12. Système musculaire des Vertébrés Flashcards
Quelle est la notion de systèmes effecteurs ?
Processus par lequel s’effectuent des actions dont l’ensemble constitue les activités et comportements des organismes.
Quel sont les rôles des muscles et des contractions musculaires ?
- Transformer une énergie chimique en énergie mécanique dirigée.
- Produire une force mécanique.
- Réaliser des activités physiologiques et comportementales diverses.
Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles des muscles et des contractions musculaires ?
- Excitabilité : percevoir puis répondre à un stimulus.
- Contractilité : se contracter fortement en réponse à un stimulus.
- Extensibilité : capacité d’étirement au-delà de la longueur de repos.
- Élasticité : capacité de se rétracter et reprendre sa longueur de repos.
Quelles sont les fonctions des muscles ?
- Mouvements.
- Maintient de posture.
- Stabilisation des articulations.
- Production de chaleur.
- Protection des viscères, valves contrôlant le passage de substances par les ouvertures internes, dilatation et contraction des pupilles et mouvement des poils de mammifères via les muscles arrecteurs.
Quel est la composition du tissu musculaire ?
- Myocytes : contractilité du tissu.
- Capillaires : apport de nutriments et évacuation des déchets.
- Neurofibres : stimulation du tissu musculaire.
- Cellules immunitaires : défense contre les pathogènes.
- Cellules souches : remplacement des myocytes endommagés.
- Fibroblastes : production de la matrice extracellulaire et du tissu conjonctif.
Quels sont les trois différents types de tissu musculaire et leurs principales caractéristiques ?
- Tissu musculaire squelettique : muscles s’attachant et recouvrant le squelette osseux, muscles à contractions volontaires.
- Tissu musculaire cardiaque : muscles de la paroi du coeur, muscles à contrations involontaires.
- Tissu musculaire lisse : muscles de la paroi des viscères, muscles à contractions involontaires.
Quelles sont les composants fonctionnels du tissu musculaire squelettique ?
Neurofibres, capillaires sanguins, gaines de tissu conjonctif, cellules musculaires et cellules satellites.
Que sont les neurofibres ?
Chaque fibre musculaire squelettique reçoit une terminaison nerveuse régissant son activité : stimulation du tissu musculaire.
Que sont les capillaires sanguins ?
Apport d’O2 et nutriments et évacuation des déchets : vaisseaux longs et sinueux adaptés aux chagements de longueur du muscle.
Que sont les gaines de tissu conjonctif ?
Maintien et soutien des cellules et fibres musculaires : épimysium, périmysium et endomysium.
Que sont les cellules musculaires ?
Contractilité du tissu : organisées en plusieurs niveaux structuraux.
Que sont les cellules satellites ?
Renouvellement du tissu : proches de l’endomysium des cellules musculaires.
Quelles sont les structures et les niveaux d’organisation d’un muscle squelettique ?
Muscle, faiseaux musculaires et fibre musculaire.
Qu’est-ce qu’un muscle ?
Organe constitué d’un ensemble de faisceaux musculaires, et recouvert par une gaine de tissu conjonctif, l’épimysium.
Que sont les faisceaux musculaires ?
Assemblage de fibres musculaires séparées du reste du muscle par une gaine de tissu conjonctif, le périmysium.
Qu’est-ce qu’une fibre musculaire ?
Cellule multinucléée allongée et recouverte par une gaine de tissu conjonctif, l’endomysium.
Qu’est-ce qu’une attache musculaire directe ?
Épimysium soudé sur l’os, attache charnue.
Qu’est-ce qu’une attache musculaire indirecte ?
Épimysium se prolonge en tendon soudé sur l’os, aponévrose plane.
Quelles sont les caractéristiques du myocyte ?
- Syncitium : structure regroupant de nombreuses cellules fusionnées.
- Très grande taille.
- Sacroplasme : cytoplasme de la fibre musculaire.
Qu’et-ce qu’un myofibrille ?
Fuseau cylindrique de filaments contractiles présents dans les fibres musculaires.
Expliquez l’aspect strié de la myofibrille.
- Stries A : bandes sombres.
- Stries I : bandes claires.
- Stries H : zone claire au milieu de la strie A (divisée en 2 par la ligne M).
- Ligne Z : zone foncée au milieu de la strie I.
Qu’est-ce qu’un sarcomère ?
Plus petite unité contractile de la fibre musculaire.
Quelles sont les caractéristiques du sarcomère ?
- Petite taille.
- 1 strie A et 2 1/2 stries I.
- Filament mince : actine, filament épais : myosine.
Comment est organisé le sarcomère ?
- Myosine : parcourt toute la strie A.
- Actine : parcourt toute la strie I et une partie de la strie A.
- Titine : de la ligne Z à la myosine.
- Ligne Z : ancre les filaments minces.
- Ligne M : ancre les filaments épais.
Quelle est la structure moléculaire de la myosine ?
- Tige cylindrique fixée par une charnière souple à 2 tête sphériques.
- Chaque filament comprend un grand nombre de molécules de myosine dont les têtes dépassent chaque bout du filament.
Quelle est la structure moléculaire de l’actine ?
- Tige cylindrique constituée de 2 chaînes hélicoïdales d’actine G (incluent tropomyosine et troponine).
Qu’est-ce que le système sarcotubulaire des fibres musculaires ?
- Réticulum sarcoplasmique : tubules qui se joignent à la strie H, citernes terminales qui se joignent à la jonction des stries A et des stries I.
