Chapitre 6: Système musculaire et osseux Partie 1 Flashcards

1
Q

Quelles sont les fonctions du muscle et expliquer la fonction

A
  1. Production de mouvements (locomotion, manipulation)
  2. Maintien de la posture (ajustements constants, mais inconscients)
  3. Stabilisation des articulations (surtout celles qui sont peu renforcées ex: genou et épaule)
  4. Dégagement de chaleur ( pendant une contraction, une partie de l’énergie est dissipée sous forme de chaleur. C’est la thermorégulation)
  5. Pompe musculaire squelettique (permet le retour veineux)
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2
Q

Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles des muscles et les expliquer

A
  1. Excitabilité (faculté de percevoir un stimulus et d’y répondre)
  2. Contractilité (capacité des cellules musculaires à générer une tension avec ou sans raccourcissement du muscle)
  3. Extensibilité (faculté d’étirement ou d’allongement)
  4. Élasticité (possibilité de reprendre leur longueur de repos à la suite d’une contraction ou d’une extension)
  5. Conductibilité (influx électriques peuvent parcourir la membrane des cellules musculaires)
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3
Q

Caractéristiques des fibres musculaires des muscles squelettiques

A
  • Sont les plus longues
  • Portent des bandes transversales: sont striées
  • Sont maîtrisées VOLONTAIREMENT
  • Peuvent parfois être activées par des réflexes
  • Se contractent rapidement, mais se fatiguent rapidement aussi
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4
Q

Caractéristiques des fibres musculaires des muscles cardiaques

A
  • Sont striées
  • Ne sont PAS maîtrisées volontairement
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Q

Caractéristiques des fibres musculaires des muscles lisses

A
  • Ne sont pas striées
  • Sont involontaires
  • Se contractent lentement, mais continuellement
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6
Q

Quelles sont les couches du muscles en ordre partant de l’extérieur vers l’intérieur

A
  1. Fascia
  2. Épimysium
  3. Périmysium
  4. Endomysium
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7
Q

Qu’est-ce que le fascia

A

Une couche de tissu conjonctif qui recouvre l’épimysium et permet de séparer les muscles individuellement

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8
Q

Qu’est-ce que l’épimysium

A

Une couche de tissu conjonctif qui recouvre le muscle en entier. Le muscle est composé de plusieurs faisceaux de fibres musculaires

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9
Q

Qu’est-ce que le périmysium

A

Une couche de tissu conjonctif qui recouvre UN FAISCEAU de fibres musculaires

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10
Q

Qu’est-ce que l’endomysium

A

Une couche de tissu conjonctif qui recouvre CHACUNE des fibres musculaires (cellules musculaires)

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11
Q

Pourquoi les fibres musculaires squelettiques sont multinucléée

A

Pour régir la synthèse des nombreuses protéines contractiles

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12
Q

Caractéristiques de l’anatomie microscopique d’un fibre musculaire

A
  • Cellule énorme de forme allongée et cylindrique
  • Multinucléée
  • Détient un sarcolemme (membrane plasmique)
  • Possède un sarcoplasme (cytoplasme)
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13
Q

Composantes du sarcoplasme

A
  • Organites habituels
  • Glycogène (réserve de glucose)
  • Myoglobine (prot capable de lier l’O2. Réservoir d’O2 pr cellule muscu)
  • Réticulum sarcoplasmique (lieu d’entreposage du Ca2+)
  • Myofibrilles (constituées de filaments d’actine et de myosine (prots) qui permettent la contraction muscu)
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14
Q

Qu’est-ce qui cause la douleur musculaire différée

A

Des dommages structuraux de la fibre musculaire (sarcolemme rompu, filaments contractiles brisés, etc.)

