5 resultados para Exercise Physiological aspects

em Université de Montréal, Canada


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Lâexercice en immersion dans l'eau peut générer des réponses hémodynamiques et cardiorespiratoires différentes à celles de lâexercice sur terraine sec. Cependant, aucune étude nâa comparé ces réponses sur vélo aquatique (VA) à celles sur vélo sur terrain sec (VS) à une même puissance mécanique externe (Pext). à cet égard, le premier travail de cette thèse visait, dâabord, à trouver les équivalences de Pext lors du pédalage sur VA en immersion à la poitrine par rapport au VS au laboratoire, en considérant que cela restait non déterminé à ce jour. Une équation de mécanique des fluides fut utilisée pour calculer la force déployée pour le système de pédalage (pales, leviers, pédales) et des jambes à chaque tour de pédale. Ensuite, cette force totale a été multipliée par la vitesse de pédalage pour estimer la Pext sur VA. Ayant trouvé les équivalences de Pext sur VA et VS, nous nous sommes fixés comme objectif dans la deuxième étude de comparer les réponses hémodynamiques et cardiorespiratoires lors d'un exercice maximal progressif sur VS par rapport au VA à une même Pext. Les résultats ont montré que le VO2 (p<0.0001) et la différence artério-veineuse (C(a-v)O2) (p<0.0001) étaient diminués lors de lâexercice sur VA comparativement à celui sur VS. Parmi les variables hémodynamiques, le volume dâéjection systolique (VES) (pË0.05) et le débit cardiaque (Qc) (pË0.05) étaient plus élevés sur VA. En plus, on nota une diminution significative de la fréquence cardiaque (FC) (pË0.05). Ãtant donné quâà une même Pext les réponses physiologiques sont différentes sur VA par rapport à celles sur VS, nous avons effectué une troisième étude pour établir la relation entre les différentes expressions de l'intensité relative de l'exercice (% du VO2max,% de la FCmax,% du VO2 de réserve (% de VO2R) et % de la FC réserve (% FCR)). Les résultats ont démontré que la relation % FCR vs % VO2R était la plus corrélée (régression linéaire) et la plus proche de la ligne dâidentité. Ces résultats pourraient aider à mieux prescrire et contrôler lâintensité de l'exercice sur VA pour des sujets sains. Finalement, une dernière étude comparant la réactivation parasympathique après un exercice maximal incrémental effectué sur VA et VS en immersion au niveau de la poitrine a montré que la réactivation parasympathique à court terme était plus prédominante sur VA (i,e. t, delta 10 à delta 60 et T30, p<0.05). Cela suggérait, quâaprès un exercice maximal sur VA, la réactivation parasympathique à court terme était accélérée par rapport à celle après l'effort maximal sur VS chez de jeunes sujets sains. En conclusion, nous proposons une méthode de calcul de la puissance mécanique externe sur VA en fonction de la cadence de pédalage. Nous avons démontré que pendant lâexercice sur VA les réponses hémodynamiques et cardiorespiratoires sont différentes de celles sur VS à une même Pext et nous proposons des équations pour le calcul du VO2 dans lâeau ainsi quâune méthode pour la prescription et le contrôle de lâexercice sur VA. Finalement, la réactivation parasympathique à court terme sâest trouvée accélérée après un effort maximal incrémental sur VA comparativement à celle sur VS.

