La contraction du muscle squelettique Flashcards

1
Q

Systèmes de connexion

Quels sont les deux types de synapses ?

A

Les synapses électrique et chimique.

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Q

Systèmes de connexion

Donner les caractéristiques d’une synapse électrique.

A

Les synapses électriques sont très importantes lors du développement du cerveau.
-Contact entre les membranes pré et post synaptiques
-Flux d’ions et de petites molécules à travers des complexes protéiques: jonctions gap.
-1% des synapses sont des synapses électriques.

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3
Q

Systèmes de connection

De quoi est composé un connexon et avec combien de connexon se fait le passage d’une cellule à l’autre ?

A

Un connexon est formé de 6 connexines . Chaque connexine est formée de 4 hélices alpha transmembranaires. Le passage d’une cellule à l’autre se fait par deux connexons liés l’un à l’autre.

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4
Q

Systèmes de connexion

Citer deux exemples de synapses chimique.

A

Synapses neurone-neurone, synapse neurone-cellule effectrice.

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5
Q

Systèmes de connexion

Quel est l’intermédiaire des synapses chimique ?
Comment est-il “transmis” ?

A

Le neurotransmetteur. Par des vésicules.

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6
Q

La jonction neuromusculaire

Combien il y a-t-il de terminaison axonale pour une cellule ?

A

Une seule terminaison axonale pour une cellule.

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6
Q

Système de connexion

Donner les 6 étapes du fonctionnement d’une synapse chimique.

A

1- Création d’un potentiel d’action au cône d’implantation.
2- Propagation du potentiel le long de l’axone jusqu’au bouton synaptique.
3- Entrée du calcium dans la terminaison synaptique.
4- Fusion des vésicules avec la membrane pré-synaptique.
5- Transmission du neurotransmetteur qui se lie sur les récepteurs synaptiques et permet une activité électrique post-synaptique.
6- Dégradation ou recapture ou inactivation du neurotransmetteur dans la fente synaptique.

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6
Q

La jonction neuromusculaire.

Qu’est-ce qu’une unité motrice ?

A

Ce sont des fibres musculares innervées par un même motoneure + le motoneurone.

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7
Q

La jonction neuromusculaire

Qu’est-ce que la plaque motrice ?

A

C’est une portion de la membrane plasmique (post-synaptique) de la cellule musculaire au contact avec la terminaison axonale. Elle forme des invagination qui lui permettent d’augmenter la surface d’échange.

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8
Q

La jonction neuromusculaire

Quel est le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire ?

A

L’acétylcholine.

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9
Q

La jonction neuromusculaire.

Décrire le cycle de l’acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire.

A

La choline acetyltransferase (CAT) synthètise l’acétylcholine à partir de choline.
(Le co-transporteur Na2+/ choline permet l’entrée de choline dans la terminaison.)
L’acétylcholine est ensuite dégradée par l’enzyme acetylcholien estérase qui transforme l’acétylcholine en acétate et en choline qui sont réintégrées dans un cycle.

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10
Q

La jonction neuromusculaire

Donner les étapes de la création d’un potentiel de plaque motrice.

A
  1. L’activation du récepteur nicotique entraine le passage de plusieurs ions de la fente synaptique dans la cellule musculaire dont l’ion Na+.
  2. L’entrée de Na+ dans la cellule musculaire entraine une dépolarisation de la membrane post-synaptique.
  3. Cette dépolarisation localisée au niveau de la plaque motrice= PPM
  4. Une vésicule d’acétylcholine libérée= un PPM miniature (PPMm)
  5. La sommation des PPMm donne un PPM
  6. Le PPM se propage sur la membrane de la fibre musculaire et va activer à distance des canaux Na+ rapide votage-dépendants.
  7. L’entrée rapide de Na+ dans la cellule musculaire par les canaux sodiques est à l’origine du potentiel d’action musculaire.
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11
Q

Le muscle squelettique

Quels sont les trois types de tissu musculaire/ cellules musculaires ?

A

Squelettique, cardiaque et lisse.

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12
Q

Le muscle squelettique

Donner les caractéristiques de la cellule musculaire cardiaque.

A

Un seul noyau par cellule, riches en mitochondrie, cellules cylindriques=cardiomyocytes, cellule excitables.

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13
Q

Le muscle squelettique

Donner les caractéristiques de la cellule musculaire lisse.

A

Contraction involontaire, un seul noyau, muscle non strié, forme fusiforme (contraction et relâchement), 100 microm de longueur.

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14
Q

Le muscle squelettique

Donner les caractéristique de la cellule musculaire squelettique.

