5- Tissu musculaire Flashcards

1
Q

De quoi est responsable le tissu musculaire?

A

La locomotion, du maintien de la posture, du mouvement des organes internes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quelle propriété physiologique possède le tissu musculaire?

A

La contractilité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quels sont les 3 types de tissu musculaire spécialisés?

A
  1. Muscle squelettique strié
  2. Muscle cardiaque
  3. Muscle lisse
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

De quoi est responsable le muscle squelettique strié?

A

Responsable des mouvements squelette, mouvements/contraction volontaire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quelle est la structure du muscle squelettique strié?

A

Présence de striations transversales dues à l’agencement des protéines contractiles.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quel type de muscle est le muscle cardiaque?

A

Muscle strié qui se trouve uniquement dans le myocarde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Par quoi est innervé le muscle cardiaque?

A

Système nerveux autonome (involontaire)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Où est présent le muscle lisse?

A

Dans la paroi des différents viscères et dans la paroi des vaisseaux.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Pourquoi est-ce que le muscle lisse s’appelle lisse?

A

Absence de striations transversales

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Par quoi est contrôler les contractions du muscle lisse?

A

Par le SN autonome, donc des contractions involontaires.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Comment s’appellent les cellules musculaires?

A

Myocytes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Comment s’appelle la membrane plasmique des myocytes?

A

Sarcolemme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Commente s’appelle le cytoplasme des myocytes?

A

Sarcoplasme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Comment s’appelle le réticulum endoplasmique des myocytes?

A

Réticulum sarcoplasmique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quelles sont les 2 caractéristiques communes entre toutes les cellules musculaires?

A
  1. Dérivent du mésoderme par myogenèse
  2. La contraction repose sur les mêmes propriétés.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Sur quoi repose la contraction des myocytes (3)?

A
  1. Une interaction entre des filaments d’actine et myosine
  2. Une augmentation de la concentration intracellulaire de Ca2+
  3. Une consommation d’ATP (énergie chimique en mécanique)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Comment s’appelle l’unité fondamentale du tissu musculaire squelettique?

A

Rhabdomyocyte: la cellule musculaire strié
(aussi appelée fibre musculaire ou myofibre)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Décrit la structure cellulaire d’un rhabdomyocyte.

A

Limitée par une membrane: le sarcolemme
Nombreux noyaux ovoïdes repoussés en périphérie
Résulte par la fusion de plusieurs myocytes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

De quoi résulte les striations transversales caractéristiques?

A

L’organisation des protéines contractiles qui occupe presque la totalité du cytoplasme de la cellule.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Comment s’appelle le tissu conjonctif qui entoure chaque fibre musculaire?

A

Endomysium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Comment s’appelle le tissu conjonctif qui entoure le faisceau de fibres?

A

Périmysium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Comment s’appelle le tissu conjonctif qui entoure le muscle?

A

Épimysium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Pourquoi est-ce que le tissu conjonctif est nécessaire?

A

Pour la vascularisation et l’innervation du muscle indispensable à sa survie, à sa fonction et à sa contraction.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

De quoi consiste la majeure partie du sarcoplasme?

A

Les myofibrilles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Comment s’appelle l’unité contractile?

A

Sarcomère

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

C’est quoi la structure des myofibrilles?

A

Les myofibrilles s’organisent en des cylindres disposés parallèlement et présentant une striation périodique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Par quoi est caractérisé la striation périodique des myofibrilles?

A

Par l’alternance de bandes sombres A et de bandes claires I.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

C’est quoi la zone H?

A

Une zone médiane plus claire dans la bande A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

C’est quoi la strie M?

A

Une ligne sombre qui sépare la bande H en son milieu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

C’est quoi le disque Z?

A

La partie centrale des bandes I, constitué d’alpha-actinine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Par quoi est délimité le sarcomère?

A

Par 2 stries Z

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Quelles bandes correspondent aux filaments épais de myosine?

A

Bande A -> fixés sur la strie M

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Quelles bandes correspondent aux filaments fins d’actine?

A

Bande I -> fixés sur le disque Z
Bande A -> jusqu’aux bords de la bande H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Dans la zone H, on trouve de la myosine ou de l’actine?

A

Uniquement de la myosine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Dans la zone A, on trouve de la myosine ou de l’actine?

