Chapitre 6: Système musculaire et osseux Partie 2 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qui détermine la proportion des différentes fibres dans un muscle ?

A

Le patrimoine génétique de chacun. (La génétique de Riley Green on top) Certains naissent avec un habileté marquée pour des exercices d’endurance ou de force. Cette proportion dépend aussi du type d’entraînement que l’on fait subir au muscle. Certaines fibres peuvent acquérir des caractéristiques de d’autres types de fibres dépendamment si l’on pratique une activité d’endurance ou de force.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Les différentes étapes d’une secousse musculaire?

A

-Latence
-Contraction
-Relâchement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Qu’est-ce qu’une secousse musculaire ?

A

Une réponse à un muscle à un seul stimulus (une seule décharge d’ACH): le muscle se contracte rapidement er se relâche.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

À quelle étape correspond la latence dans le couplage excitation-contraction ?

A

Temps du couplage excitation/contraction.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

À quelle étape correspond la contraction dans le couplage excitation-contraction ?

A

Sortie du Ca2+ dans la fibre musculaire et du glissement des myofilaments.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

À quelle étape correspond au relâchement dans le couplage excitation-contraction ?

A

Retour du Ca2+ dans le RS et fin de l’interaction entre les myofilaments.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

S’il il y a une contraction musculaire il y a une déformation de ponts d’unions ou pas ?

A

Oui, le contraction musculaire implique la formation de ponts d’union. Elle répond à la loi du tout ou du rien. Donc, il ya une contraction musculaire ou pas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale en rapport avec les muscles ?

A

Plus l’intensité d’un stimulus est important sur un muscle, plus il y auras d’unités motrices de recrutés et plus la tension musculaire augmentera. (Voir p.91 pour un graphique)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Une contraction précise et faible…? En lien avec les unités motrices (Tenir un crayon pour écrire)

A

-Implique très peu d’unités motrices
-Implique les plus petites unités motrices
-Est commandée par les neurones moteurs les plus sensibles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Une contraction forte…? En lien avec les unité motrice (Le méchant gros tir du poignet puissant de Laine à genre 120km/h)

A

-Implique bcp d’unités motrices
-Implique de grosses unités motrices
-Est commandée par les neurones moteurs les moins sensibles (voir p.118-119)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

L’augmentation de la tension musculaire nécessite le recrutement des petites unités motrices ou des grosses ?

A

LES DEUX !

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Plus la fréquence d’un stimulus de même intensité augmente, plus le muscle développe une grande tension. Pourquoi ?

A

-Si les secousses ne sont pas assez rapprochées, la contraction est saccadée. C’est ce qu’on appel un tétanos incomplet. Le Ca2+ a le temps de ce repompe dans le RS et les têtes de myosine se détachent entre chacune des secousses. (Ex: déménagement de meubles)
-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. Cette présence de Ca2+ permet la liaison d’un plus grand nombre de myofilaments d’où l’augmentation de la tension.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Étape de la contraction d’un muscle lisse…en bref…

A

-Ouverture des canaux Ca2+ volt-dependant
-Liaison du calcium à la calmoduline
-Formation du complexe Ca2+-CaM
-Activation des têtes de myosite
-Formation des ponts d’unions
-Contraction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Les différentes fonctions des os ?

A

2 types:
Mécaniques:
-Soutien et protection (os long et plat=soutien et crâne, cage thoracique, colonne, bassin =protection)
-Mouvement: point d’attache aux muscles squelettiques, motricité globale et fine.
Homéostatique:
-Hématopoïèse: fabrication des cellules du sang
-Stockage des minéraux et des réserves d’énergies: Ca2+, Po42- (construit l’os mais peut aussi le détruire/dégrader si il y a un manque dans le sang).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Le système squelettique comporte deux divisions, lesquelles ?

A

Le squelette axiale: il est central.
Le squelette appendiculaire: gravite autour du squelette central.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Exemples d’os du squelette axiale…voir tableau p.98=examen

A

(80 os au total)
Os du squelette de la tête: os du crâne, os de la face
La colonne vertébrale
Cage thoracique: sternum et côtes

17
Q

Exemple d’os du squelette appendiculaire…voir p.98=examen

A

(126 os eau total)
Ceinture scapulaire: clavicule, scapulas
Membres supérieurs: humérus, radius, ulnas, os du crape, phalanges, métacarpiens
Ceinture pelvienne: os coxaux
Membres inférieurs: fémur, patella, tibia, fibulas, os du tarse, métatarsiens, phalanges

18
Q

Exemple d’os plat

A

Frontal (crane)

19
Q

Exemple d’os irrégulier

A

Vertèbres

20
Q

Exemple d’os long

21
Q

Exemple d’os court

A

Os du tarse

22
Q

Noms des différentes cellules retrouver dans les os…

A

-Ostéoblastes
-Ostéoclastes
-Cellules ostéogeniques
-Ostéocytes

23
Q

Rôle des ostéoblastes

A

Ils sécrètent de la matière osseuse, ils permettent l’épaississement de l’os.

