Les muscles Flashcards

1
Q

3 types de muscles

A

muscle squelettique
muscle cardiaque
muscle lisse

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2
Q

muscle squelettique

A

lié aux os par des tendonsmu

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3
Q

muscle cardiaque

A

coeur

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4
Q

muscle lisse

A

parois des organes creux (système respiratoire, vaisseau sanguins etc.)

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5
Q

Anatomie macroscopique

A

tissus conjonctifs:
- épimysium: autour du muscle
- périmysium: autour des faisceaux
- endomysium: autour des myocytes ou des fibres musculaires
- tendon: attache le muscle à l’od

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6
Q

Anatomie microscopique

A

Sarcolemme
tubules T
noyaux
mitochondries
Réticulum sacroplasmique
Myofibrille
Grain de glycogène
Myoglobine

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7
Q

Sacromère

A

myofibrilles sont formés de centaines ou de milliers de sarcomères

alternance des sacromètre qui donne l’aspect strié aux muscles squelettique

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8
Q

sacromètre 2 types de filaments

A

filaments fins (mince)
filament épais

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9
Q

filament épais

A

formé de plusieurs molécules de myosite ensemble
myosine -> protéine en forme de tige terminé par 2 tête sphérique
tête (site actif de l’enzyme0 peut se lier à l’ATP

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10
Q

filament fin ou mince

A

formé principalement par par la molécules

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11
Q

mécanisme contraction

A

glissement des filaments lors de la contraction

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12
Q

glissement des filaments lors de la contraction

A

au repos, un filament épais et fins se chevauchent un peu
lors de la contraction, les filaments se chevales de plus en plus
conséquence: raccourcissement du sarcomètre

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13
Q

physiologie de la contraction

A
  1. un neurone envoie un influx nerveux qui stimule un myocyte grâce au neurotransmetteur (Acétylcholine)
  2. une dépolarisation (potentiel action musculaire) se propage le long du sarcome jusqu’a dans les tubules T
  3. Le potentiel action musculaire ouvre les canaux Ca++ du RS.
  4. Le calcium se lier à la troponine ce qui pousse la tropomyosine exposer les sites de liaisons de la myosite sur l’actinie
  5. Les têtes de myosine s’attachent aux sites de liaison de la mysonie et s’en détachent plusieurs fois (5 fois par semaine)
  6. Sans nouvelle influx nerveux, le calcium retourne dans le RS par transport actif.
  7. La tropomyosine masque à nouveau les sites sur l’actinie
  8. La fibre se relâche
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14
Q

Rôle de l’ATP lors de la contraction

A
  1. la tête de la myosite dégrade ATP
    (l’énergie de ATP est transféré à la tête de myosine. La molécule prends la configuration à haute énergie)

2.La tête de myosine se lie à l’actinie (pont d’union)

  1. Production de la force motrice. La tête pivote faisant glisser le filament d’actine vers le centre de sarcomètre
  2. Liaison et séparation une nouvelle molécule ATP se lie au pont d’union et la tête de myosine se décroche de l’actine (si pas nouvelle ATP, tête de myosine ne se détache pas)
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15
Q

La rigidité cadavérique

A

arrive 3-4h après la mort et dure environ 24h
après la mort, membrane cellulaires se dégradent
calcium s’échappe du RS, tête de myosine se lient à l’actine
synthèse de l’ATP s’arrête
les ponts d’union persistent environ 24h

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16
Q

métabolisme des muscles

A

la fibre musculaire consomme de l’ATP pendant toute la durée de la contraction

17
Q

3 voies métaboliques pour produire de l’ATP

A
  1. Créatine phosphate
  2. Respiration cellulaire anaérobie (Alactique-glycolyse ou Lactique-fermentation)
  3. Respiration cellulaire aérobie
18
Q

Créatine phosphate

A

pour renouveler son ATP, la cellule contient de la créatine-phosphate qui transfère son groupement P à l’ADP
régénération de l’ATP est immédiate
durée de la réserve de CP: 15 secondes environ