A

Un chevauchement des filaments d’actine et myosine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Dans la zone I, on trouve de la myosine ou de l’actine?

A

Uniquement de l’actine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

C’est quoi des desmines?

A

Des filaments intermédiaires qui attachent ensemble les stries Z permettant de solidariser entre elles les myofibrilles.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Quels filaments sont les éléments passifs (sont déplacés mais ne bougent pas eux-mêmes)?

A

Les filaments fins d’actine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

De quoi est formé le complexe protéique qui s’attache aux filaments de myosine?

A

Tropomyosine et troponines

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Sur quoi se fixent les ions de Ca2+?

A

Ils se fixent sur les troponines C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Que fait la tropomyosine?

A

Elle inhibe l’interaction avec l’actine avec myosine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Quels filaments sont le moteur dans la contraction (éléments actifs)?

A

Les filaments épais de myosine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Quelle particularité présentent les filaments de myosine?

A

Les molécules de myosine ont 2 domaines: tête et queue.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

À quoi correspond la tête de myosine?

A

Un site ATPasique et un site de liaison aux filaments d’actine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Décrit les étapes pour la contraction musculaire.

A
  1. Fixation d’une molécule d’ATP sur la myosine
  2. L’ATP est hydrolysée en ADP + Pi
  3. Formation des ponts d’union
  4. Basculement de la tête de myosine (retour à la position initiale).
46
Q

Décrit se qui passe à l’étape 1 de la contraction musculaire.

A

Dissociation de la myosine de l’actine.

47
Q

Décrit se qui passe à l’étape 2 de la contraction musculaire.

A

Redressement de la tête de myosine

48
Q

Décrit se qui passe à l’étape 3 de la contraction musculaire.

A

La tête de myosine se fixe sur l’actine -> libération de l’ADP-Pi

49
Q

Décrit se qui passe à l’étape 4 de la contraction musculaire.

A

Glissement du filament d’actine -> contraction

50
Q

C’est quoi le mécanisme de la contraction musculaire?

A

Les filaments d’actine glissent le long des filaments de myosine et gardent une longueur constante, sans modification de la bande A, mais raccourcissement de la bande I et du sarcomère.

51
Q

Qu’est-ce qu’on retrouve dans le sarcoplasme des rhabdomyocytes?

A

Mitochondries
Réticulum sarcoplasmique
Grains de glycogène
Myoglobine

52
Q

À quoi sert les mitochondries dans le sarcoplasme des rhabdomyocytes?

A

Elles se trouvent entre les myofibrilles. Elles fournissent l’énergie nécessaire à la contraction de la fibre musculaire.

53
Q

Où se trouve le RS dans les rhabdomyocytes?

A

Il est disposé en tubules longitudinaux autour des myofibrilles.
Un système tubulaire qui est un site de stockage de Ca2+.

54
Q

À quoi servent les nombreux grains de glycogène dans le sarcoplasme des fibres musculaires?

A

Réserve énergitique

55
Q

À quoi sert la présence de myoglobine dans le sarcoplasme?

A

Protéine similaire à l’hémoglobine qui assure l’approvisionnement en O2 aux cellules.

56
Q

C’est quoi les sarcotubules?

A

Le réseau de tubules longitudinaux formé par le RS.

57
Q

C’est quoi une citerne terminale?

A

Une structure formé par le RS à la jonction des bandes A-I

58
Q

Que sont les tubules T?

A

Des invaginations tubulaires transverses du sarcolemme entourant la myofibrille au niveau de chaque jonction A-I

59
Q

Quelle est la fonction des tubules T?

A

La propagation rapide et synchronisée de l’influx nerveux.

60
Q

Comment s’appelle la structure formé par la citerne terminale et les tubules T?

A

Des triades.

61
Q

Qu’est-ce qui se passe au niveau des triades?

A

Au niveau des triades, le potentiel d’action active les protéines sensibles au voltage -> ouverture des canaux Ca++ des citernes terminales.

62
Q

Quelles sont les 2 types de fibres musculaires?

A

Fibres à contraction lente: fibres rouge ou fibres de type I
Fibres à contraction rapide: fibres blanches ou fibre de type II

63
Q

Quel type de fibre musculaire est responsable pour l’activité prolongée?

A

Fibres à contraction lente, et donc ils ont des mitochondries et myoglobines abondantes, génération d’énergie en mode aérobie.

