Cours 12 : Nerfs, tissu musculaire et jonction neuromusculaire Flashcards

1
Q

Est-ce qu’un nerf contient plusieurs axones?

A

Oui.

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

De quoi est entouré chaque axone et sa gaine de myéline?

A

De l’endonèvre.

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

Comment se nomme le regroupement de plusieurs axone?

A

Fascicule

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

De quoi est entouré un fascicule (regroupement d’axone)?

A

Périnèvre

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

De quoi est composé un nerf périphérique?

A

De plusieurs fascicule.

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

De quoi est recouvert l’ensemble des fascicules d’un nerf?

A

Épinèvre

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

Vrai ou faux.

Les axones constituent seulement une petite partie du nerf.

A

Vrai.

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

Qu’est-ce qui constituent la majeure partie de la masse du nerf?

A
  • La gaine de myéline
  • Les enveloppes de tissu
  • Les vaisseaux sanguins
  • Les vaisseaux lymphatiques
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Selon quoi nous classons les nerfs?

A

Selon le type d’informations qu’ils acheminent.

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

Quels sont les types de nerfs et qu’elle information acheminent-ils?

A
  • Sensitifs ou afférents : Ils transportent des influx sensoriels au système nerveux central.
  • Moteurs ou efférents : Ils transportent des influx moteurs du système nerveux central.
  • Mixtes : Ils transportent les deux types d’influx.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

La plupart des nerfs sont de quel type?

A

Mixte

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

Les nerfs mixtes comprennent souvent des neurofibres du système nerveux somatique et du système nerveux autonome. Pour cette raison nous parlons souvent de quoi?

A
  • D’afférences somatiques ou d’efférences somatiques

- D’afférences viscérales ou d’efférences viscérales

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

Pourquoi les lésions du tissu nerveux sont sérieuses?

A

Les lésions du tissu nerveux sont sérieuses puisqu’en règle générale, les neurones matures ne se divisent pas.

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

Que se passe-t-il s’il y a une lésion grave ou proche du corps cellulaire d’un neurone?

A

Celle-ci peut détruire toute la cellule ainsi que les autres neurones que son axone stimulait. (parfois même les neurones qui stimulaient le neurone endommagé).

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

Que se passe-t-il si les axones sont sectionnés ou écrasés et que le corps cellulaire est intact?

A

Le nerf peut se régénérer.

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

Comment fonctionne la régénération du nerf?

A

1- S’il y a sectionnement ou écrasement du nerf, les axones périphériques se referment peu de temps après l’accident.

2- En quelques heures, la partie de l’axone et de sa myéline après la lésion commence à se désintégrer parce qu’elle ne reçoit plus de nutriments du corps cellulaire.

3- Une semaine plus tard, la partie distale de l’axone est totalement dégradée par les phagocytes, mais le neurolemme reste intact dans l’endonèvre ce qui constitue une opération nettoyage.

4- Les macrophagocytes libèrent une substance chimique mitogène qui permet aux neurolemmocytes de proliférer. Ces derniers migrent ensuite vers le site de lésion.

5- Une fois sur place, les neurolemmocytes libèrent des facteurs de croissance et commencent à produire des molécules d’adhérence de cellules nerveuses qui favorisent la croissance de l’axone. Ils forment alors le tube de dégénérescence (alignement cellulaire) qui servira à guider les repousses.

6- Les neurolemmocytes serviront aussi à protéger, soutenir et remyéliniser l’axone.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Comment se nomme le phénomène de désintégration de l’axone et de sa myéline suivant le suite d’une lésion?

A

La dégénérescence wallérienne.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

De combien croissent des axones en régénérescence par jour?

A

D’environ 2 à 5 mm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vrai ou Faux.

Plus les extrémités sont éloignées, plus la probabilité de guérison est faible.

A

Vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Suite à une régénération de l’axone, elle ne retrouve jamais exactement son état antérieur. Alors, à quoi sert la réadaptation?

A

La réadaptation consiste à rétablir la coordination du stimulus et de la réponse par rééducation du système nerveux.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Pourquoi les neurofibres du système nerveux central ne se régénèrent pas?

