Titre : Cortex somatosensoriel

Cortex somatosensoriel : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment évaluer le fonctionnement du cortex somatosensoriel ?

Des tests neurologiques et des examens d'imagerie comme l'IRM peuvent être utilisés.
Cortex somatosensoriel Imagerie par résonance magnétique
#2

Quels signes indiquent une dysfonction du cortex somatosensoriel ?

Des troubles de la sensation, comme l'engourdissement ou l'hyperesthésie, peuvent apparaître.
Troubles de la sensation Cortex somatosensoriel
#3

Quels tests sont utilisés pour diagnostiquer une lésion cérébrale ?

Les tests incluent l'IRM, le scanner et des évaluations neurologiques détaillées.
Lésion cérébrale Imagerie par résonance magnétique
#4

Comment les troubles neurologiques affectent-ils le cortex ?

Ils peuvent provoquer des altérations dans la perception sensorielle et la coordination.
Troubles neurologiques Cortex somatosensoriel
#5

Quel rôle joue l'électromyographie dans le diagnostic ?

Elle aide à évaluer la fonction nerveuse et musculaire, révélant des anomalies.
Électromyographie Cortex somatosensoriel

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés à une lésion du cortex somatosensoriel ?

Les symptômes incluent des pertes de sensation, des douleurs et des troubles de la coordination.
Lésion cérébrale Cortex somatosensoriel
#2

Comment se manifeste l'hyperesthésie ?

L'hyperesthésie se manifeste par une sensibilité accrue aux stimuli, provoquant une douleur intense.
Hyperesthésie Cortex somatosensoriel
#3

Qu'est-ce que l'agnosie tactile ?

C'est l'incapacité de reconnaître des objets par le toucher, due à des lésions corticales.
Agnosie tactile Cortex somatosensoriel
#4

Quels sont les signes d'une neuropathie périphérique ?

Engourdissements, picotements et douleurs dans les membres sont des signes courants.
Neuropathie périphérique Cortex somatosensoriel
#5

Comment la douleur chronique affecte-t-elle le cortex ?

Elle peut modifier la perception sensorielle et entraîner des changements dans le cortex somatosensoriel.
Douleur chronique Cortex somatosensoriel

Prévention 5

#1

Comment prévenir les lésions cérébrales ?

Éviter les traumatismes crâniens, adopter un mode de vie sain et gérer les maladies chroniques.
Lésions cérébrales Prévention
#2

Quels exercices aident à maintenir la santé sensorielle ?

Des exercices de coordination et de proprioception peuvent améliorer la fonction sensorielle.
Exercices de coordination Cortex somatosensoriel
#3

Comment la nutrition influence-t-elle la santé cérébrale ?

Une alimentation équilibrée riche en oméga-3 et antioxydants favorise la santé cérébrale.
Nutrition Santé cérébrale
#4

Quelles sont les mesures de sécurité pour éviter les accidents ?

Utiliser des équipements de protection et suivre des règles de sécurité lors d'activités à risque.
Sécurité Prévention des accidents
#5

Comment gérer le stress pour protéger le cerveau ?

Des techniques de relaxation et d'exercice régulier aident à réduire le stress et ses effets.
Gestion du stress Santé cérébrale

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les troubles sensoriels ?

Les traitements incluent la thérapie physique, la médication et la rééducation sensorielle.
Thérapie physique Cortex somatosensoriel
#2

Comment la stimulation électrique aide-t-elle ?

Elle peut réduire la douleur et améliorer la fonction sensorielle dans certains cas.
Stimulation électrique Cortex somatosensoriel
#3

Quels médicaments sont utilisés pour traiter la douleur neuropathique ?

Des antidépresseurs et des anticonvulsivants sont souvent prescrits pour soulager la douleur.
Douleur neuropathique Médicaments
#4

La rééducation est-elle efficace après une lésion ?

Oui, la rééducation peut aider à restaurer certaines fonctions sensorielles et motrices.
Rééducation Lésion cérébrale
#5

Quels rôles jouent les thérapies complémentaires ?

Elles peuvent aider à gérer la douleur et améliorer le bien-être général des patients.
Thérapies complémentaires Cortex somatosensoriel

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir après une lésion du cortex ?

Des complications incluent des troubles de la coordination, des douleurs chroniques et des déficits sensoriels.
Lésion cérébrale Complications
#2

Comment les troubles sensoriels affectent-ils la qualité de vie ?

Ils peuvent limiter les activités quotidiennes et entraîner des problèmes émotionnels.
Qualité de vie Troubles sensoriels
#3

Quels risques sont associés à la douleur chronique ?

La douleur chronique peut entraîner des troubles de l'humeur, comme la dépression et l'anxiété.
Douleur chronique Troubles de l'humeur
#4

Comment les lésions cérébrales peuvent-elles affecter la cognition ?

Elles peuvent entraîner des troubles de la mémoire, de l'attention et de la perception.
Lésions cérébrales Cognition
#5

Quelles sont les conséquences d'une agnosie tactile non traitée ?

Elle peut mener à des difficultés dans les interactions sociales et la vie quotidienne.
Agnosie tactile Conséquences

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de lésion cérébrale ?

Les traumatismes crâniens, les AVC et certaines maladies neurodégénératives sont des facteurs de risque.
Lésion cérébrale Facteurs de risque
#2

Comment l'âge influence-t-il la santé du cortex ?

Le vieillissement peut entraîner une diminution des fonctions cognitives et sensorielles.
Vieillissement Cortex somatosensoriel
#3

Quels rôles jouent les antécédents familiaux ?

