anatomie générale Flashcards

1
Q

types de tissus

A

épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux

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2
Q

3 types de cellules épithélial

A

pavimenteux (ex: épiderme), cuboïde (ex: tube rénal) et cylindrique (ex: muqueuse gastrique)

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3
Q

3 fonctions du tissus épithélial?

A

protection (recouvrement externe ou interne), sécrétion (hormones, liquides, etc) et absorption

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4
Q

type de tissus conjonctif

A

fibreux, cartilage, osseux et spécial

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5
Q

type de tissus conjonctif fibreux?

A

dense non orienté et dense orienté

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6
Q

type de tissus conjonctif fibreux dense orienté

A

tendons, fascia, ligament et aponévrose

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7
Q

qu’est-ce qu’un tendon

A

lien os-muscle

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8
Q

qu’est-ce qu’un ligament

A

lien os-os

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9
Q

qu’est-ce qu’un fascia

A

membrane fibreuse recouvrant le muscle

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10
Q

qu’est-ce qu’une aponévrose

A

membrane fibreuse lien muscle-muscle

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11
Q

quelles sont les rôles des tissus conjonctifs?

A

soutien, protection, isolation, stockage d’énergie, transport de substance à l’intérieur du corps

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12
Q

caractéristiques générales des tissus conjonctifs?

A

cellule non jointe, substance fondamentale amorphe (protéines, sels minéraux, sucre, eaux) et fibres conjonctives (élastiques, collagéneuses et réticulées)

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13
Q

caractéristiques des tissus conjonctif fibreux dense orienté

A

les fibres conjonctives (collagineuse et élastiques) sont tous dans la même direction

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14
Q

pourquoi le ligament doit être élastique?

A

lien os-os, donc le ligament doit être élastique pour maintenir une structure correctement. On obtient un stabilité grâce à des muscles et non des ligaments, donc il est utilisé au dernier essor

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15
Q

pourquoi le fascina est résistant

A

car il recouvre le muscle et le maintien en position dans une structure défini

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16
Q

de quoi le cartilage (tissu conjonctif) est composé

A

composé d’une cellule (chondrocyte) dans une lacune et qui est dans la matrice (substance fondamentale très hydratée). Le périchondre est une membrane cartilagineuse qui entoure le cartilage

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17
Q

caractéristique du cartilage (tissu conjonctif)

A

peut grandir continuellement, résiste à la traction et à la compression tout en restant élastique

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18
Q

3 types de cartilage (tissu conjonctif)

A

hyalin, fibreux et élastique

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19
Q

caractéristique de cartilage hyalin (tissu conjonctif)

A

c’est les plus hydraté.
Reprend sa forme après la compression et y résiste bien grâce au fait qu’il est majoritairement constitué d’eau. Très peu vascularisé et peu de nerfs donc pas de douleur aux cartilages. Il est ferme et flexible et contient un grand nombre de fibres et de collagènes. (ex: cartilage des côtes)

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20
Q

caractéristiques de cartilage fibreux (tissus conjonctif)

A

résiste bien à la compression et à la tension (ex: disques intervertébrale, symphyse pubienne)

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21
Q

caractéristiques de cartilage élastique(tissu conjonctif)

A

contient beaucoup de fibres élastique et reprend facilement sa forme (ex: oreille externe)

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22
Q

rôle du tissus conjonctif osseux

A

mécanique:
- support
- protection (système respiratoire, moelle épinière, cerveau)
- ancrage (permet de produire le mouvement de pivotement de os autour de l’articulation par une contraction musculaire)

Métabolique:
- entreposage des sels minéraux (entreposer et le dégager pour l’envoyer à différentes parties du corps)
- érythropoïèse (production de globules rouge)
- stockage des triglycérides (graisses, dans les os longs)
- production d’hormones (ostéocalcine) (responsable de régulariser la production d’insuline qui est responsable de la production d’énergie)