A

Contrôle volontaire, 10-50 cm de longueur, 100 microm de diamètre, très spécialisée, fibre musculaire= syncitium.

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15
Q

Le muscle squelettique.

Peut-on avoir plusieurs types de fibres musculaires dans un seul muscle squelettique ?

A

Oui, on peut avoir les trois types, avec prépondérance pour un type selon le muscle.

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16
Q

Le muscle squelettique.

Quels sont les trois types de fibres musculaires ?

A

Type I = fibres “rouges”
Type II a = fibres “intermédiaires”
Type II b = fibres “blanches”

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17
Q

Le muscle squelettique

Donner les caractéristiques des fibres de types I (fibres rouges).

A

Riches en mitochondriew, myoglobine, oxydatives, contraction lente, résistantes à la fatigue.
Muscles posturaux-cou

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18
Q

Le muscle squelettique

Donner les caractéristiques des fibres musculaires de type II a (fibres intermédiaires)

A

Riches en mitochondries, myoglobine, oxydatives, contraction rapide, résistantes à la fatigue
Muscles de la jambe.

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19
Q

Le muscle squelettique.

Donner les caractéristiques des fibres musculaires de type II b (fibres blanches).

A

Peu de mitochondries, peu de myoglobine, beaucoup de glycogène, glycolitiques-contraction rapide-sensibles à la fatigue.
Muscles des bras.

20
Q

Le muscle squelettique

Quelle part du volume de la fibre musculaire occupent les myofibrilles?

A

80%

21
Q

Le muscle squelettique

De quoi sont composées les myofibrilles ?

A

Elles sont composées de myofilaments.

22
Q

Le muscle squelettique

Myofilament épais = ?

A

myosine

23
Q

Le muscle squelettique

Myofilament mince = ?

A

Actine

24
Q

Le muscle squelettique

Pour un myofilament épais, chaque myofibrille est composée de combien de filaments de myosines ?

A

1500

25
Q

Le muscle squelettique

Pour un myofilament épais, chaque filament est composé d’environ combien de molécules de myosine ?

A

200

26
Q

Le muscle squelettique

Pour un myofilament épais, de quoi est composée la myosine?

A

De deux filaments protéiques entrelacés et de deux têtes globulaires.

27
Q

Le muscle squelettique

Que contiennent les têtes des molécuels de myosine ?

A

Elles comportent des sites de liaison à l’actine, des sites de liaison à l’ATP et des enzymes ATPases qui dissocient l’ATP.

28
Q

Le muscle squelettique

De quoi est composé un filament fin ?

A

Chaque filament fin est composé d’actine et de deux protéines régulatrices: tropomyosine et troponine.
Chaque molécule d’actine porte des sites de liaison sur lesquels se fixent les têtes de myosine.

29
Q

Le muscle squelettique

Donner les caractéristiques de la tropomyosine.

A

Proteine fibrillaire, deux chaines identiques torsadées, entoure les filaments d’actine, au repos empêche la fixation actine/myosine.

30
Q

Le muscle squelettique

Donner les caractéristiques de la troponine.

A

Attachée à l’actine et à la tropomyosine, composée de trois sous unités:
-TnC: peut lier le Ca2+
-Tnl: inhibitrice de l’activité ATPasique
- TnT: se fixe à la tropomyosine.

31
Q

Le muscle squelettique

Donner une définition courte d’un sarcomère.

A

Plus petite unité fonctionnelle/ contractiles de la myofibrille, comprise entre 2 stries Z.

32
Q

Le muscle squelettique.

Donner une courte définition de myofibrille par rapport aux sarcomères.

A

Une myofibrille c’est l’accolement de nombreux sarcomères.

33
Q

Le muscle squelettique.

Donner les caractéristiques des tububles transverses.

A

Invagination de la membrane plasmique, c’est une voie de communication interne pour l’oxygène, les substrats et les ions.
Deux tubules transverses par sarcomère.
Un tubule transverse associé à deux citernes du réticulum sarcoplasmique forme une triade.

34
Q

Le muscle squelettique.

Donner les caractéristiques du réticulum sarcoplasmique.

A

C’est un réseau de tubules longitudinaux, parallèle aux myofibrilles, qui s’accole aux tubules transverses. C’est aussi un lieu de stockage du Ca2+.

35
Q

Le muscle squelettique

Décrire les rôles, caratéristiques du récepteur aux dihydropyridines: RDHP.

A

C’est une protéine du tubule T enchassée dans le membrane de celui-ci qui intervient dans la contraction.
Elle est constituée de 4 sous-unités où chaque sous unités est faite de 6 domaiens transmembranaires. Les domaines transmembranaires sont fait d’acides aminés qui les rendent sensibles au voltage.