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15
Q

Qu’est-ce qui compose un unité motrice

A

Un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il rejoint

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16
Q

Quelles sont les facteurs qui influencent la grandeur d’un unité motrice

A
  • Plus on voudra augmenter la tension muscu, plus on recrutera de grosses unités motrices
  • Mouvements précis nécessitent le recrutement de petites unités motrices
  • Mouvements qui nécessitent de la force vont recruter les grosses unités motrices EN PLUS des petites unités motrices
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17
Q

Combien de fibres muscu rejoignent les unités motrices

A
  • Petites unités motrices: dizaine de fibres muscu
  • Grosses unités motrices: quelques centaines de fibres muscu
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18
Q

Quelles sont les étapes qui vont mener à la production d’un potentiel de plaque motrice au niveau de la jonction neuromusculaire

A
  1. L’entrée des ions Ca2+ dans le bouton synaptique
  2. Libération de l’ACh des boutons synaptiques
  3. Liaison de l’ACh à ses récepteurs de la plaque motrice
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19
Q

Description de l’entrée des ions Ca2+ dans le bouton synaptique

A
  • L’influx nerveux se propage le long de l’axone moteur et permet l’ouverture des canaux ioniques à Ca2+ voltage-dépendants. Cela permet l’afflux des ions Ca2+ à l’intérieur du bouton synaptique.
  • Les ions Ca2+ se lient aux prots de la membrane des vésicules synaptiques
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20
Q

Description de la libération de l’ACh des boutons synaptiques

A

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 exocytose

21
Q

Description de la liaison de l’ACh à ses récepteurs de la plaque motrice

A

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)

22
Q

Quelles sont les 2 étapes à la propagation du potentiel d’action

A
  1. Formation d’un potentiel de plaque motrice
  2. Formation et propagation d’un potentiel d’action muscu le long du sarcolemme et des tubules T
23
Q

Description de la formation d’un potentiel de plaque motrice

A
  • La liaison de l’ACh à ses récepteurs situés à la plaque motrice déclenche l’ouverture des canaux ioniques ligand-dépendants
  • Les ions Na+ diffusent rapidement vers l’intérieur de la fibre musculaire, tandis que les ions K+ diffusent lentement vers l’extérieur
  • Par conséquent, la différence de charge électrique s’inverse de part et d’autre de la membrane de la fibre muscu à la plaque motrice: c’est le potentiel de plaque motrice
  • L’intérieur de la fibre muscu qui était négatif est maintenant positif
24
Q

Description de la formation et propagation d’un potentiel d’action muscu le long du sarcolemme et des tubules T