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23
Q

5 types d’os (tissus conjonctifs) et caractéristiques

A
  • Os longs (longueur prédomine sur tous les autres dimensions de l’os): composé de 2 parties: diaphyse et épiphyse
    • Os court:
    • Os sésamoïde: soit incrusté dans un tendon ou qui forme une gouttière pour permettre de laisser passer un tendon
    • Os plat: les os qui ont une dimension plus plate que les autres (sternum, scapula, os du cerveau) généralement des os pour la protection (ex: sternum)
      Os irrégulier: n’appartienne pas à aucunes autres catégories (ex: vertèbres)
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24
Q

les os sont composés de 2 parties:

A

os spongieux et os compact

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25
Q

pourquoi l’os spongieux à des travées? (trous)

A

pour alléger le système et absorber le choc lors de contact et protéger la couche plus interne d’os contact et éviter une fracture de tout l’os

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26
Q

qu’est-ce qui recouvre l’os compact à l’extérieur

A

le périoste

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27
Q

structure de l’os long

A

épiphyse, diaphyse et épiphyse

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28
Q

qu’est-ce que la diaphyse de l’os long

A

os compact seulement

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29
Q

qu’est-ce que l’épiphyse de l’os long

A

l’os devient de plus en plus spongieux vers le milieu

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30
Q

quel est le rôle de la cellule dans l’os (tissu conjonctif)

A

responsable de la création et de l’entretien de l’os en retenant les fibres pour résister à la tension et la compression

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31
Q

4 types de cellules osseuses

A
  1. cellules ostéoprogénitrices: sont des cellules souches non différencié, mais peuvent se différencier en formant des ostéoblastes et des ostéocytes
  2. ostéoblastes: sont responsable de la calcification de la matrice extra cellulaire. Elles possèdent des tentacules qui communiquent avec celles des ostéoblastes et ostéocytes voisines par des gars jonctions. (créatrice de l’os et ensuite devient ostéocytes)
  3. ostéocytes: responsable de maintenir la matrice osseuse. Capable de former la matrice et de l’absorber, donc maintenir l’équilibre du calcium sanguin. (entretient de l’os)
  4. ostéoclastes: sécrètent des enzymes qui dégradent la matière osseuse sur les surfaces de résorption (érodent l’os minéralisés).
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32
Q

2 types de développement osseux

A
  • endochondrale: os long, court et irrégulier se développent dans un cartilage
  • endomembraneux: os plats se développent dans fontanelles (membrane)
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33
Q

pourquoi l’ossature sera plus épaisse de notre côté dominant?

A

car on le sollicite plus, donc plus gros muscle et l’os s’adapte au muscle pour pouvoir le supporter. (ex: si on est en plâtre, on perd de la masse osseuse car on ne sollicite plus cette partie)

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34
Q

3 types de tissus musculaire

A

lisse, cardiaque et squelettique

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35
Q

caractéristiques de 3 types de muscles?

A

Muscle lisse: entoure orifice ex: vaisseaux sanguins. Seront sous le contrôle du système sympathique er hypersympathqiue, donc on a aucun contrôle dessus.

Cardiaque: dans le cœur. Il fonctionne exclusivement avec de l’oxygène du système aérobie

Squelettique: grâce à ce mécanisme de stries dans les deux sens que le rétrécissement ou la contraction musculaire existe

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36
Q

la fibre musculaire est un regroupement de quelle cellule

A

myofibrilles

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37
Q

la distance entre les deux disque z dans une fibre musculaire se nomme

A

sarcomère

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38
Q

le rétrécissement du sarcomère crée le rétrécissement de quoi

A

de la fibre musculaire

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39
Q

quels sont les filaments minces et les filaments épais dans la myofibrilles

A

mince: actine
épais: myosite

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40
Q

comment peut-il y avoir une interaction entre les 2 filaments de la myofibrilles pour raccourcir le sarcomère

A

les têtes de myosites vont s’insérer dans les sites de liaison d’actine.

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41
Q

quels sont les 2 molécules dans l’actine

A

Tropomyosine et troponine

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42
Q

Qu’est-ce que la tropomyosine

A

elle est sur le site de liaison de l’actine et les masque pour pas que les têtes de myosite viennent s’y attacher

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43
Q

Qu’est-ce que la troponine?

