{"id":5290,"date":"2022-10-04T11:32:29","date_gmt":"2022-10-04T11:32:29","guid":{"rendered":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/?p=5290"},"modified":"2026-04-01T13:20:40","modified_gmt":"2026-04-01T13:20:40","slug":"comment-fonctionne-le-cerveau-humain","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/comment-fonctionne-le-cerveau-humain\/","title":{"rendered":"Comment fonctionne le cerveau humain ?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5290\" class=\"elementor elementor-5290\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2e66310 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2e66310\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3352881\" data-id=\"3352881\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f24b977 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f24b977\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div><em>Texte 3 de 3 de la s\u00e9rie sur le cerveau humain.<\/em><\/div><div>\u00a0<\/div><div><div><p><strong>Dans les deux premiers billets de cette s\u00e9rie, nous avons discut\u00e9 de l\u2019anatomie du cerveau humain, et plus largement, de l\u2019anatomie du syst\u00e8me nerveux central (SNC). Dans ce troisi\u00e8me et dernier billet, nous discutons de l\u2019organisation fonctionnelle du cerveau, soit la fa\u00e7on dont le cerveau est organis\u00e9 pour remplir ses diff\u00e9rentes fonctions, comme traiter les informations en provenance des r\u00e9cepteurs sensoriels (p. ex. les oreilles, les yeux, etc.) ou contr\u00f4ler les mouvements du corps.<\/strong><\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d1f466f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d1f466f\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0e5f6d6\" data-id=\"0e5f6d6\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-64fddd0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"64fddd0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Une grande partie des fonctions du cerveau sont r\u00e9gies par le cortex c\u00e9r\u00e9bral. Au cours de son d\u00e9veloppement, le cortex forme des replis que l\u2019on nomme \u00ab gyrus \u00bb (ou gyri au pluriel). Ces gyri sont s\u00e9par\u00e9s par des rainures plus ou moins profondes. Les plus profondes portent le nom de \u00ab\u00a0fissure\u00a0\u00bb tandis que les moins profondes se nomment \u00ab sillon \u00bb. Si on le d\u00e9pliait compl\u00e8tement, le cortex c\u00e9r\u00e9bral occuperait une surface d\u2019environ 2600 cm<sup>2<\/sup>, soit environ un carr\u00e9 de la taille d\u2019un \u00e9chiquier! Le cortex est divis\u00e9 en plusieurs dizaines de r\u00e9gions (ou aires) sur la base de leurs fonctions. On peut regrouper ces r\u00e9gions en trois grandes cat\u00e9gories : sensorielles, motrices et associatives. Pour faciliter l\u2019identification et l\u2019emplacement des aires, une num\u00e9rotation a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9e il y a plus de 100 ans, toujours utilis\u00e9e aujourd\u2019hui. Cette carte du cortex, illustr\u00e9e \u00e0 la figure 1, porte le nom d\u2019aires de Brodmann, nom de son cr\u00e9ateur. Les r\u00e9gions sont num\u00e9rot\u00e9es en fonction de leur structure interne. En effet, les r\u00e9gions ayant diff\u00e9rents types de fonctions (sensorielles, motrices et associatives) ont une architecture cellulaire diff\u00e9rente. C&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;elles contiennent diff\u00e9rents types de neurones, et leur connectivit\u00e9 est \u00e9galement diff\u00e9rente. Les aires d\u00e9crites dans ce billet seront accompagn\u00e9es de leur num\u00e9rotation entre parenth\u00e8ses et feront r\u00e9f\u00e9rence aux aires de Brodmann.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9b9021f elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"9b9021f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"349\" src=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1-1024x447.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-5297\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1-1024x447.png 1024w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1-300x131.png 300w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1-768x335.png 768w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1-1536x671.png 1536w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1-540x236.png 540w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1-860x376.png 860w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1-1170x511.png 1170w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig1.png 1992w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26e0b98 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"26e0b98\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Figure 1.