Chapitre 5: Tissu musculaire Flashcards

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1
Q

Quels sont les généralités du tissu musculaire

A

-tissus musculaires constituent pres de la moitié masse corporelle
-capable de se contracter, unique
-responsable de presque tous les mouvement du corps
-associés aux tissus conjonctifs

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Q

Terminologie

A

-myo: contractile
-myoblast: cellules qui transforme en myocytes
-myocyte: cellule musculaire, ne se divise pas
-sarco: organelles des myocytes
-sarcolemme: membrane plasmique
-sarcoplasme: cytoplasme
-réticulum sarcoplasmique: reticulum endoplasmique lisse
-sarcosomes: mitochondries

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3
Q

Classifications des tissus musculaires

A

1: muscle squelettique strié: trouvé dans le squelette, volontaire

#2: muscle cardique: strié et involontaire
#3 tissu musculaire lisse: non strié et trouvé dans les organes, peu abondant

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3
Q

Caractéristiques communs des cellules musculaires

A

-forme allongée, appelée fibres musculaires (fibres=cellule)
-elles ont tous la capacité de se contracter
-chaque cellule musculaire est d’une membrane basale
-leur cytoplasme est: riche en mitochondries, contient myosine et actine, un REL abondant, myoglobine

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4
Q

Excitabilité/Conductibilité

A

-les cellules musculaires sont excitables, ce qui veut dire qu’elles peuvent détecter un stimulus chimique ou électrique
-Conductibilité: capable de conduire de l’électricité
-ex: plaque neuromusculaire: connection entre axons de neurones moteurs et cellule musculaires des cellules musculaires squelettique

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5
Q

Plaque neuromusculaire dans tous les types de tissus musculaires?

A

non, seulement tissu musculaire squelettique

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6
Q

Contractilité des cellules musculaires

A

-les trois types de cellules musculaires (lisse, cardiaque et squelettique) sont capable de se contracter après la détection d’un stimulus approprié

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7
Q

Elasticité et extensibilité des cellules musculaires

A

-trois types de cellules musculaires sont capable de s’étirer de leur position de repos (extensibilité) et reprendre leur position de repos (elasticité)

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8
Q

Est-ce que le volume total change durant la contractibilité?

A

non

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9
Q

Caractéristiques des cellules musculaires squelettiques

A

-associé aux os, le plus répandu du corps
-volontaire mais peu être involontaire (maintien de la posture)
-vascularisation importante
-innervé par un neurone moteur
-couleur rouge, présence de myoglobine
-vitesse contraction: lent a rapide
-peut se contracter rapidement et avec grande force mais peut se fatiguer rapidement

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10
Q

Anatomie muscle squelettique:

A

-endomysium: tissu conjonctif qui entoure chaque cellule musculaire
-perimysium: tissu conjonctif qui entoure chaque faisceau de cellules
-epimysium: revête de le muscle en son entier
-composé de cellules cylindriques regroupé en faiscaux de fibres musculaires
-chaque fibre musculaire contient beaucoup de myofibrilles
-plusieurs centaines de noyaux

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11
Q

Sarcolemme et tubules T

A

-invagination du sarcolemme dans le cytoplasme (tiny tunnels that start from membrane and extend into cytoplasm)
-régulièrement espacé et en contacte avec le RSL, permet que la propagation atteignent le RSL qui peut libéré des ions de calcium
-permet la propagation de l’influx sur toute la longueure de la cellule musc

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12
Q

Mitochondries musc. squel.

A

-nombreuse mitochondries dans entre les myofibrilles
-fournissent l’ATP nécessaire contraction musculaire

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13
Q

Réticulum sarcoplasmique musc. squel.

A

-constitue un réseau de canaux longitudinaux entre les myofibrilles
-2 citernes entournes un tubule T pour former une triade

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14
Q

Rôle du retic. sarco.

A
  • protéine calséquestrine = stocke ions calciums pour contraction
    -canaux calciques = libère ions dans le cytoplasme pour contraction
    -Ca++ATPase= enzyme qui régule la concentrations des ions Ca++
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15
Q

Myofibrilles musc. squel.

