M2 S3 Flashcards

Les tissus musculaires

1
Q

Qu’est-ce qu’un tissu musculaire ?

A

Tissu spécialisé dont la particularité est la présence, dans ses cellules, de protéines contractiles qui peuvent se coupler entre elles

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Q

Comment s’appelle la cellule du tissu musculaire ?

A

Myocytes

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3
Q

Citer la principale caractéristique des myocytes

A

Elles présentent dans leur cytoplasme des filaments de protéines contractiles actine et myosine reliés entre eux par des filaments de desmine

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4
Q

De quel tissu appartiennent les myocytes ?

A

Musculaire

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Q

Que génère le couplage actine-myosine ?

A

Un travail mécanique

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6
Q

De quoi est entourée une myocyte ?

A

Lame basale à laquelle sont attachés les filaments d’actine

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7
Q

Que contient le cytosol des myocytes ?

A

Une grande quantité de myoglobine

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8
Q

Citer le rôle du cytosol dans les myocytes

A

Stocker le dioxygène des besoins énergétiques liés à la contraction musculaire

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9
Q

Citer les 3 types de tissus musculaire

A
  • Tissu musculaire cardiaque
  • Tissu musculaire strié squelettique
  • Tissu musculaire lisse
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10
Q

Comment sont appelées les cellules du tissu musculaire strié squelettique ?

A

Rhabdomyocytes

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11
Q

De quel tissu appartiennent les rhabdomyocytes ?

A

Musculaire strié squelettique

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12
Q

Citer 3 caractéristiques des rhabdomyocytes

A
  • De grandes tailles
  • Cellules résultant de la fusion de plusieurs cellules
  • Contient plusieurs noyaux situés en périphérie proche de la membrane
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13
Q

Comment est appelé le cytoplasme des rhabdomyocytes ?

A

Sarcoplasme

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14
Q

De quoi est entourée la membrane des rhabdomyocytes ?

A

D’une lame basale

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15
Q

Comment s’appelle la membrane des rhabdomyocytes ?

A

Sarcolemme

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16
Q

Qu’est-ce que le sarcolemme ?

A

Membrane des rhabdomyocytes

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17
Q

Qu’y-a-t-il dans les inclusions lipidiques et des vacuoles ?

A

Myoglobine

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18
Q

Que contient le sarcoplasme ?

A

Des molécules de créatine-phosphate

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19
Q

Quel est le rôle des molécules de créatine-phosphate ?

A

Réserve de radicaux phosphates utilisée lors de la contraction

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20
Q

Que possède la membrane cellulaire des rhabdomyocytes ?

A

De nombreuses invaginations tubulaires qui pénètrent le cytoplasme

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21
Q

Comment s’appelle les invaginations tubulaires qui pénètrent le cytoplasme ?

A

Tubules T

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22
Q

Citer la fonction des tubules T

A

Conduire la dépolarisation dans le cytoplasme près des fibres contractiles

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23
Q

Citer la caractéristique de la membrane cellulaire des rhabdomyocytes

A

Elle est polarisée

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24
Q

Comment est innervé chaque myocyte dans le TMSS ?

A

Par le biais d’une jonction neuromusculaire constituée d’une gouttière dans le cytoplasme où se regroupent les boutons des axones moteurs pour délimiter la fente synaptique

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25
Q

Qu’est-ce qui se trouvent entre la membrane et la lame basale dans le TMSS ?

A

Des cellules satellites

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26
Q

Qu’est-ce qu’une cellule satellite ?

A

Cellule jeune avec un noyau qui peuvent régénérer des myocytes en cas de lésion musculaire

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27
Q

Où se trouvent les cellules satellites dans le TMSS ?

A

Entre la membrane et la lame basale

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28
Q

Qu’est-ce qui se trouvent au centre de la cellule satellite du TMSS ?

A

Des filaments de protéines contractiles

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29
Q

De quoi est formée chaque molécule de myosine ?

A

De 2 chaînes protéiques lourdes dont l’extrémité N-terminale constitue la tête globulaire

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30
Q

Qu’est-ce que la myosine ?