A

elle s’accroche à la tropomyosine pour les tasser des sites de liaison et permettre la contraction musculaire. (TIC):
T: lié à la tropomyosine
I: inhibitrice(lié à l’actine)
C: Régulatrice (se lie au calcium)

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44
Q

ou se trouve le calcium dans la fibre musculaire

A

dans le réticule sarcoplasmique qui entoure chacune des myofibrilles

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45
Q

comment se passe la séquence d’activation du calcium (de la contraction)

A

lorsqu’un ion passe par le tubule du réticulum sarcoplasmique, ça expulse le calcium dans la cellule, donc la troponine s’active et tasse la tropomyosine des sites de liaison de l’actine. Le calcium sera là tant que l’influx nerveux et le potentielles d’action seront là. Quand ils ne sont plus là, la calcium retourne dans le réticule et le muscle retourne à sa position naturelle avec les tropomyosine sur les sites de liaison de l’actine.

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46
Q

quelles sont les différentes formes de muscles?

A

éventail, dentelé, segmenté (ex: abdominaux), bipenne, unipenné et fusiforme

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47
Q

comment on calcule la force d’un muscle

A

en faisant une coupe transversale (coupe perpendiculaire aux fibres) d’un muscle, ainsi plus sa surface est important plus le muscle génère de la tension (force)

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48
Q

les muscles penniformes (uni, bi ou poly) génèrent plus de force que quels muscle pour un même volume musculaire?

A

que les fusiformes

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49
Q

un muscle se raccourcit de combien?

A

du tier de la longueur de ses fibres

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50
Q

À cause de l’angle d’insertion des fibres des muscles pennés, il se raccourcissent….

A

moins. (donc fusiforme se raccourcit plus que le penné même s’il est moins fort)

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51
Q

plus j’ai des fibres musculaires, plus j’ai des myofibrilles, donc plus j’ai de…

A

force

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52
Q

quels sont les 3 types de contraction?

A

excentrique, isométrique et concentrique

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53
Q

Qu’est-ce qu’une contraction excentrique?

A

Fi plus petite que Fe.
Force généré pas suffisante pour soulever l’objet. Force interne plus grosse que force externe (si force externe trop lourde ou si on veut la contrôler). Se raccourcit de manière dynamique. Le mouvement se fait dans le sens opposé de la production de la force (donc négatif). On génère moins de force en excentrique pour laisser chuter la charge si c’est le but (contrôlé). Lorsque la charge est trop lourde, la on met plus de force

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54
Q

Qu’est ce qu’une contraction isométrique?

A

Fi = Fe

Force interne = force externe qui s’y oppose donc contraction isométrique. Pas de mouvement donc vitesse = 0. Pas de raccourcissement.

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55
Q

Qu’est-ce qu’une contraction concentrique?

A

Mouvement est produit dans le sens de la contraction du muscle. La charge se déplace dans le même sens que la contraction. La force interne est plus grosse que force externe car on la déplace. Raccourcissement de la fibre. Le déplacement et la force est positif (dans le même sens) vitesse entre rapide et lente.

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56
Q

Qu’est ce que le pont d’union?

A

Ce qui unie la tête de myosine avec son filament c’est une partie élastique pour permettre l’allongement du muscle

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57
Q

dans quel type de contraction y a t’il des déchirure musculaire?

A

excentrique

58
Q

pour un poids léger, le muscle se raccourcit plus (rapidement ou lentement?)

A

rapidement

59
Q

Qu’est-ce que la propriété tension-vitesse

A

la force diminue quand la vitesse de contraction augmente

60
Q

plus on va vite dans notre contraction, moins on génère de ….

A

force

61
Q

le travail excentrique génère plus de force jusqu’au point de rupture, car c’est au de la de..

A

sa capacité isométrique (force maximale)

62
Q

le travail concentrique génère moins de force qu’en isométrique, car on travail avec la force….

A

sous-maximal

63
Q

un muscle génère de la force en fonction de…

A

sa longeur.

64
Q

À quel longueur un muscle génère-t-il sa force maximale

A

intermédiaire

65
Q

pourquoi la force augmente avec le raccourcissement du sarcomère

A

car le recouvrement des filaments fins et épais accroit. (Plus de tête de myosite accroché sur les filaments d’actinies, donc plus de tension)

66
Q

Dans l’étirement, ce n’est pas les muscles qui génère de la tension, c’est

A

les éléments fibreux qui s’étirent (ex: fascia)

67
Q

On ajoute à la force produite par les sarcomères, la force dut à…

A

la tension des structures viscoses-élastiques du muscle (tissus collagène, membranes cellulaires, etc.)