A

En raison des oligodendrocytes et des astrocytes qui inhibent la croissance atonale par différents moyens. Pour cette raison, une lésion au sein du système nerveux central est considéré irréversible.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Lors du traitement d’une lésion de la moelle épinière que doit faire le chirurgien?

A

Il doit bloquer de façon simultanée tous les processus inhibiteurs afin de favoriser la croissance des axones.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

À quoi s’attache les muscles squelettiques et que recouvre-t-ils?

A

Le squelette osseux.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Comment nomme-t-on les bandes transversales que portent les cellules musculaires ou fibres musculaires?

A

Strie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Quels sont les seuls muscles pouvant être soumis à la volonté?

A

Les muscles squelettiques, c’est pourquoi on les appelle muscles volontaires.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Quelles sont les 5 caractéristiques du tissu musculaire squelettique?

A
  • L’excitabilité (réactivité) : est la capacité de percevoir un stimulus et d’y répondre (ex: neurotransmetteur)
  • La contractilité : est la capacité de se contracter avec force en présence de la stimulation appropriée
  • La conductibilité : Est la capacité à propager un courant électrique appelé « potentiel d’action »
  • L’extensibilité : est la capacité d’étirement
  • L’élasticité: est la possibilité qu’ont les fibres musculaires de se rétracter et de reprendre leur longueur de repos lorsqu’on les relâche (contraire de l’extensibilité)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Quelles sont les principales fonctions des muscles squelettiques?

A
  • Production de mouvements : presque tous les mouvements du corps sont dus à la contraction musculaire
  • Protection et soutien : Certains muscles protègent les organes internes et les soutiennent afin qu’ils restent en place
  • L’entreposage et l’acheminement des matières : Les muscles sphincters ouvrent et ferment des orifices (ex: expulsion de l’urine)
  • Maintient de la posture : ajustements inconscients afin de conserver notre posture malgré la force gravitationnelle et stabilisation des articulations
  • Dégagement de chaleur : la contraction musculaire génère beaucoup de chaleur et permet au corps de garder une température adéquate
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Par quoi chaque muscle est desservi?

A

Par un nerf, une artère et une ou plusieurs veines qui pénètrent ou sortent en son milieu et se divisent en de nombreuses branches.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Qu’est-ce qui permet l’activité des fibres musculaires?

A
  • Chaque fibre musculaire est dotée d’une terminaison nerveuse permettant son activité.
  • Parce que contrairement au muscle cardiaque ou au muscle lisse, les fibres musculaires ne peuvent se contracter en l’absence de terminaisons nerveuses.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Pourquoi le muscle squelettique est abondamment irrigué?

A

Parce qu’il nécessite une grosse demande en énergie et nutriments pour fonctionner et qu’il produit aussi beaucoup de déchets métaboliques qui seront évacués par les veines.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Quel est le rôle des gaines de tissu conjonctif?

A
  • Ils soutiennent chaque cellule.
  • Ils renforcent l’ensemble du muscle.
  • Ils contribuent à l’élasticité naturelle du muscle.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Qu’est-ce qui constitue les voies d’entrée et de sortie des vaisseaux sanguins et des neurofibres qui desservent les muscles?

A

Les gaines de tissu conjonctif.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Qu’est-ce qui entoure chaque fibre musculaire?

A

Endomysium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Qu’est-ce qu’un faisceau?

A

C’est un regroupement de fibres musculaires.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Qu’est-ce qui entoure le faisceau (regroupement de fibres musculaires)?

A

Périmysium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Qu’est-ce qui recouvre l’ensemble des faisceaux (regroupement de fibres musculaires) qui composent un muscle?

A

Épimysium (se mêle parfois avec le fascina ou l’hypoderme sous la peau).

37
Q

Qu’est-ce qui forme le tendon?

A

La continuation des différentes gaines de tissu conjonctif (épimysium, périmysium, endomysium). Lors de la contraction, la fibre musculaire tire sur les gaines, qui à leur tour, transmettent la force à l’os.

38
Q

Quel est le nombre d’endroits auquel un muscle squelettique s’attache à un os?

A

Au moins deux endroits.

39
Q

Lorsqu’un muscle se contracte, l’os mobile se déplace d’en quel direction?

A

Lorsqu’un muscle se contracte, l’os mobile se déplace en direction de l’os moins mobile (origine du muscle).