<\/strong> Illustration des aires de Brodmann de la vue lat\u00e9rale et m\u00e9diale de l\u2019h\u00e9misph\u00e8re gauche. Adapt\u00e9 de Brodmann areas par Vysha sous licence <a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/publicdomain\/zero\/1.0\/deed.en\">CC0 1.0<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-11a3b58 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"11a3b58\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Les aires sensorielles<\/strong><\/p><p>Les aires sensorielles, comme leur nom l\u2019indique, re\u00e7oivent les influx nerveux sensoriels provenant des r\u00e9cepteurs sensoriels du corps (yeux, oreilles, nez, doigts), et jouent un r\u00f4le dans la sensation et la perception. Les informations sensorielles sont achemin\u00e9es par les\u00a0<a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/anatomie-du-cerveau-humain\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">voies\u00a0ascendantes<\/a>, relay\u00e9es par le thalamus (except\u00e9 pour l\u2019odorat) et transmises vers les aires sensorielles dites \u00ab\u00a0primaires\u00a0\u00bb. On distingue en effet deux types d\u2019aires sensorielles, les aires primaires et les aires secondaires. Les aires sensorielles primaires sont la porte d\u2019entr\u00e9e de l\u2019information sensorielle dans le cerveau. Les aires primaires effectuent un premier traitement de l\u2019information sensorielle, alors que les aires sensorielles secondaires effectuent un deuxi\u00e8me niveau de traitement, plus fin. On distingue plusieurs aires sensorielles primaires\u00a0:<\/p><p><strong>1. L\u2019aire somatosensorielle primaire (aires 1, 2 et 3). <\/strong>Cette aire se situe \u00e0 l\u2019arri\u00e8re du sillon central de chaque h\u00e9misph\u00e8re c\u00e9r\u00e9bral, dans le lobe pari\u00e9tal (Figure 1). Cette aire re\u00e7oit les influx nerveux de plusieurs types de r\u00e9cepteurs sensoriels, dont les r\u00e9cepteurs du toucher (les m\u00e9canor\u00e9cepteurs), les r\u00e9cepteurs de la douleur (les nocicepteurs) et de la temp\u00e9rature (les thermor\u00e9cepteurs) situ\u00e9s partout sur le corps. Chaque r\u00e9gion du corps est repr\u00e9sent\u00e9e dans l\u2019aire somatosensorielle primaire. La taille de cette repr\u00e9sentation ne d\u00e9pend pas de la taille de chaque partie du corps, mais du nombre de r\u00e9cepteurs sensoriels que contient chaque r\u00e9gion du corps. Par exemple, les doigts et la bouche, qui contiennent beaucoup de r\u00e9cepteurs (et qui sont d\u2019ailleurs hautement sensibles et ont des fonctions sp\u00e9cialis\u00e9es), occupent une plus grande surface corticale que les hanches, qui sont pauvres en r\u00e9cepteurs. Ainsi, l\u2019aire somatosensorielle primaire contient une sorte de carte du corps (souvent appel\u00e9e \u00ab\u00a0homoncule\u00a0\u00bb) qui lui permet d\u2019identifier avec pr\u00e9cision l\u2019origine d\u2019un stimulus. Une repr\u00e9sentation de cette carte est pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 la figure 2. Une l\u00e9sion dans l\u2019aire somatosensorielle primaire entra\u00eene une alt\u00e9ration ou une perte des sensations li\u00e9es au toucher ou \u00e0 la douleur.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a1b1d79 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"a1b1d79\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"773\" src=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig2-1024x990.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-5299\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig2-1024x990.png 1024w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig2-300x290.png 300w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig2-768x742.png 768w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig2-540x522.png 540w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig2-860x831.png 860w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig2-1170x1131.png 1170w, https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Facebook_Cerveau_fonction_Fig2.png 1233w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-22fff41 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"22fff41\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div><b>Figure 2.