A

Filaments épais de protéines contractiles

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31
Q

Comment s’appelle un filament épais de protéines contractiles ?

A

Myosine

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32
Q

Quelle est l’activité de l’extrémité N-terminale d’une molécule myosine ?

A

Enzymatique d’ATP-ase

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33
Q

A quoi est liée l’activité enzymatique d’une molécule myosine ?

A

A 2 chaînes légères

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34
Q

A quoi est couplée la tête de myosine ?

A

A l’actine

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35
Q

Qu’engendre la tête de myosine ?

A

La contraction de filaments constitués d’actine, de troponine et de tropomyosine

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36
Q

Citer 2 filaments qui ne sont pas contractiles mais qui jouent un rôle dans la contraction musculaire

A

Troponine et tropomyosine

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37
Q

Quel est le rôle essentiel de la troponine et de la tropomyosine ?

A

Contraction musculaire

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38
Q

Qu’est-ce que la tropomyosine ?

A

Filament rigide de renforcement constitué de 2 chaînes polypeptidiques

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39
Q

Qu’est-ce que la troponine ?

A

Complexe protéique formé de 3 sous-unités (I, C et T)

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40
Q

Qu’est-ce que la sous-unité I ?

A

Elle se fixe à l’actine

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41
Q

Qu’est-ce que la sous-unité T ?

A

Elle se fixe à la tropomyosine

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42
Q

Qu’est-ce que la sous-unité C ?

A

Elle joue un rôle fonctionnel en liant du calcium

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43
Q

Comment sont appelés les filaments disposés en unités motrices ?

A

Sarcomères

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44
Q

Qu’est-ce que le sarcomère ?

A

Filaments disposés en unités motrices

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45
Q

Quels sont les 2 constituants de chaque sarcomère ?

A
  • D’une bande claire d’actine (bande I) centrée par une strie de fixation, la strie Z
  • D’une bande sombre de myosine (bande A) centrée par une zone + claire zone H, elle-même centrée par une strie M + foncé
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46
Q

Où se situe le sarcomère ?

A

La zone comprise entre 2 stries Z

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47
Q

De quoi est constitué un sarcomère ?

A

D’une bande A et de 2 demi-bandes I

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48
Q

Que sépare la lame basale des myocytes ?

A

D’une couche de tissu conjonctif

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49
Q

Qu’est-ce que le périmysium interne ?

A

Couche de tissu conjonctif qui sépare la lame basale des myocytes

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50
Q

En quoi est riche le périmysium ,

A

En collagènes et élastine

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51
Q

Que sépare le TMSS ?

A

Le muscle en faisceaux

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52
Q

De quoi sont entourés les faisceaux dans le TMSS ?

A

D’une nouvelle couche conjonctive, le périmysium externe

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53
Q

Qu’est-ce que le périmysium externe ?

A

Couche conjonctive qui entoure les faisceaux

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54
Q

Citer 2 rôles du périmysium

A
  • Protection des myocytes
  • Passage au vaisseaux sanguins et aux fibres nerveuses
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55
Q

Citer 3 types de fibres musculaires dans le TMSS

A
  • Type I
  • Type IIa
  • Type IIb
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56
Q

Citer 5 caractéristiques des fibres de type I dans les TMSS

A
  • Petit calibre
  • Riches en mitochondries
  • Riches en myoglobine
  • Contraction lente
  • Métabolisme aérobie
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57
Q

Citer le rôle des fibres de type I dans les TMSS

A

Elles sont responsables du maintien de la posture et de la station debout ainsi que de l’effort endurance

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58
Q

Citer 8 caractéristiques des fibres de type IIb dans les TMSS

A
  • Grand calibre
  • Pauvres en mitochondries
  • Pauvres en myoglobine
  • Riches en granules de glycogène
  • Contraction rapide
  • Dépendantes de la glycolyse anaérobie
  • Forcé importante
  • Résistance limitée
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59
Q

Citer le rôle des fibres de type IIb

A

Elles sont responsables de la contraction rapide lors des mouvements

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60
Q

Citer l’autre nom des fibres de type I

A

S-slow

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61
Q

Citer l’autre nom des fibres de type IIb

A

Fibres blanches

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62
Q

Par quoi est déterminé le type de fibres des TMSS

A

Par la fonction du neurone qui la commande

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63
Q

Comment s’appelle l’ensemble formé par le neurone moteur et la fibre innervée ?