40
Q

Pour les membres, l’origine se trouve en position _________ par rapport à l’insertion?

A

Proximale

41
Q

Quels sont les deux types d’attaches du muscle?

A
  • Attache directe

- Attache indirecte

42
Q

Où s’attache les attache directe?

A

Épimysium soudé à un os ou à un cartilage.

43
Q

Où s’attache les attache indirecte?

A

Épimysium se joint au périmysium et le tout se joint à un tendon ou a une aponévrose. Ces attaches sont les plus fréquentes.

44
Q

Quelles sont les caractéristiques des attache indirecte?

A
  • Sont les plus répandues, car elles sont très solides
  • Supportent beaucoup mieux la friction des saillies osseuses que le muscle
  • Occupent moins d’espace (peu de place au niveau des articulations)
45
Q

Chaque fibre musculaire est le résultat de quoi?

A

De centaines de cellules embryonnaires fusionnées.

46
Q

Qu’est-ce qui entoure les fibres musculaires en-dessou de l’endomysium?

A

Le sarcolemme.

47
Q

Qu’est-ce qu’est le sarcolemme?

A

C’est la membrane plasmique des cellules musculaires.

48
Q

Quel est le rôle des noyaux ovales contenu dans le sarcolemme?

A

De régir la synthèse de diverses protéines contractiles.

49
Q

Qu’est-ce que le sarcoplasme?

A

C’est l’équivalent du cytoplasme des autres cellules, mais pour des cellules musculaires.

50
Q

Qu’est-ce que le sarcoplasme contient que le cytoplasme ne contient pas?

A
  • Glycogène : chaîne de glucose permettant de libérer rapidement du glucose
  • Myoglobine : protéine se liant à de l’oxygène
51
Q

Quelles sont les caractéristiques de la myoglobuline?

A
  • C’est un pigment rouge qui contient du fer et qui consiste une réserve d’oxygène.
  • Elle servira à transporter l’oxygène entre le sarcoplasme et les mitochondries.
52
Q

Quels sont les organises de plus (autre que les habituelles) que contiennent les cellules musculaires?

A
  • Myofibrille
  • Réticulum sarcoplasmique
  • Tubule transverse
53
Q

Vrai ou Faux.

Une fibre musculaire contient une très grande quantité de myofibrilles.

A

Vrai.

54
Q

Quels sont les éléments contractiles des cellules musculaires que contiennent les myofibrilles?

A

Les sarcomères

55
Q

Quelle est la plus petite unité de fonctionnelle (contractile) du muscle squelettique?

A

Sarcomère

56
Q

Que forment tous les sarcomères placés bout à bout?

A

Les myofibrilles.

57
Q

Qu’est-ce qui forment les stries des myofibrilles?

A

Des myofilaments d’active et de myosine.

58
Q

Quel est le rôle des myofilaments d’active et de myosine?

A

Ils jouent un rôle important dans la motilité et les changements de conformation de presque toutes les cellules du corps.

59
Q

Qu’est-ce qu’est une strie?

A

Les stries sont des alternances de bandes sombres et de bandes claires formées par la superposition des filaments d’active et de myosine, qui sont situées sur la longueur de chaque myofibrille.

60
Q

Où se situe le sarcomère?

A

Entre deux stries.

61
Q

De quoi dépend la contraction musculaire?

A

Des myofilaments d’actine et de myosine.

62
Q

De quoi est composé les filaments minces et une myofibrille en contient comment?

A
  • Composé d’actine

- Environ 1500

63
Q

De quoi est composé les filaments épais et une myofibrille en contient comment?

A
  • Composé de myosine

- Environ 3000

64
Q

Durant une contraction musculaire, les filaments s’emboitent et se lient ensemble pour former quoi?

A

Des ponts d’union.

65
Q

Quelles sont les caractéristiques des filaments épais (filaments de myosine)?

A
  • Chaque filament épais comporte 200 à 500 molécules de myosine et est bipolaire (une tige pour deux têtes).
  • Les têtes comportent des sites de liaison pour l’actine et l’ATP et des ATPases, des enzymes qui dissocient l’ATP pour en libérer l’énergie nécessaire à la contraction musculaire.
66
Q

Quelles sont les caractéristiques des filaments mince (filaments d’actine)?

