Etude in vivo et in vitro du contrôle nerveux de la locomotion chez un amphibien urodèle adulte, Pleurodeles waltl

par Isabelle Delvolve-Guirao

Thèse de doctorat en Neurosciences et pharmacologie

Sous la direction de Jean-Marie Cabelguen.

Soutenue en 1999

à Bordeaux 1 .

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  • Résumé

    Dans le cadre des etudes sur la locomotion chez les vertebres, nous avons choisi d'analyser la locomotion chez un urodele, le pleurodele, car cet animal nage et marche et son systeme nerveux peut survivre in vitro. L'analyse cinematique a montre que le mouvement lateral de l'axe du corps engage, au cours de la nage, une onde propagee et, au cours de la marche, une onde stationnaire a laquelle se mele, dans la partie anterieure de la queue, une onde propagee. L'analyse electromyographique a revele qu'au cours de la nage (frequence d'activation : 2,14 hz), l'activation des myomeres est rythmique et resulte de la propagation de 3 ondes d'activation successivement engendrees le long du corps de l'animal ; l'activation de la plupart des muscles des membres est tonique. Au cours de la marche, les myomeres du tronc moyen presentent un unique bouffee synchrone et ceux des troncs anterieur et posterieur une double bouffee propagee ; les muscles des membres sont actives rythmiquement. Au cours de l'etude in vitro, nous avons mis en evidence que la preparation de moelle epiniere isolee (eventuellement associee au tronc cerebral) pouvait, spontanement ou en reponse a une application de nmda, exprimer 2 types d'activites motrices fictives rythmiques : l'une se caracterise par une frequence plus faible (0,08 hz) et par une onde caudorostrale d'activation des segments medullaires successifs et l'autre (0,20 hz) par une onde rostrocaudale d'activation. Deux segments medullaires peuvent engendrer une activite rythmique motrice fictive et alternee, ce qui suggere l'existence d'oscillateurs segmentaires neuronaux. Cette etude revele que la preparation in vitro de pleurodele pourrait etre un modele interessant pour etudier les mecanismes du passage d'un mode moteur a l'autre et ceux qui controlent la flexibilite des reseaux neuronaux chez les vertebres.

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  • Détails : 178 p

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