Cours 2 - Partie 2 Flashcards

1
Q

Qu’est ce que le phénomène mécanique au niveau des muscles strié ?

A

Étude de la longueur et de la tension (force) musculaire

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Q

Vrai ou faux
Le muscle présente des caractéristiques similaires quand il est au repos et quand il est contracté ?

A

Faux

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3
Q

Quelles sont les différents types de contractions ?

A

isométrique, isotonique, excentrique et concentrique

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4
Q

Le muscle peut être contracté par quoi ?

A

Par stimulation électrique du nerf moteur ou du muscle lui-même

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5
Q

Qu’est ce qu’un myofibrilles ?

A

Composantes contractile des myogrammes

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6
Q

Qu’est ce que le modèle de Hill permet d’expliquer ?

A

Les phénomènes mécaniques mesurés et représentés par les myogrammes

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7
Q

Le modèle de Hill présente quelles composantes ?

A
  • Composante contractile
  • Composante élastique série
  • Composante élastique parallèle
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8
Q

Selon le modèle de Hill, qu’est ce que la composante contractile ?

A

Elle modélise la capacité des myofibrilles de se raccourcir

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9
Q

Selon le modèle de Hill, qu’est ce que la composante élastique série ?

A

Elle représente l’élasticité des tissus conjonctifs aux extrémités de la composant contractile, et la même chose pour les tendons

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10
Q

Selon le modèle de Hill, qu’est ce que la composante élastique parallèle ?

A

Elle représente l’élasticité du tissu conjonctif présent dans le corps musculaire, qui est étiré lorsque la longueur du muscle est supérieure à sa longueur de repos, et que la composante contractile est au repos ou en contraction excentrique.

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11
Q

Qu’est ce qu’un tissus élastique ou viscoélastique ?

A

Il développe une tension ou une force lorsqu’il est étiré. il donne au muscle son élasticité puis en fonction de leur position dans le muscle, ils participent à la composante élastique série ou parallèle.

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12
Q

Qu’est ce que la longueur de repos ?

A

longueur des sarcomères d’environ 2 micro mètre

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13
Q

À quel moment la force à exercer pour étirer un muscle au respo commence à augmenter ?

A

À partir de la longueur de repos

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14
Q

Vrai ou faux
Plus un muscle s’allonge plus la force nécessaire pour s’allonger d’une même longueur diminue

A

Faux
Elle augmente

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15
Q

Est ce que la relation tension longueur est linéaire ?

A

Non, car la tension n’est pas directement proportionnelle à la longueur

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16
Q

Vrai ou faux
Pour un même allongement, le muscle résiste de plus en plus fort jusqu’à atteindre son point de rupture

A

Vrai

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17
Q

Vrai ou faux
Le muscle est moins rigide à des longueurs plus importantes

A

faux, il est plus rigide

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18
Q

Quelles sont les propriété passif du muscles?

A

Le pourcentage de longueur de repos en fonction de la tension puis la courbe de tension passive ressemble à la moitié droite d’une parabole (U)
La courbe de tension passive relie la longueur à la force de résistance

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19
Q

Quelles sont les propriétés contractiles (ou active) du muscle (en isométrique) ?

A

La tension en fonction du temps
Une impulsion électrique ressemble à une courbe sinus

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20
Q

Pour l’étude des propriétés contractiles des muscles isolés, il faut induire quoi ?

A

une contraction de façon artificielles par stimulation électrique (unique ou répétées)

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21
Q

Qu’est ce qu’une seule impulsion électrique isométrique entraine puis comment ce mécanisme s’appelle ?

A

Après une période de latence, une augmentation rapide de la tension suivie d’une diminution plus lente. Ce mécanisme s’appelle secousse musculaire

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22
Q

Quelles sont les 2 périodes de la secousse musculaire?

A

1- Période de contraction qui va du début de l’apparition de la tension jusqu’à l’atteinte du max
2- période de relaxation qui va de ce max jusqu’au retour de la tension à la valeur de 0. Ce retour suit une allure de courbe tangentielle puis il est difficile de déterminer quand la tension atteint réellement le 0. Donc, on définit plutôt le temps de demi-relaxation qui correspond au temps écoulé entre le max et le moment où la tension atteint la moitié de la valeur du sommet.

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23
Q

Vrai ou faux
Les unités motrices de type I on un temps de contraction plus long que ceux de type II

A

Vrai
C’est ceci qui explique le nom de lentes et rapides des unités motrices

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24
Q

Qu’est ce qui permet à la tension de s’établir progressivement jusqu’au pic ?

A

La présence de la composante élastique série qui est les tendons à chaque extrémités du muscle

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25
Q

Pourquoi, les tendons doivent amortir la tension produite ?