64
Q

Comment est-ce que les fibres à contraction rapide génère de l’énergie?

A

En mode anaérobie à partir du glycogène.

65
Q

Vrai ou faux: les fibres à contraction lente et les fibres à contraction rapide sont présentes dans un muscle.

66
Q

Quelles 2 structures transfèrent la force générée par la contraction des myofibrilles?

A
  1. Jonction myotendineuse (transmission longitudinale)
  2. Les constamères (transmission latérale)
67
Q

Que font les tendons?

A

Elles relient les fibres musculaires à l’os qu’elles mobilisent.

68
Q

Quelle structure transfère la force de contraction aux tendons?

A

La jonction myotendineuse

69
Q

À quoi servent les invaginations marquées du sarcolemme (projections digitiformes)?

A

Elles augmentent la cohésion muscle-tendon et répartissent la force sur une plus grande surface de contact.

70
Q

Décrit le mécanisme de la jonction myotendineuse.

A

Les filaments d’actine du dernier disque Z vont s’attacher aux protéines transmembranaires, les intégrines, qui se trouvent au niveau de la lame basale et qui s’attache aux fibres de collagène du tendon.

71
Q

C’est quoi les costamères?

A

Elles constituent de complexes protéines transmembranaires qui relient les myofibrilles situées sous le sarcolemme au niveau de chaque disque Z, à la lame basale, elle-même attachée au tissu conjonctif environnant.

72
Q

Par quoi est-ce que chaque cellule musculaire reçoit une innervation motrice?

A

Jonction neuromusculaire (ou plaque motrice)

73
Q

Où est située la jonction neuromusculaire?

A

Au centre de la fibre musculaire.

74
Q

C’est quoi une jonction neuromusculaire?

A

Une synapse spécialisée entre l’axone du motoneurone et la fibre musculaire.

75
Q

D’où sont issus les axones qui innervent le muscle au niveau de la plaque motrice?

A

Des motoneurones alpha des cornes antérieures et postérieures de la moelle épinière.

76
Q

Vrai ou faux: Un axone moteur innerve toujours un fibre musculaire à la fois.

A

Faux, toujours plusieurs fibres musculaires à la fois.

77
Q

C’est quoi l’unité motrice?

A

L’ensemble constitué par un motoneurone et les fibres musculaires qu’il innerve.

78
Q

Quelle est le rôle de l’innervation sensitive des muscles squelettiques?

A
  1. D’informer le système nerveux de la tension développée dans le muscle
  2. Jouent un rôle essentiel dans la régulation du tonus musculaire et les réflexes ostéotendineux.
79
Q

C’est quoi le fuseau neuromusculaire et de quoi est-il responsable?

A

Un capteur sensible à l’étirement, responsable du réflexe neuromusculaire.

80
Q

D’où vient l’innervation motrice et sensitive au fuseau neuromusculaire?

A

Il reçoit une innervation motrice par les motoneurones gamma et
une innervation sensitive par les fibres nerveuses afférentes.

81
Q

C’est quoi l’organe neuro-tendineux de Golgi?

A

Un récepteur situé dans le tendon, au niveau de la jonction myotendineuse sensible à l’étirement produit par la contraction du muscle qui s’exerce sur le tendon. (motrice ne revient pas au même endroit)

82
Q

Vrai ou faux: les cellules musculaires se divisent.

83
Q

Par quoi sont remplacées les cellules musculaires lors de lésions?

A

Cellules satellites (myoblastes en dormance).

84
Q

Que font les cellules satellites?

A

Elles jouent un rôle des cellules souches qui vont mener à la réparation des muscles lisses.

85
Q

D’où provient l’originalité du tissu musculaire cardiaque?

A

Les cellules musculaires cardiaques se contractent spontanément à un rythme régulier.

86
Q

Comment s’appellent les cellules musculaires cardiaques?

A

Cardiomyocytes.

87
Q

Décrit les cardiomyocytes.

A

Des cellules striées, avec des caractéristiques similaires à celles des cellules striées squeletiques.

88
Q

Quelles sont les différences entre les cellules striées squelettiques et les cardiomyocytes?

A
  1. Le RS se limite à des sarcotubules sans citerne terminale
  2. Le tubule T n’est présent qu’au niveau des disques Z à cause de la présence de cardionectrines.
89
Q

Décrit la structure des cardiomyocytes.

