COURS 3 Flashcards
Qu’est-ce que le bouton terminal?
Extrémité de l’axone moteur situé à la jonction neuromusculaire Rempli de vésicules d’acétylcholine (ACh), un neurotransmetteur
Qu’est-ce qu’une plaque motrice?
Zone spécialisée du sarcolemme, sous le bouton terminal
Que retrouve -t-on sur une plaque motrice?
enzyme, l’acétylcholinestérase (effet de la catalyse)qui hydrolyse l’ACh (pour s’en débarrasser)
Nommer les 6 étapes de la transmission neuromusculaire:
- Le potentiel d’action arrive au bouton terminal.
- Ouverture des canaux voltage-dépendants.
◦ ↑ de [Ca2+] intracellulaire - Fusion des vésicules synaptiques
◦ ↑ de [ACh] dans la fente synaptique - Liaison de l’ACh sur ses récepteurs
- Ouverture des canaux ioniques sodiques
- Hydrolyse de l’ACh par l’acétylcholinestérale
Nommer les 3 étapes de la propagation de l’influx nerveux:
- Potentiel d’action (PA)
- Dépolarisation
- Repolarisation
Que se passe-t-il lors de la dépolarisation?
Génération et propagation du potentiel d’action. (courant électrique). Les canaux voltage-dépendant (+) s’ouvrent. l’influx passe.
Quelle structure permet le PA?
plaque motrice génère le PA
Que se passe-t-il lors de la repolarisation?
Retour du sarcolemme à son état de repos
canaux sodiums se ferment et ceux à K+ s’ouvrent. La polarité de la cellule est restaurée (gradient de polarité normale)
Qu’est-ce que la période réfractaire?
Lorsqu’on revient à un gradient de polarité normal (repolarisation)
Est-ce que le siganl de l’influx peut s’Arrêter lorsqu’il est déclanché?
NON–> effet domino.
dès qu’il part il ne peut s’arrêter jusqu’à la repolarisation.
Lors du couplage excitation-contraction, quelles sont les 2 protéines voltage dépendantes?
Ryanodine
DHP (laisse passer Ca2+)
Que cause le PA sur le long du sarcolème?
le glissement des myofilaments
Nommez comment le signal est converti: (3)
Électrique (voltage-dépendant)–> Chimique (Ca2+) –>Mécanique (contraction)
Quelles sont les 4 étapes du couplage excitation-contraction?
- Le potentiel d’action se propage le long du sarcolemme et dans les tubules T.
- Libération du Ca2+: Les protéines voltages-dépendants des tubules changent de forme et permettent le passage du Ca2+ dans le cytosol.
- Le Ca2+ se lie à la troponine et libère les sites de liaison actine-myosine.
- Début de la contraction: Formation des ponts croisés. Fin du couplage excitation-contraction
est-ce que le couplage excitation-contraction se fait rapidement?
OUI!
de plus: Peut se faire aussi longtemps que la fibre musc doit être utilisée. CYCLIQUE*
Jusqu’à quel moment le cycle des ponts croisées à lieu?
jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de Ca2+
Expliquez la formation du pont croisé (étape 1 du cycle)
Une tête de myosine chargée s’attache à un myofilament d’actine. Cellule énergétique : ATP
[A · M* · ADP · Pi]
Expliquez le déplacement du pont croisé (étape 2 du cycle)
Libération d’ADP (adénosine diphosphate) et du Pi (phosphate inorganique)
-Pivot et flexion de la tête de myosine
[ADP · Pi] + [A · M]
Expliquez le détachement du pont croisé ( étape 3 du cycle)
-Quand l’ATP (adénosine triphosphate) se lie à la myosine, le lien actine-myosine est affaibli
DONC
-Le pont croisé se détache
[A · M + ATP] → [A + M · ATP]
-Actine et myosine ensemble–>se détache pour faire actine seul et myosine avec ATP
Expliquez le chargement du pont croisé
-L’ATP (instable) est hydrolysé (catalysée par l’eau)
-La tête de myosine retourne à sa position « chargée »
[A + M* · ADP · Pi]
Qu’est-ce que Rigor Mortis?
Rigidité cadavérique: Raideur des muscles squelettiques qui commence plusieurs heures après la mort et est complète après 12h environ.