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Introduction: Chez les mammifères, la naissance de nouveaux neurones se poursuit à lââge adulte dans deux régions du cerveau: 1) lâhippocampe et 2) la zone sous-ventriculaire du prosencéphale. La neurogenèse adulte nâest pas un processus stable et peut être affectée par divers facteurs tels que lââge et la maladie. De plus, les modifications de la neurogenèse peuvent être à lâorigine des maladies de sorte que la régulation ainsi que le rétablissement de la neurogenèse adulte doivent être considérés comme dâimportants objectifs thérapeutiques. Chez la souris saine ou malade, la neurogenèse hippocampale peut être fortement régulée par lâenrichissement environnemental ainsi que par lâactivité physique. Cependant, lors même que lâactivité physique et lâenrichissement environnemental pourraient contribuer au traitement de certaines maladies, très peu dâétudes porte sur les mécanismes moléculaires et physiologiques responsables des changements qui sont en lien avec ces stimuli. Objectifs et hypothèses: Les principaux objectifs de cette étude sont de caractériser les effets de stimuli externes sur la neurogenèse et, par le fait même, dâélucider les mécanismes sous-jacents aux changements observés. En utilisant le modèle dâactivité physique volontaire sur roue, cette étude teste les deux hypothèses suivantes: tout dâabord 1) quâune période prolongée dâactivité physique peut influencer la neurogenèse adulte dans le prosencéphale et lâhippocampe, et 2) que lâactivité volontaire sur roue peut favoriser la neurogenèse à travers des stimuli dépendants ou indépendants de la course. Méthodes: Afin de valider la première hypothèse, nous avons utilisé un paradigme incluant une activité physique volontaire prolongée sur une durée de six semaines, ainsi que des analyses immunohistochimiques permettant de caractériser lâactivité de précurseurs neuronaux dans la zone sous-ventriculaire et lâhippocampe. Ensuite, pour valider la seconde hypothèse, nous avons utlisé une version modifiée du paradigme ci-dessous, en plaçant les animaux (souris) soit dans des cages traditionnelles, soit dans des cages munies dâune roue bloquée soit dans des cages munies dâune roue fonctionnelle. Résultats: En accord avec la première hypothèse, lâactivité physique prolongée volontaire a augmenté la prolifération des précurseurs neuronaux ainsi que la neurogenèse dans le gyrus dentelé de lâhippocampe comparativement aux animaux témoins, confirmant les résultats dâétudes antérieures. Par ailleurs, dans ce paradigme, nous avons aussi observé de la prolifération acrue au sein de la zone sous-ventriculaire du prosencéphale. De plus, en accord avec la seconde hypothèse, les souris placées dans une cage à roue bloquée ont montré une augmentation de la prolifération des précurseurs neuronaux dans lâhippocampe comparable à celle observée chez les souris ayant accès à une roue fonctionnelle (coureurs). Cependant, seuls les animaux coureurs ont présenté une augmentation de la neurogenèse hippocampale. Conclusions: Ces résultats nous ont permis de tirer deux conclusions nouvelles concernant les effets de lâactivité physique (course) sur la neurogenèse. Premièrement, en plus de la prolifération et de la neurogenèse dans le gyrus dentelé de lâhippocampe, la prolifération dans la zone sous-ventriculaire du prosencéphale peut être augmentée par lâactivité physique sur roue. Deuxièmement, lâenvironnement dans lequel lâactivité physique a lieu contient différents stimuli qui peuvent influencer certains aspects de la neurogenèse hippocampale en lâabsence dâactivité physique sur roue (course).

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Lâaccumulation de triglycérides (TG) dans les hépatocytes est caractéristique de la stéatose hépatique non-alcoolique (SHNA). Cette dernière se produit dans diverses conditions dont le facteur commun est le métabolisme anormal des lipides. Le processus conduisant à l'accumulation des lipides dans le foie nâa pas encore été totalement élucidé. Toutefois, des lipides s'accumulent dans le foie lorsque les mécanismes qui favorisent leur exportation (oxydation et sécrétion) sont insuffisants par rapport aux mécanismes qui favorisent leur importation ou leur biosynthèse. De nos jours il est admis que la carence en Åstrogènes est associée au développement de la stéatose hépatique. Bien que les résultats des études récentes révèlent l'implication des hormones ovariennes dans l'accumulation de lipides dans le foie, les mécanismes qui sous-tendent ce phénomène doivent encore