36
Q

La contraction musculaire

Décrire ce qu’il se passe lors de la contraction musculaire au niveau du récepteur RDHP et du récepteur à la ryanodine RyR notamment par rapport à la protéine foot FKBP12.

A

Le potentiel d’action musculaire se propage le long de la membrane et il arrive dans les tubules T. Il rencontre le récepteur RDHP sensible au voltage, ainsi l’arrivée du potentiel d’action change la conformation des RDHP qui lui va intéragir avec la protéine foot. A son tour FKBP12 change de conformation et active le canal calcique. L’ouverture du canal va permettre la sortie de calcium dans le réticulum. Le calcium se retrouve alors dans le cytoplasme à proximité des myofibrilles.

37
Q

La contraction musculaire

Expliquer le lien entre la libération de calcium et l’intéraction actine-myosine.

A

Au repos la tête de myosine ne peut pas intéragir avec l’actine car la tropomyosine bloque le passage. En revanche quand le calcium est libéré les ions calcium se fixent sur la troponine C qui induit un basculement tropomyosine-troponine et donc la tête de myosine peut se fixer. Le cacium permet l’intéraction actine-myosine.

38
Q

La contraction musculaire.

Lister les évènements qui produisent le glissement des filaments d’actine.

A
  1. Sous l’effet du calcium la tête de myosine peut se fixer à l’actine. La tête de myosine porte ADP et P. La tête est dans une configuration à haute énergie.
  2. La libération d’ADP et de Pi permet le pivotement de la tête qui va déplacer les filaments d’actine vers le centre du sarcomère.
  3. Le tête de myosine se détache du filament d’actine pendant qu’une nouvelle molécule d’ATP s’y attache.
  4. L’ATPase dégrade l’ATP en ADP+Pi. De nouveau la tête de myosine à une configuration à haute énergie.
39
Q

La contraction musculaire.

Quelle est la thérie de la contraction par glissement des filaments ?

A

Durant la contraction, les filaments minces glissent sur les filaments épais de sorte que l’actine et la myosine se chevauchent davantage.

40
Q

La contraction musculaire au niveau macroscopique

Quels sont les deux types de contractions musculaires ?

A

Les contractions isotonique et isométrique.

41
Q

La contraction musuculaire à l’échelle macroscopique

En quoi consiste la contraction isotonique ?

A

Le muscle se raccourci lors de la contraction. Mouvement.

42
Q

La contraction musculaire au niveau macroscopique

En quoi consiste la contraction isométrique?

A

Le muscle se contracte mais ne se raccourci pas. On parle de tension. Il n’y a pas de mouvements

43
Q

La contraction du muscle au niveau macroscopique.

Définir tension.

A

Force exercée par un muscle lors de la contraction. La tension n’impose par nécessairement de déplacement.

44
Q

La contraction musculaire au niveau macroscopique.

Définir raccourcissement.

A

Variation de longueur d’un muscle au cours de la contraction. Dans ce cas si la charge imposée au muscle est nulle, la tension excercée par le muscle au cours de sa contraction est nulle.

45
Q

La contraction musculaire au niveau macroscopique.

Qu’est ce que la sommation spatiale ?

A

Le nombre de cellule musculaire qui se contracte augmente donc plus de potentiel d’action car il y a plus d’axones recrutés.

46
Q

La contraction musculaire au niveau macroscopique

Qu’est ce que la sommation temporelle ?

A

Augmentation de la fréquence de stimulation: on obtient un tétanos parfait si on le fait pendant la phase de contraction du muscle, et un tétanos imparfait si on le fait pendant la phase de relâchement.

47
Q

La contraction musculaire au niveau macroscopique.

Qu’est ce qu’une unité motrice ?

A

La plus petite entité d’un muscle qui peut être activée de façon volontaire.
Une unité mortrice= un neurone moteur et les fibres musculaires qu’il innerve.
Le recrutement des unités motrices est le facteur le plus important dans le contrôle de la contraction musculaire.

48
Q

La contraction musculaire au niveau macroscopique

Quelles sont les causes pour lesquelles le nombre d’unités motrices diminue avec l’âge.

A

Atrophie individuelle des fibres qui peut être évitée et restaurés par l’exercice.
La perte de fibres qui semble irréversible.

49
Q

Qu’est qu’un potentiel de plaque motrice ?

A

C’est un changement du potentiel de la membrane post-synaptique d’une cellule musculaire en réponse à la libération de neurotransmetteurs.