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Cerveau Structure et fonction des personnes atteintes d'un trouble bipolaire - mannequins

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Vidéo: Les troubles du cerveau - L'Esprit Sorcier 2024

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Anonim

Repérer la localisation du trouble bipolaire dans votre cerveau est presque aussi difficile comme trouver une assurance santé abordable. Les études d'imagerie cérébrale ont trouvé peu de changements cohérents en regardant les grandes structures cérébrales. Ils ont eu beaucoup plus de succès en regardant les changements au niveau cellulaire et, en particulier, à des changements fonctionnels dans les cellules et les groupes de cellules dans des zones cérébrales particulières.

Voici quelques notions élémentaires d'anatomie et de physiologie du cerveau qui aident à expliquer la recherche.

Disséquer le cerveau

En regardant un cerveau humain entier de l'extérieur, comme indiqué, vous voyez les hémisphères cérébraux (les grandes sections, non indiquées sur la figure, qui comprend la plus grande partie du cerveau), le cervelet (la petite balle vers l'arrière des hémisphères), et le tronc cérébral (une structure longue et mince qui quitte le cerveau et le relie à la moelle épinière). Les hémisphères cérébraux sont divisés en quatre sections qui remplissent des fonctions largement différentes: le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital.

Crédit: Illustration de Kathryn Born, MAThe Cerveau humain vu de l'extérieur.

Quand tu ouvres le cerveau, en écartant les deux hémisphères en deux parties égales, et regarde à l'intérieur, tu voir un certain nombre de structures cérébrales dans les hémisphères. Au sein de la couche externe, les chercheurs ont identifié un certain nombre de zones cellulaires liées à différentes fonctions. Plusieurs de ces zones apparaissent fréquemment dans les études bipolaires, y compris le cortex préfrontal et le cortex cingulaire antérieur . Sous la grande couche externe se trouvent un certain nombre de structures, dont certaines sont très importantes dans la recherche sur les troubles bipolaires, y compris le thalamus, l'hypothalamus, l'hippocampe et l'amygdale.

Crédit: Illustration de Kathryn Born, MAInside le cerveau humain.

Exploration des fonctions des différentes régions du cerveau

Maintenant que vous avez une vue plongeante du cerveau, prenez en compte les fonctions de certaines de ces zones:

  • Hémisphères cérébraux: Les hémisphères cérébraux comprennent la plupart des parties de la pensée et de la planification du cerveau ainsi que des zones importantes pour l'entrée sensorielle et l'apprentissage et la mémoire. Les zones sont les suivantes:

    • Le lobe frontal est l'organe dirigeant du cerveau, servant à coordonner et à gérer les nombreuses fonctions du corps et du cerveau.

    • Le lobe pariétal participe à la gestion des expériences sensorielles, en plus de jouer un rôle dans de nombreuses autres fonctions.

    • Le lobe temporal est impliqué dans l'odorat et l'entrée sensorielle auditive, la parole et le langage, la mémoire et l'apprentissage.

    • Le lobe occipital est le centre de traitement des stimuli visuels.

Toutes ces zones remplissent également de nombreuses autres fonctions et les fonctions peuvent se chevaucher d'une zone à l'autre.

  • Cervelet: Le cervelet semble gérer l'ajustement des mouvements complexes et semble également être impliqué dans la régulation de la pensée, du langage et des réponses d'humeur.

  • Tronc cérébral: Le tronc cérébral gère les mécanismes de survie de base, tels que la respiration et le rythme cardiaque, et participe à la gestion de la conscience, de la vigilance et du sommeil.

  • Cortex cérébral: Le cortex cérébral est la couche externe des cellules cérébrales dans les hémisphères. Il est considéré comme le site de la pensée de niveau supérieur, la coordination des informations entrantes et la génération de mouvement, d'actions et de pensées. Il est divisé en un certain nombre de zones plus petites associées à des types spécifiques de fonctions.

