Cours 1 Flashcards
Quelles sont les 5 fonctions du tissus musculaire
- Production de mouvement
- Stabilisation de la posture : type de contraction, soléaire
- Régulation du volume des organes : muscles lisses (sphincters, estomac, vessie, anus)
- Déplacement des substances dans l’organisme : muscle cardiaque qui propulse le sang
- Production de chaleur : contractions musculaires involontaires (frisson) pour augmenter la température corporelle
Quelles sont les 4 types de contractions musculaires?
- Isométrique : aucune variation de la longueur du muscle lors de la contraction (force maximale)
- Excentrique : le muscle s’allonge lors de la contraction (descente d’escaliers)
- Concentrique : la longueur du muscle rétrécit lors de la contraction (flexion biceps, curl)
- Isocinétique
Quelles sont les 4 caractéristiques du tissus musculaire et décriver les.
- Excitabilité électrique : capacité à produire un PA
- Contractilité : capacité de se contracter suite au déclenchement du PA, développement d’une tension/ force sur les points d’ancrage osseux
- Extensibilité : capacité du muscle de s’étirer sans se déchirer, pertinent pour l’estomac et le coeur
- Élasticité : capacité du muscle à retrouver sa longueur après une contraction ou un étirement
Quels sont les 3 types de tissus musculaire
- Squelettique
- Cardiaque
- Lisse
Décriver le tissus musculaire squelettique (description, emplacement et fonction)
Myocytes longs, cylindriques et striés possédant de nombreux noyaux situés en périphérie, volontaire
Relié aux os par des tendons
Mouvements, posture, production de chaleur et protection
Décriver le tissus musculaire cardiaque(description, emplacement et fonction)
Myocytes striés et ramifiés possédant 1 ou 2 noyaux centraux, contient des disques intercalaires, involontaires
Paroi du cœur
Propulsion du sang dans les vaisseaux sanguins de l’organisme entier
Décriver le tissus musculaire lisse (description, emplacement et fonction)
Myocytes fusiformes et non striés possédant un noyau central, involontaire
Iris, parois des structures internes creuses comme les vaisseaux sanguins, voies respiratoires, estomac…
Mouvement de contraction (constriction des vaisseaux sanguins et voies respiratoires, propulsion de la nourriture dans le tube digestif…
Concernant le diamètre des myocytes, décriver les 3 tissus musculaires.
Squelettique : très grand
Cardiaque : grand
Lisse : petit
Concernant le réticulum sacroplasmique, décriver les 3 tissus musculaires.
Squelettique : abondant
Cardiaque : présent
Lisse : très peu abondant
Concernant l’autorythmicité, décriver, les 3 tissus musculaires.
Squelettique : non
Cardiaque : oui
Lisse : oui dans les muscles lisses viscéraux
Concernant la vitesse de contraction, décriver les 3 tissus musculaires.
Squelettique : rapide
Cardiaque : modérée
Lisse : lente
Concernant la régulation nerveuse, décriver les 3 tissus musculaires.
Squelettique : volontaire(SNS)
Cardiaque : involontaire (SNA)
Lisse : involontaire (SNA)
Concernant la régulation de la contraction, décriver les 3 tissus musculaires.
Squelettique : ACh libérée par les neurones moteurs somatiques
Cardiaque : ACh et NA libérées par les neurones moteurs autonomes, plusieurs hormones
Lisse : ACh et NA libérées par les neurones moteurs autonomes, plusieurs hormones, changement chimiques locaux, étirement
Quelles sont les structures du tissu conjonctifs?
- Fascia profond
- Fascia superficiel (hypoderme)
Quelle est l’organisation structurelle du muscle squelettique?
1.Fascia profond : enveloppe plus d’un muscle ayant des
fonctions similaires
- Épimysium : enveloppe le muscle entier
- Périmysium : enveloppe les faisceaux
- Endomysium : enveloppe chaque fibre musculaire
Expliquer la formation d’une fibre musculaire
Myoblastes : cellules embryonnaires qui fusionnent, forment chaque fibre musculaire durant le développement, chacun apporte son propre noyau à la fibre
Cellules satellites : présentent dans le tissus squelettique adulte, peuvent se différencier en cas de lésion
Les fibres musculaires sont composées de quel type de cellule?
