Contrôle spinal du mouvement - Chapitre 13 Flashcards

1
Q

Quels sont les différents systèmes nerveux?

A

Système nerveux central
Système nerveux périphérique
- SNP somatique
- SNP viscéral (autonome)

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2
Q

De quoi est formé le système nerveux périphérique somatique moteur?

A

de l’ensemble de la musculature du corps et des neurones qui commandent la contraction de ces muscles.

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3
Q

Quelles sont les deux parties du contrôle moteur?

A
  1. La commande motrice coordonnée de la musculature par les circuits spinaux.
  2. La commande centrale descendante et le contrôle par le cerveau des programmes moteurs spinaux.
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4
Q

Quelles sont les deux grandes catégories de muscles?

A
  1. Muscles lisses

2. Muscles striés

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5
Q

Où se trouvent les muscles lisses dans le corps et quels sont leurs rôles?

A

Les muscles lisses sont ceux du tractus digestif et de la paroi des artères.

Ils jouent un rôle dans le péristaltisme (contractions du tube digestif) et le contrôle de la pression artérielle et de la circulation sanguine.

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6
Q

Quelles sont les deux sous-catégories des muscles striés et quels sont leurs rôles?

A
  1. le muscle cardiaque : forme le coeur et il se contracte de façon rythmique, même en l’absence de tout innervation.
  2. les muscles squelettiques : ils constituent la musculature des membres et de l’ensemble du corps. Ils sont engagés dans le mouvement des os autour des articulations, les mouvements des yeux dans la tête, le contrôle de la respiration, l’expression faciale, ou encore dans la production de la parole.
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7
Q

Dans quoi les muscles squelettiques sont-ils engagés?

A

Ils sont engagés dans :

  • le mouvement des os autour des articulations;
  • les mouvements des yeux dans la tête;
  • le contrôle de la respiration;
  • l’expression faciale;
  • la production de la parole.
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8
Q

Quelle est l’une des particularités de chaque muscle squelettique?

A

Ils sont emballés dans un tissu conjonctif qui, à chaque extrémité, forme les tendons.

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9
Q

De quoi sont formés les muscles squelettiques?

A

De centaines de fibres musculaires, les cellules des muscles squelettiques, et chaque fibre est innervée par un seul axone à partir du SNC.

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10
Q

Qu’est-ce que des mouvements dits de flexion et ceux dits d’extension, au niveau d’une articulation comme le coude par exemple?

A

Flexion : lorsque le bras se replie sur lui-même

Extension : lorsque le bras s’ouvre/ se déplie

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11
Q

Quel rôle jouent les muscles dans l’extension et la flexion du bras?

A

Ils tirent sur les articulations, ils n’ont pas la capacité de pousser.

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12
Q

Quels sont les 3 os formant l’articulation du coude?

A

Humérus (partie supérieure du bras) et le radius et le cubitus (les os de la partie inférieure du bras).

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13
Q

Quels sont les muscles fléchisseurs engagés dans les mouvements de flexion du coude?

A

Le brachialis, le biceps brachii et le coracobrachialis.

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14
Q

Comment appelle-t-on les muscles engagés dans les mouvements de flexion d’une articulation en se contractant?

A

Les fléchisseurs

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15
Q

Qu’est-ce qu’un fléchisseur?

A

Muscle qui provoque la flexion en se contractant.

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16
Q

Comment appelle-t-on les muscles engagés dans la réalisation d’un même mouvement de flexion ou d’extension?

A

Muscles synergistes.

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17
Q

Comment appelle-t-on les muscles engagés dans les mouvements d’extension d’une articulation?

A

Les muscles extenseurs.

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18
Q

Quels sont les muscles fléchisseurs engagés dans les mouvements d’extension du coude?

A

Le triceps brachii et l’anconeus.

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19
Q

Pourquoi dit-on que les fléchisseurs et les extenseurs de l’articulation du coude sont des antagonistes?

A

Car ils ont des actions opposées sur les mouvements de l’articulation.

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20
Q

Pour qu’il y ait flexion de l’articulation du coude, il doit y avoir une contraction et une relâchement de quels muscles?

A

Une contraction des muscles fléchisseurs synergistes et le relâchement de la contraction des muscles extenseurs antagonistes.