A

Des cellules courtes à noyau central, unique et volumineux. Ce sont des cellules ramifiées dormant un réseau musculaire.

90
Q

Comment est-ce que les cardiomyocytes s’attachent entre elles?

A

Par les disques intercalaires.

91
Q

Est-ce que les cardiomyocytes ont une plaque motrice?

A

Non (obviously car elles contractent spontanément).

92
Q

Que sont les cardionectrices et comment est-ce qu’elles se distinguent des cardiomyocytes?

A

Pace-maker: elles se distinguent des cardiomyocytes par un nombre restreint de myofibrilles et une plus grande quantité de sarcoplasme libre

93
Q

Que permettent les disques intercalaires (jonctions entre les cardiomyocytes)?

A

Ils augmentent la solidité de la jonction en diminuant la tension appliquée par unité de surface.

94
Q

Par quoi sont attachées les cardiomyocytes adjacents mécaniquement?

A

Les stries scalariformes et les jonctions communicantes.

95
Q

Que sont des stries scalariformes spécifiques et que font-il?

A

Les fascia adherens et les desmosomes. Elles augmentent la cohésion en diminuant la force par unité de surface.

96
Q

Que font les jonctions communicantes?

A

La synchronisation des contractions des cardiomyocytes.

97
Q

À quoi participent les cellules musculaires lisses?

A

À la régulation de toutes les grandes fonctions de l’organisme: circulation sanguine, digestion, respiration.

98
Q

Comment s’appellent les cellules musculaires lisses?

A

Léiomyocytes.

99
Q

Décrit la structure des léiomyocytes.

A

Ce sont des cellules fusiformes montrant des extrémités effilées à noyaux unique centrale (comme des fibroblastes).

100
Q

Est-ce que les léiomyocytes ont des sarcomères?

A

Non, absence de striations.

101
Q

Comment est-ce que les léiomyocytes se différencient des cardiomyocytes et des rhabdomyocytes?

A

Absence de triade, le RS peu développé, donc peu réserves de Ca++.

102
Q

Par quoi est compensé les peu réserves de Ca++ dans les léiomyocytes?

A

Très nombreuses invaginations du sarcolemme augmentant la surface du sarcolemme (CALVÉOLES). Ceux-ci facilitent l’entrée de Ca++.

103
Q

Est-ce qu’il y a des jonctions intercellulaires entre les cellules musculaires lisses?

A

Oui, jonctions serrées et jonctions communicantes ce qui est le passage de potentiel d’action.

104
Q

Comment est-ce que les filaments d’actine et myosine sont présents dans le tissu musculaire lisse?

A

Les filaments d’actine et de myosine qui sont dispersés dans le sarcoplasme.

105
Q

Grâce à quoi les myofilaments et les filaments intermédiaires s’attachent à la lame basale?

A

Les plaques denses (intégrines)

106
Q

Grâce à quoi les myofilaments et les filaments intermédiaires s’attachent au sarcoplasme?

A

Corps denses.

107
Q

Qu’est-ce qui entraine un raccourcissement de la cellule du tissu musculaire lisse?

A

L’entrecroisement des protéines contractiles, ce qui entraine une forte déformation des organites de la cellule.

108
Q

Quels sont les 2 modes d’innervation des muscles lisses?

A
  1. Le mode mono-unitaire (viscéral)
  2. Le mode multi-unitaire
109
Q

Décrit le mode mono-unitaire.

A

Seule la couche superficielle de cellules porte des récepteurs aux neurotransmetteurs. Les terminaisons nerveuses s’approchent de cette couche superficielle et leur varicosités libèrent le neurotransmetter qui va diffuser sur une. certaine distance vers ces récepteurs. Les cellules stimulées vont transmettre l’influx nerveux aux cellules en profondeur par les nexus.

110
Q

Quelle sont les caractéristiques de la contraction du mode mono-unitaire?

A

Contraction simultanée, lente et soutenue, réponse à l’étirement.

111
Q

Décrit le mécanisme du mode multi-unitaire.

A

Le neurotransmetteur est délivré à chaque cellule musculaire, contraction une cellule à la fois.

112
Q

Quel type de contraction permet le mode multi-unitaire d’innervation?

A

Une contraction rapide et courte. Il n’y a pas de réponse à l’étirement.