A

L’unité motrice

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64
Q

Comment s’appellent les cellules musculaires qui sont situées entre les faisceaux musculaires, qui ont peu ou pas de fonction contractile et qui sont entourées de terminaisons nerveuses sensitives ?

A

Des fuseaux neuro-musculaires

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65
Q

Citer le rôle des fuseaux neuro-musculaires

A

Réception de la tension exercée dans le muscle lors de la contraction

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66
Q

Définition d’une contraction musculaire

A

Transformation d’énergie chimique (ATP) en énergie mécanique

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67
Q

De quoi dépend la contraction musculaire ?

A

Des interactions entre les filaments fins et épais

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68
Q

Définition de tissu musculaire

A

Association de cellules appelées fibres musculaires

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69
Q

Définition de muscle

A

Tissu constitué principalement de cellules contractiles qui permet les mouvements du corps

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70
Q

Citer 4 propriétés du muscle

A
  • Excitabilité : capable de réagir à un ordre ou une stimulation
  • Contractilité : capable de se raccourcir et reprendre sa position initiale
  • Tonicité : Etat de force au repos ou en activité
  • Elasticité : déformation et allongement, reprise initiale
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71
Q
A
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72
Q

Citer 3 catégories de muscles

A
  • Muscle squelettique strié
  • Muscle lisse
  • Muscle cardiaque
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73
Q

Citer le nom des cellules du TMSS

A

Myocytes

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74
Q

Combien de noyaux ont les myocytes ?

A

Plusieurs

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75
Q

Citer l’aspect de la cellule au microscope d’un myocyte

A

Strié, long et cylindrique

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76
Q

Par quoi est caractérisé le TMSS

A

Contraction volontaire ou réflexe par l’intermédiaire du SNC

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77
Q

Citer 3 MSS connus

A
  • Biceps
  • Quadriceps
  • Abdominaux
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78
Q

Où est localisé le muscle squelettique

A

Il est attaché au squelette

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79
Q

Citer la fonction du TMMS

A

Assurer la motricité du corps dans son environnement en permettant de faire bouger le squelette de manière volontaire

80
Q

De quoi est composé un muscle ?

A

De fibres musculaires qui sont constituées de myofribilles

81
Q

Comment s’appelle la membrane de la cellule musculaire ?

A

Le sarcolemme

82
Q

Comment s’appelle la base de l’organisation des myofibrilles ?

A

Sarcomère

83
Q

Qu’est-ce que le sarcomère ?

A

Présence de myosine et d’actine qui donne une apparence striée aux muscles

84
Q

Que contient le sarcomère ?

A

Des filaments protéiques d’actine et de myosine

85
Q

Où se situe le sarcomère ?

A

Au centre avec une zone fixe et aux extrémités avec une zone mobile

86
Q

Que représente la myosine ?

A

Crochet qui doit s’attacher à l’actine pour la faire glisser vers le centre

87
Q

Citer 5 paramètres indispensables pour la contraction musculaire

A
  • Stimulation
  • Ca2+
  • ATP
  • Actine/myosine
  • Courant électrique
88
Q

Comment se forme la dépolarisation lors de la contraction musculaire ?

A

Le potentiel d’action passe à la surface et plonge dans les tubules quand il les voie. En passant dans les tubules, le potentiel d’action va libérer du calcium

89
Q

Par quoi sont stabilisés les filaments d’actine dans le sarcomère ?

A

Par des petites boules appelées la troponine

90
Q

Par quoi sont bloqués les trous d’actine lors de la contraction ?

A

Des filaments fins de tropomyosine

91
Q

Que se passe-t-il lorsque les ions calcium se fixant sur le troponine ?

