Les muscles- complet Flashcards

1
Q

Où trouve-t-on les muscles squelettiques ?

A

recouvrent le squelette osseux et s’y attachent.

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Q

Rôle des muscles squelettiques

A

recouvrent le squelette osseux et s’y attachent.

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3
Q

Nomme les 4 fonctions du muscles squelettique

A
  • Production de mouvement: Les muscles assurent la locomotion et la manipulation.
  • Maintien de la posture
  • Stabilisation des articulations: Lors de la traction exercée pour déplacer les os
  • Dégagement de chaleur: Étant donné que les muscles squelettiques constituent au moins 40% de notre masse corporelle, ce sont eux qui dégagent le plus de chaleur.
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4
Q

Les fibres musculaires sont enveloppées individuellement et maintenues ensemble par quoi ?

A

Par des gaines de tissus conjonctif. Trois gaines :

  • L’épimysium: enveloppe externe du muscle
  • Le périmysium: entoure les faisceau de fibres.
  • L’endomysium: entoure chaque fibre
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5
Q

Outre de maintenir les fibres musculaires, à quoi servent aussi les gaines en lien avec le mouvement ?

A

Ces gaines constituent un ensemble continu incluant aussi les tendons.
Lorsqu’elles se contractent, les fibres musculaires tirent sur leurs différentes gaines, lesquelles, à leur tour, transmettent la force à l’os

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6
Q

Par où passent les vaisseaux sanguins et les neurofibres qui desservent les muscles squelettiques ?

A

Par les gaines qui sont les voies d’entrée et de sortie des vaisseaux sanguins et des neurofibres

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7
Q

Décrit l’apparence des fibres des muscles squelettiques

A

Les fibres des muscles squelettiques sont des cellules énormes de forme cylindrique.
Diamètre se situe entre 10-100µm
Peuvent atteindre des longueurs de 30-35 cm

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8
Q

Comment se nomme le cytoplasme des fibres musculaires ?

A

Sarcoplasme

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9
Q

Que contient le sarcoplasme ?

A
  • contient d’importantes réserves de glycogène
  • grande quantité de myoglobine (s’apparente à l’hémoglobine) qui lie l’oxygène et agit comme transporteur intracellulaire d’oxygène.
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10
Q

Comment se nomme les unités contractiles du muscle ?

A

Myofibrilles

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11
Q

Combien de myofibrilles sont contenus dans une fibre musculaire ?

A

Chaque fibre contient des centaines de myofibrilles disposées parallèlement et regroupées en faisceaux.

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12
Q

Les myofibrilles représentent quelle proportion du volume cellulaire

A

80%

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13
Q

Chaque myofibrille est constitué d’éléments contractiles aussi nommés ___________ qui sont formés de _____________

A

Sarcomères

myofilaments

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14
Q

Qu’est-ce qui donne l’aspect strié de la cellule musculaire squelettique

A

Sur la longueur de chaque myofibrille, il y a une alternance de bandes sombres et de bandes claires ce qui donne l’aspect strié de la cellule.

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15
Q

Qu’est-ce qui différencie les bandes claires et les bandes sombres ?

A

Bandes claires : contiennent seulement des filaments d’actines

Bandes sombres : contiennent des filaments d’actine et de myosine

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16
Q

Qu’est-ce qui relie la myosine et l’actine ?

A

Dans les bandes sombres, il y a une zone claire au centre (zone H) qui est divisée en deux par une ligne verticale sombre (ligne M) qui est formée de protéines (myomésine) qui se lient à la myosine.

Dans les bandes claires, il y a le disque Z au centre de celles-ci, formé de protéines qui se lie à l’actine. Le disque Z constitue la délimitation inter-sarcomère

17
Q

Décrivez le sarcomère et dites ce qu’il est.

A

Le sarcomère est la plus petite unité contractile de la fibre musculaire.

La région entre deux disques Z successifs se nomme sarcomère. Cette région contient deux moitiés de bandes claires et une bande sombre au centre (entre les deux moitiés de bandes claires)

18
Q

Décrit la composition d’une fibre musculaire

A

Fibre musculaire = une grosse cellule multinuclée.
Composé de centaines de myofibrilles (unité contractile) qui sont elles-mêmes divisées en sarcomères (éléments contractiles)

19
Q

Décrit la structure d’une myofibrille

A

Formée de filaments épais (myosine) et de filaments minces (actine) et divisée en sarcomères

20
Q

Est-ce que les filaments de myosine possèdent des têtes de myosine sur toute leur longueur ?

A

Non, seulement dans les régions où la myosine et l’actine se chevauchent

21
Q

De quoi est composé le filament épais ?

A

De nombreuses molécules de myosines dont les têtes (site de liaison de l’actine) dépassent à chaque bout du filament

22
Q

De quoi est composé un filament mince ?

A

Chaque filament mince est composé de deux brins de sous-unités d’actine enroulés sur eux-mêmes en spirale ainsi que de deux types de protéines de régulation (troponine et tropomyosine)

23
Q

Comment se passe la liaison entre l’actine et la myosine dans les muscles striés ?