  • Cortex préfrontal: Le cortex préfrontal est une section du cortex cérébral très développée qui participe à la régulation de la pensée et du comportement complexes. c'est considéré comme un centre de jugement et de planification. Hippocampe:

  • L'hippocampe est situé dans le cortex (sous-cortical) et est particulièrement important dans l'apprentissage et la mémoire. Thalamus: Le

  • thalamus est une structure située en dessous du cortex (sous-cortical) qui sert de station relais pour l'entrée sensorimotrice, en l'acheminant vers les zones du cortex. Il régule également le sommeil, la conscience et les niveaux de vigilance. Hypothalamus: L'hypothalamus

  • est également sous-cortical et régule de nombreux mécanismes de survie tels que la faim / soif et le sommeil / éveil et les cycles énergétiques, toutes composantes des rythmes circadiens - physiques mentaux et comportementaux qui se produisent dans des cycles d'environ 24 heures. Amygdale: L'autre amygdale,

  • autre zone sous-corticale, est un acteur majeur dans la réaction du cerveau aux émotions. Système limbique: Le terme système limbique

  • est utilisé pour décrire un certain nombre de zones cérébrales importantes pour la fonction émotionnelle. La liste des zones peut être différente dans différents manuels mais l'hippocampe, le thalamus, l'hypothalamus et l'amygdale sont considérés comme des composants principaux de ce système. Cortex cingulaire antérieur: Le cortex cingulaire antérieur est une partie du cortex qui présente de fortes associations entre le cortex préfrontal et le système limbique et jouerait un rôle important dans la régulation de la force. émotions.

  • Visionner le cerveau sous un microscope Le cerveau a plusieurs couches. La couche externe du cerveau est appelée le cortex, souvent appelé la matière grise. La couche sous le cortex est un réseau de fibres qui relient différentes zones du cerveau que l'on appelle souvent la matière blanche. Les fibres sont protégées et isolées par une couche appelée gaine de myéline

.

Dans le cerveau se trouve un système de cavités, y compris des espaces appelés ventricules, qui produisent, circulent puis réabsorbent le liquide céphalo-rachidien . Ce liquide sert d'amortisseur mécanique au cerveau, mais apporte aussi des nutriments et filtre les déchets dans la circulation sanguine. Une autre composante importante de l'anatomie cérébrale est constituée de cellules qui composent toutes ces structures. Les cellules du cerveau comprennent les neurones et la glie . Les neurones forment le système de télécommunications dans le cerveau et le corps, dictant les fonctions du corps en générant, en envoyant et en réagissant aux signaux électrochimiques.

Les cellules gliales , autrefois considérées comme un réseau de soutien pour les neurones, jouent un rôle majeur dans la fonction cérébrale et dans les systèmes de communication et de réaction du cerveau.

  • La matière grise du cortex comprend les corps cellulaires

  • (section centrale) et dendrites

(l'une des extrémités de connexion) des neurones, ainsi que des cellules gliales. La substance blanche est composée des axones (un autre type d'extrémité de connexion) des neurones. Comprendre comment les cellules du cerveau communiquent Les neurones communiquent entre eux de différentes façons, mais la communication se fait principalement entre les synapses entre les neurones ou entre les neurones et d'autres cellules comme la glande ou cellule musculaire. Le type de communication le plus commun se produit lorsqu'une extrémité du neurone (souvent l'axone, mais pas toujours) libère un messager chimique dans la synapse (comme indiqué). La cellule suivante (souvent la dendrite d'un autre neurone) reçoit le messager chimique.

Les récepteurs à l'extérieur de la seconde cellule se verrouillent sur le messager chimique. Les cellules ont beaucoup de différents types de récepteurs pour tous les messagers chimiques; le type de récepteur influence la manière dont le message est reçu et traité et comment les instructions sont transmises à la seconde cellule. Après qu'un messager chimique occupe le récepteur, il peut générer de nombreuses réponses différentes dans la cellule réceptrice, en fonction du messager chimique et du type de récepteur. Une fois que le messager a fait son travail, il est libéré du récepteur puis ramené dans la première cellule, un processus appelé

recaptage. Dans le cerveau, les messagers chimiques sont souvent appelés neurotransmetteurs .

Crédit: Illustration de Kathryn Born, communication MACell-to-cell via les neurotransmetteurs. Les cellules du système nerveux communiquent au-delà de la synapse. par exemple, les produits chimiques appelés neuropeptides communiquent entre les cellules mais pas entre les synapses. La communication entre les cellules gliales et les neurones est d'une grande importance dans la recherche actuelle sur le trouble bipolaire.

Les perturbations dans ces systèmes de communication peuvent être au moins aussi importantes que les problèmes dans les transmissions neurones-neurones.

La communication intracellulaire (intracellulaire) peut également jouer un rôle.

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