les muscles Flashcards

1
Q

nommer les tissus conjonctifs présents dans les muscles et donner leur emplacement

A
  1. Épimysium – autour du muscle
  2. Périmysium – autour de des faisceaux
  3. Endomysium – autour des myocytes (ou des fibres musculaires)
  4. Tendon – attache le muscle à l’os
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2
Q

qu’est-ce que donne l’aspect strié aux muscles squelettiques

A

l’alternance des sarcomères

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3
Q

Les myofibrilles sont formées de centaines ou de milliers de…

A

sarcomères

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4
Q

de quoi est constitué le sarcomère

A

De deux types de filaments:

  1. Filaments fins (ou minces)
  2. Filaments épais
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Q

de quoi sont formés les filaments épais du sarcomère

A

formé de plusieurs molécules de myosine ensemble

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6
Q

qu’est-ce que la myosine

A

protéine en forme de tige terminée par deux têtes sphériques

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7
Q

quelle est la particularité de la tête de la myosine

A

peut se lier à l’ATP (la tête est le site actif de l’enzyme)

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8
Q

de quoi sont formés les filaments minces du sarcomère

A
  1. actine (molécule)
  2. tropomyosine (protéine)
  3. troponine (protéine)
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9
Q

quel est le rôle de chacune des 2 protéines régulatrices du filament mince

A
  1. Tropomyosine: qui entoure l’actine et bloque les sites de liaisons de la myosine sur l’actine
  2. Troponine: qui maintient la tropomyosine en place

Ensemble, ces deux protéines bloquent le site de liaison de la myosine sur l’actine.

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10
Q

V ou F: les filaments épais et minces ne se chevauchent pas au repos

A

Faux

Au repos, les filaments épais et fins se chevauchent un peu

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11
Q

expliquer le glissement des filaments lors de la contraction

A

Au repos, les filaments épais et fins se chevauchent un peu.

Lors de la contraction, les filaments
se chevauchent de plus en plus

La conséquence est le raccourcissement du sarcomère

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12
Q

quelle est la conséquence du glissement des filaments lors de la contraction

A

le raccourcissement du sarcomère

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13
Q

expliquer les étapes de la contraction (8)

A
  1. Un neurone envoie un influx nerveux qui stimule un myocyte grâce au neurotransmetteur
    acétylcholine
  2. Une dépolarisation (potentiel d’action musculaire) se propage le long du sarcolemme jusque dans les tubules T.
  3. Le potentiel d’action musculaire ouvre les canaux à calcium du RS
  4. Le calcium se lie à la troponine ce qui pousse la tropomyosine à exposer
    les sites de liaison de la myosine sur l’actine
  5. Les têtes de myosine s’attachent aux sites de liaison de La myosine et s’en détachent plusieurs fois (5 fois par seconde)
  6. Sans nouvel influx nerveux, le calcium retourne dans le RS (par transport actif)

7- La tropomyosine masque à nouveau les sites sur l’actine

8- La fibre se relâche.

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14
Q

expliquer le rôle de l’ATP lors de la contraction en décrivant les étapes (4)

A
  1. La tête de myosine dégrade l’ATP: l’énergie de l’ATP est transférée à la tête de myosine. La molécule prend la configuration à haute énergie
  2. La tête de myosine se lie à l’actine (pont d’union).
  3. Production de la force motrice: la tête pivote faisant glisser le filament d’actine vers le centre du sarcomère
  4. Liaison et séparation:
    une nouvelle molécule d’ATP se lie au pont d’union et la tête de myosine se décroche de l’actine (s’il n’y a pas un nouvel ATP, la tête de myosine ne se détache pas)
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15
Q
  1. quand est-ce que la rigidité cadavérique se produit-elle?
  2. combien de temps dure-t-elle
A
  1. 3-4 h après la mort
  2. dure 24h
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16
Q

expliquer comment se produit la rigidité cadavérique

A
  1. Après la mort les membranes cellulaires se dégradent
  2. Le calcium s’échappe du RS, les têtes de myosine se lient à l’actine
  3. La synthèse de l’ATP arrête
  4. Les ponts d’union persistent environ 24 heures

** les têtes de myosine ne se détachent pas si pas de nouvel ATP

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17
Q

V ou F
La fibre musculaire consomme de l’ATP pendant toute la durée de la contraction

A

vrai

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18
Q

quelles sont les 3 voies métaboliques pour produire l’ATP

A

1- La créatine phosphate

2- La respiration cellulaire anaérobie
* Alactique (glycolyse)
* Lactique (fermentation lactique)

3- La respiration cellulaire aérobie

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19
Q
  1. quels sont les 2 types de respiration cellulaire anaérobie
  2. nos muscles font leur font recours pour quel type d’efforts
A
  1. Alactique (glycolyse) : effort modéré
  2. Lactique (fermentation lactique) : effort intense
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20
Q

respiration anaérobie def

A

La respiration anaérobie est la respiration qui se produit en l’absence d’oxygène

21
Q

respiration anaérobie vs aérobie

A

La respiration aérobie nécessite de l’oxygène et du glucose, et produit du dioxyde de carbone et de l’eau, tandis que la respiration anaérobie se déroule en l’absence d’oxygène, car elle ne nécessite que du glucose

22
Q

comment la cellule fait-elle pour renouveller son ATP à l’aide de la créatine-phosphate et donner la formule de ce phénomène

A
  1. la créatine-phosphate que contient la cellule transfère son groupement P à l’ADP
  2. La régénération de l’ATP est immédiate

CP + ADP —– C + ATP

23
Q

quelle est la durée de la réserve de créatine-phosphate

A

15 secondes

24
Q

V ou F : la molécule de créatine-phosphate est une molécule riche en énergie

25
Q

comment la cellule fait-elle pour renouveller son ATP à l’aide de la respiration cellulaire anaérobie et donner la formule de ce phénomène

A

Cette source d’ATP est une voie qui ne nécessite pas d’oxygène.