24
Q

Rôle des ostéoclastes

A

Ils permettent de dégrader la matrice osseuse.

25
Rôle des ostéocytes
Entretient de la matrice osseuse. Ce sont des ostéoblastes, ils peuvent se transformer en osteocyte. Ils communiquent aux ostéoblastes.
26
Rôle des cellules ostéogeniques
Se transforme en ostéoblastes et font le même rôle que ceux ci.
27
Différences entre la moelle osseuse rouge et jaune ?
Jaune= composé de lipides, est une réserve d’énergie et est retrouver dans les os long plus souvent. Rouge= lieu de fabrication des cellules sanguines, pas retrouver dans tout les os, souvent dans le squelette axiale au bout des os longs et dans les os plat souvent.
28
Quelle est la composition de la matrice osseuse ?
2 types de substances… Organiques: -Collagène (fibre protéique) -Substance fondamentale (protéoglycanes et glycoprotéines) -Permettent à l’os de résister aux forces de torsion et traction=permet rigidité Inorganiques: -Phosphate de calcium -Autres sels lors du processus de calcification -Procurent une résistance à la compression
29
Les os long et les os plats on deux couches. Lesquelles ?
Le périoste et l’endoste
30
Décrire l’endoste
Membrane fibreuse qui recouvre les surfaces internes de l’os comme les canaux osseux et les travées de l’os spongieux. Il contient des cellules ostéogeniques, des ostéoblastes et des ostéoclastes.
31
Décrire le périoste
Membrane fibreuses externe de l’os. Attachée à l’os à l’aide des fibres de Sharpey (fibre de collagène). Il contient les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Il contient des cellules ostéogeniques, des ostéoblastes et des ostéoclastes
32
Lorsqu’un os se développe chez un enfant, le modèle de l’os est taillé dans quoi, qu’est-ce qui se passe ?
Un modèle taillé dans le cartilage. Au cours du development, le cartilage est remplacée par de l’os. C’est au niveau de la ligne épiphysaire que l’os croise en longueur.
33
Par où l’os croise en longueur ?
La ligne épiphysaire
34
Comment se fait la croissance de l’os en largeur ?
L’os s’élargit par croissance par opposition.de nouvelles couches de matrice osseuse sont ajoutées au niveau du périoste (extérieur) par les ostéoblastes et le centre se dégrade avec l’aide des ostéoclastes.
35
Après la croissance osseuse est-ce que les os peuvent être modifiés ?
Oui
36
Lorsqu’il y a une contraction musculaire l’os subit …?
Les muscles exercent une force de torsion sur certains endroits des os. En revanche, d’autres endroits ne subissent pas autant de contraintes physiques. Cela permet de renforcer l’os ou la tension est très grande et dégrader ceux où il y en a moins. C’est donc pourquoi l’activité physique est importante (LES OS À LOLO SONT FAIBLES DABORD)
37
Les étapes de la consolidation d’une fracture et ce qui se passe à chacune de ces étapes?
-Formation d’un hématome: Lors d’une fracture les vaisseaux sanguins dans l’os et le périoste se rompent. Cela provoque une hémorragie. Le sang coagule (hématome) et inflammation. -Formation du cal fibrocartilagineux: les macrophages dégagent les débris. Les fibroblastes sécrètent du collagène pour relier les deux bout d’os. Certains fibroblastes se différencient en chondriblastes qui sécrètent une matrice cartilagineuse. -Formation du cal osseux: en moins d’une semaine un nouvelle travées osseuses apparaît dans le cal. Les ostéoblastes commencent à sécréter du matériel ostéoïde. Formation du cal osseux continue jusqu’à la soudure de l’os, environ 2 mois après la fracture. -Le remaniement osseux: les ostéoblastes enlève l’excès d’os, creuse le canal médullaire ou est la moelle osseuse et convertie l’os spongieux en os compact là où c’est requis.
38
Boucle de régulation de la calcémie ?
Stimulus: calcémie faible Récepteur: récepteurs sensibles de la calcémie sur les cellules des glandes parathyroïdes Centre de régulation: Glandes parathyroïdes qui sécrètent de la PTH Effecteurs: -Os: Augmentation de l’activité des ostéoclastes grâce à la PTH et le calcitriol -Reins: Diminution de l’élimination du calcium dans l’urine grâce à la PTH et le calcitriol -L’intestin grêle: augmentation de l’absorption du calcium dans l’intestin grêle grâce à la PTH (Calcitriol vient de transformation de la vitamine D en calcitriol et est libérer par les reins, p.110) Réponse: retour aux valeurs normales de calcémie Rétroaction: rétro-inhibition