Les antécédents familiaux de maladies neurologiques peuvent augmenter le risque de troubles.
Antécédents familiaux Maladies neurologiques
#4

Comment le diabète affecte-t-il le cortex somatosensoriel ?

Le diabète peut entraîner des neuropathies, affectant la perception sensorielle.
Diabète Neuropathies
#5

Quels comportements augmentent le risque de troubles sensoriels ?

La consommation excessive d'alcool et le tabagisme peuvent nuire à la santé cérébrale.
Alcoolisme Tabagisme
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 27/12/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Sliman J Bensmaia

7 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Committee on Computational Neuroscience, University of Chicago, Chicago, IL, USA.
  • Department of Organismal Biology and Anatomy, University of Chicago, Chicago, IL, USA.
Publications dans "Cortex somatosensoriel" : Voir toutes les publications (7)

Robert A Gaunt

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Rehab Neural Engineering Labs, University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.
  • Department of Bioengineering, University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.
  • Center for the Neural Basis of Cognition, University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.
  • Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.

Michael Brecht

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Bernstein Center for Computational Neuroscience Berlin, Institut für Biologie, Humboldt-Universität zu Berlin, Philippstraße 13, Haus 6, 10115 Berlin, Germany.
  • NeuroCure Cluster of Excellence, Humboldt-Universität zu Berlin, Charitéplatz 1, 10117 Berlin, Germany.
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Jennifer L Collinger

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Rehab Neural Engineering Labs, University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.
  • Department of Bioengineering, University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.
  • Center for the Neural Basis of Cognition, University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.
  • Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.
  • Human Engineering Research Laboratories, VA Center of Excellence, Department of Veterans Affairs, Pittsburgh, United States.

Thierri Callier

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Committee on Computational Neuroscience, University of Chicago, Chicago, IL, USA.
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Daniel G Taub

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Qiufen Jiang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Francesca Pietrafesa

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Junfeng Su

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Caitlin Greene

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Michael R Blanchard

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Aakanksha Jain

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Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Mahmoud El-Rifai

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Alexis Callen

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Affiliations :
  • Morrissey College of Arts and Sciences, Boston College, Chestnut Hill, MA, USA.
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Katherine Yager

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Morrissey College of Arts and Sciences, Boston College, Chestnut Hill, MA, USA.
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Clara Chung

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Boston University, Boston, MA, USA.
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Zhigang He

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Chinfei Chen

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Clifford J Woolf

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • F. M. Kirby Neurobiology Center and Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA.
  • Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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David J Ostry

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Psychology, McGill University, Montreal, Quebec, Canada.
  • Child Study Center, Yale School of Medicine, Yale University, New Haven, Connecticut, United States.
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Sources (3164 au total)

Reduced somatosensory evoked potentials and paired-pulse inhibition in the primary somatosensory cortex of athletes with chronic pain.

Chronic pain impedes athletic training and performance. However, it is challenging to identify the precise causes of chronic pain for effective treatment. To examine possible neuroplastic changes in s... Sixty-six intercollegiate athletes (39 males and 27 females) were recruited for this study, 45 control athletes and 21 reporting persistent pain for > 3 months. Sensory-evoked potentials were induced ... Both N20 amplitude and PPI-30 ms were significantly lower in athletes with chronic pain compared to control athletes, while P25 amplitude and PPI-100 ms did not differ significantly between groups.... Chronic pain in athletes is associated with substantially altered excitatory-inhibitory balance within the primary somatosensory cortex, possibly due to reduced thalamocortical excitatory transmission...

Microglial morphology in the somatosensory cortex across lifespan. A quantitative study.

Microglia are long-lived cells that constantly monitor their microenvironment. To accomplish this task, they constantly change their morphology both in the short and long term under physiological cond... By using a semi-manual and a semi-automatic method to assess fine changes in cortical microglia morphology, we were able to quantify microglia changes in number, surveillance and branch tree starting ... Our study provides insight into microglia morphology changes across lifespan under physiological conditions. We were able to highlight, that due to the dynamic nature of microglia several morphologica...

Primary somatosensory cortex sensitivity may increase upon completion of a motor task.

The electroencephalogram and magnetic field primary somatosensory cortex (S1)-derived components are attenuated before and during motor tasks compared to the resting state, a phenomenon called gating;... We investigated sensory information processing immediately after finger movement using magnetoencephalography in 14 healthy adults. Volunteers performed a simple reaction task where they were required... The N20m-P35m mean amplitude value was significantly higher in the ERS emergence phase (15.81 nAm; standard deviation [SD], 6.54 nAm) than in the ERS disappearance phase (13.54 nAm; SD, 5.12 nAm) (p <... The S1 sensitivity may increase rapidly after exiting from the gating influence in S1 (after completing a motor task)....

rTMS targeted to the secondary somatosensory cortex influences sleep in CRPS patients, as measured with the OURA ring.

Chronic pain associates with various sleep problems. Patients with complex regional pain syndrome (CRPS) often report impaired sleep, but objective measurements of sleep in CRPS patients are scarce. N... This randomized, sham-controlled trial assessed the effect of S2-targeted rTMS on sleep in patients with CRPS. Patients (n = 31) received either S2-targeted rTMS (10 Hz) or sham stimulation for 3 week... S2-targeted rTMS decreased sleep restlessness that significantly differed between the rTMS and sham stimulation patient groups (p = .028). In the multivariate analysis of the Oura data, LDA classifica... S2-targeted rTMS influenced sleep in patients with CRPS. Improved sleep may enhance CRPS symptom alleviation and be of clinical importance. A univariate analysis could separate the rTMS and sham treat...