A

Dans le filament mince, le Ca2+ se lie à la troponine qui change alors de conformation et qui déplace la tropomyosine, ce qui permet de libérer les sites actifs(sur l’actine) pour la liaison à la myosine.

24
Q

Comment est le chevauchement des filaments épais et des filaments mince dans le sarcomère au repos ?

A

Ils se chevauchent aux extrémités de la bande sombre seulement.

25
Q

Comment est le chevauchement des filaments épais et des filaments mince dans le sarcomère durant la contraction musculaire ?

A

les filaments minces glissent le long des filaments épais vers la ligne M, de telle sorte que les filaments d’actine et de myosine se chevauchent davantage.

  • La bande claire (zone où il n’y a pas de chevauchement) raccourcie.
  • La distance entre les disque Z diminue.
  • Les zones H (zone claire dans la bande sombre où il n’y a pas de chevauchement) disparaissent.
  • Les bandes sombres se rapprochent les unes des autres
26
Q

Explique le mécanisme de contraction musculaire

A

Étape 1 : La fibre musculaire est stimulée par un neurone moteur

  • Un potentiel d’action parvient à un télodendron de la jonction neuromusculaire.
  • Les canaux Ca2+ voltage-dépendants s’ouvrent et des ions Ca2+ entrent dans le corpuscule nerveux.
  • L’entrée du Ca2+ dans le corpuscule nerveux provoque la libération d’acétylcholine (ACh), un neurotransmetteur, dans la fente synaptique.
  • L’ACh libérée se lie aux récepteurs du sarcolemme.
  • La liaison de l’ACh provoque l’ouverture des canaux ioniques qui permettent le passage simultané du Na+ vers l’intérieur de la fibre musculaire et du K+ vers l’extérieur. Il y a plus d’ions Na+ qui entrent que d’ions K+ qui sortent, ce qui produit une variation locale du potentiel de membrane (dépolarisation).
  • La dépolarisation locale (potentiel de plaque) déclenche un potentiel d’action dans le sarcolemme.

Étape 2 : Le couplage excitation-contraction se produit

  • Le potentiel d’action parcourt la totalité du sarcolemme
  • Le potentiel d’action se déplace le long des tubules transverses
  • La transmission du potentiel d’action le long des tubules transverses produit un changement de conformation des protéines du tubule transverse voltage-dépendantes. Ce changement provoque l’ouverture des canaux libérant du calcium dans la membrane de la citerne terminale du réticulum sarcoplasmique, ce qui permet à de grandes quantités de calcium d’entrer dans le cytosol.
  • Le Ca2+ libéré dans le cytosol se lie à la troponine; les sites de liaison à la myosine (sites actifs) sur l’actine sont exposés.
  • Les têtes de myosine se lient à l’actine; la contraction s’amorce. À ce point, le couplage excitation-contraction se termine
27
Q

Comment se nomme le point de contact entre le télodendron et le sarcolemme ?

A

Jonction neuromusculaire

28
Q

Qu’est-ce qui met fin aux effets de l’ACh libéré par l’influx nerveux qui arrive au muscle ?

A

La dégradation enzymatique de l’ACh par l’acétycholinestérase dans la fente synaptique ainsi que sa diffusion hors de la jonction mettent fin aux effets de ce neurotransmetteur.

29
Q

Comment est formé et comment évolue le potentiel de membrane du sarcolemme lors de la stimulation pour la contraction musculaire ?

A
  • Ouverture des canaux Na+ (par l’ACh)
  • Dépolarisation causée par l’entrée de Na+
  • Fermeture des canaux Na+ et ouverture des canaux K+(par l’ACh)
  • Repolarisation causée par la sortie de K+
  • Fermeture des canaux K+
  • Retour au potentiel de repos.
30
Q

Une fois la contraction accomplie, que se passe-t’il ?

A

Les brefs signaux engendrés par le Ca2+ prennent fin et les concentrations de Ca2+ retournent, par transport actif, dans le RS. La tropomyosine reprend à nouveau son rôle inhibiteur, bloquant l’interaction actine-myosine; la fibre musculaire se détend.

31
Q

Décrit les étapes qui permettent le glissement des filaments d’actine et de myosine et nommez les conditions pour que ce mécanisme se perpétue.

A
  1. Formation des pont d’union. La myosine se lie à l’actine, formant des ponts d’union.
  2. Phase active (de propulsion). L’ADP et le Pi sont libérés et la tête de myosine pivote et se replie, ce qui a pour effet de tirer le filament d’actine vers la ligne M.
  3. Détachement des têtes de myosine. Après la liaison de l’ATP à la myosine, la liaison de la myosine à l’actine devient plus lâche et la tête de myosine se détache (le pont d’union se brise).
  4. Mise sous tension de la tête de myosine. Pendant l’hydrolyse de l’ATP en ADP et en Pi , la tête de myosine reprend la forme riche en énergie (sous tension) qu’elle avait avant la phase de propulsion.

Ce cylce se répète tant qu’il y a de l’ATP disponible et que le Ca2+ est lié à la troponine