être étudiés. En conséquence, les trois études présentées dans cette thèse ont été menées sur des rates ovariectomizées (Ovx), comme modèle animal de femmes post-ménopausées, pour étudier les effets du retrait des Åstrogènes sur le métabolisme des lipides dans le foie, en considérant l'entraînement physique comme étant un élément positif pouvant contrecarrer ces effets. Il a été démontré que l'entraînement physique peut réduire l'accumulation de graisses dans le foie chez les rates Ovx. Dans la première étude, nous avons montré que chez les rates Ovx nourries à la diète riche en lipides (HF), les contenus de TG hépatiques étaient élevées (P < 0.01) comparativement aux rates Sham, 5 semaines après la chirurgie. Le changement de la diète HF par la diète standard (SD) chez les rates Sham a diminué lâaccumulation de lipides dans le foie. Toutefois, chez les rates Ovx, 8 semaines après le changement de la HF par la SD le niveau de TG dans le foie était maintenu aussi élevé que chez les rates nourries continuellement avec la diète HF. Lorsque les TG hépatiques mesurés à la 13e semaine ont été comparés aux valeurs correspondant au retrait initial de la diète HF effectué à la 5e semaine, les niveaux de TG hépatiques chez les animaux Ovx ont été maintenus, indépendamment du changement du régime alimentaire; tandis que chez les rats Sham le passage à la SD a réduit (P < 0.05) les TG dans le foie. Les mêmes comparaisons avec la concentration des TG plasmatiques ont révélé une relation inverse. Ces résultats suggèrent que la résorption des lipides au foie est contrée par l'absence des Åstrogènes. Dans cette continuité, nous avons utilisé une approche physiologique dans notre seconde étude pour investiguer la façon dont la carence en Åstrogènes entraîne lâaccumulation de graisses dans le foie, en nous focalisant sur la voie de l'exportation des lipides du foie. Les résultats de cette étude ont révélé que le retrait des Åstrogènes a entraîné une augmentation (P < 0.01) de lâaccumulation de lipides dans le foie en concomitance avec la baisse (P < 0.01) de production de VLDL-TG et une réduction l'ARNm et de la teneur en protéines microsomales de transfert des triglycérides (MTP). Tous ces effets ont été corrigés par la supplémentation en Åstrogènes chez les rates Ovx. En outre, l'entraînement physique chez les rates Ovx a entraîné une réduction (P < 0.01) de lâaccumulation de lipides dans le foie ainsi quâune diminution (P < 0.01) de production de VLDL-TG accompagnée de celle de l'expression des gènes MTP et DGAT-2 (diacylglycérol acyltransférase-2). Des études récentes suggèrent que le peptide natriurétique auriculaire (ANP) devrait être au centre des intérêts des recherches sur les métabolismes énergétiques et lipidiques. Le ANP est relâché dans le plasma par les cellules cardiaques lorsque stimulée par lâoxytocine et exerce ses fonctions en se liant à son récepteur, le guanylyl cyclase-A (GC-A). En conséquence, dans la troisième étude, nous avons étudié les effets du blocage du système ocytocine-peptide natriurétique auriculaire (OT-ANP) en utilisant un antagoniste de lâocytocine (OTA), sur l'expression des gènes guanylyl cyclase-A et certains marqueurs de lâinflammation dans le foie de rates Ovx. Nous avons observé une diminution (P < 0.05) de lâARNm de la GC-A chez les rates Ovx et Sham sédentaires traitées avec lâOTA, tandis quâune augmentation (P < 0.05) de l'expression de lâARNm de la protéine C-réactive (CRP) hépatique a été notée chez ces animaux. Lâexercice physique n'a apporté aucun changement sur l'expression hépatique de ces gènes que ce soit chez les rates Ovx ou Sham traitées avec lâOTA. En résumé, pour expliquer lâobservation selon laquelle lâaccumulation et la résorption de lipides dans le foie dépendent des mécanismes associés à des niveaux dâÅstrogènes, nos résultats suggèrent que la diminution de production de VLDL-TG induite par une déficience en Åstrogènes, pourrait être un des mecanismes responsables de lâaccumulation de lipides dans le foie. Lâexercice physique quant à lui diminue l'infiltration de lipides dans le foie ainsi que la production de VLDL-TG indépendamment des niveaux d'Åstrogènes. En outre, l'expression des récepteurs de lâANP a diminué par l'OTA chez les rates Ovx et Sham suggérant une action indirecte de lâocytocine (OT) au niveau du foie indépendamment de la présence ou non des estrogènes. Lâaxe ocytocine-peptide natriurétique auriculaire, dans des conditions physiologiques normales, protègerait le foie contre l'inflammation à travers la modulation de lâexpression de la GC-A.

