Chap 6 Flashcards

1
Q

Expliquer ce qui cause une douleur musculaire différée

A

Elle est causée en partie par des dommages structuraux de la fibre musculaire (sarcolemme rompu, filaments contractiles brisés, etc.)
Survient 1 ou 2 jours après l’exercice

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2
Q

Expliquer ce qui compose une unité motrice

A

C’est une combinaison d’un neurone et de toutes les fibres musculaires qu’il rejoint

Elles peuvent innerver des quantités variables de fibres
1- petites unités rejoignent environ une dizaine de fibres musculaires. Les grosses quelques centaines
2- pour augmenter la tension musculaire il faut recruter les grosses unités motrices
3- mouvements motrices nécessitent des petites unités motrices tandis que les mouvements ayant besoin de force aura besoin de recruter des grosses unités EN PLUS des petites

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3
Q

Décrire les événements qui mènent à la production d’un potentiel de plaque motrice au niveau de la jonction neuromusculaire

A

1- Entrée des ions Ca2+ dans le bouton synaptique
(L’influx nerveux se propage le long de l’axone moteur et permet l’ouverture des canaux ioniques à Ca2+ volt-dép. . Cette ouverture permet l’afflux des ions Ca2+ à l’intérieur du bouton synaptique. Les ions ca2+ se lient aux protéines de la membrane des vésicules synaptiques)

2- libération de l’ACh des boutons synaptiques
(La liaison des ions ca2+ provoque la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique des boutons synaptiques, et l’ACh est expulsée dans la fente synaptique par exocytse)

3- Liaison de l’ACh à ses récepteurs de la plaque motrice
(L’ACh diffuse dans la fente synaptique pour se lier à ses récepteurs de la plaque motrice et provoquer l’excitation de la fibre musculaire) POTENTIEL DE PLAQUE

VOIR FIGURE 10.11 p.74

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4
Q

Décrire la propagation du potentiel d’action sur le sarcolemme

A

Un potentiel d’action musculaire se propage le long du sacolemme et des tubules T.
1- les canaux ioniques à na+ volt-dep s’ouvrent et les ions na+ entre à l’intérieur du sarcoplasme en provoquant la dépolarisation

2- les canaux ioniques à k+ s’ouvrent et les ions k+ sortent en induisant la repolarisation

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5
Q

Expliquer le mécanisme d’action du curare et le la toxine botulinique sur la jonction neuromusculaire

A

Le curare (non dépolarisant) bloque la liaison de l’acétylcholine à son récepteur sur la plaque motrice, il n’y a donc pas de PPM. C’est un antagoniste. Il n’affecte pas le cœur. Pas de récepteur

La toxine botulinique, produite par la bactérie Clostridium botulinum, empêche l’exocytose de l’ACh. il n’y a donc pas de PPM. Elle est utilisée en médecine à des fins esthétiques, car elle atténue les rides.

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6
Q

Expliquer le lien entre la propagation du potentiel d’action le long du tubule T et la sortie du calcium du reticulum sarcoplasmique

A

1- l’influx électrique parcours le sarcolemme et pénètre au niveau des tubules T (les tubules T permettent de transporter l’influx électrique à travers tout le muscle) *Le potentiel d’action active la protéine du tubule T

2- l’influx électrique provoque l’activation d’une protéine du tubules T étroitement lié à un canal ca2+ au niveau de la citerne terminale du reticulum sarcoplasmique (en changeant de conformation, la protéine du tubule T ouvrira le canal ca2+
3- Le Ca2+ sort du RS et se retrouve dans le sarcoplasme————> ce qui entraîne une contraction musculaire

VOIR FIGURE 9.11 p.78

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7
Q

Distinguer le squelette axial du squelette appendiculaire

A

Axial : est central (ex: colonne vertebrale, sternum,cotes)
Appendiculaire : gravité autour du squelette central (axial) ex: femurs,patella,fibula)

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8
Q

Connaître la classification des os d’après leur forme et donner un exemple pour chacune des catégories

A

Os plat : crâne
Os irrégulier : vertèbres
Os long : fémur
Os court : os du tarse

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9
Q

Connaître l’anatomie de l’os compact et de l’os spongieux

A

L’os spongieux est situé au centre le l’os, c’est a cet endroit qu’est situé la moelle osseuse
VOIR FIGURE 7.8 p.99

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10
Q

Décrire les fonction des différentes cellules retrouvées au niveau de l’os

A

Ostéoblastes: sécrètent de la matière osseuse. Permettent l’épaississement de l’os

