muscle Flashcards

1
Q

Expliquer comment se fait un mouvement (à l’échelle des organes)
Ex: flexion du bras

A

Lors d’une contraction, le muscle s’épaissit et se raccourcit, cela tire les tendons et engendre le déplacement des os au niveau de l’articulation.

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Q

Expliquer l’organisation d’un muscle?
En zoomant de l’échelle de l’organe jusqu’aux molécules:

s

sortie de glucose du foie vers le sang

A

muscle > cellules musculaires= fibres musculaires organisées en faisceaux > myofibrilles > sarcomères = actine + myosine

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3
Q

Qu’est - ce qu’une myofibrille + composition

A

une myofibrille est formée d’une succession de sarcomères

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3
Q

Qu’est-ce qu’une fibre musculaire?
quelles sont ces particularités?

A

Cellule musculaire = très longue avec plusieurs noyaux, divisée en sous-unités appelées sarcomère

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4
Q

Qu’est-ce qu’un sarcomère (+ schéma)

A

Le sarcomère est l’unité de contraction du muscle. Il est formé par des filaments d’actine et de myosine

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5
Q

Quels sont les deux éléments indispensables pour que les sarcomères se raccourcissent

A

ATP et Calcium

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5
Q

Que se passe-t-il lors de la contraction pour les sarcomères
( + schéma)

A

lors de la contraction du muscle, chaque sarcomère se raccourcit par glissement des filaments d’actine vers le centre (vers les filaments de myosine)

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6
Q

Expliquer comment l’ATP (et le Ca2+) permet le raccourcissement du sarcomère

A

Le calcium libère le site de fixation de la myosine présent sur les filaments d’actine. La fixation d’une molécule d’ATP est nécessaire à la rupture des liaisons entre l’’actine et la myosine
L’hydrolyse de l’ATP fournit l’énergie permettant un basculement de la tête de myosine qui pourra alors se fixer un peu plus loin sur le filament d’actine.

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7
Q

Qu’est-ce que l’hydrolyse de l’ATP?

A

dégradation progressive des fibres musculaires lors des cycles contractions/relâchements

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7
Q

Expliquer l’origine de la dégénérescence des cellules musculaire dans certaines myopathies

A

mutations d’un gène codant les protéines du cytosquelette, des membranes ou du cytoplasme-> pas d’interaction entre les protéines membranaires et la matrice extracellulaire reliant les différentes cellules musculaires entre elles. -> .

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8
Q

Citer les 2 voies métaboliques permettant de renouveler l’ATP
Préciser leur localisation (pour chaque étapes)

A

Respiration cellulaire: glycolyse dans l’hyaloplasme (liquide du cytoplasme) puis le reste dans les mitochondries
C6H12O6 (glucose)+ 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + énergie (36 ATP)

Fermentation lactique: tout se fait dans l’hyaloplasme
C6H12O6 (glucose) 2 C3H6O3+ énergie (2 ATP)

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9
Q

Expliquer l’avantage et l’inconvénients de la respiration cellulaire et fermentation pour une cellule musculaire

A

Respiration cellulaire:
besoin de dioxygène mais fabrication de 36 ATP¨
Fermentation lactiRespiration cellulaire:
besoin de dioxygène mais fabrication de 36 ATP¨
Fermentation lactique:
pas besoin de dioxygène mais fabrication de seulement 2 ATP¨

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10
Q

Qu’est-ce que le cycle de Krebs et la chaine respiratoire (+ localisation)

A

Cycle de Krebs: dans le stroma des mitochondries
pyruvate → CO2 + NADH et H+ + 2 ATP
Chaine respiratoire: dans la membrane interne des mitochondries
NADH+NADH+ + O2 → H2O + 32 ATP.

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10
Q

Que se passe-t-il lors de la glycolyse?

A

Glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ —–> 2 pyruvates + 2 ATP +
2 H2O + 2NADH

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11
Q

Expliquer les différences entre les deux types de fibres musculaires et leur métabolisme

A

Fibres de type 1: riches en mitochondries donc font surtout de la respiration = pour les exercices d’endurance
Fibres de type 2: pauvres en mitochondries donc font surtout de la fermentation = pour les exercices court et intense

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12
Q

Qu’est-ce d’une substance dopante?

A

Substance qui augmente la contraction et la masse musculaire

13
Q

Qu’est-ce que la glycémie? Valeur normale?

A

Le taux de sucre dans le sang.
Valeur moyenne = 1g/L

14
Q

Pourquoi dit-on que la glycémie est un paramètre régulé?

A

Quand elle est trop forte (hyperglycémie) ou trop basse (hypoglycémie), le corps la ramène vers sa valeur moyenne de 1g/L

15
Q

Quelle est notre source de glucose? Comment est-il apporté aux organes/ aux cellules?

A

La source de glucose est apportée par l’alimentation. Les aliments sont digérés dans le tube digestif en nutriments comme le glucose et passe dans le sang au niveau des intestins.

16
Q

Quel(s) sont les principaux organes qui stockent le glucose?
Sous quelle forme?

A

Foie et muscles = stockage sous forme de glycogène
Tissu adipeux = stockage sous forme de lipides

17
Q

Quel organe peut «libérer» du glucose dans le sang?

A

Le foie

18
Q

Citer 2 expériences qui ont permis de mettre en évidence le rôle du pancréas dans la glycémie
_

A

1890: ablation du pancréas d’un chien par Méring et Mikowski -> pancréas a un rôle hypoglycémiant
_1894: ablation puis greffe de pancréas sur un chien par Hédon. Le pancréas contrôle la glycémie via la circulation sanguine donc grâce à des hormones.

19
Q

Donner la définition d’hormone

A

Substance produite et libérée (= sécrétée) dans le sang par un organe et qui agit sur un autre organe en se fixant sur ses récepteurs spécifiques.

20
Q

Citer les 2 hormones produites par le pancréas, le nom des cellules qui les produisent et leur rôle

A

_ insuline fabriquée dans les cellules béta des ilots de Langerhans = hypoglycémiante

_ glucagon fabriqué par les cellules alpha des ilots de Langerhans = hyperglycémiante

21
Q

Que se passe-t-il pour qu’il y ait un retour à la normal en cas HYPERGLYCEMIE?

A

Libération d’insuline par les cellules béta du pancréas -> fixation sur ses récepteurs au niveau des muscles et du foie -> entrée de glucose dans le foie et les muscles -> activation de la glycogénogénèse (fabrication du glycogène à partir du glucose)

22
Q

ue se passe-t-il pour qu’il y ait un retour à la normal en cas HYPOGLYCEMIE?

A

ibération de glucagon par les cellules alpha du pancréas -> fixation sur ses récepteurs au niveau du foie -> activation de la glycogénolyse (coupure du glycogène en glucose) -

23
Q
A