\u00a0<\/b>Illustration de l\u2019homoncule sensoriel adapt\u00e9 de 1421 Sensory Homunculus par OpenStax College sous licence <a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/deed.en\">CC BY 3.0 <\/a>(Traduction).<\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5c9d6ac elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5c9d6ac\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>2. L\u2019aire visuelle primaire (aire 17).<\/strong> Cette aire est situ\u00e9e \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 post\u00e9rieure du lobe occipital et re\u00e7oit l\u2019information en provenance des yeux. Elle contribue \u00e0 identifier la forme et la couleur des objets qui nous entourent. Ainsi, une l\u00e9sion dans cette aire entra\u00eene in\u00e9vitablement une perte de vision dans une portion du champ visuel.<\/p><p><strong>3. L\u2019aire auditive primaire (aire 41).<\/strong> L\u2019<a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/le-cortex-auditif\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aire auditive primaire<\/a>\u00a0se situe dans la partie sup\u00e9rieure du lobe temporal, dans une r\u00e9gion que l\u2019on nomme le gyrus transverse temporal ou le gyrus de Heschl (Figure 3). Elle re\u00e7oit toute l\u2019information auditive provenant des oreilles, incluant celle li\u00e9e \u00e0 la parole, et contribue \u00e0 d\u00e9terminer l\u2019intensit\u00e9 et la hauteur d\u2019un son (grave ou aigu). Elle est aussi impliqu\u00e9e dans le traitement de la structure temporelle des sons, comme leur rythme. Une l\u00e9sion dans l\u2019aire auditive primaire peut entra\u00eener la surdit\u00e9.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a9b326 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"4a9b326\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"450\" height=\"351\" src=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transverse_temporal_gyrus.gif\" class=\"attachment-large size-large wp-image-5301\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9d638a1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9d638a1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Figure 3.<\/strong> Illustration 3D du cerveau et du gyrus de Heschl (Transverse temporal gyrus) par Daniel Sabinasz sous licence <a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\/deed.en\">CC BY-SA 4.0<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ae60ce elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6ae60ce\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>4. L\u2019aire gustative primaire (aire 43).<\/strong> Cette aire est situ\u00e9e juste en dessous de l\u2019aire somatosensorielle primaire, dans le lobe pari\u00e9tal. Elle re\u00e7oit ses informations des papilles gustatives de la langue et contribue ainsi \u00e0 la perception des sensations gustatives (le go\u00fbt). En plus de la langue, l\u2019aire gustative re\u00e7oit des informations provenant du larynx, principalement de l\u2019\u00e9piglotte. Les r\u00e9cepteurs du larynx ne joueraient pas un r\u00f4le dans le go\u00fbt, mais plut\u00f4t dans la d\u00e9tection de certaines substances chimiques et du passage de l\u2019eau, en lien avec le r\u00f4le du larynx dans la protection des voies respiratoires lors de l\u2019alimentation. Outre un dysfonctionnement du go\u00fbt, une l\u00e9sion au niveau du cortex gustatif est g\u00e9n\u00e9ralement associ\u00e9e \u00e0 d\u2019autres probl\u00e8mes neurologiques, comme la maladie de Lyme.<\/p><p><strong>5. L\u2019aire olfactive primaire (aire 28).<\/strong> \u00c0 la diff\u00e9rence des autres aires sensorielles primaires, l\u2019aire olfactive primaire n\u2019est pas situ\u00e9e \u00e0 la surface du cortex, mais \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de celui-ci, au creux du lobe temporal, situ\u00e9 pr\u00e8s de l\u2019amygdale et du gyrus parahippocampique. Elle re\u00e7oit les informations olfactives capt\u00e9es par le nez et contribue \u00e0 la perception des odeurs. Une l\u00e9sion dans l\u2019aire olfactive primaire peut ainsi conduire \u00e0 une perte de l\u2019odorat. Certaines maladies peuvent \u00e9galement attaquer le syst\u00e8me olfactif. Par exemple, le virus du SARS-CoV-2 (COVID-19) s\u2019attaque \u00e0 une prot\u00e9ine essentielle \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 et au bon fonctionnement des neurones sensoriels du nez, causant la perte d\u2019odorat.