Cours 5: Tissu musculaire Flashcards

1
Q

de quoi est composé le tissu musculaire

A

muscles

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Q

de quoi est responable le tissu musculaire

A
  • locomotion
  • maintien de posture
  • mouvement des organes internes (contraction du coeur/ vaisseaux)
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3
Q

quelle est la propriété physiologique du tissu musculaire et par quoi est-elle assurée

A

contractilité assuré par cell musculaires spécialisées dans réalisation de mvt du squelette / organes

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4
Q

V/F: il y a seulement un type de cell musculaires

A

F: plusieurs types de cell présentant une spécialisation pour sa fonction

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Q

quels sont les 3 types de tissu musculaires spécialisés

A
  1. muscle squelettique strié
  2. muscle cardiaque
  3. muscle lisse
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6
Q

quel est le rôle du muscle squelettique strié et quel est le type de contraction fait par ce muscle

A
  • responsable de mvt de squelette
  • contraction volontaire
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7
Q

comment sont les striations dans les muscles squelettiques striés

A

striations transversales dues à agencement des prot contractiles

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8
Q

ou se trouve le muscle cardiaque strié

A

au niveau du myocarde/coeur

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9
Q

par quoi est ce que le muscles cardiaque est innervé

A

innervé parle système nerveux autonome

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10
Q

quelle est l’activité faite par le muscle cardiaque

A

activité de contraction rythmique / automatique / continue

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11
Q

ou se trouve le muscle lisse

A

dans la paroi des viscères et dans paroi des vaisseaux

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12
Q

V/F: il y a des striations dans les 3 types de muscles

A

F: dans le muscle lisse, pas de striations transversales

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13
Q

quel est le type de contraction faite par le muscle lisse et par quel système nerveux est-il contrôlé

A
  • contraction involontaire
  • SN autonome
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14
Q

V/F: les cell musculaires ont les mm organites que les autres cell

A

V

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15
Q

quelle est la terminologie des cell musculaires / de membrane plasmique / cytoplasme / RE des cell musculaires

A
  • cell musculaire: myocytes
  • membrane plasmique: sarcolemme
  • cytoplasme: sarcoplasme
  • RE: R sarcoplasmique
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16
Q

est ce que les cell musculaires sont pareilles

A

ont des caractéristiques communes mm si ont des fonction et formes différentes

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17
Q

quelles sont les 3 caractéristiques sur lesquelles une contraction repose

A
  1. interaction entre filaments de actine et myosine
  2. augmentation de concentration intracellulaire de Ca
  3. consommation d’ATP transformée en énergie mécanique
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18
Q

de quoi est principalement responsable le muscle squelettique strié

A

maintien de posture (mvt volontaires)

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19
Q

quelle est l’unité fondamentale du tissu musculaire squelettique

A

la cell musculaire striée: rhabdomyocyte

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20
Q

comment est la cellule rhabadomyocyte

A

allongée et forme cylindrique avec sarcolème (memb plasmique) entourant la cell

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21
Q

V/F: les rhabadomyocytes peuvent avoir plusieurs noyaux

A

V: peuvent avoir plusieurs noyaux repoussés en périphérie par le sarcolemme

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22
Q

d’où proviennent les rhabadomyocytes

A

de la fusion de plusieurs myocytes pendant embryogénèse

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23
Q

comment sont organisées les cell musculaires pour former les muscles et de quoi sont-ils entourés

A
  • cell musculaires juxtaposées parallèlement organisés en faisceaux soutenu par charpente conjonctive
  • les fibres musculaires sont entourées d’endomysium
  • les faisceaux de fibres sont entourés de périmysium
  • le muscle est entouré de épimysium
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24
Q

pourquoi est ce que le tissu conjonctif autour du muscles est nécessaire

A

nécessaire pour vasculariser ou innerver le muscle pour sa survie / sa fonction / sa contraction

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25
Q

ou se situent les myofibrilles

A

occupent la majeure partie du cytoplasme, séparé par bandes de sarcoplasme avec des organites et cell

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26
Q

comment est ce que les fibres musculaires allongées multinucléées présentent les striations

A

striations transversales provenant de agencement des myofilaments (actine et myosine) le long des axes de myofibrilles

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27
Q

les myofibrilles sont allongées parallèlement ou perpendiculairement à l’axe des cell

A

parallèlement

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28
Q

comment sont organisées les myofibrilles

A

organisées en des cylindres parallèles avec striation périodique caractérisée par alternance de bande sombres À et bandes claires I

