Module 5 - La contraction musculaire Flashcards

1
Q

La contraction musculaire permet à l’animal d’accomplir une foule de fonctions de base. Lesquelles? (7)

A

1.Locomotion
2.Posture et stabilité
3.Transit gastro-intestinal
4.Ventilation pulmonaire
5.Circulation sanguine
6.Miction
7.Reproduction

ETC……….

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1
Q

On peut classifier les muscles selon 3 catégories différentes. Lesquelles

A
  1. striés vs non-striés
    2.squelettiques vs cardiaques vs lisses
    3.volontaires vs involontaires
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2
Q

Les muscles squelettiques sont attachés à quoi, via quoi?

A

attaché au squelette via des tendons

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3
Q

Quelle est l’unité de base du muscle?

A

cellule musculaire (fibre musculaire)

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4
Q

Un ensemble de fibres musculaires forme quoi?

A

faisceau musculaire

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5
Q

Un ensemble de faisceaux musculaires forme quoi?

A

un muscle

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6
Q

Chaque composante du muscle (fibre, faisceau, muscle) est délimité par quoi?

A

par une gaine de tissu conjonctif

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7
Q

les gaines de tissu conjonctif qui entoure chaque composante du muscle sont liés à quoi?

A

reliées entre elles et liées aux attaches tendineuses

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8
Q

Quelle est la forme\grandeur d’une fibre musculaire?

A

forme cylindrique, très longue

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9
Q

Comment la fibre musculaire est crée?

A

durant la vie embryonnaire, par la fusion d’un grand nombre de myoblastes

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10
Q

La fibre musculaire est mononuclée ou multinuclée?

A

multinucléé

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11
Q

La fibre musculaire est délimitée par quoi?

A

par une membrane cytoplasmique, le sarcolemme

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12
Q

Comment s’appelle le cytoplasme d’une fibre musculaire?

A

sarcoplasme

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13
Q

La fibre musculaire est particulièrement riche en quelle organite?

A

mitochondrie

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14
Q

Comment on appelle le rétinaculum endoplasmique d’une fibre musculaire?

A

rétinaculum sarcoplasmique

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15
Q

Le rétinaculum sarcoplasmique entoure quoi?

A

chacune des nombreuses myofibrilles

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16
Q

C’est quoi un myofibrille?

A

élément cylindrique contractile qui occupe près de 80% du volume du sarcoplasme

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17
Q

Quelle est la fonction principale du rétinaculum sarcoplasmique?

A

stockage de Ca2+

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18
Q

Quelle est la raison de l’apparence striée des fibres musculaires?

A

l’alternance entre les bandes claires (bandes I) et les bandes sombres (bandes A) le long de la fibre + disposition répétitive et parallèle des myofilaments présents dans les myofibrilles

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19
Q

Quels sont les types de myofilaments présents dans les myofibrilles?

A

filaments épais et filaments fins

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20
Q

C’est quoi la bande A?

A

C’est une bande sombre formée par les filaments épais + par une portion des filaments mins qui chevauchent en partie l’extrémité des filaments épais

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21
Q

C’est quoi la bande H?

A

bande un peu moins sombre située au centre de la bande A. Contient seulement les filaments épais, zone que les filaments fins ne peuvent pas atteindre

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22
Q

C’est quoi la bande I?

A

Bande claire formée de la portion restante des filaments fins qui ne chevauchent pas les filaments épais. Autrement dit, elle s’étend de la fin d’une rangée de filaments épais jusqu’à la prochaine rangée de filaments épais

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23
Q

C’est quoi le disque M?

A

ligne située au centre de la bande H et A, formée par des protéines qui servent de point d’ancrage aux filaments épais

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24
Q

C’est quoi le disque Z?

A

ligne située au centre de la bande I formée par des protéines qui servent de point d’ancrage aux filaments fins

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25
Q

C’est quoi un sarcomère?

A

L’unité fonctionnelle du muscle squelettique. Correspond à la région située entre deux disques Z

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26
Q

Les filaments épais sont principalement constituées de quelles molécules?

A

myosines

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27
Q

identifie les structures numérotées

A

1.Sarcomere
2.Filaments fin
3.Disque M
4.Bande H
5.Disque Z
6.Filament épais
7.Disque Z
8.Bande I
9.Bande A
10.Bande I

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28
Q

Quelles sont les parties structurelles de la myosine?

