Les muscles - cours 5 Flashcards
Quelles sont les cellules musculaires
Myocyte
Où est situé le tissu de l’épimysium
autour du muscle
Où est situé le périmysium
autour des faisseaux
Où est l’endomysium
autour des myosites (ou des fibres musculaires)
Où est le tendon
attache les muscle à l’os
Les myofibrilles sont formées de quoi?
De centaines ou de milliers de sarcomères qui contiennent des protéines contractiles
Q’est-ce qui donne l’aspect strié aux muscles squelettiques
C’est l’alternance des sarcomère
Le sarcomère est constitué de deux types de filaments
- Filaments fin (ou mince)
- Filaments épais
Le filament épais est formé principalement de quelle molécule?
De plusieurs molécules de myosine ensemble
Qu’est-ce que la myosine?
C’est une protéine en forme de tige terminée par deux tête sphériques
À quoi la tête de la myosite peut elle se lier? Qu’est-ce que cela provoque?
À l’ATP. Cela provoque la contraction du muscle
Le filament mince est formé principalement de quelle molécule?
De l’actine
Quelles sont les deux protéines régulatrices qui s’ajoutent à cette molécule principale?
La tropomyosine et la troponine
Qu’est-ce que la tropomyosine?
Elle entoure l’actine et bloque les sites de liaisons de la myosine sur l’actine
Qu’est-ce que la troponine?
C’est la protéine qui maintient la tropomyosine en place
Ensemble, qu’est-ce que la tropomyosine et la troponine bloquent?
Elles bloquent le site de liaison de la myosine sur l’actine
Lors du mécanisme de la contraction du muscle, au repos, les filaments épais et fins:
se chevauchent un peu
Lors de la contraction, les filaments épais et fins:
se chevauchent de plus en plus
La conséquence du mécanisme de la contraction des muscles est:
Le raccourssicement du sarcomère
Du point de vue de la physiologie de la contraction, quelle est la première étape?
Un neurone envoie un influx nerveux qui stimule un myosite grâce au neurotransmetteur acétylcholine
Du point de vue de la physiologie de la contraction, quelle est la deuxième étape?
Une dépolarisation (potentiel d’action musculaire) se propage le long du sarcolemme jusque dans les tubules T
Du point de vue de la physiologie de la contraction, quelle est la troisième étape?
Le potentiel d’action musculaire ouvre les canaux à sodium du réticulum sarcoplasmique
Du point de vue de la physiologie de la contraction, quelle est la quatrième étape?
Le calcium se lie à la troponine ce qui pousse la tropomyosine à exposer les sites de liaisons de l’actine
Du point de vue de la physiologie de la contraction, quelle est la cinquième étape?
Les têtes de myosine s’attachent aux sites de liaison de l’actine et s’en détachent plusieurs fois (5 fois par secondes)
Du point de vue de la physiologie de la contraction, quelle est la sixième étape?
Sans nouvel influx nerveux, le calcium retourne dans le réticulum sarcoplasmique par transport actif
Du point de vue de la physiologie de la contraction, quelle est la septième étape?
La tropomyosine masque à nouveau les sites sur l’actine
Du point de vue de la physiologie de la contraction, quelle est la huitième étape?
La fibre se relâche
Quelle est la première étape montrant que l’atp joue un rôle important lors de la contraction
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
Quelle est la deuxième étape montrant que l’atp joue un rôle important lors de la contraction
La tête de myosine se lie à l’actine (pont d’union)
Quelle est la troisième étape montrant que l’atp joue un rôle important lors de la contraction
Production de la force motrice. La tête pivote faisant glisser le filament d’actinie vers le centre du sarcomère
Quelle est la quatrième étape montrant que l’atp joue un rôle important lors de la contraction
Liaison de 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 de nouvel atp, la tête de myosine ne se détache pas
Qu’est-ce que la rigidité cadavérique?
raidissement progressif de la musculature qui suit à la suite d’un décès