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21
Q

Quelles sont les 3 grandes classifications des muscles en rapport avec la localisation des articulations sur lesquels ils agissent?

A
  1. Muscles axiaux;
  2. Muscles proximaux (ou des ceintures);
  3. Muscles distaux.
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22
Q

Les muscles axiaux sont responsables de quel type de mouvements? Quel rôle essentiel jouent-ils?

A

Ils sont responsables des mouvements du tronc.

Ils jouent un rôle essentiel dans la posture.

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23
Q

Les muscles proximaux sont associés à quels mouvements? Quel rôle essentiel jouent-ils?

A

Aux mouvements de l’épaule, des coudes, du pelvis et des genoux. Ils jouent un rôle essentiel dans la locomotion.

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24
Q

Les muscles distaux sont associés à quels mouvements? Quel rôle essentiel jouent-ils?

A

Aux mouvements des mains, des pieds et des doigts. Ils jouent un rôle essentiel dans la manipulation d’objets.

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25
Q

La musculature somatique est innervée par quel type de neurones? Où sont-ils situés? Ils sont impliqués dans quelle commande?

A

Par les motoneurones (aussi appelés neurones moteurs inférieurs) et sont situés dans la corne ventrale de la moelle épinière. Dans la commande de la contraction musculaire.

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26
Q

Les neurones moteurs supérieurs sont à l’origine de quelles voies motrices?

A

Ils sont à l’origine des voies motrices descendantes vers la moelle épinière.

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27
Q

De quoi sont formés les nerfs spinaux? D’où émergent-ils? De quoi sont formées les racines ventrales? Quels types de fibres les nerfs spinaux comportent-ils?

A

Ils sont formés de l’association d’une racine dorsale et d’une racine ventrale. Et ils émergent de la colonne vertébrale, au niveau de l’espace situé entre deux vertèbres.

La racine ventrale est elle-même formée des axones des motoneurones qui sont rassemblés en faisceaux.

Ils comportent des fibres motrices et des fibres sensorielles.

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28
Q

Combien de paires de nerfs spinaux le corps possède-t-il?

A

30 paires de nerfs

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29
Q

Pourquoi dit-on que les nerfs spinaux sont des nerfs mixtes?

A

Car ils comportent des fibres motrices et des fibres sensorielles.

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30
Q

Quels sont les 4 segments spinaux?

A
  1. Segments cervicaux (C 1 à 8);
  2. Segments thoraciques (T 1 à 12);
  3. Segments lombaires (L 1 à 5);
  4. Segments sacrés (S 1 à 5).
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31
Q

D’où provient l’innervation des 50 muscles du bras?

A

Des segments spinaux C3 à T1

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32
Q

Vrai ou Faux
Les muscles squelettiques se distribuent uniformément sur tout le corps ET les motoneurones sont répartis sur l’ensemble de la moelle épinière?

A

Faux

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33
Q

Qu’est-ce qui fait que la corne ventrale de la région C3 à T1 de la moelle épinière apparaît légèrement hypertrophiée par rapport aux régions voisines?

A

À cause de la densité des neurones contrôlant la musculature du bras, type de neurones ne se trouvant que dans cette région.

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34
Q

D’où provient l’innervation des muscles de la jambe? Qu’est-ce que cela cause au niveau de la corne ventrale de cette région?

A

Des segments spinaux L1 à S3. Cela cause une légère hypertrophie, en rapport avec la localisation des motoneurones commandant la contraction de ces muscles.

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35
Q

Où sont principalement situés les motoneurones innervant la musculature distale et proximale?

A

Ils sont situés au niveau des segments cervicaux et lombosacrés de la moelle épinière.

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36
Q

Où sont principalement situés les motoneurones innervant la musculature axiale?

A

Ils sont localisés à tous les niveaux.

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37
Q

Dans quelles régions de la corne ventrale les motoneurones innervant la musculature axiale sont-ils situés par rapport à ceux innervant la musculature distale?

A

Dans les régions plus médianes.

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38
Q

Dans quelles régions de la corne ventrale les neurones innervant les muscles fléchisseurs sont-ils situés par rapport aux neurones innervant les muscles extenseurs?