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29
Q

qu’est ce que sont les zones H, M et Z des myofibrilles

A
  • zone H: zone médiane plus claire de la zone À
  • zone M: ligne sombre qui sépare la bande H en son milieu
  • zone Z: disque qui marque le centre des bandes I
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30
Q

quel est l’élément répétitif et fonctionnel de base des myofibrilles

A

sarcomère délimité par 2 stries Z

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31
Q

quelles sont les bandes qui correspondent aux filaments épais de myosine

A

bande A fixé sur la strie M

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32
Q

quels sont les filaments associés aux filaments fins d’actine

A
  • bande I fixée sur disque Z
  • bande A fixée jusqu’aux bords de bande H
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33
Q

à quoi servent les filaments de desmine

A

filaments intermédiaires qui rattachent les stries Z ce qui permet de solidariser les myofibrilles entre elles

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34
Q

par quoi est causée une contraction

A

interaction entre filaments fins d’actine et filaments épais de myosine

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35
Q

quels sont les éléments passifs de la contraction

A

filaments d’actine fins sont les éléments passifs sur lesquels vont agir les filaments de myosine

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36
Q

quel est le complexe protéique qui s’attache aux filaments d’Actine et de myosine pour faire la contraction

A

tropomyosine ou troponines qui seront fixés par le Ca

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37
Q

d’où proviennent les filaments d’actine

A

viennent de la polymérisation de plusieurs monomères d’actine globulaire (actine G)

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38
Q

quel est le filament qui représente le moteur de la contraction

A

la myosine car est l’élément actif donc génère le mvt

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39
Q

que représente la tête des molécules de myosine

A

site ATPasique et site de liaison aux filaments d’actine

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40
Q

quelles sont les 4 étapes de la contraction

A
  1. séparation: fixation d’une molécule d’ATP sur la myosine donc dissociation de myosine et actine
  2. activation: ATP est hydrolysé en ADP+P et cause redressement de tête de myosine
  3. fixation: formation de ponts d’union donc tête de myosine se fixe sur actine et libère ADP+P
  4. pivotement: basculement de la tête de myosine donc glissement de actine et contraction
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41
Q

comment sont modifiés les filaments d’actine et les bande À et I pendant la contraction

A
  • filaments active gardent la mm longueur
  • pas de modification de bande À
  • bande I est raccourci et sarcomère aussi
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42
Q

comment sont les mitochondries et RS dans les cell musculaires

A
  • mitochondries abondantes sous la membrane plasmique en entre myofibrilles
  • RS: R lisse qui est placé en tubules longitudinaux autour des myofibrilles (site de stockage de Ca)
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43
Q

quel est l’organite qui apporte énergie pour contraction de fibre musculaire

A

mitochondries

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44
Q

ou sont situés les grains de glycogène ou à quoi servent ils

A
  • dans le sarcoplasme
  • servent de réserve énergétique par dégradation de glucose
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45
Q

à quoi sert la myoglobine

A

assure approvisionnement des cell en O2

46
Q

qu’est ce que le RS forme

A

forme réseau de tubules longitudinaux: sacrotubules qui entourent les myofibrilles

47
Q

ou est ce que la citerne terminale formée par le RS se trouve

A

à la jonction des bandes A-I

48
Q

qu’est ce que sont les tubules T et quel est leurs role

A
  • invaginations tubulaires de sarcolème au niveau des jonctions de À et I
  • rôle: propagation rapide et synchronisée de influx nerveux et forment citernes terminales des triades
49
Q

qu’est ce que le PA produit au niveau de la triade

A
  • PA active les protéines sensibles au voltage donc ouvrent les canaux Ca des citernes terminales
50
Q

quels sont les 2 types de fibres musculaires

A
  • fibre à contraction lente (type 1)
  • fibre à contraction rapide (type 2)
51
Q

comment est ce que les fibres à contraction lentes vs rapides résistent à la fatigue et cmt est leur vascularisation

A
  1. contraction rapide:
    - peu de résistance à fatigue
    - peu vascularisé
  2. contraction lente:
    - résistance à la fatigue
    - vascularisé
52
Q

quelle est l’énergie générée par la contraction rapide vs lente et quel est leur réserve en glycogène

A
  1. contraction rapide:
    - génération d’énergie en mode anaérobie à partir de glycogène
    - riches en glycogène
  2. contraction lente:
    - génération d’énergie en mode aérobie
    - peu de glycogène
53
Q

V/F: les types de fibres à contraction lente et rapides se trouvent dans 1 muscles

A

V: les 2 sont dans 1 muscle

54
Q

quelles sont les 2 structures qui permettent de transférer la force générée par la contraction de myofibrilles