A

-long cylindres dans les cellules
-80% du cytoplasme
-bandes claires et sombres = aspect strié des muscles squelettiques

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16
Q

Bandes des myofibrilles

A

Strie I: zone claire = centre est ligne sombre Z
Strie A: zone sombre = centre est ligne claire H
-strie I: seules les filaments d’actine
-Strie A: seules les filaments de mysoines
-dans les parties latérales les filaments d’actine et de myosines superposent

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17
Q

Tubules T - strie A et I

A

-chez l’humain, les tubules T se trouvent à l’intersection du strie A et I, permet la propagation efficace et uniforme de l’influx nerveux
-un tubule T par sarcomère

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18
Q

Filaments minces d’actine dans les myofibrilles

A

-les myofibrilles, ce qui compose les fibres musculaires, sont composé de sarcomère
-les sarcomère et donc les myofibrilles contiennent des filaments d’actine mince
-contient aussi des protéines régulatrices troponine et tropomyosines

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19
Q

Filaments minces d’actine

A

-Actine Genes forme Twisted Actine
-Troponine I: Interacts with troponine C and Actine
-Troponine T: s’attache a tropomyosine T=T
-Troponine C= site d’attachement des Ca++ C=calcium
-Tropomyosine=masque site actif, maintient forme linéaire

20
Q

Filaments épais myosine

A

-building blocks=myosine molécule
-molécule constituée de 2 chaines lourdes et 2 chaines légères
-chaine lourde= torsade et contient tete et queure
-chaine légère: stabilise tête des chaines lourdes, le cou
-myosine= ATPase, utilisation de l’ATP pour contraction musculaire

21
Q

Autres protéines de myofibrilles

A

-titine: attache myosine au disque Z, anchor
-nébuline: détermine longueur filaments d’actine

22
Q

Autres éléments dans le cytoplasme

A

-dystrophine: ancrée dans la membrane plasmique, permet l’accrochage des filaments d’actine à la membrane plasmique et basale

23
Q

Myopathie: Duchenne

A

-mutation de la gène de dystrophine
-dégénérance des fibres musculaires striés
-transmission récessive liée à l’X

24
Q

Desmine

A

relie les myofibrilles entre elles au niveau des disque Z et les gardes alignées
-permet la synchronisation de la contraction musculaire

25
Q

Potentiel d’action - fibre musc. squel.

A

-état électrique du sarcolemme au repos
-au repos, il est polarisé
-lorsqu’un influx nerveux arrive au terminaison axonales, un neurotransmitteur acétylcholine est libéré de la fente synaptique
-il part de la fente synaptique, et il s’attache aux récepteurs du sarcolemme
-l’attachment de l’ATch aux récepteurs ouvre les canaux Na+/K
-les ions Na+ entre dans la cellule et K+ sortent vers l’extérieur et cause dépolarisation
-cela cause un courant électrique qui se propage dans le sarcolemme et tubules T, et sarcoplasmique reticulum

26
Q

Théorie de la contraction musculaire

A

-lors de la contraction musculaire, le muscle se raccourcit de 1/3
-la longueur reste constante
-la contraction est causée par le glissement des filaments d’actine et myosine, causant le racourssisement des sarcomères

27
Q

Potential d’action et le RS

A

-le potentiel d’action se propage profondément dans le fibre musculaire et stimule le RS
-une fois stimulé, le RS libère les ions de Ca++
-les ions Ca se fixe a la troponine C et entraine le déplacement de la tropomyosine
-la myosine s’attache au filament d’actine
-la tete de myosine port ATP et Pi
-la tete de myosine est perpendiculaire à l’actine
-le départ de Pi et ATP change la configuration de la tête
-la tete se tourne vers le centre du sarcomere et tire légèrement filament actine
-la tete du myosine de détache de l’actine lorsqu’une nouvelle ATP se lie

28
Q

Rigor Mortis

A

-prend place 3 à 4 heures apres la mort, et persiste 24 à 36 heures après
-est causé par l’arrêt de la production de l’ATP et cause rigidité des muscles
-dégradation des cellules cause destruction des filaments d’actine et myosine

29
Q

Production d’énergie: respiration cellulaire aérobie

A

-prend place dans les mitochondries
-fournit 95% de l’ATP par le muscle au repos ou activités légères et modérées
-relativement lent
-nécéssite un apport continu d’oxygène et de nutriments pour maintenir l’activité cellulaire

30
Q

Production d’énergie: glycolyse anaréobie et production acide lactique

A

-a lieu dans le cytosol et quand activité musculaire est intense ou quand l’apport d’oxygène et de glucose n’est pas suffisant
-rapide
-nécessite énormes quantités de glucose pour petites quantités d’ATP
-production acide lactique cause fatigue musculaire

31
Q

Types de cellules musculaires squelettiques: fibres oxydatives à contraction lente ou fibres rouges