A

Ils occupent une position plus dorsale.

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39
Q

Quelles sont les deux grandes catégories de motoneurones de la moelle épinière?

A

Les motoneurones alpha (⍺) et les motoneurones gamma

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40
Q

Les motoneurones alpha sont responsables de quoi par rapport aux muscles?

A

Ils sont responsables de la force par les muscles.

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41
Q

Qu’est-ce qui représente l’unité de base (unité motrice) de l’organisation du contrôle moteur?

A

Un motoneurone ⍺ et toutes les fibres musculaires qu’il innerve.

42
Q

La contraction musculaire est le résultat de l’action de quoi?

A

l’action individuelle ou combinée de ces des unités motrices.

43
Q

Qu’est-ce qu’une population de motoneurones (ou pool de motoneurones) homogène?

A

C’est l’ensemble des motoneurones qui innerve un muscle déterminé.

44
Q

Qu’est-ce que le contrôle de la contraction musculaire par les motoneurones ⍺?

A

C’est le fait d’appliquer la bonne “quantité” de force pour exécuter une action. La plupart des mouvement ne requièrent que des contractions musculaires limitées. Dans des conditions exceptionnelles, il y a de plus fortes contractions.

45
Q

Quelles sont les moyens dont dispose le système nerveux central pour contrôler la contraction musculaire?

A
  1. Faire varier la décharge des motoneurones qui commandent la contraction des fibres musculaires.
  2. Recruter des unités motrices synergistes additionnelles pour créer un supplément de tension
46
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une décharge plus intense des motoneurones?

A

Avec une décharge plus basse, la fréquence des potentiels d’action est plus basse ce qui donne une faible contraction musculaire. Par contre, avec une décharge plus intense, ça augmente la fréquence des potentiels d’action et la sommation de ces potentiels génère une contraction musculaire soutenue.

47
Q

Quel est l’impact sur le contrôle des muscles ayant un grand nombre d’unités motrices de petite taille?

A

Les muscles sont contrôlés plus finement par le SNC.

48
Q

Les motoneurones des petites et grandes unités motrices sont de quelle taille?

A

Petites unités motrices: motoneurones de petite taille

Grandes unités motrices: motoneurones de plus gros diamètre

49
Q

Les motoneurones de petite taille sont-ils plus ou moins facilement excités par les influences descendantes du SNC?

A

Ils sont plus facilement excités.

50
Q

Quelle est la composition des unités motrices des muscles des jambes? Dirait-on que l’unité motrice est de petite ou de grande taille? Quel impact cela a sur le contrôle par le SNC?

A

1000 fibres musculaires innervées par un seul motoneurone ⍺. C’est donc une unité motrice de grande taille. Comme les unités motrices sont de grande taille, les motoneurones sont aussi de plus gros diamètre. Cela a donc comme impact que le contrôle est moins fin.

51
Q

Dirait-on que les muscles qui contrôlent les mouvements des doigts ou la rotation des yeux possèdent des unités motrices de petite ou de grande taille? Quel impact cela a sur le contrôle?

A

Des unités motrices de petite taille, ce qui permet un contrôle plus fin par le SNC.

52
Q

Où font synapse les afférences nerveuses qui contrôlent les motoneurones ⍺?

A

Elles font synapse dans des cornes ventrales.

53
Q

À quels types d’afférences nerveuses les motoneurones ⍺ sont-ils soumis?

A
  1. Fuseaux neuromusculaires, nommés aussi récepteurs d’étirement (neurones des ganglions sensoriels des racines dorsales) : renseignent le système nerveux sur la longueur du muscle. Ils sont des détecteurs sensoriels spécialisés.
  2. Centres supraspinaux (neurones du cortex moteur et du tronc cérébral) : informations jouent un rôle prépondérant dans le déclenchement et le contrôle des mouvements volontaires.
  3. Interneurones spinaux : type d’afférence le plus développé. Ils peuvent être excitateurs ou inhibiteurs.
54
Q

Il existe 3 différents types d’unités motrices dans les muscles. Quels sont ces différents types de fibres et leurs caractéristiques?

