Cours 10: Physiologie neuromusculaire Flashcards

1
Q

Quelles sont les fonctions du tissu musculaire?

A
  • Production de mouvement
  • Satbilisation de la posture (type de contractions)
    • (Soléaire: travail constamment (contracté lorsque debout))
  • Régulation du volume des organes (muscles lisses)
    • Sphincters; Estomac, vessie, anus
  • Déplacement des substances dans l’organisme (muscle cardiaque)
    • Propulsion du sang
  • Production de chaleur:
    • Frisson: contractions musculaires involontaires afin d’augmenter la température corporelle.
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2
Q

Quelles sont les types de contractions musculaires?

A

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)

Isocinétique:
- mode de contraction musculaire volontaire dynamique dont la particularité est de se dérouler à vitesse constante grâce à une résistance auto-adaptée

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3
Q

Quelles sont les caractéristiques du tissu musculaire? (4)

A

Excitabilité électrique (le muscle attend une commande du cerveaux
Contractibilité
Extensibilité
Élasticité

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4
Q

Qu’est-ce que l’Excitabilité électrique?

A

Capacité de produire un potentiel d’action (dépolarisation de la membrane plasmique sous l’influence d’un stimulus chimique appelé neurotransmetteur)

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5
Q

Qu’est-ce que la Contractilité?

A
  • Capacité de se contracter suite au déclenchement du potentiel d’action;
  • Développement d’une tension (force) sur les points d’ancrage osseux;
  • plusieurs types de contractions: isotonique (concentrique/excentrique), isométrique, isocinétique
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6
Q

Qu’est-ce que l’Extensibilité?

A
  • Capacité du muscle de s’étirer sans se déchirer
  • Pertinent principalement pour l’estomac et le coeur et muscle squelettique
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7
Q

Qu’est-ce que l’Élasticité?

A

Capacité du muscle à retrouver sa longueur (longueur de repos) après une contraction ou un étirement

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8
Q

Parle moi des muscles Squelettique.

A

La cellule musculaire squelettique est striée (fibre dans le même sens), tubulaire et plurinucléée.

Structures et caractéristiques:
- Fibres (cellules) striées longues et cylindriques, disposées parallèlement et non ramifiées; fibres plurinucléées et leur contraction est volontaire

Fonction:
- Est essentiellement responsable des mouvements du squelette et de certaines autres parties du corps (expressions faciales)

Localisation:
- Attache des os et parfais de la peau

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9
Q

Parle moi des muscles Cardiaque

A

La cellule musculaire est striée, ramifiée et contient 1 à 2 noyaux.

Structures et caractéristiques:
- Cellules courtes et striées, généralement ramifiées; chaque cellule contient un ou deux noyaux placés en position centrale; disques intercalaires entre les cellules; contraction involontaire.

Fonction:
- Pompe le sang dans le circuit artériel

Localisation:
Paroi du coeur (myocarde)

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10
Q

Parle moi des muscles de type: Lisse.

A

La cellule musculaire lisse est non striée, fusiforme et contient 1 seul noyau.

Structure et caractéristiques:
- Cellules non striées, courtes et fusiformes contenant un noyau central
- contraction involontaire

Fonction:
- Déplace et propulse des substance dans les organes internes

Localisation:
- Paroi des organes creux, comme les intestins, l’estomac, les voies aériennes, la vessis, l’utérus et les vaisseaux sanguins.

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11
Q

Voici un résumé des types de muscles, mémorise les infos importantes!!.

A
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12
Q

Anatomie microscopique: Organisation structurelle du muscle squelletique

Quels sont les Tissus conjonctifs (4)?

A

Fascia profond:
- Enveloppe plus d’un muscle ayant des fonctions similaires

Épimysium (épi = sur):
- Enveloppe le muscle entier

Périmysium (péri = autour)
- Enveloppe les faiceaux contenant de 10 à 100 fibres musculaires

Endomysium (endo = en dedans)
- Enveloppe chaque fibre muscualire (entre les fibres musculaires, genre)

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13
Q

Anatomie microscopique

Comment se forme un fibre musculaire squelettique?

A

Les myoblastes fusionnent pour former une fibre musculaire squelettique

  • Avec des cellules satellite
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14
Q

Anatomie microscopique

Qu’est-ce que des cellules satellites?

A

Des cellules souches

  • Présentes dans le tissu squelletique adulte
  • Peuvent se différencier en cas de lésion (devenir le type de cellules du muscles à réparer)
  • reste proche des cellules musculaires
  • Processus de différenciations
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15
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce qu’un faisceau?

