C4 - Tissu musculaire n°3 Flashcards

1
Q

Muscles striés :
Sur les filaments d’actines,
il y a de la ___ + de la ___.

A
  • tropomyosine
  • troponine
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Q

Muscles striés - filaments d’actines :

Pour pouvoir faire bouger la tropomyosine et libérer le site de fixation de la myosine à l’actine, on a besoin de ___ __ ___.

A

fixer du calcium

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3
Q

Muscles striés :

La tête de myosine (chaîne lourde) → doit ___ et hydrolyser l’ATP.

Ce qui donne une entrée de calcium extra cellulaire qui va être importante pour déclencher la ___ du calcium intracellulaire qui viendra des ___.

A
  • fixer
  • libération
  • invaginations
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4
Q

Muscles striés :

C’est l’innervation qui détermine le type ___-___ des rabdomyocytes.

Ils n’auront pas __ ___ ___ à retourner à des états de repos.

A
  • morpho-fonctionnel
  • la même rapidité
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Q

Muscles striés :

On peut produire l’ATP sans __ ___ ___, juste via l’hydrolyse des molécules de sucre de glucose.

A

mobiliser les mitochondries

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6
Q

Muscles striés :

Tous les rhabdomyocytes d’une unité motrice sont ____ ____ ____ ____.

A

du même type morphofonctionnel

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7
Q

Muscles striés - ex :

Activité d’hydrolyse à pH acide = rabdomyocytes qui utilisent beaucoup la ___.

A

glycolyse

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8
Q

Il existe 2 grands types de rhabdomyocytes qui cohabitent dans un même muscle : les types __ et __.

A

1 & 2B

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9
Q

Rhabdo’, type 1 = va être mobilisé pour des contractures de ___.
→ lent mais ___, avec mouvements __.
→ système économe d’utilisation de ___.

A
  • posture
  • endurant
  • précis
  • glucose
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10
Q

Rhabdo’, type 2 = contraction ___ et ___ (bcp de glucose utilisé).
→ mvt ___ ___.

A
  • rapide
  • puissante
  • peu précis
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11
Q

Le système créatine est stockée dans les muscles ___ principalement, est mobilisée en ___ pour fournir de l’ATP,
suite au transfert du phosphate par le ___ sur un ADP.

Réserves énergétiques épuisées après __ secondes.

A
  • striés squelettiques
  • 1er
  • PCKinase
  • 14 s
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12
Q

Type 1 & 2B :

–> presque __ molécules d’ATP formés pour chaque molécule de ___ qui seront hydrolysées.

A
  • 40
  • glucose
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13
Q

Type 1 & 2B :

Myoglobine = molécule clé du muscle qui ___ ___ ___ __ ___. → produits des déchets donc on a des enzymes ___ (pr les types 1).

A
  • fixe l’oxygène dans le sang
  • oxydatives
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14
Q

Type 1 & 2B :

Leur 2e source énergétique sont les ___ qui permettent la production d’AcétylcoA.

A

lipides

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15
Q

Type 1 :
Le réseau de capillaire est en lien avec le besoin d’oxygène qui est en ___ autour des types 1.

A

abondance

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16
Q

Muscles squelettiques :

Selon le type de motoneurone, il ya un ___ sur la chaîne lourde de myosine qui sera exprimée dans les rhabdomyocytes.

Quand on change le neurones d’innervation on voit changer le ___ des rhabdomyocytes.

A
  • déterminisme
  • métabolisme
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17
Q

Muscle cardiaque :

Dans le coeur, il y a une barrière à la transmission électrique contractile, c’est l’__ __.

Il permet d’isoler la contraction qui concerne les ___ et de celles des ___.
Il est fait de collagène 1 en ___.

A
  • anneau fibreux
  • oreillettes
  • ventricules
  • pagaille
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18
Q

Muscle cardiaque :
Vrai ou faux :

L’anneau fibreux possède des cardiomyocytes.

A

Faux

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19
Q

Endocarde = ___ spécifique des vaisseaux sanguins, épaissi dessous par du ___ ___, des ___ et des ___.

A
  • endothélium
  • tissu conjonctif
  • adipocytes
  • vaisseaux
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20
Q

Myocarde = faisceaux ___ et ___ de cardiomyocytes.