A
  1. Fibres lentes
  2. Fibres rapides résistant à la fatigue
  3. Fibres rapides fatigables
55
Q

Quelles sont les 2 sous-catégories de fibres rapides?

A
  1. fibres rapides résistant à la fatigue : génère des contractions modérément fortes et rapides et sont relativement résistantes à la fatigue.
  2. fibres rapides fatigables : génèrent les contractions les plus rapides et les plus fortes mais se fatiguent très vite.
56
Q

Chaque unité motrice est formée de fibres musculaires de combien de types?

A

Un seul type

57
Q

Quelles sont les propriétés caractéristiques (physique) des motoneurones ⍺ qui commandent ces trois types d’unités motrices?

A
  1. Fibres lentes : diamètre plus petit et axones à vitesse de conduction plus lente.
  2. Fibres rapides résistant à la fatigue : taille intermédiaire de soma et de diamètre d’axone.
  3. Fibres rapides fatigables : taille plus importante et présentent des axones à conduction rapide.
58
Q

Quelles sont les caractéristiques des différents types d’unités motrices (constitution des fibres musculaires) ?

A

Fibres lentes :

  • muscles caractérisés par la présence de nombreuses mitochondries et d’enzymes spécialisés dans le métabolisme oxydatif énergétique;
  • vitesse de contraction lente, mais peuvent soutenir une contraction continue sans fatigue;
  • Présentes dans les muscles antigravitaires.

Fibres rapides :

  • muscles contiennent peu de mitochondries et les fibres sont impliquées dans le métabolisme anaérobie (sans oxygène, mis en œuvre dans des efforts de type résistance);
  • contraction rapide puissante, mais se fatigue rapidement;
  • Présentes dans les muscles impliqués dans les réflexes de défense et de fuite;
  • Les muscles du bras en contiennent un gras nombre.

Deux sous-catégories de fibres rapides:

  1. fibres rapides résistant à la fatigue : génère des contractions modérément fortes et rapides et sont relativement résistantes à la fatigue.
  2. fibres rapides fatigeables : génèrent les contractions les plus rapides et les plus fortes mais se fatiguent très vite.
59
Q

Quels sont les types d’unités motrices présents dans les muscles :

  1. antigravitaires
  2. impliqués dans les réflexes de défense et de fuite
  3. du bras
A
  1. Lentes
  2. Rapides
  3. Rapides
60
Q

Quelles sont les caractéristiques de décharge des 3 catégories de motoneurones?

A
  1. Fibres lentes : décharge plus régulière, à relativement basse fréquence (10 à 20 potentiels d’action par seconde).
  2. Fibres rapides résistant à la fatigue :
  3. Fibres rapides fatigables : déchargent en bouffées de potentiels d’action à haute fréquence (30 à 60 potentiels d’action par seconde).
61
Q

La contraction musculaire est initiée par la libération de quel neurotransmetteur? Où se passe cette libération synaptique?

A

L’ACh, à la jonction neuromusculaire.

62
Q

Qu’est-ce qu’entraine la libération d’ACh à la jonction neuromusculaire?

A

Cela déclenche un PPSE de la fibre musculaire par activation des récepteurs cholinergiques nicotiniques.

Il y a ensuite activation des canaux sodiques voltage-dépendants de la membrane de la fibre musculaire, ce qui a pour effet de provoquer un potentiel d’action correspondant à l’excitation.

63
Q

Qu’est-ce que le potentiel post-synaptique excitateur (PPSE) ?

A

L’activation synaptique des canaux ioniques liés à l’ACh et au glutamate provoque les PPSE.

Les canaux ioniques sensibles à l’ACh sont perméables aux ions Na+ et K+. Si les canaux sont ouverts (à cause des neurotransmetteurs), il y aura entrée de Na+ et donc dépolarisation de la cellule post-synaptique, depuis le potentiel de repos de la membrane.

C’est cet effet, qui tend à amener le potentiel membranaire au seuil pour générer des potentiels d’action, qui est dit “excitateur”.

64
Q

Quel est le nom de la membrane excitable des fibres musculaires?

A

Sarcolemme

65
Q

Quel est le nom des structures cylindriques que contiennent les fibres musculaires? Quelle est la réaction de ces structures en réponse à la propagation du PA le long du sarcolemme (membrane des fibres)?