  1. Le glycogène musculaire et/ou le glucose sanguin sont dégradés pour faire de l’ATP.
  2. Une série de réactions enzymatiques dans le cytosol dégradent le glucose en 2 molécules d’acide pyruvique.

Glycogène —— Glucose —— acide pyruvique + ATP

26
Q

si les muscles font recours à la respiration cellulaire anaérobie lors d’un effort modéré, quel type de RC est utilisé et que ce passe-t-il

A
  1. Alactique (glycolyse)
  2. Le glucose est transformé en acide pyruvique
27
Q

pourquoi la respiration cellulaire anaérobie alactique n’est pas suffisante lors des efforts intenses

A

Au début d’un effort intense, les rythmes respiratoires et cardiaques ne sont pas assez élevés pour fournir suffisamment d’O2 aux muscles. L’acide pyruvique ne peut pas continuer les autres étapes dans la mitochondrie

28
Q

que se passe-t-il lors du début d’un effort intense

A
  1. Au début d’un effort intense, les rythmes respiratoires et cardiaques ne sont pas assez élevés pour fournir suffisamment d’O2 aux muscles. L’acide pyruvique ne peut pas continuer les autres étapes dans la mitochondrie
  2. Dans ce cas, l’acide pyruvique subit une fermentation et produit de l’acide lactique.

**C’est une étape métabolique transitoire, le temps que l’apport en O2 se régule

29
Q

expliquer en résumé la RC anaérobie alactique et lactique

A
  1. Alactique (glycolyse)

Lors d’un effort modéré:
Le glucose est transformé en acide pyruvique

  1. Lactique (fermentation)

Lors d’un effort intense:
l’acide pyruvique est transformé
en acide lactique

30
Q

La respiration cellulaire aérobie assure un approvisionnement en ATP à _______________

A

long terme

31
Q

expliquer ce qui se passe lors de la RC aérobie et donner la formule

A
  1. Si la quantité en O2 disponible est suffisante, l’acide pyruvique entre graduellement dans les mitochondries dès la 30e seconde.
  2. L’acide pyruvique y est complètement oxydé pour produire beaucoup d’ATP

(Glucose) ——— Acide pyruvique + oxygène ——– ATP + H2O +CO2

32
Q

au cours d’une activité de long durée, comme un marathon, à quelle voie métabolique de production d’ATP les muscles font-ils principalement recours

A

la plus grande partie de l’ATP est produite par la RC aérobie

33
Q

V ou F:
la réaction de RC aérobie ne peut pas se produire sans oxygène

A

vrai :
La réaction ne peut pas se faire en absence d’oxygène

34
Q

quelles sont les 2 sources d’oxygène dont le tissu musculaire dispose pour effectuer la RC aérobie

A
  1. du sang
  2. de la myoglobine
35
Q

La respiration cellulaire produit aussi de l’ATP à partir des ….

A

triglycérides

36
Q

Le processus de la RC aérobie est le plus __________ mais il est plus _________.

Il débute après ____________ et devient __________________ à la _______________ .

A
  1. efficace
  2. lent
  3. 30 secondes
  4. la principale source d’ATP
  5. 2e minute environ
37
Q

à quoi fait-on recours pour:

  1. source d’énergie immédiate (5 - 6 secs)
  2. source d’énergie à court terme (50 - 60 secs)
  3. source d’énergie à long terme (5-6 mins)
A
  1. créatine-phosphate (système de phosphagènes)
  2. RC anaérobie
  3. RC aérobie
38
Q

une unité motrice comprend ….

A
  1. un neurone moteur
  2. tous les myocytes qu’il peut stimuler

** Ces myocytes sont répartis à travers le muscle, entremêlés aux autres unités motrices.

39
Q

qu’est-ce que le tétanos

A

une contraction musculaire continue

40
Q

Un unique influx nerveux provoque une …

A

secousse musculaire simple

41
Q

Si un deuxième stimulus survient avant le relâchement du myocyte, la nouvelle contraction sera ….

A

plus forte

42
Q

Si un deuxième stimulus survient avant le relâchement du myocyte, la nouvelle contraction sera plus forte. Pourquoi?

A

Car la nouvelle contraction commence quand le myocyte à déjà atteint un seuil de tension élevé

43
Q

Lorsque la fréquence de stimulation atteint 80 à 100 stimulus par seconde, la contraction est …

A

soutenue; c’est le tétanos

44
Q

Lorsque la fréquence de stimulation atteint 80 à 100 stimulus par seconde, la contraction est soutenue; c’est le tétanos. Pourquoi?

A

Car le myocyte ne se relache pas du tout

45
Q

quels sont les 2 principaux types de myocytes

A
  1. Oxydatifs lents (fibres rouges)
  2. Glycolytiques rapides (fibres blanches)
46
Q

à quoi sont dues les différences individuelles des types myocytes chez chacun

A
  1. à la génétique
  2. à l’entrainement
47
Q
  1. les muscles des marathoniens comprennent un fort taux de myocytes…
  2. les sprinteurs possèdent plus de myocytes …
A
  1. oxydatifs
  2. glycolytiques
48
Q

quels sont les effets de l’entraînement en puissance

A
  1. Augmentation du diamètre des myocytes grâce à la synthèse de plus de filaments épais et fins
  2. Il en résulte une hypertrophie musculaire
49
Q

quels sont les effets de l’entraînement en endurance

A
  1. Certains myocytes glycolytiques se transforment en myocytes oxydatifs qui contiennent plus de mitochondries et possèdent un meilleur apport sanguin
  2. On observe une légère augmentation du diamètre des myocytes