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Rôle du cortex pariétal postérieur dans le processus d'intégration visuomotrice - connexions anatomiques avec le cortex moteur et activité cellulaire lors de la locomotion chez le chat

机译:顶叶后皮质在视觉运动整合过程中的作用-猫运动过程中运动皮质与细胞活动的解剖联系

摘要

La progression d’un individu au travers d’un environnement diversifié dépend des informations visuelles qui lui permettent d’évaluer la taille, la forme ou même la distance et le temps de contact avec les obstacles dans son chemin. Il peut ainsi planifier en avance les modifications nécessaires de son patron locomoteur afin d’éviter ou enjamber ces entraves. Ce concept est aussi applicable lorsque le sujet doit atteindre une cible, comme un prédateur tentant d’attraper sa proie en pleine course. Les structures neurales impliquées dans la genèse des modifications volontaires de mouvements locomoteurs ont été largement étudiées, mais relativement peu d’information est présentement disponible sur les processus intégrant l’information visuelle afin de planifier ces mouvements. De nombreux travaux chez le primate suggèrent que le cortex pariétal postérieur (CPP) semble jouer un rôle important dans la préparation et l’exécution de mouvements d’atteinte visuellement guidés. Dans cette thèse, nous avons investigué la proposition que le CPP participe similairement dans la planification et le contrôle de la locomotion sous guidage visuel chez le chat. Dans notre première étude, nous avons examiné l’étendue des connexions cortico-corticales entre le CPP et les aires motrices plus frontales, particulièrement le cortex moteur, à l’aide d’injections de traceurs fluorescents rétrogrades. Nous avons cartographié la surface du cortex moteur de chats anesthésiés afin d’identifier les représentations somatotopiques distales et proximales du membre antérieur dans la partie rostrale du cortex moteur, la représentation du membre antérieur située dans la partie caudale de l’aire motrice, et enfin la représentation du membre postérieur. L’injection de différents traceurs rétrogrades dans deux régions motrices sélectionnées par chat nous a permis de visualiser la densité des projections divergentes et convergentes pariétales, dirigées vers ces sites moteurs. Notre analyse a révélé une organisation topographique distincte de connexions du CPP avec toutes les régions motrices identifiées. En particulier, nous avons noté que la représentation caudale du membre antérieur reçoit majoritairement des projections du côté rostral du sillon pariétal, tandis que la partie caudale du CPP projette fortement vers la représentation rostrale du membre antérieur. Cette dernière observation est particulièrement intéressante, parce que le côté caudal du sillon pariétal reçoit de nombreux inputs visuels et sa cible principale, la région motrice rostrale, est bien connue pour être impliquée dans les fonctions motrices volontaires. Ainsi, cette étude anatomique suggère que le CPP, au travers de connexions étendues avec les différentes régions somatotopiques du cortex moteur, pourrait participer à l’élaboration d’un substrat neural idéal pour des processus tels que la coordination inter-membre, intra-membre et aussi la modulation de mouvements volontaires sous guidage visuel.Notre deuxième étude a testé l’hypothèse que le CPP participe dans la modulation et la planification de la locomotion visuellement guidée chez le chat. En nous référant à la cartographie corticale obtenue dans nos travaux anatomiques, nous avons enregistré l’activité de neurones pariétaux, situés dans les portions des aires 5a et 5b qui ont de fortes connexions avec les régions motrices impliquées dans les mouvements de la patte antérieure. Ces enregistrements ont été effectués pendant une tâche de locomotion qui requiert l’enjambement d’obstacles de différentes tailles. En dissociant la vitesse des obstacles de celle du