A
  • circulaires
  • spiralés
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21
Q

Péricarde = ___, fonctions épithéliales + dessus dessous une couche de tissu conjonctif avec du collagène de type _.

→ mésothélium + tissu conjonctif = __.

A
  • mésothélium
  • 1
  • séreuse
22
Q

Les cellules cardio-nectrices vont déclencher la contraction ___ ___.
Elles sont spontanément excitables et ___ ___.

→ pauvres en ____, pas de ___ __.

A
  • sous l’endocarde
  • non contractiles
  • myofibrilles
  • tubules T
23
Q

Cardiomyocytes sont excitables par les ___ ___ mais pas spontanément.

→là où sont placés les pacemakers, il y a une dépolarisation ___ ___ ___.

→ qui démarre au noeud ___ et se termine aux fibres de ___.

A
  • cellules cardionectrices
  • spontanée régulièrerythmée
  • sino-auriculaire
  • Purkinje
24
Q

Le rythme de base est modulé par les systèmes sympathiques (___ et ___) et parasympathique (___).

A
  • Noradrénaline
  • adrénaline
  • acétylcholine
25
Q

Cardiomyocytes :
Diamètre : __-__ micromètres

  • Avec zones de jonction entre elles = ___ ___ (au microscope optique).
  • A beaucoup de mitochondries, ___ et de myoglobine.
A
  • 10-15 microns
  • traits scalariforme
  • glycogène
26
Q

Vrai ou Faux :

Les cardiomyocytes ont des cellules satellites.

27
Q

Les stries scalariformes permettent la tâche et la communication entre ___ ___ et l’interaction avec l’___ et le ___ ___ ___ où il y aura des capillaires.

A
  • deux cellules
  • endomysium
  • tissu conjonctif vascularisé
28
Q

Si le cytosquelette classique est pas bien accroché à la membrane plasmique, les cellules vont ___ ___.

A

se dégrader

29
Q

Les stries scalariformes ont 3 systèmes de jonction inter-cellulaire observables en ME :

1- La ___ ___
2 - Les ___
3 - Les ___ ___ avec Connexines

A
  • Fascia adhaerens
  • Desmosomes
  • Jonctions communicantes
30
Q

La Fascia adhaerens permet l’ancrage des filaments fins d’actine à des ___.

Les desmosomes permettent l’ancrage des filaments intermédiaires de ___ à des cadhérines desmosomales.

A
  • cadhérines
  • desmine
31
Q

Il y a 3 systèmes de jonction des cytosquelettes sarcomériques (exo, sous, endo) :
1 - L’ ___-___
2 - L’ ____ ____
3 - La ___ et glyoprotéines associées

A
  • Ankyrine-Spectrine
  • Intégrine a7b1
  • dystrophine
32
Q

L’Ankyrine-Spectrine : Lien avec Filaments de ___ et filaments b/g-actine.

L’Intégrine a7b1 : via ___, ___, filaments b/g-actine et a-actine.

A
  • desmine
  • taline
  • métavinculine
33
Q

La dystrophine va sculpter le ___ pour qu’il déforme sa surface donnant les ___ (10-50nm), très abondantes dans le coeur.

→ elles vont être associées à des canaux ___.

A
  • cytosquelette
  • cavéoles
  • calciques
34
Q

Les diades sont des couplages excitation-contraction entre ___ & citerne de __.

  • Il y a dépolarisation active des récepteurs à la ___ (DHP-R)
    → qui permettent l’entrée de Ca2+ extracellulaire.
    → qui active les récepteurs à la ryanodine (____).
A
  • Tubule T
  • RS
  • dihydropyridine
  • RyR2
35
Q

Réticulum sarcoplasmique :

___ = protéine qui séquestre le calcium pour le concentrer à des doses qui serait ___ pour la cellule (jusqu’à __ mM de Ca).

A
  • Calséquestrine
  • toxique
  • 50
36
Q

Le Ca libre est toxique à partir de __mM.

37
Q

Réticulum sarcoplasmique :

Si RyR1 ou RyR2 est activé par la présence de calcium, il va déclencher un mécanisme de ___ de la calséquestrine et lui permettre de libérer le ___.