68
Q

Donc, la relation force-longueur totale d’un muscle est la somme de

A
  • la relation force longueur active exprimant la force produite par les ponts actine-myosine
  • la relation force-longueur passive produite par les éléments viscoélastiques en parallèle avec les sarcomères
69
Q

qu’est-ce que la zone d’utilisation physiologique?

A

la zone réelle qu’on utilise le muscle, car aucune efficacité avant, et après il y a un risque de rupture.

70
Q

les mouvements ou position isométrique sont facile ou difficile à maintenir?

A

difficile, car fatigue musculaire. En isométrique on est à 100% de la force maximale. On sait qu’on peut maintenir environ 1 minute 50% de la force maximale.

71
Q

Pourquoi le repos permet une régénérescence?

A

car quand on arrête de forcer, le muscle relâche et les capillaires alimentent le muscle

72
Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice (UM)

A

un motoneurone et toute les fibres musculaires innervées par celui-cu

73
Q

les fibres musculaires ne sont rien sans influx nerveux, donc le système nerveux les commande par….

A

les motoneurones situés dans la moelle épinière

74
Q

un unité motrice peut innerver jusqu’à combien de fibres musculaires?

A

jusqu’à 2000 dépendamment du muscle et de sa fonction

75
Q

si une unité motrice contient 1000 fibres musculaires, ces 1000 fibres ce contracteront-elles en même temps?

A

oui

76
Q

quels sont les deux sorte de mouvement en rapport avec les unités motrices

A

mouvement de précision et mouvement grossier

77
Q

quel est le nombre de fibres musculaires dans un mouvement de précision?

A

petite unité motrice qui contient peu de fibres musculaires donc produit peu de force. (ex: fibres oculaires). La précision de la contraction requiert un contrôle de la gradation de la force

78
Q

quel est le nombre de fibres musculaires dans un mouvement grossier?

A

un potentiel d’action active beaucoup de fibres musculaires et produit beaucoup de force, c’est une grosse unité motrice qui contient beaucoup de fibres musculaires (bcp de force généré)

79
Q

Un muscle impliqué dans les mouvements précis contient ….. d’unité motrice

A

beaucoup d’unité motrice mais qui sont petites (ne contient pas beaucoup de fibres musculaires)

80
Q

un muscle impliqué dans un mouvement grossièrement contient….. d’unité motrice

A

peu d’unité motrice mais qui sont grosse (qui contiennent beaucoup de fibres musculaires)

81
Q

Quelle sont les types d’unités motrices

A

Type 1(lente)
type 2A (rapide résistante)
Type 2X (rapide fatigable)

82
Q

caractéristiques pour chaque types d’unité motrice

A

Type 1: Se raccourcissent lentement et il y a peu de fibres musculaires par unité motrice (bien pourvu en mitochondries donc peuvent se contracter sur une longue période de temps, résistant à la fatigue: oxydatif, tant qu’on a de l’oxygène elles peuvent se contracter)

Type 2 X: anaérobie, car utilise ATP pour se contracter (max 10 secondes). Ne résiste pas à la fatigue, peuvent pas maintenir la force

Type 2 A: peut résister à la fatigue car utilise glucose pour s’alimenter et un peu oxydatif aussi. Peut produire de la force et peut résister à la fatigue

83
Q

qu’arrive-t’il au niveau des secousses musculaires, lorsqu’on rapproche les potentiels d’actions

A

les secousses vont accroître (être plus intense)

84
Q

qu’arrive-t’il au niveau de la force lorsque la fréquence des secousses est rapide

A

la force est élevée

85
Q

lorsqu’on additionne les potentiel d’action, qu’arrive-t’il

A

on atteint un plateau, car la force n’augmente plus

86
Q

qu’arrive-t’il quand on recrute plus d’unités motrices, donc plus de force?

