8-Tissu musculaire Flashcards

1
Q

Quelle est la structure d’un nerf

A

Axones se regroupent en fascicules, puis en nerfs, puis en troncs. Chaque groupe à sa propre enveloppe: endonèvre, périnèvre, épinèvre.

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2
Q

Avec quoi l’épinèvre est en continu

A

Dure-mère spinale

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3
Q

Qu’inclut l’épinèvre

A

Tissu conjonctif entre les fascicules:
- Tissu perméable, contrairement au périnèvre

Artérioles et veinules et capillaires fenestrés (perméables)

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4
Q

Épinèvre est imperméable?

A

Non, elle est perméable

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5
Q

Qu’entoure l’épinèvre

A

Nerf

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6
Q

Qu’est-ce que la périnèvre

A

Enveloppe imperméable de chaque fascicule

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7
Q

Quelles caractéristiques ont les cellules périneurales?

A

Endothéliales (jonctions serrées et vacuoles pinocytiques)
Épithéliales (desmosomes)

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8
Q

À quoi participe la périnèvre

A

Barrière du sang-nerf

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9
Q

Caractéristiques endonèvres

A
  • Tissu conjonctif (collagène libre et fibroblastes) entre les fibres myélinisées et amyéliniques
  • Contient des capillaires avec jonctions serrées (comme dans le SNC) qui participent avec le périnèvre à former la blood-nerve barrier
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10
Q

Que colore le luxol

A

Myéline

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11
Q

Comment se fait la myélinisation par les cellules de Schwann

A

Un prolongement cytoplasmique s’enroule une centaine de fois autour d’un seul axone

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12
Q

Quelle est la vitesse dans les grosses fibres myélinisées

A

100 m/s

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13
Q

Quelle est la vitesse dans les moyennes fibres myélinisées

A

50 m/s

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14
Q

Quelle est la vitesse dans les petites fibres amyéliniques

A

1 m/s

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15
Q

Comment se regroupent les fibres amyéliniques et sont-elles visibles au MO

A

Elles sont regroupées et toujours enveloppées par des cellules de Schwann
Non

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16
Q

Comment reconnait-on les fibres myélinisées

A

Par leur forme en zigzag en coupe longitudinale

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17
Q

Quels sont les grands types de récepteurs sensoriels

A

Mécanorécepteurs superficiels
Fuseaux neuromusculaires
Organe tendineux de Golgi
Mécanorécepteurs profonds
Terminaisons libres

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18
Q

Quels récepteurs sensoriels passent dans les colonnes dorsales?

A

Mécanorécepteurs superficiels
Fuseaux neuromusculaires
Organe tendineux de Golgi

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19
Q

Quels récepteurs sensoriels passent dans les voies spinothalamiques

A

Mécanorécepteurs profonds
Terminaisons libres

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20
Q

Quels récepteurs font la vibration et le toucher fin

A

Mécanorécepteurs superficiels (Corpuscule de Meissner et cellules de Merckel)

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21
Q

Quels récepteurs font la proprioception

A

Fuseaux neuromusculaires et organe tendineux de Golgi

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22
Q

Quel récepteurs font le toucher grossier

A

Mécanorécepteurs profonds (Corpuscule de Pacini et corpuscule de Ruffini)

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23
Q

Quels mécanorécepteurs font la douleur et la température

A

Terminaisons libres (petites fibres myélinisées et petites fibres amyéliniques)

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24
Q

Quelle est la vitesse des mécanorécepteurs superficiels

A

rapide - 50 m/s

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25
Q

Quelle est la vitesse de l’organe tendineux de Golgi et les fuseaux neuromusculaires

A

très rapide- 100 m/s

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26
Q

Quelle est la vitesse des mécanorécepteurs profonds

A

rapide- 50 m/s

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27
Q

Quelle est la vitesse des terminaisons librees

A

lent (fibres myélinisé) et très lent (fibres amyélinisé)