A
  • Un potentiel d’action muscu se propage le long du sarcolemme et des tubules T
  • Canaux ioniques Na+ voltage-dépendants s’ouvrent et les ions Na+ entrent à l’intérieur du sarcoplasme en provoquant la dépolarisation
  • Ensuite, les canaux ioniques K+ voltage-dépendants s’ouvrent et les ions K+ sortent en induisant la repolarisation
25
C’est quoi le mécanisme d’action du curare
Le curare non-dépolarisant bloque la liaison de l’acétylcholine à son récepteur sur la plaque motrice
26
C’est quoi le mécanisme d’action de la toxine botulinique
Elle empêche l’exocytose de l’ACh
27
Quel est le lien entre la propagation du potentiel d’action le long du tubule T et la sortie du calcium du réticulum sarcoplasmique
- 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 - L’influx électrique provoque l’activation d’une protéine du tubule T étroitement lié à un canal Ca2+ au niveau de la citerne terminal du réticulum sarcoplasmique - En changeant de conformation, la prot du tubule T ouvre le canal Ca2+ permettant la sortie de calcium dans le sarcoplasme
28
Quelles sont les étapes du cycle des ponts d’union
1. Liaison des Ca2+ 2. Formation des ponts d’union (arrimage) 3. Pivotement des ponts d’union (traction) 4. Libération des têtes de myosine (désarrimage) 5. Retour des têtes de myosine en position initiale (repositionnement)
29
Description de l’étape 1: liaison des Ca2+
La Ca2+ se lie à la troponine des filaments fins du muscle, 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
30
Description de l’étape 2: Formation des ponts d’union (arrimage)
En position d’arrimage, 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
31
Description de l’étape 3: Pivotement des ponts d’union (traction)
Chaque tête de myosine pivote vers le centre du sarcomère en tirant sur le filament fin qui lui est attaché. Ce mouvement de bascule s’accompagne d’une libération d’ADP et de Pi
32
Description de l’étape 4: Libération des têtes de myosine (désarrimage)
L’ATP se fixe aux 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
33
Description de l’étape 5: Retour des têtes de myosine en position initiale (repositionnement)
L’ATP est fractionnée en ADP et en Pi par l’ATPase de la myosine. Ce processus procure l’énergie nécessaire au repositionnement des têtes de myosine
34
Pourquoi on observe de la rigidité cadavérique
- Elle illustre le fait que c’est l’ATP qui détache les têtes de myosine - 3-4 heures après la mort, les muscles commencent à raidir du au manque d’ATP qui empêche le détachement des têtes de myosine de l’actine - Elle disparaît quand les prots muscu se dégradent quelques heures après la mort
35
Qu’est-ce que le système des phosphagènes
Une source d’énergie immédiate qui procure de l’ATP rapidement et sans besoin d’oxygène
36
Les cellules muscu peuvent mobiliser immédiatement de l’ATP selon quelles modalités?
1. En puisant dans les petites réserves d’ATP contenues dans les fibres muscu 2. Par le transfert d’un phosphate inorganique (Pi) d’une molécule d’ADP à une autre molécule d’ADP sous l’effet catalyseur de la myokinase (enzyme) 3. Par le transfert d’un Pi de la créatine phosphate à l’ADP sous l’effet catalyseur de la créatine kinase (enzyme)
37
Qu’est-ce qui arrive une fois que la réserve en ATP de la cellule s’épuise pour le système des phosphagènes
L’ATP est régénérée par phosphorylation de l’ADP. La créatine kinase est l’enzyme qui permet la régénération de l’ATP à partir de la créatine phosphate
38
Qu’est-ce que la voie anaérobie
C’est une source d’énergie à court terme
39
Qu’est-ce qui cause la douleur musculaire aiguë
- L’accumulation de lactate ou d’ions H+ (l’acide lactique de dissocie en 2 composés) dans les fibres musculaires - L’œdème tissulaire (accumulation de produits métaboliques=osmose des liquides du plasma vers les tissus) L’augmentation de la pression stimule des récepteurs à la douleur
40
Caractéristiques métaboliques des fibres oxydatives à contraction lentes
- Vitesse des contractions: lente - Activité ATPase de la myosine: lente - Voie principale de la synthèse de l’ATP: aérobie - Myoglobine: élevée - Réserves en glycogène: faible - Ordre de recrutement: 1er - Vitesse de fatigue: lente
41
Caractéristiques métaboliques des fibres oxydatives à contraction rapide
- Vitesse des contractions: rapide - Activité ATPase de la myosine: rapide - Voie principale de la synthèse de l’ATP: aérobie (un peu anaérobie) - Myoglobine: élevée - Réserves en glycogène: moyenne - Ordre de recrutement: 2e - Vitesse de fatigue: intermédiaire
42
Caractéristiques métaboliques des fibres glycolytiques à contraction rapide
- Vitesse des contractions: rapide - Activité ATPase de la myosine: rapide - Voie principale de la synthèse de l’ATP: anaérobie - Myoglobine: faible - Réserves en glycogène: élevée - Ordre de recrutement: 3e - Vitesse de fatigue: rapide
43
Caractéristiques structurales des fibres oxydatives à contraction lentes
- Couleur: rouge - Diamètre des fibres: petit - Mitochondries: nombreuses - Capillaires à proximités: nombreux
44
Caractéristiques structurales des fibres oxydatives à contraction rapide
- Couleur: rose/rouge - Diamètre des fibres: intermédiaire - Mitochondries: nombreuses - Capillaires à proximités: nombreux
45
Caractéristiques structurales des fibres glycolytiques à contraction rapide
- Couleur: blanc - Diamètre des fibres: grand - Mitochondries: peu nombreuses - Capillaires à proximités: peu nombreux
46
À quel activité chacun des fibres est adaptée
- Fibres oxydatives à contraction lente: endurance (marathon) - Fibres oxydatives à contraction rapide: sprint, marche - Fibres glycolytiques à contraction rapide: mouvements puissants/intense
47
Qu’est-ce que la respiration cellulaire aérobie
Une source d’énergie à long terme
48
Composition d’un sarcomère
- Filaments fins - Filaments épais - Bandes i - Bande A - Ligne M - Zone H