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-76f4928 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"76f4928\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Les aires motrices<\/strong><\/p><p>Les aires motrices sont impliqu\u00e9es dans la pr\u00e9paration, le d\u00e9clenchement et l\u2019ex\u00e9cution des mouvements. \u00c0 l\u2019inverse des aires sensorielles, les commandes motrices proviennent de la partie ant\u00e9rieure (frontale) du cortex. Comme pour les aires sensorielles, on distingue l\u2019aire motrice primaire des aires motrices secondaires. L\u2019aire motrice primaire est principalement charg\u00e9e de contr\u00f4ler la force et la dur\u00e9e des contractions musculaires. Elle est charg\u00e9e d\u2019envoyer les commandes aux muscles pour l\u2019ex\u00e9cution des mouvements. Les aires pr\u00e9motrices sont notamment impliqu\u00e9es dans l\u2019int\u00e9gration d\u2019information cognitive et sensorielle. Cette int\u00e9gration permet \u00e0 ces aires de planifier les actions, notamment celles qui sont guid\u00e9es par les sens, comme la capacit\u00e9 \u00e0 saisir un objet et \u00e0 le soulever. Cette section portera sur les principales aires motrices.<\/p><p><strong>1. L\u2019aire motrice primaire (aire 4).<\/strong> Cette aire, impliqu\u00e9e dans les contractions volontaires et pr\u00e9cises des muscles, est situ\u00e9e dans le lobe frontal, \u00e0 l\u2019avant du sillon central. Elle est donc adjacente \u00e0 l\u2019aire somatosensorielle primaire et partage plusieurs similitudes avec cette aire. Ainsi, chaque muscle du corps est contr\u00f4l\u00e9 par une r\u00e9gion distincte de l\u2019aire motrice primaire. La taille de la r\u00e9gion qui commande un muscle n\u2019est pas proportionnelle \u00e0 sa taille, mais \u00e0 sa pr\u00e9cision. Par exemple, la r\u00e9gion qui commande les muscles des doigts \u2014lesquels doivent effectuer des mouvements pr\u00e9cis et complexes\u2014 est plus grande que la r\u00e9gion qui commande les muscles des jambes, dont les mouvements sont moins pr\u00e9cis et complexes.<\/p><p><strong>2. Le cortex pr\u00e9moteur (aire 6).<\/strong> Le cortex pr\u00e9moteur est adjacent \u00e0 l\u2019aire motrice primaire, avec laquelle il communique. Le cortex pr\u00e9moteur peut \u00eatre repr\u00e9sent\u00e9 comme une mosa\u00efque de plusieurs aires. Les fonctions de cette r\u00e9gion sont habituellement d\u00e9crites de fa\u00e7on distincte pour ses portions lat\u00e9rales (sur le c\u00f4t\u00e9) et m\u00e9dianes (au milieu). Les aires pr\u00e9motrices lat\u00e9rales et m\u00e9dianes seraient impliqu\u00e9es dans la s\u00e9lection d\u2019un mouvement. Toutefois, les aires pr\u00e9motrices lat\u00e9rales seraient sp\u00e9cialis\u00e9es dans l\u2019initiation de mouvements sur la base des signaux externes (p. ex. en r\u00e9action \u00e0 un \u00e9v\u00e9nement se produisant dans l\u2019environnement), tandis que les aires pr\u00e9motrices m\u00e9dianes pr\u00e9parent les mouvements selon des signaux internes (p. ex. en lien avec la volont\u00e9 de se d\u00e9placer d\u2019un point A \u00e0 un point B).<\/p><p><strong>3. L\u2019aire oculomotrice frontale (aire 8).<\/strong> Situ\u00e9e dans le lobe frontal entre le cortex pr\u00e9moteur et le cortex pr\u00e9frontal, l\u2019aire oculomotrice est impliqu\u00e9e dans les mouvements volontaires des yeux. Elle est en outre responsable des mouvements de balayage des yeux.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d87d3f7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d87d3f7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Les aires associatives<\/strong><\/p><p>On distingue deux types d\u2019aires associatives, soit les aires associatives unimodales et multimodales. Les aires associatives unimodales permettent d\u2019int\u00e9grer diff\u00e9rentes informations li\u00e9es \u00e0 une m\u00eame modalit\u00e9 sensorielle (p. ex. diff\u00e9rentes caract\u00e9ristiques visuelles comme la couleur, la forme et le mouvement). Elles incluent les aires dites secondaires. Une m\u00eame modalit\u00e9 sensorielle, comme la vision, peut \u00eatre associ\u00e9e \u00e0 plusieurs aires associatives unimodales. Les aires associatives multimodales sont de larges aires corticales impliqu\u00e9es dans l\u2019int\u00e9gration d\u2019information en provenance de plusieurs modalit\u00e9s et dans des fonctions plus complexes, qu\u2019on dit parfois de plus haut niveau que les aires sensorielles et motrices, incluant la m\u00e9moire, les \u00e9motions, le jugement, l\u2019intelligence et le langage. Quelques aires associatives sont d\u00e9crites ici-bas\u00a0:<\/p><p><strong>1. Les aires visuelles associatives (aires 18 et 19).