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28
Q

Ou retrouve-t-on le corpuscule de Meissner

A

Dans le derme surperficielle

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29
Q

Que détecte, quelle est la vitesse et la voie des corpuscules de Meissner

A

Toucher fin et vibration (mécanorécepteur superficiel)
Fibres myélinisées de moyen calibre (type Abéta, 50m/s)
Cordons postérieurs (lemniscus médian)

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30
Q

Que détecte, quelle est la vitesse et la voie des corpuscules de Pacini

A

Toucher grossier (mécanorécepteur profond)
Fibres myélinisées de moyen calibre (50m/s)
Voies spinothalamiques

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31
Q

Quelle est la localisation, que détecte, quelle est la vitesse et la voie des terminaisons libres

A

-Épiderme ou derme
-Température, douleur et toucher grossier, pression
-Fibres myélinisées de petit calibre (20m/s) et petites fibres amyéliniques (1m/s)
-Voies spinothalamiques

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32
Q

Que font les muscles squelettiques

A

Mouvements du squelette ou d’autres structures
Il est volontaire (voies corticospinales) et strié (agencement parallèle des protéines contractiles)

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33
Q

Que fait le muscle cardiaque

A

Activité de contraction ryhtmique, automatique et continue
Contraction involontaire (rythme affecté par le SNA)
Caractéristiques intermédiaires entre le squelettique et le lisse

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34
Q

Que fait le muscle lisse ou viscéral

A

Contraction/dilatation des viscères/iris et des vaisseaux
Muscle involontaire (SNA) et lisse (pas de striations transversales)

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35
Q

Quelle est l’organisation du muscle

A

Muscle, fascicule, fibre (cellules), myofibrille, myofilament

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36
Q

Donne un synonyme de cellule musculaire striée

A

Rhabdomyocyte

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37
Q

Donne les caractéristiques des rhabdomyocytes

A

Cellule cylindrique (fibre musculaire)
Diamètre constant sur toute la longueur
Limitée par une membrane : sarcolemme
Noyaux multiple périphériques
Striations liées à l’organisation des protéines contractiles (myofilaments)

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38
Q

Que contient l’espace intermyofibrillaire

A

Glycogène et mitochondries

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39
Q

Décrit l’embryologiedu muscle squelettique

A

1) hyperplasie (10-15 semaines): myoblastes se multiplient et se fusionnent pour former un myotube à noyaux centraux
2) différenciation(18-35 semaines): myofibres à noyaux périphériques se divisent en type 1 et 2
3) Croissance (8ans-puberté): ajout de myofibrilles jusqu’à la puberté

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40
Q

De quoi est constitué un myofibrille

A

Myofilaments d’actine et de myosine organisés en sarcomères et formant des stries et des bandes

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41
Q

Que contient la bande A

A

Myosine

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42
Q

Que contient la bande I

A

Actine

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43
Q

Comment le muscle squelettique se contracte?

A

Les filaments d’actine glissent le long des filaments de myosine ce qui raccourcit le sarcomère et contracte le muscle
LA bande A couvre la bande I

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44
Q

Bande A et I du sarcomère représente quelles lignes

A

Bande A = Ligne M = Myosine
Bande I = Strie Z = Actine

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45
Q

Qu’arrive-t-il à la myosine en absence d’ATP

A

Muscle reste contracté, elle ne se détache pas de l’actine

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46
Q

Que font les desmines (filaments intermédiaires) dans les mucles striée

A

Attachent ensemble les stries Z (actine) permettant de solidariser entre elles les myofibrilles

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47
Q

Quelles structures transmettent la force générée par la contraction des myofibrilles

A

Transférée aux tendons par les costamères et la jonction myotendineuse

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48
Q

Comment est transmise la majorité de la force

A

De façon latérale par les costamères

49
Q

Que sont les costamères

A

Point d’ancrage des myofibrilles au sarcolemme

50
Q

Quels complexes protéiques lient la ligne Z à la matrice extracellulaire (costamère)

A

Complexe des intégrines via la desmine
Complexe dystrophine-glycoprotéines (via la gamma-actine)