A

les unités motrices recrutés passe de petites et lentes à de grandes unités motrices rapides (autre type d’unité motrice recruté)

87
Q

quel type unité motrice est recruté à une petite force vs grande force?

A
  • petite force (donc effort modéré): type 1
  • moyenne force (effort intense): type 2A
  • grande force (effort maximum): type 2X
88
Q

quel sont les deux façon pour augmenter la force?

A
  • recrutement spatial (d’autres types d’unité motrice)
  • recrutement temporel (augmenter fréquence des secousses)
89
Q

qu’est ce qu’un muscle agoniste?

A

muscle qui a une fonction similaire au muscle primaire (muscle d’intérêt)

90
Q

qu’est-ce qu’un muscle antagoniste?

A

muscle qui a une fonction opposée au muscle primaire (muscle d’intérêt)

91
Q

qu’est-ce qu’un muscle synergiste?

A

muscles qui travaillent simultanément (en synchronie) pour accomplir une tâche. Peut être 2 muscles antagonistes, 2 muscles agonistes ou des muscles agonistes ou antagonistes. Tous les muscles qui travaillent pour le mouvement sont en synergies.

92
Q

qu’est-ce qu’un muscle co-contraction?

A

un ou plusieurs muscles qui contractent simultanément. Généralement, référence à des muscles antagonistes. Des muscles vont se contracter au même moment pour stabiliser. On diminue les co-contractions à force de faire le mouvement

93
Q

à quelle angle articulaire le moment de force interne est-il le plus grand (en général)

A

90 degré

94
Q

à quel position le travail musculaire sera le plus grand?

A

quand le moment externe est maximal, donc à la position ou le levier est le plus grand. (car le muscle s’adapte au moment de force externe)

95
Q

comment trouve-t’on la spécificité du muscle par rapport à l’entrainement?

A
  • on trouve à quelle position le moment de force externe est maximal
  • et on trouve quelle est la longueur du muscle (% de l’étendu du mouvement) lorsque le Me est maximal
96
Q

comment est la position anatomique (point de référence pour description anatomique)

A

paume de la main vers l’avant et pied réunis et parallèle, avec la plante de pied parallèle au sol

97
Q

qu’est-ce que la position fonctionnelle

A

position la plus approprié pour faire un mouvement. Habituellement, elle se trouve à mis chemin à 2 positions extrêmes opposés. Par exemple: mis chemin entre une flexion complète et une extension complète. C’est dans cette position que nous pouvons déployer le maximum de force

98
Q

que veut dire ipsilatéral et controlatéral

A
  • ipsilatéral: du même côté
  • controlatérale: du côté opposé
99
Q

qu’est-ce qu’un plan?

A

une surface imaginaire bi-dimensionnelle qui divise le corps humain en 2 parties pas nécessairement égales

100
Q

qu’est-ce qu’un axe?

A

une ligne imaginaire donné par l’intersection de 2 plans et perpendiculaire au 3e

101
Q

quels sont les 3 plans?

A
  • sagittal: divise le corps en 2 parties latérales (gauche et droite)
  • frontal: divise le corps en une partie avant et une partie arrière
  • plan transversale: divise le corps en une partie supérieure et une partie inférieure
102
Q

Est-ce que les plans et axes sont toujours centraux?

A

non, ils peuvent se déplacer, par exemple si on veut parler des mouvements de l’épaule ou décrire la structure de l’épaule

103
Q

dans les plans, il faut toujours faire référence à quoi?

A

à la position anatomique (quelle serait l’orientation des plans au niveau du corps si le membre supérieur revenait à sa position anatomique)

104
Q

Quels sont les 3 axes?

A

axe sagittal, axe frontal et axe longitudinal

105
Q

comment savoir le résultat (mouvement articulaire) d’un ou plusieurs muscles tirant sur un segment osseux.

A

il faut calculer la résultante de l’ensemble des forces pour trouver le mouvement qui résulte de la résistance qui tire sur un ou plusieurs segments osseux.

106
Q

un mouvement s’exécute dans un plan donné autour d’un axe donné, donc déplacement des structures est …. au plan

A

parallèle

107
Q

quelles sont les 3 types d’amplitude (étendu) du mouvement?