A

Myofibrilles. Elles se contractent.

66
Q

Quels sont les éléments constituant les fibres musculaires?

A

Sarcolemme, myofibrilles, reticulum sacroplasmique, tubules T

67
Q

Quelle structure entoure les myofibrilles? Quel rôle joue cette structure?

A

Le reticulum sarcoplasmique. Accumuler les ions Ca+.

68
Q

Par quel réseau de structures le potentiel d’action qui se propage le long du sarcolemme atteint le reticulum sarcoplasmique situé à l’intérieur des fibres?

A

Tubules T (t pour traverse)

69
Q

Quelles sont les étapes

A
  1. Diffusion du PA sur le sarcolemme vers les Tubules T, par pénétration;
  2. Provoque changement conformationnel de la tétrade sensible au potentiel;
  3. Activation des canaux Ca2+ Reticulum sarcoplasmique;
  4. Libération du Ca2+ dans la cellule
  5. Contraction des myofibrilles dû à l’augmentation de la concentration intracellulaire d’ion Ca2+.
70
Q

Où se trouve l’assemblage des 4 canaux calciques (tétrade) qui représente le senseur de potentiel, en ce qui concerne les fibres musculaires?

A

Cet assemblage est présent dans la membrane du tubule T.

71
Q

La tétrade (canaux calciques de la membrane des tubules T) est associée avec quels canaux, en rapport avec la dépolarisation membranaire?

A

Avec les canaux calciques du reticulum sarcoplasmique.

72
Q

L’intérieur de chaque tubule T se trouve en continuité avec quel milieu?

A

Le milieu extracellulaire.

73
Q

(structure des myofibrilles)

Les myofibrilles apparaissent divisées en segments par des disques. Quel est le nom de ces disques?

A

Stries Z

74
Q

(structure des myofibrilles)

Quel est le nom de l’ensemble formé par deux Stries Z successives et le segment de myofibrilles situé entre ces stries?

A

Sarcomère

75
Q

(structure des myofibrilles)

Quelles sont les structures qui composent les myofibrilles?

A

Stries Z, Sarcomère, Filaments fins, Filaments épais

76
Q

(structure des myofibrilles)

Quel est le nom donnée aux prolongements ancrés de chaque côté des Stries Z?

A

Filaments fins

77
Q

(structure des myofibrilles)

Quelle structure se trouve entre les filaments fins?

A

Filaments épais

78
Q

Qu’est-ce qui se passe au niveau des structures des myofibrilles lors de la contraction musculaire ? Quelles protéines sont mises en interaction à ce moment?

A

Lorsque les filaments fins glissent entre les filaments épais, ce qui amène les Stries Z adjacentes les unes vers les autres. Le sarcomère se raccourcit.

La protéine formant les filaments épais, la myosine, et la protéine formant les filaments fins, l’actine.

79
Q

Lorsqu’il y a contraction musculaire et que les protéines des filaments épais et des filaments fins sont en interaction, qu’est-ce que cela entraîne?

A

Cela a pour conséquence de provoquer un changement conformationnel induisant une rotation des têtes de myosine. Cette rotation entraîne un déplacement des filaments épais par rapport aux filaments fins. Et donc entraîne le rapprochement des Stries Z.

80
Q

Lorsque le muscle est au repos, qu’est-ce qui fait en sorte que la myosine (protéine des filaments épais) ne peut pas interagir avec l’actine (protéine des filaments fins)?

À quel moment la contraction est-elle possible?

Qu’arrive-t-il lorsque la quantité d’ATP diminue?

A

Car les sites de liaisons de ces deux protéines sont occupés par un complexe formé de 2 autres protéines : la tropomyosine et la troponine.

La fixation de Ca2+ sur la troponine expose les sites de fixation de la myosine avec l’actine et la contraction se poursuit tant qu’il y a du Ca2+ et de l’ATP disponibles.

La relaxation de la fibre intervient lorsque les concentrations de Ca2+ diminuent par séquestration dans le reticulum sarcoplasmique. Cette séquestration dépendant de l’activité d’une pompe à calcium qui nécessite la présence d’ATP.