A

Car ils doivent étirés avant que la force ne soit transmise aux points d’attache de ces muscles sur le myomètre ou sur l’os quand le muscle n’est pas désinséré. Cela diminue aussi l’amplitude du pic de force

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26
Q

Qu’est ce que l’état actif ?

A

C’est l’activité isolée des myofibrilles, lorsque tout le tissu conjonctif est retiré qui n’est pas amorti par les composantes élastiques. L’établissement de la force est plus rapide et l’amplitude du pic de tension est plus grand que pour la secousse du muscle entier.

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27
Q

Qu’est ce qu’une impulsions répétées isométriques ?

A

Lorsqu’une 2e impulsion est appliquée avant la fin de la période de relaxation, le muscle développera une tension supérieure à celle de la secousse provoquée par une stimulation unique. Plus le 2e stimuli arrive tôt plus la tension sera élevé

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28
Q

Quelle est la relation entre la fréquence de stimulation et l’intensité de contraction ?

A

La tension s’accroit d’abord linéairement avec la fréquence puis elle se stabilise à un niveau élevé pour des fréquences plus élevés .

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29
Q

Quand la tension ne s’accroit plus malgré l’augmentation de la fréquence, le muscle est comment ?

A

en tétanisation complète

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30
Q

La période de relaxation est plus longue pour les muscles composés majoritairement d’unités motrices de type I ou de type II ?

A

Type I

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31
Q

Si plusieurs stimuli successifs sont appliqués, le muscle générera une tension comment ?

A

Croissante plus ou moins stable selon la fréquence de la stimulation

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32
Q

Qu’est ce que la fréquence de fusion ou de critique ?

A

la fréquence à laquelle la tétanisation apparait puis elle est plus petite pour les muscles lents

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33
Q

La tension développée durant la tétanisation est plus ou moins importante que celle mesuré au cours de la secousse unique ?

A

plus importante

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34
Q

Quelles sont les 2 raisons qui explique que le tension développée durant la tétanisation est plus importante que celle mesuré au cours de la secousse unique ?

A

1- Le ou les 1er stimuli étirent de plus en plus la composante élastique série, donc celle-ci devient de plus en plus rigide, si bien que la tension généré par les myofibrilles est directement transmise au myomètres. Les autres stimuli ne font qu’entretenir l’état actif.
2- les stimuli qui suivent en premier augmentent le niveau de l’état actif. La partie contractile du muscle se contracte donc avec une plus forte intensité pour un même stimulus.

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35
Q

Chez l’humain les intensité sont de combien de fois plus élevées au cours de la tétanisation qu’au cours de la secousse ?

A

7 à 16 fois

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36
Q

Quelles sont les propriétés contractiles du muscle (isotonique) pour un stimulus unique ?

A

Déplacement de la charge jusqu’à l’équilibre des forces puis retour à la position initiale (muscle étiré par la charge)

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37
Q

Myogramme isotonique
Le développement de la tension dans le muscle se manifeste par quoi ?

A

Par le déplacement de la charge fixé à un des tendons et l’autre est fixé au myomètre

38
Q

Myogramme isotonique
Avant le déplacement de la charge que ce passe t-il ?

A

la contraction étire d’abord la composante élastique série

39
Q

Myogramme isotonique
Est ce que l’allongement de la composante élastique série changera durant le déplacement ?

A

Non, car la charge est constante

40
Q

Myogramme isotonique
Si la force représente une force plus petite que celle produite par le muscle, que ce passe t-il ?

A

La charge sera d’abord accéléré pour atteindre une vitesse maximale (contraction concentrique) puis il y aura décélération de la charge, car le muscle devient intrinsèquement plus faible aux longueurs plus courtes. Une fois le max de raccourcissement atteint à la fin de la période de contraction, la charge retournera à sa position initiale durant la période de relaxation

41
Q

Quelles sont les propriétés contractiles du muscle (isotonique) pour un stimulus répété ?

A

Déplacement de la charge jusqu’à l’équilibre des forces (muscle plus court que stimulation unique, selon la fréquence). Retour à la position initiale à l’arrêt de la stimulation

42
Q

Myogramme isotonique
Le raccourcissement est-il plus ou moins important que l’impulsion unique ?

A

Plus important, car la tension généré par le muscle est plus élevée

43
Q

Myogramme isotonique
Que se passe t-il si une charge supérieure à la force du muscle ?

A

La charge étire le muscle contracté (contraction excentrique) avec une accélération momentanée au début, puis progressivement à vitesse de plus en plus lente. Quand la tension développé par le muscle équivaut au poids de la charge, encore une fois parce qu’un muscle plus long est plus fort, cette dernière s’arrête.