A

Ils vont faire tourner la tropomyosine qui va permettre de libérer les trous d’actine

92
Q

Expliquer les besoins de calcium dans la contraction musculaire

A
  1. Le potentiel d’action passe à la surface et plonge dans les tubules quand il les voie. En passant dans les tubules, le courant va libérer le calcium, ce qui induit la dépolarisation
  2. Dans le sarcomère, les filaments d’actine sont stabilisés par des petites boules (troponine)
  3. Les trous d’actine sont bloqués par les filaments fins de tropomyosine
  4. Les ions calcium se fixant sur la troponine pour faire tourner la tropomyosine pour permettre de libérer les trous d’actine
  5. Le complexe actine/myosine se forme
93
Q

Qu’est-ce qui se fixe sur les têtes de myosine ?

A

Des molécules d’ATP

94
Q

A quoi servent les molécules d’ATP qui sont fixées sur les têtes de myosine ?

A

Elles vont subir une hydrolyse qui va fournir l’énergie nécessaire à l’activation des têtes de myosine

95
Q

A quoi va servir l’activation des têtes de myosine ?

A

A former un pont de liaison entre les filaments d’actines et les têtes de myosine

96
Q

Que libère le complexe actine-myosine suite à la formation du pont de liaison entre les filaments d’actine et les têtes de myosine ?

A

les produits de l’hydrolyse d’ATP (ADP+Pi

97
Q

Que produit la libération d’ADP+Pi ?

A

Des coups de rames qui provoquent les mouvements des filaments

98
Q

Qu’est-ce qui est nécessaire à la rupture du pont de liaison ?

A

La présence d’une nouvelle molécule d’ATP

99
Q

A quoi est due la contraction musculaire ?

A

Au glissement relatif des filaments d’actine et de myosine

100
Q

Qu’est-ce qu’il se passe lors de la contraction musculaire ?

A

Il y a une contraction du sarcomère et un raccourcissement de la fibre musculaire

101
Q

Qu’est-ce que l’actine ?

A

Elle a le rôle de la molécule tractée

102
Q

Qu’est-ce que la myosine ?

A

C’est le moteur moléculaire qui tire les filaments d’actine vers la bande M

103
Q

Citer 3 voies de régénération de l’ATP

A
  • Voie anaérobie (glycolyse + fermentation d’acide lactique)
  • Voie aérobie (respiration cellulaire)
  • Phosphorylation (réaction de CP + ATP et ADP)
104
Q

Définition de fibres musculaires

A

Cellules allongées qui ont la particularité d’être contractiles. Elles sont le principal constituant du tissu musculaire

105
Q

Expliquer le mécanisme de la contraction musculaire

A
  1. La tropomyosine masque le site de fixation de l’actine et de la myosine. La tête de la myosine est complexée à une molécule d’ATP, elle est en position basculée
  2. La cellule musculaire est excitée par un stimulus qui entraîne la libération d’ions calcium intracellulaire qui se lie à la troponine entraînant un déplacement de la tropomyosine et le démasquage du site de fixation de l’actine à la myosine
  3. La tête de la myosine se lie à l’actine, et l’ATP est hydrolysé par l’activité ATP-ase de la tête
  4. L’énergie libérée par cette hydrolyse entraîne le basculement de la tête de la myosine et le déplacement de l’actine donc le raccourcissement du sarcomère
106
Q

Citer l’évènement fondateur de la contraction

A

La dépolarisation de la plaque motrice provoquée par le couplage de l’acétylcholine avec ses récepteurs

107
Q

Que se passe-t-il au niveau de la plaque motrice lorsque la stimulation disparaît ?

A

Les canaux calciques se ferment, découplage troponine/calcium, les pompes du calcium s’activent vers le REL et vers l’espace extracellulaire, les sites de couplage sont masqués, le muscle se relâche

108
Q

Par quoi peut être enregistrée l’activité électrique du muscle ?