A

1 queue et 2 têtes

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29
Q

Quelle est l’orientation de la queue de myosine?

A

parallèle a l’axe de la molécule

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30
Q

Chaque molécule de myosine est formée par quoi?

A

par 2 chaines lourdes et 4 chaines légères

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31
Q

Quelle est l’orientation des têtes de myosine?

A

transverse à l’axe de la molécule

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32
Q

La queue de myosine est formée par quoi?

A

par l’enchevêtrement de deux chaines lourdes

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33
Q

La tête de myosine est formée par quoi?

A

par des chaines lourdes et légères

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34
Q

Quelle est la structure de la myosine qui interagit avec l’actine : la queue ou les tetes?

A

les têtes

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35
Q

Les têtes de myosines contiennent des sites de liaisons importants. Combien? Lesquels?

A

2 sites de liaison
1) site de liaison à l’ATP (avec activité enzymatique ATPase)
2) site de liaison à l’actine

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36
Q

Un filament fin est constitué de quoi?

A

d’un double brin de filament d’actine + de deux protéines régulatrices : troponine et tropomyosine

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37
Q

Un brin de filament d’actine est composé de quoi?

A

de molécules d’actine globulaire qui se polymérisent pour former une longue chaine

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38
Q

Comment un filament fin est formé?

A

deux chaines (formées par molécules d’actine globulaire polymérisées) qui s’entrelacent comme un double collier de perle

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39
Q

Chaque unité globulaire d’actine contient un site de liaison. À quelle molécule?

A

à la myosine

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40
Q

Quel est le rôle de la tropomyosine?

A

Empêche l’interaction entre l’actine et la myosine pendant que le muscle est au repos

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41
Q

Vrai ou faux : la tropomyosine est constituée de 3 sous-unités

A

Faux. c’est la troponine

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42
Q

Quelles sont les sous unités de la troponine? Fait une brève description de chacune

A

1.Sous-unité I : inhibitrice, liaison avec actine
2.Sous-unité T : liaison avec tropomyosine
3.Sous-unité C : liaison avec Ca2+

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43
Q

Quel est le rôle de la troponine?

A

Modifie la position de la tropomyosine sur l’actine et ainsi contrôle les interactions entre l’actine des filaments fins et les têtes de myosine des filaments épais

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44
Q

La troponine est régulée par quoi?

A

par la concentration intracellulaire de calcium

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45
Q

Quel est l’effet de la contraction musculaire sur la longueur des fibres musculaires?

A

raccourcissement

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46
Q

Le raccourcissement des fibres musculaires lors de la contraction musculaire est causé par quoi?

A

raccourcissement des myofibrilles

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47
Q

Le raccourcissement des myofibrilles lors de la contraction musculaire est causé par quoi?

A

Par un mécanisme de glissement des filaments fins entre les filaments épais

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48
Q

Vrai ou faux : Lors de la contraction musculaire, les filaments fins et épais raccourcissent, ce qui raccourcit les myofibrilles et les fibres musculaires

A

Faux : longueur filaments fins\épais reste constante. C’est plutôt un mécanisme de glissement des filaments fins entre les filaments épais qui se déroule

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49
Q

Quel est l’effet d’une contraction musculaire sur la longueur du sarcomère

A

diminution longueur

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50
Q

Quel est l’effet d’une contraction musculaire sur la longueur de la bande A

A

reste constante

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51
Q

Quel est l’effet d’une contraction musculaire sur la longueur de la bande I

A

diminue

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52
Q

Quel est l’effet d’une contraction musculaire sur la longueur de la bande H

A

diminue

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53
Q

Pourquoi bande A reste constante lors d’une contraction musculaire?

A

car la bande A correspond à la longueur des filaments épais. Leur longueur reste constante lors de la contraction

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54
Q

Pourquoi la bande I et H diminue de longueur lors de la contraction musculaire?

A

La bande I contient seulement des filaments fins et la bande H contient seulement des filaments épais. Lors de la contraction, les filaments fins glissent vers le centre du sarcomère, ce qui augmente le chevauchement entre les filaments fins et épais, diminuant ainsi les zones où il n’y a pas de chevauchement (bande I et H)

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55
Q
A
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56
Q

Identifie les structures numérotées

A

1.Sarcomere
2.bande I
3.Bande A
4.Filaments fins
5.Filaments épais
6.Bande H
7.Disque Z

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57
Q

C’est quoi un cycle des ponts transversaux?