A
  • Chaque filament mince est composé de sous-unités d’actine regroupées en brins enroulés sur eux-mêmes en spirale.
  • Les sous-unités d’actine comportent des sites de liaison sur lesquels les têtes de myosine se fixent lors de la contraction musculaire.
  • Les filaments minces comprennent aussi plusieurs protéines de régulation de la contraction musculaire: la tropomyosine et la troponine
67
Q

Qu’est-ce qu’est le réticulum sarcoplasmique?

A

C’est un réseau de tubules qui enlacent chaque myofibrille.

68
Q

Quelles sont les caractéristiques du réticulum sarcoplasmique?

A
  • Les tubules parcourent la myofibrille longitudinalement et enserrent celle-ci.
  • Aux extrémités de ces réseaux, les canaux fusionnent et forment les citernes terminales. Celles-ci sont toujours réunies deux par deux.
69
Q

Quel est le rôle du réticulum sarcoplasmique?

A

Le rôle principal du réticulum sarcoplasmique est de régler la concentration intracellulaire de calcium ionique: il l’emmagasine en le liant à une protéine et le libère sur demande lors de la contraction de la fibre musculaire.

70
Q

Qu’est-ce qu’est une tubule transverse?

A
  • Sont situés à la jonction des stries.

- Sont le sarcolemme qui pénètre dans la cellule musculaire pour former un tube qui entoure chaque sarcomère.

71
Q

Quel est le rôle d’une tubule transverse?

A
  • Ils acheminent les influx électriques qui parcourent le sarcolemme dans les régions les plus profondes de la cellule musculaire et à chaque sarcomère.
  • Sont une sorte de réseau de communication rapide permettant à toutes les myofibrilles de la fibre musculaire de se contracter presque en même temps.
72
Q

Quelles sont les caractéristiques que partagent le réticulum sarcoplasmique et les tubules
transverses?

A
  • Le réticulum sarcoplasmique et les tubules transverses forment ensemble une triade à leur point de contact (citerne terminale/tubule T/citerne terminale).
  • Ils travaillent ensemble à la transmission des signaux menant à la contraction du muscle.
73
Q

Comment fonctionne la contraction musculaire par glissement des filaments?

A
  • Lorsque les cellules musculaires sont stimulées par le système nerveux, la tête des filaments épais s’accroche aux sites de liaison d’actine sur les filaments minces et le glissement s’amorce.
  • Chaque tête de myosine s’attache au myofilament d’actine et s’en détache plusieurs fois durant la contraction, agissant comme une crémaillère et tire le filament mince vers le centre du sarcomère.
  • La cellule musculaire se raccourcit, il y a contraction musculaire.
74
Q

Pour q’une contraction musculaire soit déclenchée, la fibre musculaire doit :

A
  • Être stimulée par une terminaison nerveuse jusqu’au changement de son potentiel de membrane
  • Générer et propager le potentiel d’action sur son sarcolemme
  • Il doit y avoir une augmentation temporaire de la concentration intracellulaire de Ca++ pour provoquer la contraction musculaire
75
Q

Qu’est-ce qu’est la jonction neuromusculaire?

A

L’axone se ramifie en plusieurs branches qui se ramifieront à leur tour pour former les télodendrons. Un seul télodendron sera alors relié à une fibre musculaire pour former la jonction neuromusculaire.

76
Q

Quel est le neurotransmetteur que seul les vésicules synaptiques contiendront dans le cas d’un motoneurone?

A

Acétylcholine (ACh)

77
Q

Est-ce que les boutons synaptiques touchent au sarcolemme?

A

Non, ils sont séparés par une fente synaptique.

78
Q

Qu’est-ce qu’est les replis fonctionnels ou plaque motrice?

A

C’est la partie du sarcolemme qui forme un creux et de nombreux replis ce qui accroissent la superficie et qui sont composée de millions de récepteurs de l’acétylcholine (ACh).

79
Q

Comment fonctionne la production du potentiel d’action de part et d’autre du sarcolemme?