<\/strong> Au nombre de quatre (V2 \u00e0 V5, V1 \u00e9tant l\u2019aire visuelle primaire), les aires visuelles associatives sont situ\u00e9es dans le lobe occipital, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l\u2019aire visuelle primaire. La division des aires visuelles associatives, et plus g\u00e9n\u00e9ralement des aires visuelles, est bas\u00e9e sur la fonction et la structure de ces aires. V2 re\u00e7oit les informations de l\u2019aire visuelle primaire et r\u00e9pondrait entre autres \u00e0 des diff\u00e9rences de couleurs, \u00e0 des motifs d\u2019une complexit\u00e9 moyenne et \u00e0 l\u2019orientation d\u2019un objet. Les informations trait\u00e9es au niveau de V2 sont ensuite achemin\u00e9es vers les aires V3, V4 et V5, qui sont sp\u00e9cialis\u00e9es dans le traitement plus fin de diff\u00e9rents aspects visuels, dont la reconnaissance d\u2019objet.<\/p><p><strong>2. Le cortex auditif associatif (aires 22 et 42).<\/strong> Le cortex auditif associatif, aussi appel\u00e9\u00a0<a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/le-cortex-auditif\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cortex auditif secondaire,<\/a>\u00a0comprend les aires associatives li\u00e9es \u00e0 l\u2019audition. Comme pour les aires visuelles, les aires auditives ont plusieurs sous-divisions. La premi\u00e8re r\u00e9gion recevant l\u2019information auditive est l\u2019aire auditive primaire alors que les autres sont les aires auditives associatives. Les aires auditives associatives sont situ\u00e9es en dessous et \u00e0 l\u2019arri\u00e8re de l\u2019aire auditive primaire. Elles sont impliqu\u00e9es notamment dans le\u00a0<a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/differences-entre-la-parole-le-langage-et-la-communication\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">traitement phonologique des sons<\/a>, incluant leur identification (p. ex. distinguer le son \/p\/ du son \/b\/).<\/p><p><strong>3. L\u2019aire somatosensorielle associative (aires 5 et 7).<\/strong> Directement situ\u00e9e \u00e0 l\u2019arri\u00e8re de l\u2019aire somatosensorielleprimaire, l\u2019aire somatosensorielle associative re\u00e7oit des informations de l\u2019aire somatosensorielle primaire, mais \u00e9galement du thalamus et d\u2019autres r\u00e9gions de l\u2019<a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/anatomie-du-cerveau-humain\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">enc\u00e9phale<\/a>. Alors que l\u2019aire somatosensorielle primaire permet de capter une information brute, par exemple la pr\u00e9sence d\u2019un objet entre deux doigts, l\u2019aire associative est impliqu\u00e9e dans l\u2019identification de cet objet par une m\u00e9moire spatiale et tactile contenant les exp\u00e9riences sensorielles pass\u00e9es. L\u2019aire somatosensorielle associative est li\u00e9e \u00e0 l\u2019<a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/la-matiere-grise-et-blanche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">amygdale<\/a>\u00a0ainsi que l\u2019hippocampe, une structure complexe notamment associ\u00e9e \u00e0 la consolidation de la m\u00e9moire et la prise de d\u00e9cision. Ces connexions permettent d\u2019int\u00e9grer, au niveau de l\u2019aire somatosensorielle associative, l\u2019information sensorielle aux exp\u00e9riences pass\u00e9es emmagasin\u00e9es. Ainsi, l\u2019aire associative re\u00e7oit, traite et int\u00e8gre les informations sensorielles de notre environnement \u00e0 nos exp\u00e9riences sensorielles pass\u00e9es.<\/p><p><strong>4. Le cortex pr\u00e9frontal (aires 9, 10, 11 et 12).<\/strong> Le cortex pr\u00e9frontal est form\u00e9 de plusieurs aires occupant tout l\u2019avant du lobe frontal, au niveau du front. Le cortex pr\u00e9frontal est impliqu\u00e9 dans des fonctions vari\u00e9es. Il est en communication avec d\u2019autres r\u00e9gions du cortex, mais aussi avec le thalamus et le cervelet, entre autres. C\u2019est une r\u00e9gion qui est hautement d\u00e9velopp\u00e9e chez tous les primates, mais surtout chez les humains. Le cortex pr\u00e9frontal est ainsi le si\u00e8ge principal de la personnalit\u00e9, de l\u2019intelligence, de l\u2019apprentissage, du jugement, de la conscience, de la prise de d\u00e9cision, de l\u2019humeur et bien d\u2019autres fonctions. Les l\u00e9sions de cette r\u00e9gion peuvent avoir des cons\u00e9quences d\u00e9vastatrices sur ces fonctions.