A

glissement des filaments fins entre les filaments épais causé par les ponts transversaux formés par des têtes de myosine qui se fixent temporairement aux filaments d’actine et les entrainent vers le centre du sarcomère; les têtes de myosine ensuite se détachent pour entamer un prochain cycle

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58
Q

Quelles sont les étapes du cycle des ponts transversaux?

A

1.Molécule d’ADP et de phosphate se lie à la tête de myosine. La tête de myosine est donc phosphorylée et passe à une conformation tendue
2.La tête de myosine se lie à l’actine et forme un pont
3.Ce contact entraine la libération du groupement phosphate, donc déphosphorylation de la tête de myosine
4.La déphosphorylation de la tête de myosine entraine un grand changement de conformation : conformation relâchée; la tête de myosine se replie vers le centre du sarcomère, produisant la force pour entrainer l’actine. La molécule d’ADP est alors relâchée, mais la tête de myosine demeure attachée à l’actine
5.Une nouvelle molécule d’ATP se lie à la tête de myosine, une étape nécessaire au détachement de la tête de myosine de l’actine
6.La molécule d’ATP est clivé par les enzymes ATPase se situant dans le site de liaison de l’ATP au niveau de la tête de myosine. L’ATP est clivé en ADP + groupement phosphate. Le cycle se répète

59
Q

Qu’est ce qui déclenche le cycle des ponts transversaux?

A

La dépolarisation de la fibre musculaire (potentiel d’action), qui augmente la concentration intracellulaire de calcium et initie le cycle

60
Q

Pourquoi l’augmentation de calcium intracellulaire initie le cycle des ponts transversaux?

A

pcq le calcium régule la troponine. Une augmentation de calcium intracellulaire change la conformation de la troponine, qui déplace la tropomyosine et donc expose les sites de liaison de la tête de myosine à l’actine.

61
Q

Le processus de contraction musculaire est une cascade connue sous quel nom?

A

couplage excitation-contraction

62
Q

C’est quoi un tubule T?

A

invaginations du sarcolemme qui pénètre dans la cellule et qui permet d’avoir un contact étroit avec le rétinaculum sarcoplasmique

63
Q

Quelles sont les étapes du couplage excitation-contraction

A

1.Acétylcholine libérée par motoneurones dans la fente synaptique
2.Récepteurs acétylcholine activés, ce qui induit un PPM
3.Le PPM induit un potentiel d’action, qui se propage tout le long du sarcomère via les tubules T
4.Le potentiel d’action qui arrive au tubule T induit un changement de conformation du récepteur de la dihydropyridine (DHP) voltage dépendant
5.La DHP a un lien mécanique direct avec le récepteur du Ca2+ (aussi appelé récepteur de la ryanodine) –> ouverture du canal Ca2+
6. Diffusion du Ca2+ vers le sarcoplasme –> augmentation de la concentration intracellulaire de calcium
7.Calcium se lie à la troponine, qui change de conformation et déplace la tropomyosine afin d’exposer les sites de liaison à l’actine. Le cycle des ponts transversaux commence –> contraction
8.Pour cesser la contraction, le calcium libre dans le sarcoplasme doit être retiré. C’est la pompe calcium ATPase qui s’occupe de cette fonction.
9.Puisque la concentration intracellulaire de calcium diminue, le calcium se libère de la troponine
10.Changement de conformation de la troponine, ce qui déplace la tête de myosine de façon à bloquer les sites de liaison à l’actine –·> muscle se relaxe

64
Q

Concernant la contraction musculaire, c’est quoi la tension?

A

force générée par la contraction musculaire

65
Q

C’est quoi une secousse musculaire?

A

un seul cycle de contraction-relaxation, qui est lui meme induit par un potentiel d’action

66
Q

Quelles sont les phases d’une secousse musculaire?

A

phase ascendante (contraction) et phase descendante (relaxation)

67
Q

Quelle est la durée d’un potentiel d’action au niveau de la fibre musculaire et quelle est la durée de la secousse musculaire?

A

potentiel d’action : 1ms
secousse : 100ms

68
Q

Vrai ou faux : une secousse musculaire unique peut arriver à la tension maximale que peut produire une fibre

A

Faux.

69
Q

Comment la tension générée par une fibre musculaire augmente?