81
Q

Quelles sont les 4 protéines impliquées dans le processus de contraction musculaire?

A
La myosine (protéine des filaments épais)
L'actine (protéine des filaments fins)
La tropomyosine et la troponine (complexe de protéines empêchant l'interaction entre les protéines des filaments)
82
Q

Quelles sont les étapes du processus excitation-contraction et relaxation de la contraction musculaire?

A

Excitation :

  1. un potentiel d’action se propage sur l’axone d’un motoneurone α;
  2. l’ACh est libérée au niveau de la jonction neuromusculaire par la terminaison nerveuse de cet axone;
  3. l’ACh agit sur les récepteurs nicotiniques, ce qui a pour effet de dépolariser (production de PPSE) le sarcolemme (membrane) de la fibre musculaire;
  4. les canaux sodiques voltage-dépendants du sarcolemme sont activés, un potentiel d’action est généré dans la fibre musculaire et se propage le long du sarcolemme et dans les tubes T;
  5. la dépolarisation des tubules T entraîne une libération massive de Ca2+ à partir du reticulum sarcoplasmique.

Contraction :

  1. le Ca2+ se fixe sur la troponine (protéine se trouvant sur les filaments fins);
  2. la tropomyosine (protéine entourant les filaments fins) change de position et les sites de fixation de la myosine (protéine des filaments épais) et de l’actine (protéine des filaments fins) sont exposés;
  3. les têtes de la myosine fixent l’actine;
  4. les têtes de la myosine pivotent;
  5. les têtes de la myosine se désengagent moyennant une consommation d’ATP;
  6. le cycle se poursuit tant qu’il y a du Ca2+ et de l’ATP disponibles.

Relaxation :

  1. comme le PPSE prend fin, le sarcolemme et le tubule T retournent à leur potentiel de repos;
  2. les ions Ca2+ sont à nouveau séquestrés par le reticulum sarcoplasmique par un mécanisme dépendant de l’ATP;
  3. les sites de fixation de la myosine à l’actine sont à nouveau occupés par la tropomyosine.
83
Q

Qu’est-ce que la proprioception?

A

La proprioception ou sensibilité profonde désigne la perception, consciente ou non, de la position du corps dans l’espace et ses déplacements.

Elle fonctionne grâce à de nombreux récepteurs musculaires et ligamentaires et aux voies et centres nerveux impliqués. La proprioception fait partie de la somesthésie.

84
Q

Au nivaeu des axones des fuseaux neuromusculaires (l’une des 3 influences sur le motoneurones) :

  1. Quelles sont les caractéristiques?
  2. Où pénètrent-elles dans la moelle épinière?
  3. Que font-elles une fois pénétrées dans la moelle épinière?
A
  1. Comme ce sont des axones de type I ⍺, elles sont plus grosses et plus rapides.
  2. Elles pénètrent dans la moelle épinière par les racines dorsales.
  3. Elles se divisent très largement et elles forment des synapses excitatrices sur des interneurones et motoneurones de la corne ventrale.
85
Q

Qu’est-ce que le réflexe d’étirement?

A

L’étirement d’un muscle induit sa propre contraction.

86
Q

Vrai ou Faux

Les motoneurones reçoivent en permanence des informations du muscle.

A

Vrai

87
Q

Sachant que la décharge des fibres sensorielles I a est directement en rapport avec la longueur du muscle, si le muscle est étiré ou s’il se contracte, quel sera l’impact sur la fréquence de décharge?

A

Muscle étiré : la fréquence de décharge des fibres sensorielles augmente.

Muscle contracté : la fréquence de décharge diminue.

88
Q

Qu’est-ce qui constituent l’arc réflexe myotatique monosynaptique?

Pourquoi dit-on que c’est monosynaptique?

A

Les fibres Ia et les motoneurones ⍺ sur lequels elles agissent.

Car il se trouve une seule synapse entre l’afférence sensorielle primaire et le motoneurone.

89
Q

Expliquer ce qui se passe lorsqu’un muscle est étiré sous l’action d’un poids qu’il supporte.

A

Lorsqu’un muscle est étiré sous l’action d’un poids qu’il supporte, les fuseaux neuromusculaires sont également étirés.