51
Q

Qu’est-ce que la jonction myotendineuse

A

Les intégrines et le complexe dystrophine-glycoprotéines relient le myofibrilles aux fibres de collagène du tendon via des projections digitiformes du sarcolemme qui répartissent la force sur une plus grande surface de contact

52
Q

Structures permettant le support énergétique néceéssaire à la contraction

A

Mitochondries
Acides gras
Myoglobine
Glycogène

53
Q

Structures permettant le couplage de l’activité électrique

A

Tubules en T
Réticulum sarcoplasmique

54
Q

Comment l’ATP est-elle générée par les mitochondries

A

Phosphorylation oxydative

55
Q

Ou sont les mitochondries

A

Particulièrement abondantes dans le muscle strié
Entre les myofibrilles et sous le sarcolemme
Accolées aux lignes Z
Pas plus longues qu’un sarcomère

56
Q

Qu’est-ce qui alimente les mitochondries en substrats nécessaires à la phosphorylation oxydative

A

Les acides gras dans les Gouttelettes lipidiques

57
Q

C’est quoi la myoglobine

A

Stocke l’O2 dans les myocytes et permet l’utilisation des mitochondries en condition anaérobique

58
Q

Que permet le glycogène dansle cytoplasme

A

Formation d’ATP en anaérobie et fournit le pyruvate aux mitochondries en condition aérobie

59
Q

C quoi le réticulum sarcoplasmique

A

Couplage de l’Activité électrique et de l’activité contractile:
Réseau de tubules longitudinaux qui entourent chaque myofibrille (sarcotubules). Tubules se rejoignent à la jonction des bandes A et I et forment une citerne terminale. Le Ca2+ y est stocké et est relâché pour déclencher la contraction

60
Q

C quoi le système des tubules en T

A

Réseau de canalicules transversaux entourant chaque myofibrille à la jonction des bandes A et I. Ils forment des triades avec les citernes terminales et transmettent l’influx nerveux de la jonction neuromusculaire vers les citernes terminales pour qu’elles relâchent le Ca2+

61
Q

Que sont les triades et où sont-ils

A

-Au niveau de triades, la dépolarisation du tubule en T entraine l’ouverture des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique et relâche le Ca2+ dans le cytoplasme
- Triades à la jonction A-I

62
Q

Que fait le calcium pour permettre la contraction musculaire

A

Se fixe sur la troponine de l’actine, entraînant le glissement de la tropomyosine permettant à la myosine de se lier à l’actine

63
Q

C quoi la jonction neuromusculaire (ou plaque motrice)

A

Située au centre de la fibre, elle est une synapse spécialisée entre l’axone du motoneurone et la fibre musculaire lié à l’innervation motrice

64
Q

Combien de fibres musculaires est innervé par un axone moteur (unité motrice)

A

10 pour les muscles à controle fin
100 pour les muscles à controle grossier

65
Q

Les fibres d’une même unité motrice sont-elles au même endroit dans le muscle

A

Non, dispersées

66
Q

Que sont les cellules satellites

A

Myoblastes nonfusionnés qui restent en dormance sous la lame basale

67
Q

Quel est le rôle des cellules satellites

A

Cellules souches pour la réparation locale des fibres musculaires lésées

68
Q

Qu’enveloppe l’endomysium (du tissu conjonctif musculaire)

A

Fibre

69
Q

Qu’enveloppe le périmysium (du tissu conjonctif musculaire)

A

Fascicule

70
Q

Qu’enveloppe l’épimysium (du tissu conjonctif musculaire)

A

Muscle
Aussi appelé fascia

71
Q

De quoi est composé le réseau capillaire endomysial du muscle striée

A

Chaque fibre est en contact avec 3-4 capillaires

72
Q

Quelles sont les caractéristiques des fibres de type 1

A

Rouges ou lentes
Énergie aérobique (ATP via phosphorylation oxydative dans les mitochondries, grand besoin en O2 et myoglobine, utilisation des acides gras)
Contractions soutenues, résistance à la fatigue
Muscles anti-gravitaires sont plus riches en eux
Myosine: isoforme lent