A

en augmentant la fréquence des potentiels d’action

70
Q

Pourquoi si on augmente la fréquence des potentiels d’action, la tension générée par la fibre musculaire augmente?

A

pcq si un deuxième potentiel d’action survient avant que le premier soit dissipé, il y aura un plus grand nombre de calcium présent dans le cytosol et donc plus de ponts transversaux qui vont agir –> processus de sommation

71
Q

Comment on appelle une contraction maximale?

A

contraction tétanique

72
Q

Quels sont les types de contractions tétaniques? Explique chacun d’entre eux

A

1.Incomplet (non-fusionné) –> quand il y a encore des légères périodes de relâchement entre les stimuli
2.Complet (fusionnés) –> quand il n’y a vraiment aucune période de relâchement entre les stimuli

73
Q

Vrai ou faux : la tension développée par la fibre musculaire pendant une secousse dépend également de la longueur du sarcomère

A

Vrai

74
Q

La longueur du sarcomère au début de la contraction reflète quoi?

A

le degré de superposition des filaments fins et épais

75
Q

Explique la relation longueur-tension

A

Le sarcomère a une longueur optimale au repos. Lorsque la longueur du sarcomère est plus petite que la longueur optimale, il n’y a pas assez de chevauchement entre l’actine et myosine donc pas assez de ponts transversaux qui se forment –> force diminuée. Si la longueur est plus grande que la longueur optimale, il y a trop de superposition, ce qui nuit à la formation des ponts trasnversaux –> force diminuéé

76
Q

C’est quoi une charge?

A

force exercée par un objet sur le muscle

77
Q

Quelle est la relation entre la vitesse de contraction et la charge?

A

La vitesse de contraction est inversement proportionnelle à la charge

78
Q

C’est quoi une contraction isotonique?

A

contraction quand la charge exerce une force inférieure à la force maximale que le muscle peut générer. C’est une contraction accompagnée d’un raccourcissement musculaire. Il n’y a aucun changement de tension pour une charge donnée

79
Q

C’est quoi une contraction isométrique?

A

Quand la charge devient suffisamment grande (égale ou plus élevée à la force maximale que le muscle peut générer), le muscle arrête de se raccourcir et la vitesse devient nulle. Il y a donc une contraction sans changement dans la longueur du muscle.

80
Q

Quelle est la relation nombre d’unités motrices-tension?

A

la tension générée par un muscle entier dépend également du nombre d’unités motrices recrutées, puisque ce ne sont pas toutes les fibres musculaires qui sont recrutées lors de la contraction. Plus il y a d’unités motrices recrutées –> plus la tension musculaire générée sera grande

81
Q

Le muscle requiert bcp d’énergie (donc d’ATP). Il doit donc être en mesure de synthétiser rapidement des molécules d’ATP à partir d’une des 3 voies enzymatiques. Lesquelles?

A

1.Créatine-phosphate
2.Phosphorylation oxydative
3.Glycolyse anaérobique

82
Q

Quelle est la réaction de la voie enzymatique créatine-phosphate?

A

créatine-phosphate + ADP –> ATP + créatine (bidirectionnel)

83
Q

Décrit de manière qualitative la rapidité et l’efficacité de la voie enzymatique créatine-phosphate

A

voie rapide, mais limitée (comble seulement quelques secondes)

84
Q

Lors de la phosphorylation oxydative, l’ATP est synthétisée à partir de quelles substances?

A

au début : glucose provenant du glycogène musculaire
après : glucose sanguin et acides gras sanguins

85
Q

Lors de la glycolyse anaérobique, l’ATP est synthétisée à partir de quoi?

A

glucose provenant du glycogène musculaire au début et ensuite du glucose sanguin

86
Q

C’est dans quel contexte que la fibre musculaire utilise la réaction enzymatique de phosphorylation oxydative pour synthétiser l’ATP?

A

lors d’un effort modéré, en présence d’O2

87
Q

C’est dans quel contexte que la fibre musculaire utilise la réaction enzymatique de glycolyse anaérobique pour synthétiser l’ATP?

A

effort intense, O2 limité

88
Q

C’est quoi la rigidité cadavérique?

A

un phénomène qui survient quelques heures après la mort et qui est caractérisé par la raideur des muscles squelettiques

89
Q

La rigidité cadavérique illustre quoi?