A

Un électromyogramme

109
Q

Citer les 3 phases de l’activité électrique du muscle

A
  • Phase de latence : période entre l’arrivée de l’influx nerveux au muscle et le début de la contraction
  • phase de contraction : période entre le début de la contraction et le raccourcissement maximum
  • Phase de relâchement : période entre la fin de la contraction et le moment où le muscle retrouve sa longueur initiale
110
Q

Qu’est-ce qu’une période réfractaire absolue ?

A

Période entre l’arrivée de l’influx nerveux au muscle et le début de la contraction musculaire

111
Q

A quoi sont attachés les muscles striés ?

A

Aux principaux segments osseux du squelette

112
Q

Citer 3 types de muscles striés sur le visage et le cou

A
  • Masséter
  • Sterno-cléido-mastoïdien
  • Trapèze
113
Q

Citer le rôle du muscle masséter

A

Mastication

114
Q

A quoi relie le muscle sterno-cléido-mastoïdien ?

A

Au crâne, à la clavicule et au sternum

115
Q

Citer le rôle du muscle sterno-cléido-mastoïdien

A

Fonction dans la respiration pour tracter la cage thoracique vers le haut

116
Q

Citer 3 muscles striés des membres supérieurs

A
  • Biceps
  • Triceps
  • Deltoïde
117
Q

De quoi est responsable le biceps ?

A

De la flexion de l’avant-bras

118
Q

De quoi est responsable le triceps ?

A

De l’extension de l’avant-bras

119
Q

De quoi est responsable le deltoïde ?

A

De la protection et de la mobilisation de l’articulation

120
Q

Citer 2 muscles striés sur le tronc

A
  • Droits abdominaux
  • Diaphragme
121
Q

Citer 2 rôles des muscles droit abdominaux

A
  • Donner de la solidité à la paroi abdominale
  • Permettre le maintien en position des organes intra-abdominaux
122
Q

Citer 2 muscles striés des membres inférieurs

A
  • Quadriceps
  • Fessiers
123
Q

Citer 2 rôles des quadriceps

A
  • Extension de la jambe
  • Permettre la protection de l’articulation du genou
124
Q

Citer le rôle des muscles fessiers

A

Extension de la cuisse

125
Q

Citer 3 aspects des cardiomyocytes au microscope

A

Strié, courte, cellules ramifiées

126
Q

Citer le nom des cellules du muscle cardiaque

A

Cardiomyocytes

127
Q

Comment caractériser la contraction du muscle cardiaque ?

A

Involontaire et automatique de manière constante, lente et continue

128
Q

Combien de noyau a un cardiomyocyte ?

A

1

129
Q

Que forme le myocarde ?

A

Les parois du coeur

130
Q

Que représente le myocarde ?

A

La partie du coeur capable de se contracter

131
Q

Que comprend le muscle cardiaque ?

A
  • Des jonctions communicantes
  • Des disques intercallaires
132
Q

Citer les 4 composants du muscle cardiaque

A
  • Myofibrilles
  • Sarcoplasme
  • Noyau
  • Membrane plasmique avec tubules T et stries
133
Q

Par quoi est contrôlée la contraction du muscle cardiaque ?

A

Par la concentration en ions Calcium

134
Q

Qu’a besoin le muscle cardiaque pour se contracter ?

A

Beaucoup d’énergie et une vascularisation importante

135
Q

Citer 6 caractéristiques du muscle cardiaque

A
  • Cardiomyocytes avec 1 ou 2 noyaux centraux
  • Noyau entouré d’un cytoplasme libre de fibres contractiles
  • Fibres contractiles de petites tailles
  • Extrémités des fibres contractiles ont des prolongements latéraux pour communiquer
  • Membranes cellulaires des fibres contractiles sont reliées par des jonctions
  • L’organisation des fibres contractiles contient des jonctions scalariformes pour diffuser la dépolarisation
136
Q

Citer l’avantage des cardiomyocytes

A

Ils n’ont pas de plaque motrice donc n’ont pas de contrôle du système nerveux somatique

137
Q

En quoi la membrane des cardiomyocytes est-elle riche ?