73
Q

Caractéristiques des fibres de type 2

A

Rapides ou blanches
Énergie anaérobique (ATP via glycolyse dans le cytoplasme, moins grand besoin en oxygène et myoglobine, utilisation du glycogène)
Contraction sporadique et courte, peu de résistance à la fatigue
Muscles occulaires riches en type 2
Myosine: isoforme rapide

74
Q

De quoi vient la couleur des fibres

A

vient de la richesse en myoglobine

75
Q

Donne le type de myosine dans chaque type de fibre musculaire

A

1=MHCl
2a=MHCIIa
2b=MHCIIb
2c=MHCI, MHCIIa et MHCIIb

76
Q

Ou sont les mitochondires dans le muscle

A

Réseau intermyofibrillaire

77
Q

À quoi sert l’innervation sensitive du muscle

A

Informe le SNC de la tension développée dans le muscle
Permet la proprioception, les réflexes, la régulation du tonus musculaire

78
Q

À quoi sert le fuseau neuromusculaire

A

capteur sensible à l’étirement musculaire

79
Q

Ou est le fuseau neuromusculaire

A

Logé entre les faisceaux des fibres musculaires et attaché au périmysium

80
Q

Comment fait- le fuseau neuromusculaire pour capter l’étirement

A

Il doit toujours être tendu en même temps et au même niveau que le muscle
Il est tendu par les fibres musculaires intra-fusales, elles-mêmes innervées par les motoneurones gamma

81
Q

Comment le fuseau neuromusculaire transmet-il l’info sur l’étirement

A

Grosses fibres myélinisées (100m/s) via les cordons postérieurs

82
Q

À quoi est nécessaire l’info du fuseau neuromusculaire sur l’étirement

A

Proprioception et permet le réflexe d’étirement (+ le muscle est étiré, + il se contracte fortement)

83
Q

Quelle est la caractéristique des muscles intra-fusaux

A

Noyau central

84
Q

Ou est l’organe tendineux de Golgi

A

Dans le tendon près de la jonction myotendineuse

85
Q

À quoi est sensible l’organe tendineux de Golgi

A

Étirement du tendon

86
Q

Comment l’organe tendineux de Golgi transmet-il l’info sur l’étirement du tendon

A

Grosse fibres myélinisées (rapide) via les cordons postérieurs

87
Q

À quoi est nécessaire l’info l’organe tendineux de Golgi

A

Proprioception et permet le réfllexe tendineux de Golgi (myotatique inverse) (muscle se décontracte s’il y a trop de tension pour ne pas se déchirer)

88
Q

Comment s’appelle le tissu musculaire du coeur et les cellules

A

Myocarde
Cardiomyocytes

89
Q

Comment se contrante le muscle cardiaque

A

Spontanément de manière rythmique

90
Q

Quelles cellules génèrent le rythme de contraction cardiaque

A

Cardionectrices du système de conduction

91
Q

Quelles sont les caractéristiques communes des cardiomyocytes et des rhabdomyocytes

A

Myofibrilles composées de sarcomères (strié)
Réticulum sarcoplasmqie et un système T (moins développés cependant)
Costamères (complexe dystrophine-glycoprotéine et intégrine)

92
Q

Quelles sont les caractéristiques contraires du cardiomyocyte par rapport au rhabdomyocyte

A

Longueur relativement courte
Un ou deux noyaux centraux seulement
Disques intercalaires qui les relient entre elles dans un réseau ramifié
Aucune plaque motrice
Aucun typage lent/rapide ni organisation en damier

93
Q

Que sont les disques intercalaires

A

Strucutre auxquels les cardiomyocytes s’attachent solidement bout à bout avec des interdigitations (comme dans la jonction myotendineuse)

94
Q

Quelles strucutres sont plus présentes dans le myocarde que les muscles squelettiques pour fournir à la demande énergétique continue

A

Mitochondries
Capillaires

95
Q

De quoi dépend la force des disques intercalaires

A

Desmosomes et des fascia adherens qui se lient chacun à différents réseaux de filaments

