5_COURS Contraction musculaire Flashcards

1
Q

par quoi est composé le système musculaire (2) ?

A
  • muscles striés : squelettiques ou cardiaques, avec des stries
  • muscles lisses : pas de striation, pas relié à un os, sous contrôle du système nerveux (sympathique et parasympathique)
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2
Q

quels sont les types de contraction chez les 2 types de muscles ?

A
  • strié : autonome pour muscle cardiaque et 100% volontaire pour muscle squelettique
  • lisse : 100% autonome
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3
Q

définir un muscle strié squelettique

A

muscle relié à un os par un tendon

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4
Q

qu’est-ce qu’un muscle ?

A

ensemble de faisceaux

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5
Q

qu’est-ce qu’un faisceau ?

A

ensemble de fibres / cellules musculaires / myocyte

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6
Q

de quoi est composé la lumière des cellules musculaires ?

A

tout ce qu’on trouve dans les cellules mais surtout des myofibrilles

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7
Q

quels sont les 2 types de myofibrilles ?

A
  • actine : filament fin

- myosine : filament épais

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8
Q

quelles sont 2 particularités des cellules musculaires ?

A
  • peuvent pas se reproduire

- peuvent avoir plusieurs noyaux

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9
Q

comment se nomme la membrane qui entoure le myocyte ?

A

sarcolemme

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10
Q

comment se nomme le cytoplasme des myocytes ?

A

sarcoplasme

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11
Q

quelle est la particularité du réticulum sarcoplasmique (RS) ?

A

citerne de calcium et relié aux tubules T

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12
Q

quelle est l’unité fonctionnelle de contraction ?

A

sarcomère

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13
Q

comment se nomment les bandes claires et sombres des myofibrilles ?

A
  • claire : bande i

- sombre : bande A

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14
Q

combien de bandes claire et sombre contient un sarcomère ?

A

une demi bande i et une bande A

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15
Q

par quoi est divisé la bande i ?

A

ligne Z

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16
Q

comment s’appelle la zone claire dans la bande A et comment s’appelle son milieu ?

A

zone H

ligne M

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17
Q

où se trouve le filament épais et de quoi est-il composé ?

A

dans la bande A, composé par la protéine myosine

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18
Q

quelles sont les caractéristiques morphologiques de la myosine (3) ?

A
  • 2 tête
  • 1 queue
  • site de liaison pour l’ATP et l’actine sur la tête
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19
Q

où se trouve le filament fin et de quoi est-il composé ?

A

dans la bande i, composé principalement d’actine mais aussi de la tropomyosine (protéine filamenteuse) et complexe de troponine

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20
Q

par quoi est constitué le complexe de troponine ?

A

troponine t, c et i

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21
Q

par quoi sont cachés les sites de liaison de l’actine pour la myosine ?

A

par la tropomyosine

22
Q

qu’est-ce que la plaque motrice ?

A

= jonction neuromusculaire

zone de contact entre le motoneurone (MN) et les fibres musculaires

23
Q

quelle est la particularité du MN ? qu’est-ce que ça forme ?

A

peut innerver plusieurs fibres musculaires, forme l’unité motrice

24
Q

quel est le seul NT libéré dans la fente de la jonction neuromusculaire ?

A

acétylcholine

25
Q

de quoi a besoin la contraction

A

ATP

26
Q

quelles sont les 2 propriétés des fibres musculaires ?

A
  • excitable par stimulation donc génère un PA

- peut se contracter

27
Q

quels sont les évènements du mécanisme de contraction (4) ?

A
  • stimulation nerveuse : réception d’un PA par le MN à la fibre musculaire
  • couplage excitation-contraction : formation du signal nerveux en signal mécanique
  • contraction
  • relâchement
28
Q

qui envoie le PA au MN qui le transmet ensuite à l’unité motrice ?

A

neurones pyramidaux du cortex moteur

29
Q

où se trouve le cortex cérébral moteur et de quoi s’occupe-t-il ?

A

partie grise du cerveau, s’occupe de l’activité motrice et des mouvements volontaires

30
Q

donner de cheminement du PA du cerveau jusqu’au muscle

A

PA des neurones pyramidaux passe par des relais : aboutit au MN au niveau de la moelle épinière, achemine le PA vers le muscle puis contraction

31
Q

expliquer la transmission synaptique MN-fibre musculaire quand le MN reçoit un PA

A
  • ouverture des CVD Ca2+ : entre dans la cellule présynaptique donc exocytose
  • fusion des membranes vésicule-cellule et libération des NT
  • récepteurs d’acétylcholine (= cholinergiques) sur la fibre musculaire mène à l’ouverture des CCD Na+
  • dépolarisation de la membrane : création de PA musculaire
32
Q

que se passe-t-il quand un PA parcours le sarcolemme ?