A
  • déroulement
  • calcium
38
Q

Les Protéines spécifiques des cardyomyocytes sont les ___ spécifiques :
- __-___ et les chaines lourdes de myosine
- Troponines __ et __.

→ ne sont pas les mêmes car __ __ __ __ __ __.

A
  • isoformes
  • a-actine
  • T & I
  • elles n’ont pas les mêmes gênes.
39
Q

Muscle lisse :

Léiomyocytes → la contraction va se faire vers le ___ (ratatinement).

→ de 4 à 20 microns de ___.
→ de 20 à 500 microns de ___.

A
  • noyau
  • diamètre
  • longueur
40
Q

Muscle lisse :

La vascularisation / les capillaires n’arrivent pas avec l’endomysium car il est ___ ___.

Les léiomiocytes collées en faisceau les uns contre les autres forment des jonctions communicants= les ___.

A
  • très réduit
  • nexus
41
Q

Muscle lisse :

La contraction involontaire est stimulée par différentes voies :
le ___ __ ___, la stimulation ___ ou ___ et par le ___.

A
  • tonus de base
  • mécanique ou hormonale
  • SNA (système nerveux autonome)
42
Q

Muscle lisse :

Le tonus de base est ___ :
Le potentiel de membrane est ___, indépendamment de l’___.

A
  • spontané
  • instable
  • innervation
43
Q

La stimulation mécanique = ____
La stimulation hormonale = ____

A
  • étirements
  • ocytocine, histamine
44
Q

Muscle lisse - Contraction via SNA :

Il y a 2 modèles de transmission de l’excitation nerveuse : par le muscle lisse ___ ou ___-___.

A
  • unitaire
  • multi-unitaire
45
Q

Muscle lisse unitaire :
→ du côté du ___ avec les léiomyocytes.
→ le motoneurone fait ___ avec le léiomyocyte.

Les 2 membranes plasmiques vont s’accoler (Nexus) = libération de ___ ___.

→ dépolarisation transmise par __ ___ léiomyocyte aux autres = fait unité.

A
  • périmysium
  • synapse
  • messagers moléculaires
  • un seul
46
Q

Muscle lisse multi-unitaire :

→ plusieurs unités indépendantes stimulés par __ __ __ __ __.
→ pas de __ __ entre les cell’.

A
  • le même prolongement de nerf.
  • jonction communicantes
47
Q

Myofilaments contractiles:

  • Pseudo-striations longitudinales car myofilaments.
  • 15 filaments ___ ___ ___ associés
    à 1 filament ___ ___ ___.
  • Ancrage au ___ : Ankyrine et spectrine = tendeur qui ___ la cellule.
A
  • fins d’actine F
  • épais de myosine
  • sarcolemme
  • traverse
48
Q

Activation de la myosine :

Chaîne lourde de myosine →produit du gène ___.
→ sous une forme ___ = pas capable de fixer et surtout d’hydrolyser l’ATP.

→ besoin d’une ___ ___ de calcium en intracellulaire pour activer le système.
→ La calmoduline va réguler la contraction en ___ le calcium.
→ qui va activer une protéine : la ___.

A
  • MYH-11
  • inactive
  • arrivée massive
  • fixant
  • MLC-kinase
49
Q

Muscle lisse - Relachement :

Capture du Ca2+ par le ___ et expulsion extracellulaire.

50
Q

Mobilisation du calcium :

Le Ca vient massivement de la partie __ __ (endomysium)et des ___ (associées à des canaux calciques sensibles au voltage).

  • Le réticulum endoplasmique lisse est ___ ___.
  • Le Ca2+ couplé à la ___.
A
  • extra cellulaire
  • cavéoles
  • peu développé
  • calséquestrine
51
Q

Cellules contractiles proches des léiomyocytes :

Les ___ : rôle dans la cicatrisation, qu’on retrouve dans :
- Les cellules ___ : associées aux épithélium glandulaires.
- et le ___ ___ de la pupille.

A
  • myofibroblastes
  • myoépithéliales
  • muscle dilatateur
52
Q

Les cellules myoépithéliales ont un origine ___.

Le muscle dilatateur de la pupille a une origine ___.

A
  • ectoblastique
  • neurectoblastique