Ostéocytes: entretiennent la matrice osseuse et de détecter les contraintes appliquées sur l’os.
(CERTAINES Ostéoblaste qui se sont transformées en ostéocytes)

Ostéoclastes: permettent de dégrader la matrice osseuse

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11
Q

Expliquer les différentes fonctions et caractéristiques fonctionnelles des muscles

A

Fonction :
-Production de mouvement
-Maintient de la posture (ajustement constants mais inconscient )
-Stabilisation des articulations (surtout celles qui sont peu renforcé comme le genou)
-dégagement de chaleur (pendant une contraction la chaleur est dégagé )
-pompe musculaire squelettique

Caractéristiques fonctionnelles
-Excitabilité : faculté de percevoir un stimulus et d’y répondre (contraction)
-Contractilité: capacité des cellules musculaires à générer une tension avec ou sans raccourcissement du muscle
-Extensibilité : faculté d’étirement ou d’allongement
-élasticité: possibilité de prendre leur longueur de repos à la suite d’une contraction ou d’une extension
-La conductibilité : les influx électriques peuvent parcourir la membrane des cellules musculaire)

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12
Q

Comparer les muscles squelettiques, lisse et cardiaque sur leur situation dans l’organisme, leur apparence striée ou pas et leur maîtrise volontaire ou involontaire

A

Muscle squelettiques:
Recouvre le squelette osseux et s’y attache. Fibres musculaire sont plus longues, elles sont striées, elle sont maîtrisée volontairement

Muscle cardiaque :
Les fibres musculaires sont striées et ne sont pas maîtrisées volontairement—> involontaire

Muscles lisse:
Se retrouvent dans la paroi des organes viscéraux creux et des vaisseaux sanguins
Les fibres musculaires ne sont pas striées, leur maîtrise est involontaire

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13
Q

Décrire l’anatomie macroscopique d’un muscle squelettique

A

En partant de l’extérieur du muscle vers l’intérieur

-le fascia = couche de tissus conjonctif qui recouvre l’épimysium. Il permet de séparer les muscles individuellement

-l’épimysium: couche de tissus conjonctifs qui recouvre le muscle en entier.

-le périmysium: la couche de tissus conjonctifs qui recouvre un faisceau de fibres musculaires

L’endomysium : la couche de tissus conjonctifs qui recouvre les fibres musculaires

Voir figure 10.1

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14
Q

Expliquer pourquoi les fibres musculaires squelettiques sont multinucléées

A

Elle renferme plusieurs noyaux qui regissent la synthese des proteines contractiles

une fibre musculaire est une cellule multinucléée allongé : son apparence est striée

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15
Q

Décrire l’anatomie microscopique d’une fibre musculaire squelettique

A

Voir toute les diapos sur l’anatomie microscopique

La fibre musculaire renferme plusieurs noyaux (multinucléé)
-Elle détient un sarcolemme (membrane plasmique)
dans le sarcolemme il y a le sarcoplasme (cytoplasme) celui ci renferme
-Les organites habituels
-Glycogène (réserve de glucose)
-Myoglobine (protéine capable de lier l’O2. Réservoir d’O2 pour la cellule musculaire)
-Réticulum sarcoplasmique (lieu d’entreposage du Ca 2+)
-Myofibrilles (constituée de filaments d’actine et de myosine qui permet la contraction musculaire)

Filament épais :
-tête de myosine,
-site de liaison de l’actine (lient ensemble les filaments minces et épais durant la contraction)
-site de liaison de l’ATP et l’ATPase (pour hydrolyser l’ATP afin d’utiliser cette énergie chimique pour la contraction musculaire )

Filament fin :
-tropomyosine (permet de cacher les sites de liaison sur l’actine) ,
-actine, (possède des sites de liaison pour la myosine)
-troponine, ( une levure qui permet de déplacer la tropomyosine pour rendre disponible des sites de liaison sur l’actine. Peut se lier au calcium )

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16
Q

Décrire la composition d’un sarcomère

A

Myofibrille est composé de stries
Des stries I (bande claires) = filaments fins
Des stries A (bande sombre) = filaments epais + fins qui ce retrouve à l’interieur de deux bandes I
Un sarcomere est délimité par deux lignes Z

Sarcomere : unité contractile

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17
Q

Expliquer ce qui détermine la proportion des différentes fibres dans un muscle

A

Cela dépend du patrimoine génétique de chacun.
La proportion dépend aussi du type d’entraînement que l’ont fait subir au muscle