A
  • passive: quelqu’un déplace les segments
  • active: la personne déplace elle même ses segments (amplitude moins grande que les 2 autres)
  • active-assissive: la personne déplace ses segments et elle est assistée par quelqu’un (Plus grand amplitude de mouvement obtenu ici mais il faut faire attention lorsque le mouvement est réalisé pour pas dépasser les limites de l’articulation)
108
Q

quels sont les mouvements fondamentaux dans le plan sagittal autour de l’axe frontal?

A

flexion (fermeture de l’articulation) et extension (ouverture de l’articulation)

109
Q

quels sont les mouvements fondamentaux dans le plan frontal autour de l’axe sagittal?

A

abduction (éloignement des segments du milieu) et adduction (rapprochement des segments)

110
Q

quels sont les mouvements dans le plan transversal autour de l’axe longitudinal?

A

rotation interne, rotation externe, rotation horaire (tourner vers la droite) et rotation anti-horaire (tourner vers la gauche)

111
Q

quels sont les mouvements particuliers?

A

pronation/supination, inclinaison latérale et adduction/abduction des doigts et orteils

112
Q

qu’arrive-t’il en pronation et en supination?

A
  • En pronation, en position anatomique, la paume de la main tourne vers le plan sagittal médian, donc avec le coude fléchi à 90 degrés, la paume tourne vers le bas
  • En supination, en position anatomique, la paume de la main tourne vers l’extérieur et s’éloigne du plan sagittal médian, avec le coude fléchi à 90 degrés, la paume tourne vers le haut
113
Q

qu’arrive-t’il en inclinaison latérale?

A

dans le plan frontal autour de l’axe antéropostérieure. Techniquement, mouvement d’abduction et adduction, mais la définition fait référence au plan sagittal médian et que le tronc est déjà centré, c’est de l’inclinaison. Inclinaison latérale droite ou gauche

114
Q

qu’arrive-t’il au niveau de la main en abduction/adduction?

A

Mouvement de la main dans le plan frontal, le 3e doigts est le point de référence. Lorsque les doigts de la mains s’éloignent du majeur, on parle d’abduction. Quand ils se rapprochent du majeur, on parle d’adduction

115
Q

qu’est-ce qu’un mouvement de circumduction?

A

combinaison des 3 mouvements fondamentaux (flexion/extension, adduction/abduction et rotation interne/externe). on retrouve ce mouvement à l’épaule ou la hanche

116
Q

quels sont les mouvements de dorsiflexion et plantiflexion au niveau du pied

A

Mouvement au niveau de la cheville avec point de référence: dos du pied ou la plante du pied. Dorsiflexion quand le mouvement de la cheville se dirige vers le dos et plantiflexion quand se dirige vers plante

117
Q

quels sont les mouvements d’inversion et d’éversion du pied?

A

Mouvement au niveau de plusieurs articulations impliquant la cheville et le pied. Inversion combine le mouvement de flexion plantaire, une adduction et une rotation interne du pied. Dans ce mouvement, la plante est tourné vers l’intérieur et le bas. L’éversion combine la flexion dorsale, abduction et rotation externe du pied. Ce mouvement mène le pied vers le haut avec la plante tourné vers l’extérieur.

118
Q

quels sont les mouvements de rétroversion et d’antéversion du bassin?

A

antéversion amène le bassin en inclinaison vers l’avant et rétroversion le bassin est retourné vers l’arrière

119
Q

qu’est-ce que le degré de liberté?

A

le nombre de mouvement indépendants (paires de mouvements opposés) permis par chaque articulation. Ex: 1 degré de liberté pour le coude: mouvement de flexion/extension

120
Q

qu’est-ce qu’une articulation?

A

une union entre 2 structures osseuses ou plus

121
Q

comment se fait la nomenclature des articulations

A

le nom des structures osseuses qui s’oposent. De proximale à distale, de centrale à périphérique ou médiane à latérale.

122
Q

quels sont les 3 types d’articulations

A

diarthroses (ou synoviale), amphiarthrose (ou cartilagineuse) et synarthrose (ou fibreuse)

123
Q

quels sont les caractéristiques des articulations diarthroses?