A

Petits paquets de fibres musculaires enveloppées par du tissus conjonctif (Périmysium)

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16
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce qu’une fibre musculaire?

A
  • Cellule musculaire
  • Composés de diverses structures: sarcolemme, sarcoplasme, tubules transverses, etc.
  • 10’000 à 1M par muscle
  • Longueur varie entre 100 μm à 35 cm
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17
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que les Myofibrilles?

A

Elles sont à l’intérieur de la cellule

  • Quelques centaines, voir milliers de myofibrilles par fibre musculaire
  • Éléments contractiles du muscle
  • Long fils fait de plus petites sous-unités appelées sarcomères
  • Elles sont sont striées
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18
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que les Myofilaments?

A
  • Filaments fins = actine (3000 / myofibrilles)
  • Filaments épais = myosine (1500 / myofribrilles)
  • Ce sont ces protéines qui effectuent la contraction musculaire
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19
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que le sarcolemme?

A

Équivalement de la membrane plasmatique de la cellule musculaire

20
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que les Tubules T?

A

Invagination du sarcolemme

21
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que le sarcoplasme?

A

C’est le cytosol de la cellule muscualire

22
Q

Anatomie microscopique du muscle

Où est le Noyau?

A

Sous le sarcolemme, mais il y en a plusieurs!!

23
Q

Anatomie microscopique du muscle

Parle moi du Réticulum sarcoplasmique (RS)?

A

Rôle essentiel dans la régulation de la contraction musculaire

Triade = région du RS
- Structure importante dans la propagation du potentiel d’action

- 1 Tubule T : invagination dans la membrane vers l'intérieur de la cellule (Qnd il va y avoir changement de voltage, les tuyaux vont faire entrer le courant électrique vers l'intérieur) 
- 2 citernes terminales: une de chaque côté du tubule T
24
Q

Quels sont les myofilaments épais?

A

Proétines contractiles (60%)
- 300 brins de Myosine tressés deux à deux sur eux même
- La tête de myosine, ou pont d’union avec l’actine sont vers l’extérieur
- Queues de myosine forment la tige du myofilament épais et sont dirigées vers la ligne M (centre du sarcomère)
- Myosine ATPase (hydrolyse l’ATP => ADP) -> énergie produite transféré à la tête de la myosine qui développe une tension.

25
Q

Qu’est-ce que les myofilaments fins?

A

Protéines contractiles (25%)
- Deux brins d’actine tressés ensemble
- Actine contient un site de liaison avec la myosine
- Ce site est caché au repose
- Troponine (protéine complexe) } Protéines régulatrices (3%)
- Tropomyosine (protéine fibrillaire) } Protéines régulatrices (5%)

26
Q

Voici un schéma sur la Structure des myofilaments épais et des myofilaments fins

A
27
Q

Quelle est la structure d’un sarcomère ?

A

Sarcomère = Unité fonctionnelle de la fibre musculaire
- Dans une fibre musculaire, ils ont juxtaposés l’un à côté de l’autre
- Plus le nb de sarcomères est grand, plus l afibre musculaire est longue

28
Q

Protéines contractiles et structurales.

A

Contractiles:

  • Myofilaments fins: actine et ancrée dans le disque Z
  • Myofilaments épais: ~ 300 molécules de myosine

Protéines structurales:

  • ligne M: Myomésine, lié aux myofilaments épais, ce qui les stabilisent
  • Disque Z: Zone étroite en forme de lame faite de protéine dense, délimite le sacromère
  • Dystrophie: attache myofilaments fins au sarcolemme (non-visible)
  • Titine: moitié du sarcomère de la ligne M au disque Z, confère la propriété élastique au muscle (ressemble à un ressort)
29
Q

Structure d’un sacromère: Unité fonctionnelle de la fibre musculaire (Résumé)

A

Résumé des éléments essentiels:

  • Disque Z = Extrémités de cahque sarcomère
  • Ligne M = Centre du sarcomère
  • Myofilaments épais = Myosine
    • le mouvement de la tête de myosine constitue le “moteur” de la contraction
  • Myofilaments fins = Actine
  • L’actine est ancrée au disque Z

La contraction du sarcomère = glissement de l’actine le long de la myosine

30
Q

Qu’est-ce qu’un Pont d’union?

A

Pont d’union = liaison chimique entre actine et myosine

31
Q

Que fait varié le nombre de pont d’union?

A

Le nombre de ponts d’union varie en fonction de l’état d’étrirement du sarcomère.

  • Plus de pont d’union = plus de force
    • Jusqu’à la limite physique –> le tête de la myosine touche au disque Z
32
Q

Comment fonctionne le glissement des sarcomères lors de la contraction?