18
Q

Nommer les différents étapes d’une secousse musculaires et déterminer à quel événement chacun de ces étapes correspond dans le couplage excitation-contraction

A

*Secousse musculaire : est la réponse d’un muscle à un seul stimulus (une seule décharge d’ACh)

Période de latence —> le délai qui s’écoule entre la stimulation des fibres musculaires et la génération de la force contractile
: temps du couplage excitation contraction

Contraction —> phase durant laquelle la tension musculaire augmente
: sortie du Ca2+ dans la fibre musculaire et glissement des myofilaments

Relâchement —> la tension musculaire diminue
: retour du Ca2+ dans le RS et fin de l’interaction entre les myofilaments

19
Q

Expliquer la relation entre le nombre d’unités motrices recrutées et la tension musculaire développé

A

*La tension d’un muscle peut être modifié de deux façons : en faisant varier l’intensité du stimulus et en faisant varier la fréquence d’un stimulus

Plus l’intensité du stimulus nerveux est importante sur un muscle, plus il y aura d’unités motrices de recrutée et plus la tension musculaire augmentera

20
Q

Expliquer ce qui représente une petite unité motrice et une grosse unité motrice

A

Petites unités motrice : rejoignent environ une dizaine de fibres musculaires de petit diamètre . Utiliser dans une contraction précise et faible

Grosse unités motrice : peuvent rejoindre quelques centaines de fibres musculaires au diamètre plus important. Utiliser dans un contraction forte

Bref plus tu augmentes la tension musculaire plus tu nécessites le recrutement de petites unites, de moyennes et de grosses unités motrices.

21
Q

Expliquer la relation entre la fréquence d’un stimulus et la tension musculaire développée

A

Plus la fréquence d’un stimulus de même intensité augmente, plus le muscle développe une grande tension car :

  • si les secousses ne sont pas rapprochées, la contraction est saccadé = un tétanos incomplet. Le Ca2+ a le temps d’être repomper dans le RS et les têtes de myosine se détachent entre chacunes des secousses
  • si les stimulus sont assez rapprochés, la contraction est continue et on atteint un tétanos complet. Il y a donc continuellement du Ca2+ à l’intérieur des fibres musculaires. Le Ca2+ permet la liaison d’un plus grand nombre de myofilaments d’où l’augmentation de la tension
22
Q

Expliquer les différentes fonctions des os

A

Soutien et protection : les os long et plats forme le squelette et le crâne, la cage thoracique, la colonne vertébrale et le bassin servent de protection

Mouvement : chaque muscles s’attache aux os ce qui fait une motricité globale et une motricité fine

Hématopoïèse: les os permet la fabrication des cellules sanguines -> érythropoïèse, leucopoïèse, thrombopoïèse

Stockage des minéraux et des réserves d’énergie : le calcium et le phosphate permet la contraction musculaire, la coagulation, la transmission des influx nerveux, ATP et forme la membrane cellulaire.
La moelle osseuse jaune est une réserve en énergie comme elle est remplie de lipides

23
Q

Distinguer la moelle osseuse jaune de la moelle osseuse rouge d’après leur situation anatomique et de leurs fonctions respectives

A

Jaune: composé de lipides (au milieu de l’os)
Rouge: lieu de fabrication des cellules sanguines (squelette axial + tête des longs os)

24
Q

Décrire la composition de la matrice osseuse et son implication dans la rigidité et la souplesse de l’os

A

Substances organiques
- collagène (fibre protéique)
- substance fondamentale (protéoglycannes et glycoprotéines)
- elles permettent à l’os de résister au force de traction et de torsion

Substances inorganiques
- phosphate de calcium
- autres sels du processus de calcium
- procurent une résistance à la compression

