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Contribution du cortex pariétal postérieur au contrôle de la locomotion sous guidage visuel chez le chat

机译:在猫的视觉引导下顶壁后皮质对运动控制的贡献

摘要

La vision fournit des informations essentielles sur la surface de marche, ainsi que sur la taille, la forme et la position d’obstacles potentiels dans notre environnement. Dans le cas d’un prédateur, la vision fournit également des informations sur la vitesse d’une proie potentielle. Les mécanismes neuronaux impliqués dans l’exécution des modifications de la marche sous guidage visuel sont relativement bien connus, mais ceux impliqués dans la planification de ces modifications de la marche sont peu étudiés. Le cortex pariétal postérieur (CPP) semble être un candidat approprié si l’on considère les propriétés du CPP lors des mouvements d’atteinte vers une cible. Le but des présents travaux est de déterminer la contribution du CPP au contrôle de la locomotion sous guidage visuel. La première étude présentée dans cette thèse a pour hypothèse que le CPP du chat est impliqué dans la planification du placement précis du pied lors des modifications volontaires de la marche. Nous avons entraîné les animaux à enjamber des obstacles en mouvement attachés à la ceinture d’un tapis roulant. Afin d’augmenter la nécessité d’intégrer les informations visuelles et proprioceptives, nous avons dissocié la vitesse des obstacles de celle du tapis roulant. Nous avons observé que plus la vision devient critique pour la tâche, plus les déficits sont importants. Notre analyse démontre que ceux-ci résultent d’un placement inapproprié du pied dans le cycle de marche précédant l’enjambement de l’obstacle. Ceci suggère que le CPP est impliqué dans la planification du placement précis du pied pendant la locomotion sous guidage visuel. La vision directe est disponible lors de la modification de l’activité des membres antérieurs, mais n’est plus disponible lorsque l’obstacle passe sous le corps. Par conséquent, la modification de l’activité des membres postérieurs doit être basée sur l’information gardée en mémoire et coordonnée avec celle des membres antérieurs. Notre deuxième étude a pour but de caractériser les mécanismes neuronaux responsables de cette coordination. Nous avons proposé que le CPP soit impliqué dans la coordination des membres antérieurs et postérieurs lors de l’enjambement d’obstacles. Pour tester cette hypothèse, nous avons enregistré l’activité de neurones de l’aire 5 pendant la même tâche. Nous avons découvert deux populations: une qui décharge lors du passage de l’obstacle entre les membres antérieurs et postérieurs et une autre qui décharge lors du passage de l’obstacle par les membres postérieurs. Dans la tâche de dissociation visuelle, la décharge est modifiée en fonction du temps de passage de l’obstacle sous le corps et reflète la modification du couplage entre les membres lors du changement dans la stratégie d’enjambement. De plus, ces mêmes neurones maintiennent une décharge soutenue lorsqu’un obstacle fixe se trouve entre les membres antérieurs et postérieurs ou les deux membres postérieurs (limite testée : 1-2min). Ces neurones pourraient être responsables de l’emmagasinage à plus long terme des caractéristiques d’un obstacle pour le guidage des mouvements des membres postérieurs. Nos résultats suggèrent que le CPP est impliqué dans l’intégration des informations visuelles et proprioceptives pour la planification du placement précis du pied devant un obstacle. Le patron de décharge de nos populations neuronales suggère qu’il encode également l’information temporelle et spatiale concernant la vitesse et la position de l’obstacle afin de coordonner l’activité des quatre membres pendant la tâche. Finalement, nous proposons qu’une des fonctions du CPP soit d’estimer la position des membres par rapport à l’obstacle en mouvement.
机译:视觉提供了有关行走表面以及环境中潜在障碍物的大小,形状和位置的基本信息。对于捕食者,视觉还提供有关潜在猎物速度的信息。在视觉指导下进行步行改变的神经机制是众所周知的,但是对于计划这些步行改变的神经机制却鲜有研究。当考虑击中目标时PPC的特性时,顶壁后皮质(PPC)似乎是合适的候选者。本工作的目的是确定在视觉引导下CPP对运动控制的贡献。本论文提出的第一项研究假设猫的CPP参与了在步态自动改变过程中脚的精确放置计划。我们训练过动物,使其能够越过附着在跑步机皮带上的移动障碍物。为了增加整合视觉和本体感受信息的需求,我们将障碍物的速度与跑步机的速度分开。我们已经观察到,对任务的愿景越关键,缺陷越大。我们的分析表明,这些结果是由于脚在障碍物通过之前在步态周期中放置不当所致。这表明PPC在视觉引导下参与运动过程中脚的精确放置计划。当改变前肢的活动时,可以使用直视,但是当障碍物通过身体下方时,不再可以使用直视。因此,后肢活动的改变必须基于记忆中的信息并与前肢的信息相协调。我们的第二项研究旨在表征负责这种协调的神经机制。我们建议PPC在清除障碍物时参与前腿和后躯的协调。为了验证这一假设,我们在同一任务中记录了5区神经元的活动。我们发现了两个种群:一个种群在前肢和后肢之间通过障碍物时放电,而另一个种群在后肢通过障碍物时放电。在视觉解离的任务中,放电根据障碍物在身体下方通过的时间而改变,并且反映了跨骑策略改变期间构件之间耦合的改变。此外,当在前肢和后肢或两个后肢之间有固定障碍物时,这些相同的神经元会维持持续放电(测试极限:1-2分钟)。这些神经元可能负责长期存储用于引导后肢运动的障碍物的特征。我们的结果表明,PPC参与整合视觉和本体感受信息,以计划脚在障碍物前面的精确放置。我们的神经种群的放电模式表明,他还编码有关障碍物的速度和位置的时间和空间信息,以便协调任务中四个成员的活动。最后,我们建议PPC的功能之一是估计成员相对于移动障碍物的位置。

著录项

  • 作者

    Lajoie Kim;

  • 作者单位
  • 年度 2010
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  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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