A
  1. jonction myotendineuse: transmission longitudinale de force de contraction
  2. costamères: transmission latérale de force de contraction (la plus fréquente)
55
Q

comment est ce que les fibres musculaires sont reliées aux muscles

A

par les tendons

56
Q

par quoi est ce que la force de contraction est trasférée aux tendons

A

par jonctions myotendineuses

57
Q

à quoi servent les invaginations marquées du sarcolèmes

A

augmente la cohésion muscle tendon et répartit la force sur une plus grande surface de contact

58
Q

à quoi est ce que les filaments d’actine du dernier disque Z sont attachées

A

attachées aux prot transmembranaires (intégrines) au niveau de lame basale

59
Q

de quoi sont constitués les costamères

A

constitués de complexes des prot transmembranaire qui relient myofibrilles qui sont sous le sarcolemme au niveau de tt les disques Z; attache les sarcomères à la membrane plasmique et transmettent l’info de façon latérale

61
Q

par quoi est-ce les cell peuvent recevoir une innervation motrice

A
  • jonction neuromusculaire
  • plaque motrice (par fibres nerveuses)
62
Q

ou se trouve la jonction neuromusculaire

A

au centre de la fibre musculaire

63
Q

qu’est ce que la plaque neuromusculaire

A

synapse spéacialisée entre axone du motoneurone et fibre musculaire

64
Q

qu’est ce que sont les motoneurones

A

neurones qui ont les axones qui innervent le muscle au niveau de plaque motrice

65
Q

V/F: les axones moteurs peuvent innerver 1 fibre musculaire à la fois

A

F: innervent plusieurs fibres musculaires à la fois

66
Q

qu’est ce que l’unité motrice

A

ensemble constitué par motoneurone et fibres musculaires qu’il innerve

67
Q

quels sont les 2 rôles de l’innervation sensitive subie par les muscles squelettiques

A
  1. informer le système nerveux de la tension développée dans le muscle
  2. régulation du tonus musculaire et les réflexes ostéotendineux
68
Q

quelles sont les 2 parties du muscle qui peuvent faire l’innervation sensitive

A
  1. fuseau neuromusculaire
  2. organe neuro tendineux de Golgi
69
Q

de quoi est responsable le fuseau neuromusculaire

A

est sensible à l’étirement et est responsable du réflexe neuromusculaire car reçoit innervation motrice par les motoneurones gamma et innervation sensitive par les fibres nerveuses afférentes

70
Q

ou est situé le fuseau neuromusculaire

A

entre les fibres musculaires et collé aux enveloppes conjonctives du muscle

71
Q

sous quelle forme est ce que le fuseau neuromusculaire se trouve

A

existe sous forme des fibres musculaires spécifiques encapsulées dans un sac conjonctif

72
Q

qu’Est ce que l’organe neuro tendineux de Golgi

A

récepteur dans le tendon au niveau de la jonction myotendineuse sensible à étirement produit par contraction du muscle qui s’exerce sur le tendon; les messages sensitifs y partent mais les messages moteurs partent ailleurs

73
Q

de quoi est composé l’organe neuro tendineux de Golgi

A

terminaisons nerveuses entre les fibres de collagène du tendon à la jonction myotendineuse

74
Q

V/F: les cell musculaires se divisent comme tt les autres cell

A

F: ne se divisent pas

75
Q

que se passe-t-il au niveau des cell musculaire en cas de lésion

A

remplacées par division des cell satellites (réactivées en cas de lésion) qui jouent rôle de cell souches et qui vont mener à la réparation des muscles lésés

76
Q

sous quel type de microscopie sont visibles les cell satellites

A

juste au microscope électronique, paraissent petites et fusiformes

77
Q

d’où vient l’originalité de tissu musculaire cardiaque

A

les cell musculaires cardiaques se contractent spontanément à un rythme régulier

78
Q

quelles sont les 3 caractéristiques des cardiomyocytes qui sont similaires à celles des cell striées squelettiques

A
  1. myofibrilles composées de sarcomères
  2. R sarcoplasmique et système de tubule T similaires mais moins développés
  3. entouré par lame basale et possède costamères
79
Q

à quoi est ce que le R sarcoplasmique est limité dans le muscle cardiaque

A

se limite à des sacrotubules sans citerne terminale

80
Q

ou est ce que les tubules T sont situés dans le muscle cardiaque

A

juste dans disque Z

81
Q

comment sont les cardiomyocytes

A

cell courtes, noyau central/volumineux

82
Q

qu’est ce que les cardiomyocytes forment

A

cell ramifiées qui forment un réseau musculaire

83
Q

comment est ce que les cardiomyocytes s’attachent entre elles

A

par les disques intercalaires; invagination de membrane de 2 cell voisines qui se lient entre elles (jonction de 2 cell musculaire)

84
Q

comment est ce que les cardiomyocytes sont vascularisées

A

entre les cell, il y a un tissu conjonctif avec bcp de capillaires qui répondent à la demande métabolique que réclame l’activité continue du muscle cardiaque