A

L’importance de l’ATP

90
Q

La rigidité cadavérique est causé par quoi? (2 raisons, explique bien)

A

1.La diminution de l’ATP dans les fibres musculaires après la mort entraine une augmentation du calcium intracellulaire en raison de l’arrêt de la pompe Ca2+ - ATPase, ce qui déplace la tropomyosine et laisse les sites actifs à l’actine constamment exposés, accessibles à la formation de ponts transversaux
2. L’absence d’ATP fait en sorte qu’elle ne va pas se lier à la tête de myosine pour permettre son relâchement de l’actine, ce qui maintien le muscle dans un état de contraction

91
Q

Les fibres musculaires sont classifiées selon quoi?

A

-selon leur vitesse de contraction (lente vs rapide_
-selon leur mode de synthèse de l’ATP (oxydative vs glycolytique)

92
Q

Quelles sont les différents types de fibres musculaires? (nomenclature en chiffres et en mots)

A

type I : lente oxydative
type IIa : rapide oxydative + glycolytique
type IIb : rapide glycolytique

93
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant le DIAMÈTRE des fibres

A

I : petit
IIa : moyen
IIb : grand

94
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant la vitesse de contraction des fibres

A

I : lent
IIa : rapide
IIb : rapide

95
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant la durée de la contraction des fibres

A

I : longue
IIa : intermédiaire
IIb : courte

96
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant la résistance à la fatigue

A

I : élevée
IIa : intermédiaire
IIb : faible

97
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant la force générée

A

I : faible
IIa : intermédiaire
IIb : élevée

98
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant la fonction chez l’animal

A

I : posture
IIa : marcher, se lever
IIb : sauter, fuir

99
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant le nombre de mitochondries

A

I : élevée
IIa : élevée
IIb : rare

100
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant la densité capillaire

A

I : élevée
IIa : intermédiaire
IIb : faible

101
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant le contenu en myoglobine

A

I : élevé
IIa : intermédiaire
IIb : faible

102
Q

Fait la comparaison entre les fibres de type I, IIa et IIb concernant la couleur des fibres

A

I : rouge foncé
IIa : rouge
IIb : pâle, blanche

103
Q

Les muscles lisses sont des composantes de quoi?

A

-organes creux : estomac, vessie
-organes tubulaires : intestin, vaisseaux sanguins, voies respiratoires

104
Q

Les muscles lisses varient selon quoi? (3)

A

1.Selon leur localisation dans l’organisme
2.Selon la disposition des fibres
3.Selon leur patron d’activité

105
Q

Concernant les muscles lisses, quelles sont les classification concernant le patron d’activité

A

1.Activité rythmique (phasique) vs activité continue (tonique)
2.Muscle normalement contracté qui se relâche à l’occasion vs muscle normalement relâché qui se contracte à l’occasion

106
Q

Selon les particularités électriques de leur membrane cytoplasmique, les muscles lisses peuvent être séparés en deux groupes. Lesquels?

A

1.Muscle lisse unitaire (viscéral)
2.Muscle lisse multi-unitaire

107
Q

C’est quoi un muscle lisse unitaire?

A

muscle lisse qui possède des jonctions communicantes, donc les cellules peuvent se coupler électriquement

108
Q

C’est quoi un muscle lisse multi-unitaire?

A

muscle lisse qui ne possède pas de jonctions communicantes, donc une dépolarisation d’une cellule n’entraine pas automatiquement l’activation de la cellule adjacente

109
Q

Décrit la structure des cellules musculaires lisses

A

-petites
-mononuclées
-fusiformes

110
Q

Le cytoplasme des cellules musculaires lisses contient quoi?

A

des filaments fins et épais formés d’actine et de myosine

111
Q

Quelles sont les 6 différences des fibres lisses comparées aux fibres squelettiques?

A

1) pas d’arrangement répétitif et régulier de filaments, d’où l’absence de striation
2) l’isoforme de myosine est différente : activité ATPase bcp plus lente et requiert moins d’ATP, ce qui permet de garder une contraction + longue
3) Il y a de la tropomyosine, mais pas de la troponine
4) En absence de sarcomères, les filaments fins et épais sont ancrés sur des structures protéiques, appelées corps denses
5) L’arrangement des fibres est oblique et non transverse à l’axe longitudinal
6) Les filaments sont + longs, ce qui permet de maintenir une contraction sur une plus grande distance

112
Q

Quelles sont les étapes du mécanisme de contraction\relaxation des muscles lisses?