tapis sur lequel le chat marche, notre protocole expérimental nous a aussi permit de mettre plus d’emphase sur l’importance de l’information visuelle et de la séparer de l’influx proprioceptif généré pendant la locomotion. Nos enregistrements ont révélé deux groupes de cellules pariétales activées en relation avec l’enjambement de l’obstacle: une population, principalement située dans l’aire 5a, qui décharge seulement pendant le passage du membre au dessus del’entrave (cellules spécifiques au mouvement) et une autre, surtout localisée dans l’aire 5b, qui est activée au moins un cycle de marche avant l’enjambement (cellules anticipatrices). De plus, nous avons observé que l’activité de ces groupes neuronaux, particulièrement les cellules anticipatrices, était amplifiée lorsque la vitesse des obstacles était dissociée de celle du tapis roulant, démontrant l’importance grandissante de la vision lorsque la tâche devient plus difficile. Enfin, un grand nombre des cellules activées spécifiquement pendant l’enjambement démontraient une corrélation soutenue de leur activité avec le membre controlatéral, même s’il ne menait pas dans le mouvement (cellules unilatérales). Inversement, nous avons noté que la majorité des cellules anticipatrices avaient plutôt tendance à maintenir leur décharge en phase avec l’activité musculaire du premier membre à enjamber l’obstacle, indépendamment de sa position par rapport au site d’enregistrement (cellules bilatérales). Nous suggérons que cette disparité additionnelle démontre une fonction diversifiée de l’activité du CPP. Par exemple, les cellules unilatérales pourraient moduler le mouvement du membre controlatéral au-dessus de l’obstacle, qu’il mène ou suive dans l’ordre d’enjambement, tandis que les neurones bilatéraux sembleraient plutôt spécifier le type de mouvement volontaire requis pour éviter l’entrave.Ensembles, nos observations indiquent que le CPP a le potentiel de moduler l’activité des centres moteurs au travers de réseaux corticaux étendus et contribue à différents aspects de la locomotion sous guidage visuel, notamment l’initiation et l’ajustement de mouvements volontaires des membres antérieurs, mais aussi la planification de ces actions afin d’adapter la progression de l’individu au travers d’un environnement complexe.
机译:一个人在不同环境中的进步取决于视觉信息,该视觉信息使他能够评估其路径中与障碍物接触的大小,形状甚至距离和时间。因此,他可以预先计划对其肌肉骨骼形态进行必要的修改,以避免或越过这些障碍。当对象必须达到目标时,例如在比赛中试图捕食猎物的捕食者时,此概念也适用。人们广泛研究了自发性运动运动的发生过程中涉及的神经结构,但是目前在整合视觉信息以计划这些运动的过程中,相对可用的信息很少。大量关于灵长类动物的研究表明,顶叶后皮质(PPC)似乎在视觉引导的攻击动作的准备和执行中起着重要作用。在本文中,我们研究了在猫的视觉引导下,PPC同样参与运动计划和控制的主张。在我们的第一项研究中,我们通过注射逆行荧光示踪剂检查了PPC与更额部运动区域(尤其是运动皮质)之间的皮质-皮质连接程度。我们绘制了麻醉猫的运动皮层的表面,以识别运动皮层延髓部分中前部的远端和近端体位表征,位于运动区尾部的前部部件的表征,最后后肢的表征。将不同的逆行示踪剂注入到cat选择的两个运动区域中,使我们能够直观地看到发散和会聚的壁突投影朝着这些运动部位的密度。我们的分析揭示了CPP与所有确定的行驶区域之间联系的独特地形组织。特别地,我们已经注意到,前肢的尾端代表主要从顶沟的鼻侧接收投影,而CPP的尾端部分则强烈朝向前肢的前突。这最后一个观察结果特别有趣,因为顶沟的尾侧接收到许多视觉输入,众所周知,它的主要目标是鼻部运动区域,参与了自愿运动功能。因此,这项解剖学研究表明,PPC通过与运动皮层的不同体位区域的广泛连接,可以参与理想的神经基质的开发,从而实现肢间,肢内协调等过程我们的第二项研究检验了以下假设:PPC参与猫的视觉引导运动的调节和计划。参照在解剖工作中获得的皮层图,我们记录了位于区域5a和5b的顶神经元的活动,这些区域与涉及前肢运动的运动区域有很强的联系。这些录音是在需要穿越不同大小障碍物的运动任务期间进行的。通过将障碍物的速度与猫走过的地毯的速度分开,我们的实验方案还使我们能够更加重视视觉信息的重要性,并将其与在猫咪走动过程中产生的本体感受性涌入区分开来。运动。我们的记录揭示了与障碍物有关的两组活化的壁细胞:主要位于区域5a的种群,仅在肢体经过障碍物上方时才放电(特定于运动的细胞) )和另一个,尤其是位于区域5b中的区域,该区域在越过(预期细胞)之前至少经过一个步行周期。此外,我们观察到,当障碍物的速度与跑步机的速度脱离时,这些神经群的活动,特别是预期细胞的活动会放大,这表明当任务变得更加困难时,视觉的重要性越来越高。最后,在交叉过程中被特异性激活的大量细胞表现出其活性与对侧成员的持续相关性,即使它不导致运动(单侧细胞)。相反,我们注意到大多数预期细胞趋向于保持其放电与第一成员越过障碍物的肌肉活动同相。,无论其相对于注册位点(双边细胞)的位置如何。我们建议,这种额外的差异说明了PPC活动的多种功能。例如,单侧细胞可以调节障碍物上对侧成员的运动,无论其以跨度的顺序引导还是跟随,而双侧神经元似乎更愿意指定障碍物所需的自愿运动的类型。总之,我们的观察表明,PPC有潜力通过广泛的皮层网络调节运动中心的活动,并在视觉引导下,包括启动和调整,对运动的各个方面做出了贡献。前肢的自愿运动,以及这些动作的计划,以适应个人在复杂环境中的进步。

著录项

  • 作者

    Andujar Jacques-Étienne;

  • 作者单位
  • 年度 2011
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  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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