25
Qu’est-ce qui cause la douleur musculaire aiguë (immédiatement après entraînement)
-L’augmentation de lactate ou d’ions H+ (l’acide lactique se dissocie en ces deux composés) dans les fibres musculaires - l’œdème tissulaire et aussi l’une des causes (accumulation de produits métabolique) : osmose des liquides du plasma vers les tissus, l’augmentation de la pression stimule les récepteurs de la douleur
26
Quelle est le type de mécanisme énergétique priorisé en fonction de la nature de l’activité physique
50 mètres (5 à 6 sec) : système des phosphagènes (source énergétique immédiate) 400 mètres (50 à 60 sec ) : voie anaérobie (source énergétique à court terme) 1500 mètre (5 à 6 min) : respiration cellulaire aérobie ( source énergétique à long terme)
27
Décrire le système des phospagènes (mécanisme métabolique)
Ptocure de l'ATP rapidement et sans besoin d'oxygène (par l"ATPase, le myokinase= ADP + ADP —> ATP + AMP ou la créatinine kinase= ADP + CP —> ATP + créatine ) Une fois la réserve en ATP de la cellule epuise, l'ATP est régénéré par -phosphorylation directe de l'ADP. La créatine kinase est l'enzyme qui permet la régénération de l'ATP a partir de la creatinine phosphate (CP) * anaerobie - ATP disponible en quantité limitée - ATP produite à partir de la créatine phosphate aussi en quantité limitée - phosphorylation directe Aller voir p. 83
28
Expliquer le mécanisme de glycolyse (mécanisme métabolique)
La glycolyse survient dans le cytoplasme et permet une production rapide mais limitée d'ATP. Glycolyse et glycogénolyse (phase qui ne consomme pas l’oxygène ) Production d’ATP plus rapide (qu’en aérobie ) Production d’ATP en moins grande quantité (qu’en aérobie ) Source : glucose ( généralement ) provenant du sang et de la dégradation du glycogene Aller voir P. 83
29
Expliquer le mécanisme métabolique de respiration cellulaire aérobie
Elle se retrouve au sein de la mitochondrie et constitue une source massive mais lente de production d'ATP Besoin d’oxygène (aerobie) Production d’ATP moins rapide que par la glycolyse Production d’ATP en plus grande quantité que par la glycolyse Source : acide pyruvique (produit de la glycolyse), acides gras, acides aminés (sans NH2) Cycle de krebs, chaîne de transport d’électrons dans mitochondrie Aller voir p.83
30
Pourquoi observe-t’on de la rigidité cadavérique
- elle illustre le fait que c’est l’ATP qui détacher les têtes de myosine - trois à 4h après la mort les muscles commence à raidir du au manque d’ATP qui empêche le détachement des têtes de myosine de l’actine -elle disparaît lorsque les protéines musculaires se dégradent quelques heures après la mort
31
Expliquer le cycle des points d’union
*Les répétitions du cycle provoque graduellement la contraction complète du sarcomere et donc la contraction du muscle squelettique.* -3a Liaison des Ca2+: le Ca2+ se lie à la troponine des filaments fins du muscles modifiant ainsi sa conformation. Quand la troponine change de forme tout le complexe troponine-tropomyosine se repositionne de sorte que la tropomyosine ne dissimule plus les sites de liaison de la myosine sur l’actine -3b formation des points d’union (arrimage) : en position d’amirrage, les têtes de myosine se fixent aux sites de liaison de la myosine sur l’actine, qui sont à découvert, et établissent ainsi des ponts d’union entre la myosine et l’actine -3c pivotements des points d’union (traction) : chaque tête de myosine pivote vers le centre du sarcomere en tirant sur le filament fin qui lui est attaché. Ce mouvement de bascule s’accompagne d’une libération d’ADP et de Pi -3d libération des têtes de myosine (désarrimage) : l’ATP se fixe au sites de liaison de l’ATP sur les têtes de myosine, ce qui libère les têtes de myosine des sites de liaison sur l’actine -3e retour des têtes de myosine en position initiale (repositionnement) : l’ATP est fractionné en ADP et en Pi par l’ATPase de la myosine. Ce processus procure l’énergie nécessaire au repositionnement des têtes de myosine.
32
Caractéristiques des fibres oxydations à contraction lente
Vitesse de contraction : lente Activité ATPase de la myosine : lente Voie principale de la synthèse de l’ATP : aérobie [myoglobine] : élevée Réserve en glycogene : faible Ordre de recrutement: premier Vitesse de fatigue : lente Activités pour laquelle elle est adaptée : marathon (endurance) Couleur: rouge Diamètre des fibres : petit Mitochondries : nombreuses Capillaires à proximités : nombreux
33
Caractéristiques des fibres oxydatives à contraction rapide