A
  • En récepteurs pour des molécules signal
  • En canaux calciques voltage-dépendants activés par la dépolarisation
138
Q

Citer 3 types de molécules signal qui s’accrochent aux récepteurs de la membrane des cardiomyocytes

A
  • Adrénaline
  • Angiotensine II
  • Acétylcholine
139
Q

Citer 3 types de cellules des cardiomyocytes

A
  • Cardiomyocytes contractiles
  • Cardiomyocytes non contractiles
  • Cellules endomyocrine
140
Q

Citer 5 caractéristiques des cardiomyocytes non contractiles

A
  • Courtes
  • Pauvres en fibres contractiles
  • Regroupées à des endroits précis du myocarde
  • Leur membrane a un potentiel de repos + faible et ont un influx calcique par des canaux calciques lents accompagnés d’une entrée d’ions sodium
  • Pas d’automatisme, sont sous l’influence du SNA
141
Q

Citer 3 caractéristique des endomyocrines

A
  • Cardiomyocytes modifiés
  • Pauvres en fibres contractiles
  • Contiennent des granules de sécrétion
142
Q

Que contiennent les granules de sécrétion des endomyocrines ?

A

Des molécules peptidiques

143
Q

Comment s’appellent les molécules peptidiques contenues dans les cellules myoendocrines ?

A

Des facteur natriurétique auriculaire

144
Q

Pourquoi les facteur natriurétique auriculaire sont-ils sécrétés dans les cellules myoendocrines ?

A

Pour répondre à l’élongation excessive des fibres myocardiques ou à l’augmentation de la pression intracardique

145
Q

Citer la fonction des myoendocrines

A

Favoriser l’élimination du sodium par voie urinaire en faisant diminuer le volume sanguin et la pression artérielle pour faciliter le travail du myocarde lors de l’éjection du sang vers les artères

146
Q

L’action des endomyocrine est opposée à celle de quelle hormone ?

A

Aldostérone

147
Q

Citer la différence entre le tissu musculaire strié et le tissu musculaire cardiaque

A

Les cardiomyocytes ont une période réfractaire + longue ce qui ne permet pas la sommation des dépolarisations et interdit la tétanisation du muscle

148
Q

Citer le nom des cellules du TML

A

Léiomyocytes

149
Q

Citer l’aspect des léiomyocytes au microscope

A

Non strié, fusiforme

150
Q

Comment est la contraction du TML

A

Involontaire et rythmé des organes internes (intestins, vessie, utérus), lente

151
Q

Citer 3 lieux où se situe le TML

A

Dans la paroi des organes creux (estomac, vessie, intestin), dans les vaisseaux sanguins et dans la peau

152
Q

Citer 4 mécanismes dans lesquels intervient le TML

A

Digestion, respiration, circulation sanguine, reproduction

153
Q

Citer 2 groupes de fibres musculaires lisses

A
  • Muscles lisses unitaires
  • Muscles lisses multi-unitaires
154
Q

Citer 2 caractéristiques des muscles lisses unitaires

A
  • Propagent les potentiels d’action d’une fibre à l’autre via les jonctions communicantes
  • Se contractent en réponse à l’étirement
155
Q

Citer 2 caractéristiques des muscles lisses multi-unitaires

A
  • Ne propagent pas les potentiels d’actions
  • Leurs contractions dépend des connexions nerveuses
156
Q

Citer la fonction du TML

A

Faire circuler les substances dans le corps

157
Q

Expliquer la contraction du TML

A

Il est sous le contrôle du système nerveux parasympathique et est stimulé par des neuromédiateurs axonaux
Les filaments actine/myosine provoquent la contraction
La contraction du TML entraîne une déformation et un raccourcissement de la cellule

158
Q

Citer 4 caractéristiques des léiomyocytes

A
  • Contiennent un seul noyau central
  • Noyau entouré d’un espace cytoplasmique riche en organites
  • Noyau entouré d’un espace cytoplasmique pauvre en myofibrilles
  • Regroupées en faisceaux
159
Q

Citer la protéine qui est absente dans le TML mais présente dans le TMC et TMS

A

Troponine

160
Q

Comment s’appellent les points d’ancrages dans le TML ?