19
Q

Respiration cellulaire anaérobie

A

cette source d’ATP est une voie qui nécessite pas d’O2
glycogène musculaire/glucose sont dégradé pour faire de l’ATP
une série de réaction enzymatique dans le cytosol dégradent le glucose en 2 molécule d’acide pyruvique

20
Q

Respiration cellulaire anaérobie (alactique)

A

lors d’un effort modéré: le glucose est transformé en acide pyruvique
(glycolyse)
au début INTENSE, rythme respiratoire/cardique ne sont pas assez élever pour fourinr suffisamment d’O2 aux muscles (autre étape ne peux pas continuer les autre étape de la mitochondrie sans O2)

acide pyruvique subit fermentation et produit de l’acide lactique

étape métabolique transitoire, le temps que l’apport en O2 se régule

21
Q

Respiration cellulaire anaérobie lactique

A

lors d’un effort intense, l’acide pyruvique est transformer en acide lactique

22
Q

Respiration cellulaire aérobie

A
  • respiration cellulaire assure un approvisionnement en ATP à long terme
  • si qte O2 disponible est suffisante, acide pyruvique entre graduellement dans les mitochondrie dès la 30e seconde
  • acide pyruvique est complètement oxydé pour produire de l’ATP
  • O2 provient du sang et de la myoglobine
  • respiration cellulaire produit aussi de l’ATP à partir des triglycéride
  • Réaction peut pas se faire sans O2
  • plus efficace mais plus lent, débute après 30 seconde et devient principale source ATP à la 2e minutes environ
23
Q

différence respiration cellulaire anaérobie et aérobie

A

effort aérobie est effort soutenu dans le temps, intensité moyenne qui entraine une élévation du rythme cardiaque et respiratoire

  • effort anaérobie est effet maximal de courte durée

après 2-3 minutes, manque réactif fermentation lactique ce qui fait perde efficacité

24
Q

régulation de la tension musculaire

A

unité motrice comprend un neurone moteur et tous les myosites qu’il peut stimuler
myosites sont répartis à travers le muscle et entremêlé avec autres unités motrice

25
Q

le tétanos

A

un unique influx nerveux provoque secousse musculaire simple
si un deuxième stimulus survient avant le relâchement du myocyte, nouvelle contraction sera plus forte
lorsque stimulation atteint 80 à 100 stimulus par secondes, la contraction est soutenue (tétanos)

26
Q

Recrutement des unités motrices

A
  • quand neurone envoie un influx nerveux, tous les myocytes de l’unité motrice se contractent simultanément
  • nombre de myocytesde chaque unité motrice variée
  • mouvement précis nécessite petite unités motrices
  • muscles qui développe grande tension et dont précision pas nécessaire, contient grande unités motrice
  • système nerveux peut contrôler la force d’une contraction en déterminant le nombre d’unité motrices stimulus.

ex: pour soulever une plume, système nerveux recrute peu d’unité motrice
pour soulever un meuble, grande unité motrice
illusion peut confondre notre cerveaux

27
Q

Type de myocytes

A

2 principaux types de myosites:

  • oxydatif lents (fibre rouge)
  • glycolytiques rapides (fibre blanchâtre)

mucles de chacun renferme un mélange des types de myocytes. ces différences sont due à la génétique et l’entrainement

ex: marathonien = oxydatif
sprinter = glycolytique

28
Q

effet entrainement puissance

A

augmentation du diamètre des myocytes grâce à la synthèse de plus de filaments épais et fin

résulte une hypertrophie musculaire

29
Q

effet entrainement endurance

A

myocytes glycoliques se transforme en myocytes oxydation qui contiennent plus de mitochondrie et possède un meilleur apport sanguin
observe une légère augmentation du diamètre des myocytes

30
Q

dystrophie musculaire

A

maladie héréditaire dégénérative des myocytes squelettique gène muté chromosome X
dystrophine
sacrolemme se déchirent facilement pendant la contraction ce qui entraine la mort du myocye
mort insuffisante respiratoire