Cours 2 - Anatomie et organisation du système musculaire Flashcards

1
Q

fonctions du tissu musculaire

A

production de mouvements
stabilisation de la posture
stabilisation des articulations (coaptation musculaire)
production de chaleur (thermogenèse)

autres rôles : protection des organes, valves muscles lisses

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2
Q

propriétés du tissu musculaire

A

excitabilité (capacité à recevoir et à répondre à un stimulus, transformer chimique en mécanique, sinon pas de contraction musculaire)

contractilité (capacité d’un muscle à se contracter en réponse à un potentiel d’action, concentrique, isométrique, excentrique)

extensibilité (capacité d’un muscle à s’étirer sans déchirer)

élasticité (capacité d’un muscle à retrouver sa longueur et sa forme d’origine après une contraction ou un étirement)

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3
Q

définition d’un fascia

A

bande de tissu conjonctif qui enveloppe les fibres musculaires ainsi que le muscle lui-même

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4
Q

3 couches de fascia

A

ÉPIPEN

épimysium (couche externe qui enveloppe l’ensemble du muscle)

périmysium (couche qui regroupe en faisceaux les fibres musculaires (regroupement de 10-100 fibres)

endomysium (membrane qui recouvre chaque fibre musculaire)

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5
Q

anatomie musculaire

A

muscle
épimysium

faisceau musculaire
périmysium

fibre musculaire
endomysium
sarcolemme

sarcoplasme

myofibrilles
sarcommères
filaments

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6
Q

arrangement de faisceaux musculaires les plus communs

A

circulaire
convergent
parallèle
penné

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7
Q

muscles parallèles (ou fusiforme)

A

les faisceaux sont alignés parallèlement avec l’axe longitudinal du muscle

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8
Q

muscles pennés

A

les faisceaux sont angulés (angle du pennation) par rapport à l’axe longitudinal du muscle

unipenné : un seul angle
bipenne : deux angles différents
multipenné : plusieurs angles différents

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9
Q

angle de pennation

A

0° : toute la force est transmise au tendon et à l’articulation (100% de la force transmise)

30°, 87° de la force générée est transmise : la force dépend du nombre de fibres présentes dans notre muscle

l’angle de pennation permet de placer plus de fibre musculaires donc plus fort, cependant pour un même nombre de fibres, c’est ceux en parallèle qui vont générer le plus de force

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10
Q

faisceau musculaire

A

regroupement de cellules musculaires séparées du reste du muscle par un fascia

entouré par le périmysium

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11
Q

myogénèse

A

fusion des myoblastes pour former des fibres musculaires lors du développement embryonnaire (pour ça qu’il y a des fibres ultimes-nuclées)

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12
Q

myoblastes

A

cellules du mésoderme

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13
Q

description fibre musculaire

A

cellule allongée de forme cylindrique
diamètre : 10 - 100 micromètres
longueur : jusqu’à 0,76 m
multinuclées (à cause de la fusion de myoblastes)
beaucoup de mitochondries
présence de cellules satellite (permettant la réparation musculaire)

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14
Q

sarcolemme

A

membrane plasmique qui enveloppe la fibre musculaire

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15
Q

sarcoplasme

A

cytoplasme de la fibre musculaire qui contient le glycogène et la myoglobine

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16
Q

myoglobine

A

permet d’emmagasiner le dioxygène

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17
Q

glycogène

A

forme de glucose emmagasiné dans le muscle utilisé pour produire de l’ATP

18
Q

tubules T (transverses)

A

canaux qui permettent la propagation du potentiel d’action à l’intérieur de la fibre musculaire

19
Q

réticulum sarcoplasmique

A

réseau de sacs membraneux qui emmagasinent le Ca2+

20
Q

myofibrilles

A

unité contractile fondamentale de la cellule musculaire

21
Q

description myofibrille

A

diamètre : 1-2 micromètres
comptent pour 80% du volume intra-cellulaire
le nombre de myofibrilles entassées dans une même fibre musculaire détermine son diamètre

22
Q

myofilaments

A

structures qui composent la myofibrille (myofilaments fins et épais)

ils sont organisés en sarcomères

23
Q

sarcomères

A

unité contractile de la myofibrille permettant de conserver un certain alignement lors des contractions

24
Q

disque Z

A

frontière des sarcomères
connecte les filaments fins

25
bande A
s’étend le long des filaments épais et contient la zone de chevauchement où se trouvent les filaments fins et épais
26
bande I
s'étend le long des filaments fins - actine (le disque Z passe en son centre)
27
ligne M
au milieu du sarcome (au milieu de la bande H)
28
bande H
s'étend le long des filaments épais - myosine
29
protéines contractiles
myofilament fin = actine protéine globulaire qui forme un filament tressé en hélice myofilament épais = myosine protéine en forme de bâton de golf
30
protéines régulatrices
tropomyosine : polypeptide qui s'attache en spirale autour de l'actine pour la renforcer et la stabiliser troponine : complexe de 3 polypeptides
31
types de protéines composant la myofibrille
contractiles régulatrices structurales
32
rôles des protéines régulatrices
La tropomyosine et la troponine agissent comme interrupteurs pour enclencher et arrêter la contraction; lorsque le muscle est relâché, la tropomyosine empêche la liaison entre l’actine et la myosine.
33
protéines structurales
Les protéines structurales les plus importantes sont: la titine, la dystrophyne, la myomésine, la nubéline et la protéine C.
34
fonctions des protéines structurales
élasticité alignement stabilité extensibilité de la myofibrille
35
description de la jonction neuromusculaire
synapse située entre le motoneurone et la fibre musculaire
36
fonctionnement du botox
toxine bactérienne agissant comme relaxant musculaire en inhibant l'exocytose des vésicules synaptiques contenant l'acétylcholine
37
fonctions des sensations proprioceptives
elles permettent de déterminer la vitesse de mouvement d’une partie du corps par rapport à une autre, d'ajuster la force pour produire un mouvement et de déterminer les parties du corps sans avoir à les regarder avec les yeux
38
fibres intrafusales description
parallèles aux fibres musculaires squelettiques contrôlées par les motoneurones gamma contiennent peu ou pas de filaments d'actine et de myosine
39
organes tendineux de Golgi
récepteurs impliqués dans le système de contrôle de la tension sont les terminaisons des fibres nerveuses afférentes s’enroulant autour de faisceaux de collagène dans le tendon récepteurs activés lorsqu’une tension est exercée sur le tendon beaucoup plus activé par une contraction active que par un étirement passif
40
rôle des capillaires sanguins
apport en oxygène et de nutriments aux muscles permet l'évacuation des déchets métaboliques et de la chaleur
41
effet de pompe musculaire
La contraction des muscles squelettiques des membres inférieurs favorise le retour du sang veineux vers le cœur. compression des veines présence de valvules
42
pourcentage de redistribution du volume sanguin lors d'exercice physique
jusque'à 85%