A

1.Liaison de Ca2+ à la calmoduline
2.Activation kinase de la chaine légère de myosine
3.Phosphorylation des chaines légères de la myosine
4.Changement de conformation de la tête de myosine
5.Cycle des ponts transversaux
6.Activité de la phosphatase –> déphosphorylation des chaines légères de la myosine –> changement de conformation tête de myosine –> relâchement de la contraction musculaire

113
Q

Vrai ou faux : l’augmentation de calcium intracellulaire est l’élément déclencheur de la contraction des muscles lisses ainsi que des muscles squelettiques

A

Vrai

113
Q

Quelle est la différence entre les muscles lisses et squelettiques concernant la cible initiale du calcium?

A

squelettiques : le calcium agit initialement sur les filaments fins (troponine C qui régule la tropomyosine)
lisses : le calcium agit initialement sur les filaments épais (kinase qui modifie la myosine)

114
Q

L’augmentation de calcium intracellulaire dans le muscle lisse provient de deux sources? Lesquelles?

A

1.Milieu extracellulaire
2.Rétinaculum sarcoplasmique

115
Q

En quoi le muscle lisse diffère du muscle squelettique concernant la provenance du calcium intracellulaire?

A

muscle lisse : provient du milieu extracellulaire et du rétinaculum sarcoplasmique
muscle squelettique : provient seulement du rétinaculum sarcoplasmique

116
Q

Concernant le muscle lisse, l’entrée de calcium provenant du milieu extracellulaire est contrôlée par quoi?

A

par des nombreux canaux membranaires Ca2+ voltage-dépendants, ligand-dépendants et activés mécaniquement

117
Q

Le rétinaculum sarcoplasmique est + développé dans le muscle lisse ou squelettique?

A

muscle squelettique

118
Q

L’entrée de calcium dans la cellule musculaire lisse est contrôlée par quoi?

A

1.Récepteurs ryanodine (agissent comme des canaux Ca2+), Ca2+ dépendants
2.Canaux Ca2+ IP3 dépendants (molécule produite par récepteurs métabotropes)

119
Q

Quelles sont les origines de stimulation possible des muscles lisses?

A

1.Neuronale (SNA)
2.Hormonale
3.Facteurs paracrine

119
Q

Quelle est la différence entre muscles lisses et squelettiques concernant les origines de stimulation?

A

-muscles squelettiques : origine seulement du système nerveux somatique
-muscles lisses : neuronal (système nerveux autonome), hormonal ou facteurs paracrines

120
Q

Quelle est la différence entre un muscle lisse et un muscle squelettique concernant l’endroit de la relâche des neurotransmetteurs?

A

muscle squelettique : dans la fente synaptique
muscle lisse : dans des renflements tout au long de l’axone, nommé varicosités neuronales

121
Q

Quelle est la différence entre un muscle lisse et squelettique concernant la fixation des neurotransmetteurs à des récepteurs

A

muscle squelettique : se fixe à des récepteurs qui sont concentrés au niveau de la plaque motrice
muscle lisse : les NT diffusent et se fixent sur des récepteurs situés uniformément tout le long du sarcolemme

122
Q

Les muscles unitaires sont présents dans quels organes (donne 3 exemples)?

A

1.Tractus gastro-intestinal
2.Vessie
3.Utérus

123
Q

Les muscles multi-unitaires sont présents dans quels organes? (donne 3 exemples)

A

1.Voies respiratoires
2.Grands vaisseaux sanguins
3.Iris

124
Q

Pourquoi une activité électrique spontanée pourrait survenir? Ça survient dans quelles cellules?

A

certaines cellules musculaires lisses spécialisées ont des potentiels membranaires très instables, ce qui peut mener à des activités électriques spontanées

125
Q

Les activités électriques spontanées sont plus fréquentes chez les muscles lisses unitaires ou multi-unitaires?

A

muscles lisses unitaires

126
Q

Il y a deux types de potentiel membranaire instable. Lesquels?

A

1.Potentiels à onde lente
2.Potentiels de type pacemaker

127
Q

Vrai ou faux : le muscle cardiaque possède seulement des traits communs avec le muscle squelettique

A

Faux. possède des traits communs avec les deux types de muscle

128
Q

Décrit brièvement la structure d’une cellule musculaire cardiaque

A

courtes, mononuclées et striées

129
Q

C’est quoi le syncytium fonctionnel du muscle cardiaque?