85
Q

qu’est ce que l’absence de plaque motrice chez les cardiomyocytes implique

A

implique qu’elles se contractent spontanément

86
Q

qu’est ce que sont les cardionectrices

A

cell pace maker, elles ont moins de myofibrilles et plus de sarcoplasme libre que les cardiomyocytes

87
Q

comment est ce que les cell musculaires cardiaque s’attachent bout à bout

A

pas disques intercalaires qui augmentent solidité de la jonction en diminuant la tension

88
Q

comment est ce que les cardiomyocytes adjacents sont attachés

A

attachés mécaniquement par jonctions spéciales (stries scalariformes comme fascia adherens/ des monômes / jonctions communicantes)

89
Q

ou est ce que le tissu à contraction lente et involontaire se situe dans le corps

A

dans tt organisme

90
Q

à quoi est ce que les cell musculaires lisss participent

A

à régulation de tt les grandes fonctions de organisme: circulation sanguine / digestion / respiration

91
Q

quelles sont les cell musculaires lisses

A

léiomyocytes

92
Q

comment sont les extrémités des léiomyocytes

A

cel fusiformes avec extrémités à noyau unique central

93
Q

de quoi sont entourées les léiomyocytes

A

de lame basale

94
Q

V/F: tt les cell musculaires ont des striations transversales

A

F: léiomyocytes en ont pas

95
Q

V/F: les sarcomères ne sont pas présents dans les léiomyocytes

96
Q

pourquoi est ce que les léiomyocytes n’ont pas de triade

A

car font de la contraction involontaire

97
Q

comment est le R sarcoplasmiques des léiomyocytes et qu’est ce que ça implique

A

peu développé donc peu de réserve de Ca donc vient de extérieur par les canaux

98
Q

qu’est ce que la présence de beaucoup d’invaginations du sarcolemme dans les léiomyocytes impliquent

A

augmentent surface de sarcolemme donc créer des cavéoles

99
Q

quels sont les 2 avantages d’avoir des cavéoles comme dans les léiomyocytes

A
  1. augmente surface de contact avec liquide extracellulaire
  2. facilite entrée de Ca ce qui compense absence de sarcotubules
100
Q

quels sont les 2 types de jonctions intracellulaires entre les cell de muscles lisses

A
  1. jonctions serrées
  2. jonctions communicantes
101
Q

quelle est la différence dans l’organisation de protéines contractiles des cell musculaires striées et musculaire lisse

A
  • cell musculaire lisse ont des filaments d’actine et myosine qui sont dispersés dans le sarcoplasme
102
Q

ou se situent les myofilaments dans les cell de muscles lisses et cmt

A

s’attachent à la membrane basale grace aux plaques denses avec intégrines et au sarcoplasme grace aux corps denses

103
Q

V/F: dans les cell de muscles lisses, les filaments intermédiaires sont non contractiles

A

V: servent de support mécanique

104
Q

quel est l’avantage de l’entrecroisement des prot contractiles

A

entraine un important raccourcissement de la cell de 75% donc grande déformation des organistes de la cell; le noyau prend allure de tire bouchon et sarcolemme boursoufle

105
Q

qu’est ce que le muscle lisse nécessite pour conserver une force de contraction élevée

A

consommation d’ATP modeste

106
Q

par quoi est ce que les cell musculaires lisses sont innervées

A
  1. système sympathique
  2. système parasympathique
107
Q

quels sont les 2 modes d’innervation des muscles lisses

A
  1. mode mono unitaire (viscéral)
  2. mode multi unitaire
108
Q

en quoi consiste l’intégration mono unitaire du muscle lisse

A

juste couche superficielle des cell porte récepteurs aux neurotransmetteurs; terminaisons nerveuses sont proches de cette couche superficielle et libèrent les neurotransmetteurs qui vont diffuser vers ces récepteurs

109
Q

quelles sont les principals différences entre innervation mono unitaire ou pluri unitaire du muscle lisse

A
  1. mono unitaire:
    - contraction simultanée
    - contraction lente et soutenue
    - réponse à l’étirement
  2. pluri unitaire:
    - contraction de 1 cell à la fois
    - contraction rapide et courte
    - pas de réponse à l’étirement
110
Q

V/F: le mode mono unitaire et pluri unitaire contiennent des plaques motrices organisées

A

F: mode mono unitaire n’en possède pas

111
Q

comment est ce que les cell stimulées par l’innervation mono unitaire transmettent l’influx aux cell profondes

A

par les nexus

112
Q

comment est ce que la contraction multi unitaire est plus serrée que cell mono unitaire

A

les neurotransmetteurs sont délivrés à chaque cell musculaire