A

arrive aux tubules T puis au RS donc libération de calcium dans la cellule ce qui mène à la contraction

33
Q

comment le calcium mène-t-il à la contraction ?

A
  • se relie à la troponine c : change la conformation du complexe troponine-tropomyosine
  • libère site de fixation actine-myosine
34
Q

que se passe-t-il au niveau des longueurs du sarcomère quand il est contracté ?

A

actine et myosine ont la même longueur mais se rapprochent de la ligne M donc zone H plus petite

35
Q

quelles sont les étapes du glissement du filament d’actine ?

A
  • repos : myosine chargée d’ATP
  • hydrolyse de l’ATP mais ne libère pas l’ADP et Pi : tête armée
  • PA dans RS donc libération de calcium dans le sarcoplasme
  • fixation du Ca2+ sur troponine c : libération des sites de fixation
  • liaison de la myosine à l’actine : pont d’union
  • libération de l’ADP et Pi : énergie libérée fait glisser le filament (flexion du pont)
  • nouvel ATP fixé sur la myosine donc elle se détache de l’actine
36
Q

pourquoi les ponts d’union ne pivotent pas en même temps ?

A

tous les ponts lâcheraient l’actine en même temps donc le sarcomère ne pourrait pas se raccourcir : s’alternent

37
Q

par quoi est expliquée la rigidité cadavérique ?

A
  • CVD Na+ ouverts
  • libération du Ca2+
  • contraction des muscles
  • pas de renouvellement de l’ATP : ponts d’unions restent fixés
38
Q

qu’est-ce que le relâchement ?

A

arrêt de l’influx nerveux par le MN : pas de libération d’acétylcholine ou de calcium

39
Q

que fait le RS au relâchement ?

A

récupère le calcium dans le sarcoplasme par un transport actif

40
Q

quels sont les 2 types de contraction ?

A
  • isotonique : longueur du muscle modifiée pendant la contraction
  • isométrique : longueur du muscle inchangée pendant la contraction
41
Q

quelles sont les 3 parties d’une contraction caractéristique après une stimulation suffisante pour faire un PA ?

A
  • latence : temps entre la stimulation et le début de la contraction
  • contraction : myosine fixée sur l’actine et glissement de l’actine vers la ligne M
  • relâchement : plus lent que la contraction, retour du calcium dans le RS
42
Q

qu’est-ce que le recrutement et comment l’obtient-on ?

A

stimule un muscle à des intensités croissantes jusqu’à atteindre un plateau

43
Q

qu’est-ce que le seuil ?

A

valeur minimale de stimulus qui aboutit à une réponse musculaire

44
Q

qu’arrive-t-il aux contractions quand on augmente l’intensité du stimulus ?

A

contractions proportionnelles à la valeur du stimulus jusqu’au plateau

45
Q

que signifie le plateau atteint à partir d’un certain stimulus ?

A

toutes les fibres musculaires sont recrutées

46
Q

qu’est-ce qu’une sommation temporelle ?

A

1ère stimulation donne une contraction puis une 2ème contraction avant la fin du relâchement donne une 2ème contraction avec une plus grande amplitude

47
Q

pourquoi la 2ème contraction a-t-elle une plus grande amplitude lors d’une sommation temporelle ?

A

le Ca2+ relâché dans le sarcoplasme après la 1ère stimulation n’a pas eu le temps d’être entièrement récupéré dans le RS donc une nouvelle quantité de Ca2+ est libérée à la 2nde contraction et s’ajoute à la quantité de Ca2+

48
Q

qu’est-ce que le tétanos ?

A

somme de plusieurs secousses musculaires

49
Q

quelle forme donne le tétanos imparfait ?

A

dents de scies

50
Q

pourquoi observe-t-on des dents de scies lors du tétanos imparfait ?

A

à chaque contraction il y a un petit retour de calcium

51
Q

comment obtient-on un tétanos parfait et quelle forme a-t-il ?

A

pas de dents de scies, stimulations successives qui ne laissent pas le temps au Ca2+ de revenir au RS