A

Les cellules musculaires cardiaques sont couplées électriquement par des jonctions communicantes au sein des disques intercalaires.

130
Q

Qu’est ce qui est à l’origine de la dépolarisation rythmique du cœur?

A

le cœur possède des cellules qui génèrent des potentiels de pacemaker

131
Q

Les cellules musculaires cardiaques sont couplées électriquement par des jonctions communicantes. Elles partagent cette caractéristique avec quel autre type de cellule musculaire?

A

cellule musculaire lisse unitaire

132
Q

Quels sont les traits particuliers des cellules musculaires cardiaques? (2)

A

-sont pourvus d’embranchements
-sont reliés bout à bout à des régions spécialisées nommées disques intercalaires

133
Q

Comment se fait l’initiation et la propagation de la contraction des cellules musculaires cardiaques?

A

-l’initiation se fait par des cellules à potentiel pacemaker qui génèrent des potentiels d’action spontanés
-le potentiel d’action se propage à toutes les cellules musculaires cardiaques grâce à la présence des jonctions communicantes

134
Q

Quelles sont les étapes du couplage excitation-contraction du muscle cardiaque?

A

1.Ouverture canaux Na+ voltage-dépendants –> dépolarisation membranaire
2.Ouverture canaux Ca2+ voltage dépendants de tyle L
3. Entrée de calcium contribue à la dépolarisation membranaire + active canaux Ca2+, Ca2+ dépendants (récepteurs à la ryanodine)
4.augmentation de la concentration intracellulaire de Ca2+
5.calcium se lie à la troponine –> déplace la tropomyosine –> expose le site actif à l’actine –> cycle des ponts transversaux
6.Contraction musculaire
7.Diminution de la concentration intracellulaire de calcium par l’action des pompes Ca2+ ATPase –> relaxation musculaire
8.Ouverture des canaux K+ voltage dépendants –> repolarisation

135
Q

Quelle est la particularité des canaux calcique de type L?

A

L = long lasting current
il reste ouvert plus longtemps que les autres canaux calciques, donc ça prolonge la durée de la dépolarisation et du potentiel d’action

136
Q

Quelle est la particularité au niveau de la secousse musculaire de la pompe cardiaque? Cette particularité sert à quoi?

A

le potentiel d’action de la cellule musculaire cardiaque se superpose à la secousse musculaire cardiaque, ce qui crée une période réfractaire prolongée absolue –> pas de contraction tétanique ; cela sert à protéger les périodes de contraction\relaxation pour bien assurer la fonction d’éjection\remplissage de la pompe musculaire

137
Q

Lequel des ligands suivants entraine l’ouverture des canaux calciques au sein du réticulum sarcoplasmique lors de la contraction des cardiomyocites?
a) Le Ca2+
b) L’ATP
c) Le K+
d) Na+
e) Aucune de ces réponses

A

a) Ca2+

138
Q

Le botulisme chez le cheval est une maladie causée par quel agent?

A

par la bactérie clostridium botulinum

139
Q

Le botulisme chez le cheval apparait le plus souvent suite à quoi?

A

suite à l’ingestion de nourriture ou d’eau contaminée (plus rarement suite à une infection directe par la bactérie)

140
Q

Quels sont les signes cliniques du botulisme chez le cheval? (5)

A

-dysphagie (difficulté à avaler)
-affaissement des paupières
-langue à l’extérieur (perte de contrôle)
-raideur à la marche, trébuche, difficulté à se lever
-paralysie des muscles respiratoires (ce qui entraine la mort)

141
Q

Comment on peut faire pour prévenir le botulisme chez le cheval?

A

prévention! vaccin annuel

142
Q

Lequel des éléments suivants est commun au muscle squelettique, au muscle lisse et au muscle cardiaque?
a) les filaments fins des trois types de muscles sont composée d’actine, tropomyosine et de troponine
b) dans les 3 cas, la contraction musculaire doit être précédée par un potentiel d’action
c) dans les 3 types de muscle, la région centrale de la bande A est composée d’une région moins sombre nommée la zone H
d) ils requièrent tous une augmentation intracellulaire de Ca2+ pour initier leur contraction
e) Aucune de ces réponses

A

d) ils requièrent tous une augmentation intracellulaire de Ca2+ pour initier leur contraction