44
Q

Quels sont les facteurs influençant la réponse mécanique ?

A

la longueur du muscle
Le type de contraction: excentrique > statique > concentrique
La vitesse de contraction
Implication concernant le développement de puissance musculaire

45
Q

La longueur du muscle influence comment la réponse mécanique ?

A

Directement
Pour un muscle entier (avec composante contractile et composantes élastiques ) , plus le muscle est long plus la contraction produit est élevée, pour une même stimulation électrique

46
Q

Un muscle très court produit il de la force ?

A

Non, car insuffisance active

47
Q

À l’aide de la courbe de tension, qu’est ce qu’on peut dire sur les différentes longueurs du muscles en relation avec la tension ?

A
  • la tension commence autour de 50 %¸de la longueur de repos puis en progressivement plus importante en augmentant la longueur du muscle
  • un plateau est atteint autour de 90%de la longueur de repos puis si le muscle se contracte à des longueur encore plus grande la tension produite par la composante contractile commence à diminuer autour de 110% de la longueur de repos
  • puis est finalement nulle autour de 180 % de la longueur de repos
48
Q

Expliquer le phénomène qui explique pourquoi des longueurs plus courte ont une force moins grande

A

Pour une longueur plus courte, les filaments d’actine sont complètement engagés entre les filaments de myosine et la branche H n’existe plus. Il n’y as donc pas de possibilité d’attirer davantage les filaments d’actine entre de myosine par le pivotement des têtes de myosine. Le muscle ne peut pas se raccourcir plus et peut pas créer plus de tension

49
Q

Expliquer le phénomène qui explique pourquoi des longueurs plus longue ont plus de force, mais par la suite moins de force

A

1-Les filaments d’actine sont de moins en moins engagés entre les filaments de myosine. Il peut donc y avoir une tension de générée par le pivotement des têtes de myosine. La tension qui peut être développé est donc maximal quand le nombre de tête de myosine se situant en face de sites actifs de liaison actine-myosine est maximal
2- il y a un plateau au moment où le plus grand nombre de têtes de myosine peut produire une force
3- pour des longueurs encore plus implorante, la quantités de ponts d’actine-myosine pouvant se mettre en place diminue. Un moment donné, les têtes de myosines ne sont plus face au sites actifs d’actine = plus du tout de possibilité de former une tension. CECI EST SEULEEMENT VU EN EXPÉRIMENTATION, IN SITU LES CONTRAINTES ARTICULAIRES EMPÊCHE QUE LE MUSCLE S’ÉTIRE AUTANT

50
Q

Pourquoi plus la vitesse est élevé plus la force qui peut être produite est faible ?

A

À cause du temps nécessaire à la formation des ponts d’actine-myosine et au pivotement des têtes de mysosine

51
Q

Mettez en ordre croissance de force les type de contraction

A

1- contraction concentrique
2- contraction isométrique
3- contraction excentrique

52
Q

Vrai ou faux
En excentrique peu importe la vélocité contractile la force du muscle reste la même

A

Vrai

53
Q

Quelle type de fibre (I OU II) à une force plus grande ?

A

Type II

54
Q

Vrai ou faux
En concentrique, la force du muscle va augmenter plus la vélocité contractile augmente

A

Faux
La force du muscle va diminuer non linéairement plus la vélocité contractile augmente

55
Q

Quelle est la formule de la puissance

A

Puissance = force X vitesse

56
Q

Combien de % de toute l’énergie produite est transformé en énergie mécanique et combien st dissipé sous chaleur

A

20% et 80%

57
Q

Quelles sont les chaleurs initiales ?

A

d’activation, de raccourcissement et de relaxation

58
Q

Qu’est ce que la chaleur d’activation ?

A

Elle est présente dans tous les types de contractions et est liée aux mécanismes d’utilisation d’ATP
Elle est associée avec l’état actif

59
Q

Qu’est ce que la chaleur de raccourcissement ?

A

S’observe que durant la contraction de raccourcissement, donc est absente au cours de la contraction statique et dynamique excentrique

60
Q

Qu’est ce que la chaleur de relaxation ?

A

Elle résulte l’énergie emmagasinée dans les composantes élastiques-série au courant de la contraction. Cette énergie est libéré sous forme de chaleur quand le muscle se relâche

61
Q

Qu’est ce que la chaleur de recouvrement ?

A

Elle s’observe sur de longue périodes et à faible intensité. Elle est associée à la reconstitution des réserves énergétiques du muscle. elle survient après la contraction, quand le muscle ne se contracte plus

62
Q

La différence entre l’état actif et la secousse est dus à quoi ?