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La littérature décrit certains phénomènes de réorganisation physiologique et fonctionnelle dans le cerveau des aveugles de naissance, notamment en ce qui a trait au traitement de lâinformation tactile et auditive. Cependant, le système olfactif des aveugles nâa reçu que très peu dâattention de la part des chercheurs. Le but de cette étude est donc de comprendre comment les aveugles traitent lâinformation olfactive au niveau comportemental et dâinvestiguer les substrats neuronaux impliqués dans ce processus. Puisque, en règle générale, les aveugles utilisent leurs sens résiduels de façon compensatoire et que le système olfactif est extrêmement plastique, des changements au niveau de lâorganisation anatomo-fonctionnelle pourraient en résulter. Par le biais de méthodes psychophysiques et dâimagerie cérébrale (Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle-IRMf), nous avons investigué les substrats anatomo-fonctionnels sollicités par des stimuli olfactifs. Nous avons trouvé que les aveugles ont un seuil de détection plus bas que les voyants, mais que leur capacité à discriminer et identifier des odeurs est similaire au groupe contrôle. Ils ont aussi plus conscience de lâenvironnement olfactif. Les résultats dâimagerie révèlent un signal BOLD plus intense dans le cortex orbitofrontal droit, le thalamus, lâhippocampe droit et le cortex occipital lors de lâexécution dâune tâche de détection dâodeur. Nous concluons que les individus aveugles se fient dâavantage à leur sens de lâodorat que les voyants afin dâévoluer dans leur environnement physique et social. Cette étude démontre pour la première fois que le cortex visuel des aveugles peut être recruté par des stimuli olfactifs, ce qui prouve que cette région assume des fonctions multimodales.

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Les cortices sensoriels sont des régions cérébrales essentielles pour la perception. En particulier, le cortex visuel traite lâinformation visuelle en provenance de la rétine qui transite par le thalamus. Les neurones sont les unités fonctionnelles qui transforment l'information sensorielle en signaux électriques, la transfèrent vers le cortex et l'intègrent. Les neurones du cortex visuel sont spécialisés et analysent différents aspects des stimuli visuels. La force des connections entre les neurones peut être modulée par la persistance de l'activité pré-synaptique et induit une augmentation ou une diminution du signal post-synaptique à long terme. Ces modifications de la connectivité synaptique peuvent induire la réorganisation de la carte corticale, câest à dire la représentation de ce stimulus et la puissance de son traitement cortical. Cette réorganisation est connue sous le nom de plasticité corticale. Elle est particulièrement active durant la période de développement, mais elle sâobserve aussi chez lâadulte, par exemple durant lâapprentissage. Le neurotransmetteur acétylcholine (ACh) est impliqué dans de nombreuses fonctions cognitives telles que lâapprentissage ou lâattention et il est important pour la plasticité corticale. En particulier, les récepteurs nicotiniques et muscariniques du sous-type M1 et M2 sont les récepteurs cholinergiques impliqués dans lâinduction de la plasticité corticale. Lâobjectif principal de la présente thèse est de déterminer les mécanismes de plasticité corticale induits par la stimulation du système cholinergique au niveau du télencéphale basal et de définir les effets sur lâamélioration de la perception sensorielle. Afin dâinduire la plasticité corticale, jâai jumelé des stimulations visuelles à des injections intracorticales dâagoniste cholinergique (carbachol) ou à une stimulation du télencéphale basal (neurones cholinergiques qui innervent le cortex visuel primaire). J'ai analysé les potentiels évoqués visuels (PEVs) dans le cortex visuel primaire des rats pendant 4 à 8 heures après le couplage. Afin de préciser lâaction de lâACh sur lâactivité des PEVs dans V1, jâai injecté individuellement lâantagoniste des récepteurs muscariniques, nicotiniques, α7 ou NMDA avant lâinfusion de carbachol. La stimulation du système cholinergique jumelée avec une stimulation visuelle augmente lâamplitude des PEVs durant plus de 8h. Le blocage des récepteurs muscarinique, nicotinique et NMDA abolit complètement cette amélioration, tandis que lâinhibition des récepteurs α7 a induit une augmentation instantanée des PEVs. Ces résultats suggèrent que l'ACh facilite à long terme la réponse aux stimuli visuels et que cette facilitation implique