleur EVA ; niveau de signification p <0,05). En post-condition, c-tDCS était supérieur à a-tDCS (p <0,001) et à sham-tDCS (p <0,001) dans la ROM de la hanche droite. La ROM de la hanche a augmenté dans la post-condition par rapport aux valeurs de base dans la condition c-tDCS (p <0,001). Dans la condition a-tDCS, la ROM sous hanche a diminué dans la post-condition par rapport au niveau de base (p <0,001). Pour la douleur liée à l’EVA, en post-condition, le c-tDCS était inférieur à a-tDCS (p <0,001) et au sham-tDCS (p <0,001). Dans les conditions c-tDCS, la douleur liée à l’EVA diminuait après la condition par rapport à la situation initiale (p <0,001). Cette étude suggère que le c-tDCS appliqué à SM1 pourrait favoriser une augmentation de la ROM de la hanche et une diminution de la perception de la douleur. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=88317
in Science & sports > Vol. 35, n°3 (2020) . - p. 137-144[article] Effects of transcranial direct current stimulation on joint flexibility and pain in sedentary male individuals = Effets de la stimulation directe transcrânienne sur la flexibilité des articulations et la douleur chez des personnes sédentaires masculines [] / V. Lins ; E. Lattari ; D. Monteiro . - 2020 . - p. 137-144.
Doi : 10.1016/j.scispo.2019.01.005
Langues : Français (fre)
in Science & sports > Vol. 35, n°3 (2020) . - p. 137-144
Mots-clés : Stimulation transcrânienne par courant continu Cortex moteur Douleur Mode de vie sédentaire Résumé : Le but de cette étude était d’analyser les effets du tDCS cathodique (c-tDCS) sur la flexibilité des articulations et la perception de la douleur chez un homme sédentaire. Huit hommes en bonne santé, sédentaires, dominants de la jambe droite et novices en étirement musculaire âgés de 19 à 30 ans (24,0+4,0 ans) ont été recrutés. Les sujets ont réalisé trois conditions expérimentales dans un plan croisé randomisé à double insu : stimulation anodale (a-tDCS), c-tDCS et sham-tDCS (2mA pendant 20minutes en ciblant le cortex moteur bilatéral). Avant et immédiatement après les conditions expérimentales (de base et post-condition, respectivement), les sujets ont complété l’amplitude de mouvement (ROM) du test de la hanche droite et l’échelle visuelle-analogique de la douleur (douleur EVA ; niveau de signification p <0,05). En post-condition, c-tDCS était supérieur à a-tDCS (p <0,001) et à sham-tDCS (p <0,001) dans la ROM de la hanche droite. La ROM de la hanche a augmenté dans la post-condition par rapport aux valeurs de base dans la condition c-tDCS (p <0,001). Dans la condition a-tDCS, la ROM sous hanche a diminué dans la post-condition par rapport au niveau de base (p <0,001). Pour la douleur liée à l’EVA, en post-condition, le c-tDCS était inférieur à a-tDCS (p <0,001) et au sham-tDCS (p <0,001). Dans les conditions c-tDCS, la douleur liée à l’EVA diminuait après la condition par rapport à la situation initiale (p <0,001). Cette étude suggère que le c-tDCS appliqué à SM1 pourrait favoriser une augmentation de la ROM de la hanche et une diminution de la perception de la douleur. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=88317 Exemplaires (1)
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