Cellule multinucléée
Quelle est l’anatomie microscopique du muscle?
- Faisceau : petits paquets de fibres musculaires enveloppées par du tissus conjonctif (périmysium)
- Fibre musculaire : cellule musculaire, composés de diverses structures, de 10 000 à 1 M / muscle, plus longues peuvent mesurer 12 cm
-Myofibrilles : quelques centaines/milliers de myofibrilles par fibre musculaire, éléments contractiles du muscle, longs fils divisés en sarcomères, striées
, 80% du volume d’une fibre
Myofilaments :
filaments fins – actine (3000 / myofibrilles)
filaments épais – myosine (1500 /myofibrilles),
ce sont ces protéines qui effectuent la contraction musculaire
Quelle est la structure d’une fibre musculaire?
-Sarcoplasme : équivalent au cytoplasme
Sarcolemme : membrane plasmique d’une fibre musculaire
-Tubule T : invaginations du sarcolemme
-Noyau : sous la sarcolemme
Décriver les pompes Na+/K+ dans les sarcolemme et tubule T
- Présent le long du sarcolemme et des tubules T
- Génère un gradient de concentration
- Retirent 3 Na+ et insèrent 2 K+
- Maintient le potentiel de repos de la membrane
Décriver les canaux ionique à Na+ et à K+ voltage-dépendant
- Présent le long du sarcolemme et des tubules T
- Nécessaire pour la propagation du courant électrique dans le sarcolemme
Qu’est-ce que le réticulum sarcoplasmique
- Complexe membranaire interne structuré en réseaux de petits canaux qui sont riche en calcium
- Enserre les faisceaux de protéines contractiles
Qu’est-ce que les citernes terminales?
- Fusion de canaux réticulum sarcoplasmique
- Servent de réservoirs pour les ions calcium
- 2 citernes terminales et tubule T central se combinent pour former des triades
Quelles pompes et canaux retrouve-t-on dans le réticulum sarcoplasmique (RS)?
- Pompes à Ca2+ : Met le Ca2+ en réserve dans le RS, cause la relaxation musculaire
- Canaux ioniques à Ca2+ voltage-dépendant : s’ouvrent pour libérer les Ca2+ du RS vers le sarcoplasme, cause la contraction musculaire
Quels sont les 2 protéines spécialisées auquel le Ca2+ se lie lorsqu’il est en réserve dans le RS?
- Calmoduline
- Calséquestrine
Décriver les myofilaments et nommer les 2 types.
- Groupe de filaments protéiques
- Un grand nombre est nécessaire pour couvrir toute la longueur d’une myofibrille
-Épais et fins
Décriver la composition des myofilaments épais.
molécule protéique: la myosine
- 1 molécule de myosine = deux brins interreliés avec une queue et une tête
-La queue pointe vers le centre (ligne M)
-La tête pointe vers l’extérieur - 300 brins de myosite/filaments épais
Contient deux sites de liaisons : - pour l’actine des filaments fins
- pour l’adénosine triphosphate (ATP)
Décriver la composition des myofilaments fins?
molécule protéique : l’active
- Un myofilament fin = deux brins d’actine
- Les deux brins sont torsadés l’un autour de l’autre
- Comportent un site de liaison de la myosine qui s’y attache pendant la contraction
protéines régulatrices:
- La tropomyosine : recouvre le site de liaison de la myosine dans un muscle au repos.
- La troponine : porte le site de liaison des ions Ca2+
Forment le complexe troponine-tropomyosine
Décriver la tropomyosine
- Protéine torsadée semblable à une corde
- Couvre les sites de liaison de la myosine sur l’actine, dans un muscle non contracté
Décriver la troponine
- Protéine globulaire attachée à la tropomyosine
- Porte le site de liaison des ions Ca2+
Quel type de protéines sont les 2 protéines régulatrices et quels et les pourcentage?
- Troponine (protéine complexe = 3%)
- Tropomyosine (protéine fibrillaire = 5%)
Quel sont les pourcentage de masse des protéines contractiles ?
- Myofilament épais = 60%
- Myofilaments fins = 25%
Qu’est-ce que le sarcomère
- Unité contractile de la fibre musculaire
- Juxtaposé l’un à la suite de l’autre
(jusqu’à 500 000/fibre)
Vrai ou faux.