les récepteurs nicotiniques, muscariniques et une interaction avec les récepteur NMDA dans le cortex visuel. Ces mécanismes sont semblables à la potentiation à long-terme, évènement physiologique lié à lâapprentissage. Lâétape suivante était dâévaluer si lâeffet de lâamplification cholinergique de lâentrée de lâinformation visuelle résultait non seulement en une modification de lâactivité corticale mais aussi de la perception visuelle. Jâai donc mesuré lâamélioration de lâacuité visuelle de rats adultes éveillés exposés durant 10 minutes par jour pendant deux semaines à un stimulus visuel de type «réseau sinusoïdal» couplé à une stimulation électrique du télencéphale basal. Lâacuité visuelle a été mesurée avant et après le couplage des stimulations visuelle et cholinergique à lâaide dâune tâche de discrimination visuelle. Lâacuité visuelle du rat pour le stimulus dâentrainement a été augmentée après la période dâentrainement. Lâaugmentation de lâacuité visuelle nâa pas été observée lorsque la stimulation visuelle seule ou celle du télencéphale basal seul, ni lorsque les fibres cholinergiques ont été lésées avant la stimulation visuelle. Une augmentation à long terme de la réactivité corticale du cortex visuel primaire des neurones pyramidaux et des interneurones GABAergiques a été montrée par lâimmunoréactivité au c-Fos. Ainsi, lorsque couplé à un entrainement visuel, le système cholinergique améliore les performances visuelles pour lâorientation et ce probablement par lâoptimisation du processus dâattention et de plasticité corticale dans lâaire V1. Afin dâétudier les mécanismes pharmacologiques impliqués dans lâamélioration de la perception visuelle, jâai comparé les PEVs avant et après le couplage de la stimulation visuelle/cholinergique en présence dâagonistes/antagonistes sélectifs. Les injections intracorticales des différents agents pharmacologiques pendant le couplage ont montré que les récepteurs nicotiniques et M1 muscariniques amplifient la réponse corticale tandis que les récepteurs M2 muscariniques inhibent les neurones GABAergiques induisant un effet excitateur. Lâinfusion dâantagoniste du GABA corrobore lâhypothèse que le système inhibiteur est essentiel pour induire la plasticité corticale. Ces résultats démontrent que lâentrainement visuel jumelé avec la stimulation cholinergique améliore la plasticité corticale et quâelle est contrôlée par les récepteurs nicotinique et muscariniques M1 et M2. Mes résultats suggèrent que le système cholinergique est un système neuromodulateur qui peut améliorer la perception sensorielle lors dâun apprentissage perceptuel. Les mécanismes dâamélioration perceptuelle induits par lâacétylcholine sont liés aux processus dâattention, de potentialisation à long-terme et de modulation de la balance dâinflux excitateur/inhibiteur. En particulier, le couplage de lâactivité cholinergique avec une stimulation visuelle augmente le ratio de signal / bruit et ainsi la détection de cibles. Lâaugmentation de la concentration cholinergique corticale potentialise lâafférence thalamocorticale, ce qui facilite le traitement dâun nouveau stimulus et diminue la signalisation cortico-corticale minimisant ainsi la modulation latérale. Ceci est contrôlé par différents sous-types de récepteurs cholinergiques situés sur les neurones GABAergiques ou glutamatergiques des différentes couches corticales. La présente thèse montre quâune stimulation électrique dans le télencéphale basal a un effet similaire à lâinfusion dâagoniste cholinergique et quâun couplage de stimulations visuelle et cholinergique induit la plasticité corticale. Ce jumelage répété de stimulations visuelle/cholinergique augmente la capacité de discrimination visuelle et améliore la perception. Cette amélioration est corrélée à une amplification de lâactivité neuronale démontrée par immunocytochimie du c-Fos. Lâimmunocytochimie montre aussi une différence entre lâactivité des neurones glutamatergiques et GABAergiques dans les différentes couches corticales. Lâinjection pharmacologique pendant la stimulation visuelle/cholinergique suggère que les récepteurs nicotiniques, muscariniques M1 peuvent amplifier la réponse excitatrice tandis que les récepteurs M2 contrôlent lâactivation GABAergique. Ainsi, le système cholinergique activé au cours du processus visuel induit des mécanismes de plasticité corticale et peut ainsi améliorer la capacité perceptive. De meilleures connaissances sur ces actions ouvrent la possibilité dâaccélérer la restauration des fonctions visuelles lors dâun déficit ou dâamplifier la fonction cognitive.