<\/p><p><strong>5. Cortex pari\u00e9tal post\u00e9rieur (aires 5, 7, 39 et 40). <\/strong>Cette aire, elle aussi constitu\u00e9e de plusieurs sous-divisions, est situ\u00e9e au niveau du lobe pari\u00e9tal. Cette r\u00e9gion int\u00e8gre des informations de diff\u00e9rentes r\u00e9gions du cerveau. Elle re\u00e7oit ainsi des informations provenant des aires associatives, soit l\u2019aire somatosensorielle, les aires visuelles et les aires auditives, mais \u00e9galement de deux aires sensorielles primaires, l\u2019aire gustative et l\u2019aire olfactive, du thalamus et m\u00eame de certaines r\u00e9gions du tronc c\u00e9r\u00e9bral. Cette int\u00e9gration multimodale est utile notamment pour interpr\u00e9ter et r\u00e9agir \u00e0 des ph\u00e9nom\u00e8nes complexes multimodaux (comme la parole, qui est\u00a0<a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/publication-scientifique-sur-lintegration-audiovisuelle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00e0 la fois visuelle et auditive<\/a>) et guider la prise de d\u00e9cision.<\/p><p><strong>6. Les aires du langage (p. ex.\u00a0: <\/strong><strong>aires 6, 8, 22, 40, 44<\/strong><strong>). <\/strong>Les avanc\u00e9es en neuroscience cognitive ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que le langage est soutenu par un r\u00e9seau tr\u00e8s complexe, et que la\u00a0<a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/tremblaydick_2016.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">vision simplifi\u00e9e selon laquelle le langage est soutenu par deux aires (les aires de Broca et Wernicke) n\u2019est plus ad\u00e9quate<\/a>. En effet, on trouve des aires associ\u00e9es au langage dans tous les lobes du cortex c\u00e9r\u00e9bral. Les fonctions langagi\u00e8res impliquent, entre autres, le gyrus frontal inf\u00e9rieur <em>pars opercularis <\/em>du lobe frontal, le cortex pr\u00e9moteur, l\u2019aire motrice suppl\u00e9mentaire, le cortex pr\u00e9frontal, le gyrus supramarginal du lobe pari\u00e9tal, le lobe temporal ant\u00e9rieur, et les aires auditives. Ces r\u00e9gions, connect\u00e9es entre elles par plusieurs faisceaux d\u2019association, dont le faisceau arqu\u00e9 et le faisceau uncin\u00e9, sont impliqu\u00e9es dans la compr\u00e9hension et la production du langage oral ou \u00e9crit.<\/p><p>Nous vous avons maintenant pass\u00e9 en revue plusieurs aires du cortex c\u00e9r\u00e9bral, ainsi que leurs fonctions. Comme vous pouvez le constater, l\u2019organisation du cerveau est complexe et fascinante !<\/p><p>C\u2019est ainsi que cette s\u00e9rie de billets fournissant une id\u00e9e globale de l\u2019organisation anatomique et fonctionnelle du cerveau se conclut. Dans une prochaine s\u00e9rie, nous aborderons diff\u00e9rentes fonctions cognitives, soit l\u2019attention, la m\u00e9moire de travail, les fonctions ex\u00e9cutives et le langage. Cette nouvelle s\u00e9rie abordera aussi l\u2019effet du vieillissement sur ces fonctions.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-81c2108 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"81c2108\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Ouvrages de r\u00e9f\u00e9rence ayant servi \u00e0 la r\u00e9daction de ce billet de blogue\u00a0:<\/p><p>Tortora, G. J., &amp; Derrickson, B. (2007). <em>Principes d&rsquo;anatomie et de physiologie<\/em> (M. Forest &amp; L. Martin, Trans. 2e\u00a0ed.)\u00a0: ERPI.<\/p><p>Raju, H. and P. Tadi (2022). Neuroanatomy, Somatosensory Cortex. <u>StatPearls<\/u>. Treasure Island (FL), StatPearls Publishing<\/p><p>Torrico TJ, Munakomi S. Neuroanatomy, Thalamus. [Updated 2021 Jul 31]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.<\/p><p>Obiefuna S, Donohoe C. Neuroanatomy, Nucleus Gustatory. [Updated 2022 Jan 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.<\/p><p>Donoghue JP, Sanes JN. Motor areas of the cerebral cortex. J Clin Neurophysiol. 1994 Jul;11(4):382-96. PMID: 7962487.<\/p><p>Fogwe LA, Reddy V, Mesfin FB. Neuroanatomy, Hippocampus. [Updated 2022 Jul 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.<\/p><p>Huff T, Mahabadi N, Tadi P. Neuroanatomy, Visual Cortex. [Updated 2021 Jul 31]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.<\/p><p>Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al., editors. Neuroscience. 2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2001. The Auditory Cortex.<\/p><p>Hirano S, Naito Y, Kojima H, Honjo I, Inoue M, Shoji K, Tateya I, Fujiki N, Nishizawa S, Konishi J. Functional differentiation of the auditory association area in prelingually deaf subjects. Auris Nasus Larynx. 2000 Oct;27(4):303-10. doi: 10.1016\/s0385-8146(00)00072-9. PMID: 10996488.