A

1- Lorsque l’ACh se lie aux récepteurs de la fibre musculaire, les molécules commandent l’ouverture des canaux ioniques ligand-dépendants qui permettent le passage simultané d’une grande quantité de Na+ vers l’intérieur et d’une plus petite quantité de K+ vers l’extérieur selon leur gradient de concentration. Il y a donc une variation locale du potentiel de la membrane de la fibre musculaire (dépolarisation). Cet événement sera appelé potentiel de plaque.

2- La “vague” de dépolarisation (potentiel de plaque) s’étend alors aux régions adjacentes de la membrane tel un caillou qui tombe dans l’eau. L’ouverture des canaux sodium voltage-dépendants provoque l’entrée de Na+ dans la cellule. Le potentiel d’action s’engendre dès que le seuil est atteint et la vague de dépolarisation continue.

3- Les canaux sodium se ferment ensuite pour laisser place à l’ouverture des canaux potassium voltage-dépendants, ce qui crée la sortie du K+ hors de la fibre musculaire.

4- La pompe Na+\K+ replace ensuite les ions à leur place respective de potentiel de repos (fin repolarisation)

5- Durant ce temps, l’ACh est dégradée par l’enzyme acétylcholinestérase dans la fente synaptique, ce qui met fin à l’action de celle-ci. Il y a donc à ce moment fermeture des canaux ionique de la membrane postsynaptique.

80
Q

Comment se déclenche la contraction musculaire?

A

1- Lorsque le potentiel d’action se propage le long des tubules transverses il produit un changement de la conformation des protéines du tubule transverse voltagedépendant.

2- Ce changement provoque l’ouverture des canaux libérant du calcium dans la membrane de la citerne interne du réticulum sarcoplasmique.

3- Le calcium se lie à la troponine et libère les sites de liaison de l’actine sur la myosine en déplaçant la tropomyosine.

4- L’actine et la myosine peuvent enfin se lier pour former des ponts d’union et la contraction musculaire s’amorce

5- Les ions Ca2+ retournent ensuite par transport actif dans le réticulum sarcoplasmique et les signaux prennent fin. La tropomyosine reprend son rôle inhibiteur et la fibre musculaire se détend; retour à la phase de repos

81
Q

Lorsque la fibre musculaire est au repos, est-ce que le Ca++ est libéré dans la cellule? Qu’est-ce que cela fait?

A

Lorsque la fibre musculaire est au repos, il n’y a pas de Ca2++ libéré dans la cellule et la tropomyosine s’interpose entre les têtes de myosines et des sites actifs de liaison d’actine.

82
Q

Qu’est-ce qu’est l’unité motrice?

A

L’unité motrice est l’ensemble formé par un neurone moteur et toutes les fibres musculaires qu’il dessert.

83
Q

Un seul neurone moteur peut innerver jusqu’à combien de fibres musculaires?

A

2000

84
Q

Vrai ou faux.

Plus le nombre de fibres musculaires reliées à un motoneurone est petit, plus les mouvements sont précis.

Un neurone moteur connecté à plusieurs fibres est souvent relié aux gros muscles porteurs dont les mouvements sont imprécis.

A

Vrai.

85
Q

Expliquez le fait que la stimulation d’une seule unité motrice ne provoque donc qu’une faible contraction de tout le muscle.

A

Parce que les fibres musculaires d’une même unité motrice ne sont pas regroupées, elles sont réparties dans tout le muscle en fascicules de 3 à 15 fibres.

86
Q

Qu’est-ce qu’est la secousse musculaire?

A

C’est la réponse d’une unité motrice à un seul potentiel d’action de son neurone moteur.

87
Q

Qu’est-ce qu’est la secousse musculaire?

A
  • C’est la réponse d’une unité motrice à un seul potentiel d’action de son neurone moteur.
  • Les fibres musculaires se contractent rapidement et se relâchent.
88
Q

Quelles sont les 3 phases distinctes de la secousse musculaire?

A

1- Période de latence : temps où il n’y a pas de contraction à la suite d’une stimulation. Libération du Ca2+ et liaison de l’actine et de la myosine.

2- Période de contraction : période où les têtes de myosine sont actives, le muscle se raccourcit

3- Période de relâchement : retour du Ca2+ dans le réticulum sarcoplasmique. Fin de la période de contraction, donc diminution de la tension dans le muscle.