A

-fines, riches en myoglobine, mitochondries et tres vascularisée
-metabolism aérobie
-contraction lente
-resistant à la fatigue
-peu puissant
-ex: posture de cou

32
Q

Fibres glycolitiques à contraction rapide ou fibres blanches

A

-volumineuse, peu de myoglobine et de mitochondries
-riches en glycogène
-métabolisme anaérobie
-tres puissant, mais pour longtemps
-pas très résistant a la fatigue= acide lactique
-ex; muscle de bras

33
Q

Fibres intermédiaires

A

-plus d’aérobie, mais un peu de glycolyse
-teinture entre rouge/blanc
-riches en mitochondries et myoglobines
-resistant a la fatigue
-en grand nombre dans les jambes athlètes

34
Q

Effet de l’entrainment musculaire

A

-exercise d’endurance: augment richesse des mitochondries donc résistance a la fatigue
-exercise contre la résistance: augmente la synthèse des myofilaments
-N’augment pas le nombre de cellules, mais modifie les types de cellules

35
Q

Pathologie: Atrophie musculaire

A

-resultat d’inactivité
-rapide diminution de la synthèse protéinique dans les premieres 6 heures
-cause une perte des proteines musculaires donc diminution du volume musculaire

36
Q

Caractéristiques muscles cardiaque

A

-strié, ramifié, cynlindrique
-disques intercalaires assurent la jonction entre les cellules cardiaque
-partie musclé= myocarde
-s’organise en muscle creux et compartimé
-associé à trois types de tissus:
1. endomysium: tissu conjonctif entre les cellules musculaires
2. pericarde: 2 feuillets: conjonctif et epithélial, permet mouvement du coeur sans friction
3. endocarde: tapisse intérieur du coeurs, conjonctif et epithélial

37
Q

Caractéristiques générales continues

A

-contraction lente et involontaire
-absence de plaque motrice, polarisation et depolarisation des cardiomyocytes sont indépendant du systeme nerveux
-le rythme des battements est determiné par le pacemaker
-systeme nerveux ne fait que moduler le rythme des contractions

38
Q

Structure d’un cardiomyocyte

A

-cylindre court et non fusionne
-noyau unique central
-riches en mitochondries
-présence de myofibrilles mais plus court
-presence de disque intercalaires (riche en desmosomes) permettant le cohesion mechanique et couplage electrique
-presence de tubules T, 1 par sarcomere
-citernes terminales absente donc pas de triades

39
Q

Relations intercellulaires: fascia adherens

A

-permet le couplage mechanique donc transfert des contractions

40
Q

Desmosomes

A

-permet la cohesions des cellules via les filaments intermediaires

41
Q

Jonction communicante

A

-joue le role de synapses

42
Q

Tissu musculaire lisse: caractéristiques générales

A

-non strié, lisse
-s’organise en faiscaux
-contraction lente et involontaire controle par systeme nerveux, hormones, etirement
-trouvés dans les voies respiratoires, genitales, urinaires, digestif, vasculaire
-innervation par le systeme nerveux végétatif, le sarcolemme contient des recepteurs neurotransmetteurs

43
Q

2 variétés tissus musculaires lisses

A

-musculaire lisse multi-unitaires: chaque cellule est innervé par une terminaison nerveuse, contraction spontanée mais rapide - muscle ciliaires, respiratoires, vaissaux sanguins
-muscle lisse unitaires: pas de synpas sur chaque cellule, les jonctions communicante assure la communication du stimulus entre les cellules, déplacement des substances

44
Q

Structure d’un myocyte lisse

A

-fusiforme, noyau unique central, membrane basale, riches en mitochondries, peu de myoglobines, regroupé en faiscaux

45
Q

Membrane plasmique myocyte lisse

A

-invagination (calvéoles) équivalent au systeme T
-RS moins développé, sans citernes et triade

46
Q

Myofilaments myocyte lisse

A

-ne s’organise pas en sarcomère
-constitue un réseau de protéines contractiles qui s’entrecroisent
-compose de filaments actine, intermediaires et myosine
-jonction communicante assure couplage electrique
-filaments interméediaires: desmine et vimentine ancré au corps dense

47
Q

-Phénomène moleculaires de la contraction des muscles lisse

A

-afflux de Ca++ dans le cytoplasme
-fixation de Ca++ sur calmoduline
-complexe Ca+/CaM active kinase des chaines légères de myosine
-le MLCK activée permet la phorphlyration des chaines légères de myosines
-la phosphorylation entraine la liasion actine-myosine et la contraction