Le nombre de sarcomères dépend de la longueur de la myofibrille
Vrai
Vrai ou faux.
Chacun des sarcomère se compose de filaments épais et fins qui se chevauchent
Vrai, sans chevauchement il n’y a pas de contraction
Qu’est-ce qui sépare les sarcomères à leurs extrémités?
Lignes Z :
- composées de protéines spécialisée, perpendiculaires aux myofilaments
- servent de point d’ancrage aux filaments fins
Décriver le tissus musculaire squelettique avec la vue au microscope
Apparaît strié en raison des différences de taille et de densité entre les filaments épais et les filaments fins
Vrai ou faux.
Chaque filament fin est entouré d’un filaments épais.
Faux.
Chaque filament fin est entouré de trois filaments épais qui forment un triangle à sa périphérie
Décriver la zone H
- Partie centrale de la bande A
- contient seulement des filaments épais (aucun chevauchement de filaments fins)
- disparaît pendant une contraction musculaire maximale
Décriver la ligne M
- Structure protéique : Myomésine
- au centre de la zone H
- sert de site d’ancrage aux filaments épais
Décriver les 2 protéines contractiles qui représentes 85% des fibres musculaires
- Myofilaments fins : actine qui est ancrée dans le disque Z
- Myofilaments épais : formés d’environ 300 molécules de myosine, liée à la ligne M
Quelles sont les 4 protéines structurales
- Ligne M
- Disque Z
- Titine
- Dystrophine
Décriver le disque Z
Zone étroite en forme de lame faite de protéine dense qui délimite le sarcomère
Décriver la titine
- Protéine s’étendant de la ligne M au disque Z
- Confére la propriété élastique aux cellules musculaires
- Située au centre de chaque filament épais
- Stabilise les filaments épais dans leur position
- Produit une tension passive pendant la contraction (forme de ressort)
- Tension passive disparaît lors du relâchement
Décriver la dystrophine
Qu’est ce que la dystrophie musculaire?
- Appartient à un complexe de protéine
- Arrime aux protéines du sarcolemme les myofibrilles adjacentes
- Pénètrent dans le tissu conjonctif de l’endomysium
- Relie les protéines internes des myofilaments aux protéines externes
Dystrophie musculaire: structure ou quantité de dystrophine anormale
Qu’est-ce que le pont d’union
Liaison entre l’actine et la myosine
Vrai ou faux.
Le nombre de pont d’union ne varie pas en fonction de l’état d’étirement du sarcomère
Faux, plus il y a de ponts d’union plus la force de contraction est grande
Lors de l’allongement ou l’étirement musculaire maximal, que se passe t-il avec le nombre de pont d’union?
Diminution, donc perte de force
Lors du raccourcissement musculaire maximal, que se passe t-il avec la bande I et la zone H?
Rétrécissement, voir même disparission
Quels sont les molécules propre au tissus musculaire et que procure-t-elles?
- Créatine phosphate : apport anaérobie d’ATP
- Myoglobine : lie l’O2 dans le muscle au repos pour ensuite pouvoir le libérer pendant la contraction (apporte un apport en O2 additionnel pour intensifier la respiration cellulaire aérobie)
Quand avons-nous une perte de force en fonction des ponts d’union?
Lors de la contraction ou de l’étirement maximal d’un muscle
Quelle est la définition d’une unité motrice
Ensemble structural constitué d’un motoneurone alpha et des fibres musculaire squelettiques qu’il innerve
Vrai ou faux.
Le nombre de fibres innervés par un neurone est toujours le même
Faux, il varie selon les différentes grosseurs d’unité motrices
Combien de fibres contient une petite et une grande unité motrice
Petite : Moins de 5
Grande : plusieurs centaines
Vrai ou faux.
La taille d’une unité motrice est inversement proportionnelle à la précision du contrôle exercé
Vrai, plus une unité motrice est grosse moins sont contrôle est précis
Quels sont les 2 principes de l’innervation des fibres musculaires squelettiques
- Un motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires
2. Chaque fibre musculaire reçoit l’influx nerveux provenant d’un seul neurone