A

La composante élastique en série

63
Q

Vrai ou faux
La contraction volontaire max est égal à la force max absolue?

A

faux

64
Q

Vrai ou faux
En fonction des conditions psychologiques de la personne, la force produite représente une proportion plus ou moins importante de la force maximal que le ou les groupes musculaires impliqués dans le mouvement peuvent réaliser

A

Vrai

65
Q

Comment est appelé la force maximal réelle d’un groupe musulaire ?

A

Force maximal absolue

66
Q

Comment la force maximal absolue peut être obtenu ?

A

Par stimulation électrique supra maximale, c’est-à-dire ;a une intensité suffisante pour assurer une activation de la totalité des fibres du groupe musculaire évalué

67
Q

Cette procédure est-elle douloureuse ?

A

Oui

68
Q

Vrai ou Faux
Différente études ont démontré que la force max produite volontairement peut être augmentée sous hypnose ou en utilisant une rétroaction visuelle du niveau de force produit

A

Vrai

69
Q

Ceci peut augmenté de combien de % la force ?

A

10 à 20%

70
Q

Est ce que ces 2 méthodes peuvent permettent d’atteindre volontairement la force maximal absolue ?

A

Non

71
Q

Qu’est ce que les limites psychologiques et physiologiques permettent de faire ?

A

Protéger le système musculo-squelettiques

72
Q

Quelle est un autre facteurs psychologique impactant la force musculaire ?

A

L’appréhension de la douleur

73
Q

Quels sont les aspects mécaniques a/n de la force musculaire ?

A
  • Moment de force
  • Modifie l’effet de la contraction
  • Forces internes importantes
74
Q

Vrai ou faux
La force externe est directement proportionnelle au bras de levier interne

A

Faux elle est inversement proportionnelle, donc plus le bras de levier externe est long plus la force mesuré est faible puisque le moment reste le même

75
Q

Que faut-il prendre en compte pour mesuré la force ?

A

le bras de levier externe et le maintenir constant pour réaliser un suivi de bonne qualité de la force max

76
Q

Au niveau de l’articulation les effets de translations liés à la contraction musculaire détermine quoi ?

A

Des composantes de compression et de cisaillement

77
Q

Pourquoi faut-il être prudent lors de la mesure de la force musculaire ?

A

Pour éviter que les force de compression et de cisaillement provoquent des lesions articulaires étant donné que ceux-ci ont des forces interne qui peuvent être assez grandes par rapports aux forces externe

78
Q

La force max peut être inhiber par quoi d’autres ?

A

des mécanisme physiologiques qui inhibent normalement l’activation des unités motrices

79
Q

Donner des exemples

A

1- la force au MI est plus faibles si les deux jambes participent en même temps à l’effort plutôt qu’une
2- si on fait la somme de chacun des doigts elle dépasse la force de préhension globale

80
Q

Courbe force temps
Est ce que la force max est attient instantanément ?

A

Non, cela prend une demi-seconde pour atteindre 90 % de la force max puis 3-4 sec pour atteindre le reste et cela est du au composante élastiques série
Ce délai peut être analyser par la vitesse maximal de croissance de force

81
Q

À la fin de la contraction la relaxation est-elle instantané ?

A

Non et cela s’appelle la vitesse maximal de relaxation

82
Q

Qu’est ce que la relation force longueur ?

A

La mesure de la force max produite aux différents angles de l’articulations qui est représenter par la courbe de force

83
Q

Pourquoi devons nous mesurer la relation force-longueur ?

A

Car les muscles s’insèrent sur les pièces osseuses et que leur raccourcissement entraine un changement d’angle de l’articulation

84
Q

Vrai ou faux
Si le levier externe est constant les courbes de moment maximal ont la même allure que les courbes de force

A

Vrai

85
Q

Le sommet de la courbe force-longueur va être à quel moment ?

A

Lorsque le muscle est à sont plus long

86
Q

Quelles sont les exceptions ?

A

fléchisseur du coude, add. de l’épaule et extenseur du genou

87
Q

Pourquoi ceux-ci sont des exception ?

A

À cause de l’influence prépondérante du bras de levier interne aux différents angles de l’Articulations

88
Q

Quels sont les 2 facteurs qui influencent le moment de force ?

A

Bras de levier externe et force externe

89
Q

Quelles sont les types de contractions ?

A
  • Contraction statique
  • Contraction dynamique concentrique
  • Concentrique dynamique excentrique
90
Q

Quelles sont les facteurs influençant la force musculaire ?

A
  • Longueur musculaire
  • Vitesse de contraction
  • Psychologie
  • Type de contraction
  • Commande motrice
  • Composantes élastiques
  • Anatomie