<\/p><p>Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al., editors. Neuroscience. 2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2001. The Premotor Cortex.<\/p><p>Tremblay P, Dick AS. Broca and Wernicke are dead, or moving past the classic model of language neurobiology. Brain Lang. 2016 Nov;162:60-71. doi: 10.1016\/j.bandl.2016.08.004. Epub 2016 Aug 30. PMID: 27584714.<\/p><p>Mountcastle VB. The columnar organization of the neocortex. Brain. 1997 Apr;120 ( Pt 4):701-22. doi: 10.1093\/brain\/120.4.701. PMID: 9153131.<\/p><p>Tarakad A, Jankovic J. Anosmia and Ageusia in Parkinson&rsquo;s Disease. Int Rev Neurobiol. 2017;133:541-556. doi: 10.1016\/bs.irn.2017.05.028. Epub 2017 Jun 27. PMID: 28802932.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f84ca76 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f84ca76\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Autres lectures sugg\u00e9r\u00e9es\u00a0:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/anatomie-du-cerveau-humain\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L\u2019anatomie du cerveau humain<\/a>\u00a0(1<sup>er <\/sup>billet de cette s\u00e9rie sur le cerveau)<\/li><li><a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/la-matiere-grise-et-blanche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La mati\u00e8re grise et blanche<\/a>\u00a0(2<sup>e<\/sup> billet de cette s\u00e9rie sur le cerveau)<\/li><li><a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/quest-ce-que-la-neuropsychologie\/\">Qu&rsquo;est-ce que la neuropsychologie?<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/le-cortex-auditif\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Le cortex auditif<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/conference-sur-la-neurobiologie-du-langage\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Conf\u00e9rence sur la neurobiologie du langage<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/tremblaydick_2016.pdf\">Broca Wernicke Dead<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/nouvel-article-scientifique-sur-limpact-du-chant-sur-les-reseaux-cerebraux\/\">Nouvel article scientifique sur l\u2019impact du chant sur les r\u00e9seaux c\u00e9r\u00e9braux<\/a><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans les deux premiers billets de cette s\u00e9rie, nous avons discut\u00e9 de l\u2019anatomie du cerveau humain, et plus largement, de l\u2019anatomie du syst\u00e8me nerveux central (SNC). Dans ce troisi\u00e8me et dernier billet, nous discutons de l\u2019organisation fonctionnelle du cerveau, soit la fa\u00e7on dont le cerveau est organis\u00e9 pour remplir ses diff\u00e9rentes fonctions, comme traiter les informations en provenance des r\u00e9cepteurs sensoriels (p. ex. les oreilles, les yeux, etc.) ou contr\u00f4ler les mouvements du corps.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5460,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[414,415,68,118,209],"ppma_author":[395,55,54],"class_list":["post-5290","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vulgarisation-scientifique","tag-aire","tag-brodmann","tag-cerveau","tag-cognition","tag-cortex"],"authors":[{"term_id":395,"user_id":0,"is_guest":1,"slug":"alexandre-sicard","display_name":"Alexandre Sicard","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","user_url":"","last_name":"","first_name":"","job_title":"","description":""},{"term_id":55,"user_id":3,"is_guest":0,"slug":"admin-marilyne","display_name":"Marilyne Joyal","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","user_url":"","last_name":"Joyal","first_name":"Marilyne","job_title":"","description":""},{"term_id":54,"user_id":2,"is_guest":0,"slug":"admin-pascale","display_name":"Pascale Tremblay","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ea9e5826afc1fd507cc7b89eaca37953ea310ad30088c3920137ab8e86846244?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","user_url":"","last_name":"Tremblay","first_name":"Pascale","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5290"}],"version-history":[{"count":39,"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14034,"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5290\/revisions\/14034"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5460"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5290"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/agenceconceptk.net\/speechneurolab\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=5290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}