A
  • Lors de l’allongement ou de l’étirement musculaire maximum, le nombre de ponts d’union diminue
  • Lors de raccourcissement maximum d’un sarcomère, le glissement des filaments d’actine sur les filaments de myosine est freiné par le disque Z

Contractions = muscle actif (stimulation électrique) -> développe une tension

33
Q

Schéma des protéines contractiles lors de leur raccourssisement.

A

Contactions = muscle actif (stimulation électrique)

34
Q

Qu’est-ce qu’un unité motrice?

A

Def:

  • Ensemble structural constitué D’UN motoneuronne (1 neurone) alpha et DES fibres musculaires squelettiques qu’il innerve.
35
Q

Schéma d’unité motrice

A
36
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’unité motrice?

A
  • Un motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires
    • Le nombre de fibres contrôlées par une unité motrice varie d’un muscle à l’autre
    • Plus le ratio : nb de fibres / unité motrice, est grand, moins le niveau de la contraction est bon
      • Exemple: Muscle contrôlant le mouvement des yeux: <5 fibres par motoneurone // Gastrocnémius; 2000-3000 fibres (pas de contrôle fin)
37
Q

Combien de motoneurone peuvent innervé une fibre musculaire?

A

Chaque fibre muscualire reçoit l’influx nerveux provenant d’un seule neurone

  • Toutes les fibres d’une unité sont le même type (genre toutes fibres lentes ou rapides)
38
Q

Quels sont les principes de recrutement des unités motrices? (3)

A

1.Principe de tout ou rien

  • Un seul influx nerveux dans un motoneurone déclenche un seul potentiel d’action (le même) dans toutes les fibres qu’il innerve.
  1. Petites unités sont recrutés plus facilement
  • Neurones et nb de firbes musculaires sont petits et produisent moins de force
  • Les plus grosses unités motrices sont recutés quand la tension exigée est plus élevée.
  1. Recrutement asynchrone
  • Dans un même muscle certaines unités motrices sont actives alors que d’autres sont inactives = évitement de la fatigue
    • Plus on se rapproche du 100% du potentiel de force, plus on va recruter des fibres muscu (unités motrices)
    • Exemple: Debout, le soléaire est contraté, mais pas toutes les fibres en mm temps => elles s’alternent rapidement.
39
Q

Quel est l’effet d’u recrutement d’une seule unité motrice sur le contenu en glycogène ?

A

Exemple d’étude:
- Stimulations électriques répétées sur d’un seul motoneurone
- les fibrs (tibial antérieur) qui ont été recrutées sont déplétées de leur contenu en glycogène et les autres non!!!

40
Q

Fonction du motoneurone alpha

A

Définition et rôle principal

  • Les motoneuronnes alpha sont responsables de la contraction muscualire volontaire
  • Ils transmettent l’influx nerveux du SNC aux fibres muscu squelettique
41
Q

Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles d’un motoneuronne alpha?

A
  • Potentiel de membrane: -70mV au repos
  • Propagation de l’influx nerveux: le potentiel d’action voayge le long de l’axone jusqu’à la jonction neuromusculaire
42
Q

Qu’est-ce que la jonction neuromusculaire (JNM)?

A

(Synapse entre un neurone moteur somatique et une fibre musculaire squelettique)

  • Grande proximité entre cellule musculaire et le bouton terminal de la cellule nerveuse
43
Q

Processus de dépolarisation et contraction

A

Jonction neuromusculaire

  • L’influc nerveux atteint la terminaison axonale et libère de l’acétylcholine (Ach) dans la fente synaptique
  • L’Ach se lie aux récepteurs sur la membrane musculaire, déclenchant un potentiel d’action musculaire

Potentiel d’Action musculaire:

  • Dépolarisation de la membrane musculaire: Entrée rapide des ions sodium (Na+), suivie d’une propagation de l’influx le long des fibres musculaires
  • Entraine la contraction des myofibrilles par le glissement des filaments d’actine et de myosine
44
Q

Qu’est-ce que le curare?

A

Le curare est un agent antagoniste des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine à la JNM

  • Il bloque la liaison de l’acytlcholine aux récepteurs des fibres musculaires
  • Résultat: inhibition de la transmission de l’influx nerveux vers les muscles
45
Q

Quelles sont les conséquences du curare?

A
  • Paralysie musculaire (Empêche la contraction des muscles)
  • Effets sur la respiration (paralysie du diaphragme)
  • Effet réversible
  • Utilisation en médecine (relaxant musculaire en chirurgie)