A
  • espace articulaire (entre les structures osseuses)
  • cartilage hyalin (sur les extrémités des structures osseuses, diminue la friction)
  • capsule et membrane synoviale
  • liquide synoviale (baigne dans ce liquide donc rend la friction entre les structures osseuses très faibles)
  • ligaments (limite les mouvements de l’articulation)
  • articulations qui sont mobiles
124
Q

quels sont les sous-types d’articulations diarthrose

A

throcléenne, trochoïdes, , condylienne, en selle, sphéroïde et arthrodie

125
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation diarthrose de sous type arthrodie

A
  • non axiale
  • formé de surfaces planes structures osseuses peuvent glisser l’une sur l’autre dans plusieurs directions (donc mouvements ne suivent pas les mouvement fondamentaux, car ne tournent pas autour d’un axe).
  • mouvement limité
  • exemple: entre os tarsien et métatarsien pied
126
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation diarthrose de sous type trochoïde

A
  • uni-axiale
  • structure osseuse qui tourne autour de l’autre
  • exemple: articulation radio-ulnaire au niveau de l’avant bras
127
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation diarthrose de sous type trochléenne?

A
  • uni axiale
  • ex: coude (numéro-ulnaire)
128
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation diarthrose de sous type condylienne?

A
  • L’extrémité d’une structure est osseuse est ovale et l’autre forme une cavité ovale. Ce qui permet un mouvement dans les 2 directions donc bi axiale
  • ex: articulation Médio-carpienne (poignet)
129
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation diarthrose de sous type en selle?

A
  • bi-axiale (mouvement dans 2 directions car sont emboités l’un dans l’autre)
  • Les extrémité d’une structure osseuse forme l’équivalent d’une selle de cheval (courbure qui accueil le cavalier et courbure qui suit la courbure du dos du cheval).
130
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation diarthrose de sous type sphéroïde?

A
  • pluri axiale: Très mobile permettant d’effectuer des mouvements autour de plusieurs axes
  • surface sphérique et l’autre à une cavité arrondie
  • ex: articulation coxo-fémorale (hanche)
131
Q

quels sont les sous types d’articulations amphiarthroses?

A

synchondrose et symphyse

132
Q

quels sont les caractéristiques des articulations amphiarthroses?

A

À cause qu’un cartilage s’interpose entre les structures osseuse, ce type d’articulation est considéré semi-mobile. Cette mobilité est permis grâce à le flexibilité du cartilage

133
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation amphiarthrose de sous-type synchondrose?

A
  • cartilage hyalin vient s’interposer entre 2 structures osseuses
  • ex: costo-chondro-sternale (cartilage costal)
134
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation amphiarthrose de sous-type symphyse?

A
  • fibro cartilage s’interpose entre les structures osseuses.
  • ex: symphyse pubienne
135
Q

quels sont les caractéristiques des articulations synarthroses?

A

membrane fibreuse vient s’interposer entre les structure osseuses. C’est des articulations immobiles, donc on en verra pas beaucoup car on parle de mouvement

136
Q

quels sont les sous-types des articulations synarthroses?

A

syndemose et suture

137
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation synarthrose de sous-type syndemose?

A
  • pas de mouvement ou déplacement latéraux, car ça l’empêche les 2 structures osseuses de se séparer
  • ex: radio-ulnaire (avant-bras)
138
Q

quels sont les caractéristiques de l’articulation synarthrose de sous-type suture?

A
  • au niveau du crâne seulement
139
Q

que sont les accessoires articulaires?

A

sont soit des ligaments ou des tendons (ex: 2 tendons qui passent près de la cheville qui permet au fibula et au pied de faire une poulie donc qui les avantage mécaniquement). Ou exemple du coussinet qui diminue la friction entre les structures osseuses. Ex: ménisque est un fibro-cartilage qui est un accessoire aux articulations. Il est là pour augmenter la congruence entre les structures osseuses. Les accessoires sont présents au niveau des articulations qui bougent. (diarthroses ou amphiarthrose et non dans synarthrose qui sont des articulations immobiles)

140
Q

3 étapes de l’analyse cinésiologique?

A

observation (globales et spécifiques), description (cinématique et cinétique) et implications