L’étirement de la région équatoriale du fuseau entraîne la dépolarisation des axones des fibres Ia par ouverture de canaux ioniques mécanosensibles.

L’augmentation de décharge qui en résulte dans les fibres Ia a pour conséquence d’activer les motoneurones ⍺.

Les motoneurones ⍺ répondent à leur tour en déchargeant plus fortement.

Cette activation des motoneurones provoque la contraction du muscle et donc son raccourcissement.

90
Q

Le réflexe myotatique peut être provoqué par l’étirement de quels muscles?

A

Quadriceps (tendon du quadriceps), muscles du bras, de la cheville et de la mâchoire.

91
Q

Les fibres musculaires se divisent en deux catégories, quelles sont-elles? Par quel type de motoneurones sont-elles innervées?

A

Les fuseaux neuromusculaires sont constitués par des fibres musculaires modifiées, incluses dans une capsule fibreuse. Elles sont nommées fibres intrafusales.

Les fibres extrafusales quant à elles forment l’essentiel du muscle.

Seules les fibres extrafusales reçoivent une innervation à partir des motoneurones ⍺.

Les fibres intrafusales sont innervées par des motoneurones spinaux, dénommés motoneurones gamma γ.

92
Q

Qu’est-ce que la boucle gamma?

A

Circuit neuromusculaire impliquant successivement le motoneurone γ, les fibres musculaires intrafusales, les afférence Ia, le motoneurone ⍺ et les fibres musculaires extrafusales.

Commandes provenant du SNC
• Motoneurone γ stimule fibres intrafusales
• Contraction des fibres intrafusales
• Étirement du fuseau neuromusculaire
• Fuseau envoie un signal d’étirement
• Motoneurone a contracte le muscle

RÉSULTAT: Maintien d’une contraction musculaire
tonique (soutenue)

93
Q

Qu’est-ce qu’un organe tendineux de Golgi? Quel est leur rôle? Où sont-ils situés? Par quel type de fibre sont-ils innervés?

A

C’est un mécanorécepteur. Ils contrôlent la tension du muscle ou la force de contraction. Ils sont situés à la jonction entre les muscles et les tendons et sont innervés par des fibres sensorielles (axones) du groupe Ib.

94
Q

Comment fonctionne la proprioception à partir des organes tendineux de Golgi?

A

À l’intérieur des organes tendineux de Golgi, de fines branches d’axones Ib enlacent littéralement les fibrilles
de collagène. Lorsque les muscles se contractent, la tension des fibrilles de collagène augmente. Comme les fibrilles compriment les fibres Ib, leurs canaux mécanosensibles sont dès lors activés, ce qui a pour conséquence de provoquer la décharge des fibres sensorielles.

95
Q

Les fibres Ia et les fibres Ib (axone / récepteurs sensoriels) ont la capacité de transmettre à la moelle épinière des informations différentes et complémentaires sur l’état du muscle. Quelles informations ces fibres transmettent?

A

Fibre Ia (fuseau neuromusculaire) : informe la moelle sur la longueur du muscle.

Fibre Ib (organes tendineux de Golgi) : informe sur la tension du muscle

96
Q

Qu’est-ce que l’inhibition réciproque?

A

C’est l’activation d’un groupe de muscles accompagnée de la relaxation du groupe de muscles antagonistes.

97
Q

Qu’est-ce que le réflexe de flexion?

A

Le réflexe de flexion est un arc réflexe complexe, polysynaptique impliqué dans les mouvements de retrait des membres, par exemple sous l’effet d’un stimulus aversif comme le retrait du pied de la punaise.

98
Q

Qu’est-ce qu’indique le fait que le réflexe de flexion est beaucoup plus lent que le réflexe myotatique?

A

Que de nombreux interneurones interviennent entre la stimulation des récepteurs sensoriels et le mouvement de retrait.

99
Q

Le réflexe de flexion est activé par quel type de fibres?

A

Par les fibres afférentes finement myélinisées de fin diamètre, de type Aδ, des axones nociceptifs qui déclenchent la douleur.

100
Q

Qu’est-ce qu’un circuit générateur central de rythme?

A

Un circuit susceptible de générer des activités rythmiques telle que la marche.