96
Q

À quoi se lient les desmosomes dans le myocarde

A

desmine

97
Q

À quoi se lient les fascia adherens dans le myocarde

A

Alpha-actinine

98
Q

Que permettent les jonctions communicantes dans le myocarde

A

Trannsmission du potentiel d’Action d’une celle à l’Autre et donc la synchronisation de leurs contractions en laissant passer des ions

99
Q

Décrit le réticulum sarcoplasmique dans le myocarde

A

Sarcotubules sans citernes terminales

100
Q

Ou est présent le système T dans le myocarde

A

Seulement au niveau des lignes Z

101
Q

Y a t’il des triades dans le myocarde

A

Oui, mais beaucoup moins bien définies

102
Q

Qu’est-ce que le muscle lisse

A

Tissu à contraction lente et involontaire présent dans tout l’organisme, participant à de nombreuses fonctions
Surtout dans la paroi des viscères creux disposés en couches concentriques ou longitudinales
Peuvent être dans l’iris pour contraction rapide

103
Q

Autre nom des cellules musculaires lisses

A

Léiomyocytes

104
Q

Caractéristiques des cellules des muscles lisses

A

Cellules fusiformes à noyau unique central
Cellules lisses sans striations transversales (sans sarcomères)

105
Q

Quels sont les types de filaments des léiomyocytes et où s’attachent-ils

A

Filaments intermédiaires pour le support mécanique
Myofilaments (actine=mince et myosine=épais) pour la contraction

Les filaments s’attachent
1) aux plaques denses au niveau de la membrane
2) aux corps denses au niveau du cytoplasme

106
Q

Quelles sont les 3 types de jonction des léiomyocytes

A

Intégrines
Cadhérines
Jonction communicante

107
Q

À quoi servent les intégrines des léiomyocytes

A

Ancrent les cellules au collagène extracellulaire (lame basale)

108
Q

FOnction des cadhérines dans le muscle lisse

A

Ancrent les cellules l’une à l’Autre

109
Q

Fonction des jonctions communicantes dans le muscle lisse

A

Font passer le potentiel d’action

110
Q

À quoi se lient les cadhérines et les intégrines dans le muscle lisse

A

Autant aux filaments intermédiaires qu’à l’Actine grâce au complexe de protéines présents dans les plaques denses

111
Q

Que comprennent les plaques denses

A

Alpha-actinine pour faire le lien avec l’Actine
Vinculine pour faire le lien avec la desmine

112
Q

À quoi s’attachent les filaments dans le muscle lisse

A

Plaques denses au niveau de la membrane
Corps denses au niveau du cytoplasme

113
Q

Comment se fait la contraction des léiomyocytes

A

Complexe actine-myosine n’est pas ancré à des lignes z
Structure dynamique attachée à des corps/plaques denses
Quand la myosine glisse sur l’Actine, les corps/plaques denses se rapprochent

Peut se raccourcir jusqu’à 75% et le noyau se tortille en tire-bouchon

114
Q

À quel pourcentage peut se raccourcir le rhabdomyocyte

A

25%

115
Q

Comment se fait l’innervation du muscle lisse

A

Controle involontaire par le SNA
PAs de jonction neuromusculaire bien développée
Varicosités chargées de neurotransmetteurs qui les relâchent dans la fente synaptique

116
Q

Quelles sont les caractéristiques du muscle mono-unitaire

A

Vessie et intestin
Toutes les fibres sont reliées par des jonctions communicantes
Contraction simultannée, lente et soutenue

117
Q

Quelles sont les caractéristiques des muscles multi-unitaires

A

Iris, bronches
Pas de jonctions communicantes
Contraction une cellule à la fois, rapide et courte

118
Q

Comment le muscle lisse mono-unitaire peut-il se contracter sans neurotransmetteur

A

1-Quand il est étiré (pour empêcher une dilatation excessive de la vessie)
2-Quand il est stimulé par des cellules auto-excitatrices “pace-maker” dans le tube digestif