- Tubules transverses : sarcolemme pénétrant à l’intérieur des cellules à la jonction des stries A et des stries I.
- Triade : contraction synchrone de tous les myofibrilles de la fibre musculaire.
Comment se différencie le myoblaste ?
Cellule souche précurseur de cellule musculaire, présent au stade néonatal mais aussi adulte.
Quel est le processus de la myogénèse chez l’individu jeune ?
- Prolifération des myoblastes sur les futurs sites musculaires.
- Alignement des myoblastes les uns derrières les autres.
- Fusion des myoblastes.
- Différentiation des myotubes.
Quel est le processus de myogénèse chez l’individu adulte ?
- Lésion musculaire.
- Migration des myoblastes sur le site de lésion.
- Fusion des myoblastes.
- Différentiation des myotubes.
- Nouvelles myofibres et incorporation dans le muscle adulte.
Comment est le muscle squelettique au repos ?
Filaments épais et minces ne se chevauchent qu’à l’extrémité de la strie A.
Qu’est-ce qu’une contraction du muscle squelettique ?
- Activation des ponts d’union.
- Accrochage des têtes de myosine des filaments épais sur les sites de liaison de l’actine.
- Filaments épais et minces se chevauchent davantage.
Qu’est-ce qu’une contraction complète du muscle squelettique ?
- Lignes Z deviennent contiguës aux filaments de myosine et sont tirées vers la ligne M.
- La distance entre les lignes Z diminue.
- Les filaments d’Actine se chevauchent.
- Les zones claires disparaissent.
- Les stires A se rapprochent les unes des autres sans racourcissement.
Quel est le mécansime d’activation des ponts d’union ?
- Formation des ponts d’union : la myosine énergisée se lie au myofilament d’Actine, formant des ponts d’union.
- Phase active : l’ADP et le P sont libérés et la tête de myosine pivote et se replire, prenant une forme de basse énergie, permettant au filament d’actine de glisser vers la ligne M.
- Détachement des têtes de myosine : après la liaison de l’ATP à la myosine, la liaison de la myosine à l’actine devient plus lâche et la tête de myosine se détache.
- Mise sous tension de la tête de myosine : pendant l’hydrolyse de l’ATP en ADP et en P, la tête de myosine reprend la forme riche en énergie qu’elle avait avant la phase de propulsion.
Quel est le physiologie de la contraction musculaire ?
Quand un influx nerveux atteint une jonction neuromusculaire, ACh est libérée. Quand elle se lie aux récépteurs du sarcolemme, l’ACh produit un changement dans la perméabilité du sarcolemme qui génère une variation du potentiel de membrane.
Que sont les neurones moteurs ?
Neurones activateurs des fibres musculaires squelettiques.
Qu’est-ce qu’une jonction neuromusculaire ?
Région ou un ensemble de télodendrons d’un neurone moteur entre en contact avec une fibre musculaire squelettique.
Expliquez le mécanisme de contraction musculaire.
- Le PA atteint la membrane des corpuscules terminaux du neurone présynaptique.
- Ouverture des canaux ioniques Ca2+ voltage dépendant.
- Entrée des ions Ca2+ dans le neurone, activation des vésicules synaptiques, exocytose de ACH dans la fente synaptique.
- Diffusion de ACh dans la fente synaptique, liaison aux récepteurs du sarcolemme.
- Ouverture des canaux ioniques Na/K ligand-dépendants, dépolarisation membranaire.
- Fermeture des canaux ioniques Na/K ligand-dépendants via la dégradation enzymatique de ACh.
Expliquez le couplage excitation-contraction en bref.
- Signal électrique (PA).
- Augmentation de concentration de calcium intracellulaire.
- Glissement des filaments.
Quel est le mode d’Action du couplage excitation-contraction ?
- Le motoneurone libère ACh au niveau de la plaque motrice.
- L’entrée de Na+ à travers le canal-récepteur ACh déclenche un potentiel d’action musculaire.
- Le potentiel d’action dans les tubules-T modifie la conformation du récepteur DHP.
- Le récepteur DHP ouvre des canaux calciques dans le réticulum sarcoplasmique et le Ca2+ est libéré dans le cytoplasme.
- Le CA2+ se lie à la troponine, permettant une liaison forte entre actine et myosine.
- Les têtes de myosine déclenchent le coup de rame.
- Le filament d’actine glisse vers le centre du sarcomère.
Quelles sont les principes de la mécanique des muscles ?
- Contraction d’un muscle similaire à celle d’une fibre.
- La tension musculaire permet de bouger une charge.
- Contraction isométrique vs. isotonique.
- Force et durée de contraction d’un muscle dépendent de la fréquence et de l’intensité des stimuli qu’il reçoit.
Quelles sont les différences entre une contraction isométrique et isotonique ?
- Isométrique : contraction plus petit que charge (tension musculaire augmente).
- Isotonique : contraction plus grande que charge (raccourcissement musculaire).
Qu’est-ce qu’une unité motrice ?
- Ensemble fonctionnel régissant la contraction musculaire.
- 1 neurone moteur et toutes le fibres musculaires qu’il rejoint.
Parlez des petites unités motrices.
Grande précision du mouvement.
Parlez des grandes unités motrices.
Faible précision du mouvement.
Qu’est-ce qu’une secousse musculaire ?
Réponse d’une unité motrice à un seul PA de son neurone moteur.