A

Corps denses

161
Q

Qu’est-ce qu’un corps dense dans le TML ?

A

Point d’ancrage entre les filaments d’actine et de myosine et la membrane plasmique

162
Q

Qu’entraîne l’absence de troponine ?

A

L’entrée des ions calcium par des canaux voltage/dépendant à partir de l’espace extra-cellulaire et du RE. Une fois dans le cytosol, les ions calciums sont liés à la calmoduline

163
Q

Que permet le couplage ions calcium/calmoduline ?

A

Une activation enzymatique qui entraîne la phosphorylation des chaînes légères de la tête de la myosine qui démasque les sites de liaison de l’actine

164
Q

Citer un exemple de muscle lisse unitaire

A

Muscle du tube digestif

165
Q

Citer un exemple de muscle lisse multi-unitaire

A

Muscle des voies respiratoires

166
Q

Comment sont les fibres du muscle lisse unitaire ?

A

Disposées en réseau pour permettre une activité coordonnée et synchrone

167
Q

Comment sont les fibres du muscle lisse multi-unitaire ?

A

Autonomes et dépendent chacune du contrôle nerveux

168
Q

Citer un TML particulier

A

Muscle utérin oumyomètre

169
Q

De quoi est constituée le muscle utérin oumyomètre ?

A

De fibres musculaires disposées en 3 couches : interne avec des fibres longitudinales et circulaires, médiane plexiforme et externe longitudinale

170
Q

Que permet la disposition particulière du muscle utérin oumyomètre ?

A

La distension de l’utérus lors de la grossesse

171
Q

Comment est l’activité du myomètre ?

A

Contractile automatique avec un centre automatique situé dans le fond de l’utérus. Son activité dépend des stimulations hormonales

172
Q

Où se situe les rhabdomyocytes ?

A

TMSS

173
Q

Où se situent les cardiomyocytes ?

A

TMC

174
Q

Où se situent les léiomyocytes ?

A

TML

175
Q

Citer la forme des rhabdomyocytes

A

Cylindrique

176
Q

Citer les formes des cardiomyocytes

A

Cylindrique, bifurqué

177
Q

Citer la forme des léiomyocytes

A

Fusiforme

178
Q

Citer l’aspect de l’appareil myofibrillaire des rhabdomyocytes

A

Strié

179
Q

Citer l’aspect de l’appareil myofibrillaires des cardiomyocytes

A

Strié

180
Q

Citer l’aspect de l’appareil myofibrillaires des léiomyocytes

A

Lisse

181
Q

Combien de noyaux dans les rhabdomyocytes ?

A

Plusieurs centaines

182
Q

Combien de noyaux dans les cardiomyocytes ?

A

Unique et central

183
Q

Combien de noyaux dans les léiomyocytes ?

A

Unique et central

184
Q

Par quoi sont reliés les rhabdomyocytes à la membrane ?

A

Par une plaque motrice

185
Q

Par quoi sont reliés les cardiomyocytes à la membrane ?

A

Jonctions intercellulaires et des stries scalariformes

186
Q

Par quoi sont reliés les léiomyocytes à la membrane ?

A

Des corps denses

187
Q

Comment est la contraction des rhabdomyocytes ?

A

Volontaire

188
Q

Comment est la contraction des cardiomyocytes ?

A

Automatique et rythmique

189
Q

Comment est la contraction des léiomyocytes ?

A

Involontaire

190
Q

Les rhabdomyocytes peuvent-ils se diviser ?

A

Non

191
Q

Les cardiomyocytes peuvent-ils se diviser ?

A

Non

192
Q

Les léiomyocytes peuvent-ils se diviser ?

A

Oui

193
Q

Par quoi sont régulés les rhabdomyocytes ?

A

Système nerveux somatique

194
Q

Par quoi sont régulés les cardiomyocytes ?

A

Système nerveux autonome

195
Q

Par quoi sont régulés les léiomyocytes ?

A

Système nerveux autonome