pen icon Colloque
quote

Modulation de l'inhibition présynaptique dans les fibres musculaires de groupe I lors de la locomotion fictive chez le chat

AM

Membre a labase

Ariane Ménard

Résumé du colloque

Il a été démontré que la transmission dans les voies sensorielles chez l'animal anesthésié peut être partiellement contrôlée à un niveau présynaptique par la dépolarisation des afférences primaires (DAP) qui est associée à une inhibition présynaptique. Par contre, le rôle de l'inhibition présynaptique dans le contrôle du mouvement reste obscur. La présente étude se concentre sur les modulations des DAPs évoquées par des volées sensorielles dans les afférences de groupe I des muscles du membre postérieur lors de la locomotion fictive chez le chat décérébré non-anesthésié. Les DAPs sont évoquées par la stimulation de différents nerfs périphériques (1-5T) et enregistrées de façon intra-axonale à l'aide de micropipettes dans les afférences primaires musculaires identifiées. La locomotion fictive, qui est la génèse spinale d'activités rythmiques locomotrices chez un animal curarisé, est soit spontanée, évoquée par stimulation mésencéphalique ou induite par injection de Nialamide et L-DOPA chez les chats spinaux (T13). Nos résultats montrent que l'amplitude des DAPs est modulée phasiquement lors du cycle de locomotion fictive dans la quasi-totalité des fibres de groupe I (43/45 fibres de fléchisseurs et d'extenseurs). Le patron exact de modulation dépend du type de fibres enregistrées mais aussi des nerfs stimulés. Nous avons de plus vérifié si cette modulation des DAPs avait une action inhibitrice sur la transmission des fibres musculaires. Les résultats montrent que le réflexe monosynaptique peut être réduit de moitié par la modulation des DAPs dans les fibres IA. Ces résultats suggèrent que la rétroaction sensorielle venant des muscles produite par les mouvements locomoteurs pourrait évoquer différents patrons complexes d'inhibition présynaptique dans les fibres musculaires de groupe IA et IB via l'intervention de multiples sous-populations interneuronales distinctes. Cette organisation complexe permettrait un contrôle très sélectif de la transmission sensorielle musculaire au cours de la marche.

Contexte

Section :
Neurosciences
news icon Thème du colloque :
Neurosciences
host icon Hôte : Université Laval

Découvrez d'autres communications scientifiques

news icon

Titre du colloque :

Neurosciences

Autres communications du même congressiste :

news icon

Thème du colloque :

Neurosciences