Vitesse de contraction : rapide Activité ATPase de la myosine : rapide Voie principale de la synthèse de l’ATP : aérobie (un peu anaerobie) [myoglobine] : élevée Réserve en glycogene : moyenne Ordre de recrutement: 2e Vitesse de fatigue : intermédiaire Activités pour laquelle elle est adaptée : sprint, marche Couleur: rouge-rose Diamètre des fibres : intermédiaire Mitochondries : nombreuses Capillaires à proximités : nombreux
34
Caractéristiques des fibres glycolytiques à contraction rapide
Vitesse de contraction : rapide Activité ATPase de la myosine : rapide Voie principale de la synthèse de l’ATP : anaérobie [myoglobine] : faible Réserve en glycogene : élevé Ordre de recrutement: 3e Vitesse de fatigue : rapide Activités pour laquelle elle est adaptée : mouvements puissants ou intenses (haltères) Couleur: blanc Diamètre des fibres : grosse Mitochondries : peu Capillaires à proximités :peu
35
Décrire la structure d’un os long
Aller voir p. 102 Le périoste : membrane fibreuse externe de l'os, les périoste est attaché à l’os à l’aide des fibres de sharpey (ce sont des fibres de collagène) ces fibres sont particulièrement dense au niveau des tendons et des ligaments Il contient des vaisseaux sanguins et lymphatiques Il loge des cellules ostéogéniques, des ostéoblastes et des ostéoclastes L’endoste : membrane fibreuse qui recouvre les surface internes de l’os comme les canaux osseux et les travée de l’os spongieux Il contient aussi des cellules ostéogéniques, des ostéoblastes et des ostéoclastes
36
Décrire la structure d’un os plat
Il comporte deux couches d’os compact séparés par une couche intermédiaire d’os spongieux nommer diploé. Le périoste recouvre les deux couches d’os compact P.103
37
Expliquer la croissance d’un os en longueur et en largeur
Les os longs se développe en suivant un modèle taillé dans le cartilage. Au cours du développement, le cartilage est remplacé par de l’os. C’est au niveau de la ligne épiphysaire que la croissance en longueur de l’os s’effectue L’os s’élargit par croissance par opposition. De nouvelles couches de matrice osseuse sont ajoutées au niveau du périoste par les ostéoblastes et le centre se résorbe avec l’aide des osteoclastes. Le dm de l'os augmente à mesure que du nouveau tissu osseaux s'ajoute a la surface.Le tissu osseux est resorber de sa paroi interne pour elargir la cavite (le centre se degrade) P. 104 à 106
38
Expliquer le rôle de l’exercice dans le remaniement osseux
-Le remaniement osseux par solicitation mécanique vise à renforcer les os ou c’est nécessaire -Lors d’un mouvement, les muscles se contractent et exercent une force de torsion sur certains endroits des os. D’autres endroits ne subissent pas autant de contraintes physiques -Ce type de remaniement permet de renforcer l’os où la tension est très grande et à évider celui-ci aux endroits où les tensions sont plus faibles - Les ostéoblastes et osteoclastes s’occupe du remaniement - les exercices sont importants pour renforcer l’ossature
39
Expliquer les étapes de la consolidation d’une fracture
1 : formation d’un hématome Lors d’une fracture, les vaisseaux sanguins sanguins présents à l’intérieur de l’os et du périoste se rompent et provoque une hémorragie. Le sang coagule (formation de l’hématome) et l’inflammation apparaît 2: la formation du cal fibrocartilagineux Les macrophages dégradent les débris. Les fibroblastes commencent à sécréter du collagène afin de relier les deux bouts d’os. Certains fibroblastes se différencient en chondroblastes qui sécrètent une matrice cartilagineuse 3: formation du cal osseux En moins d’une semaine, de nouvelles travées osseuses commencent à apparaître dans le cal fibrocartilagineux. Ce sont les ostéoblastes qui commencent à sécréter le matériel ostéoïde. La formation du cal osseux se poursuit jusqu’à ce que l’os soit fermement soudé, environ 2 mois après l’accident. 4 : le remaniement osseux Les ostéoblastes et les osteoclastes collaborent pour enlever l’excédent d’os, creuser le canal médullaire (où loge la moelle osseuse) et à convertir l’os spongieux en os compact là où c’est requis. P.107
40
Expliquer la boucle de régulation de la calcémie
Stimulus : calcémie faible Récepteur : détection d’une calcémie faible par les récepteurs sensibles au calcium situés sur les cellules des glandes parathyroïdes Centre de régulation : libération de la PTH par les cellules des glandes parathyroïdes Effecteur : Os —> action synergique de la PTH et du calcitriol pour augmenter l’activité des osteoclastes Reins —> action synergique de la PTH et du calcitrol pour diminuer l’élimination du calcium dans l’urine Intestin grêle —> augmentation par le calcitriol de l’absorption du calcium dans l’intestin grêle Retour à l’homéostasie: élévation et retour aux valeurs normales de la calcémie ; régulation de cette élévation par un mécanisme de rétro-inhibition Aller voir p. 112