Musculo Flashcards

1
Q

Vrai ou faux ? Seules les cellules musculaires possèdent la propriété de contraction

A

Faux, toutes les cellules possèdent cette propriété, car elle est indispensable (division cellulaire, motilité, phagocytose)

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Q

Nommer les trois types de tissu musculaire

A
  • Muscle squelettique (strié)
  • Muscle lisse (viscéral)
  • Muscle cardiaque
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Q

Quelles sont les caractéristiques communes à toutes les cellules musculaires ?

A
  • Contiennent des filaments d’actine et de myosine
  • Possèdent une réserve intracellulaire de Ca++
  • Consomment de l’ATP
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Q

Différencier les filaments d’actine des filaments de myosine

A
  • Actine : filaments fins, passifs sur lesquels agissent la myosine. Liés à des protéines (troponine et tropomyosine)
  • Myosine : filaments épais, actifs. Site ATPasique, car énergie nécessaire pour la contraction
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4
Q

Décrire ce qu’est la bande A, bande H, bande I, ligne M et les stries Z

A
  • Bande I = illuminé, zones claires
  • Bande A=assombri, zones sombres
  • Bande H = zone claire au-milieu de la bande A
  • Ligne M = milieu de la bande H
  • Stries Z = ligne sombre dans les bandes I
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4
Q

Comment intéragissent l’actine et la myosine dans une cellule musculaire ?

A

Le basculement des têtes de la myosine exerce une traction sur le filament d’actine et provoque le raccourcissement du sarcomère et de la bande I

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4
Q

Quels sont les noms des organites dans les cellules musculaires ?

A
  • Membrane plasmique = sarcolemme
  • Cytoplasme = sarcoplasme
  • Réticulum endoplasmique = Réticulum sarcoplasmique
  • Mitochondries = sarcosomes
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4
Q

Comment se nomme la cellule musculaire squelettique ?

A

Rhabdomyocyte

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Q

Que sont les cellules satellites musculaires ?

A

Myoblastes en dormance sous la lame basale, jouent le rôle de cellules-souche pour la réparation locale de fibres musculaires lésées

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5
Q

Donner des caractéristiques du rhabdomyocyte

A
  • Cellules très allongées de forme cylindre
  • Diamètre constant sur toute la longueur
  • Limitée par le sarcolemme, doublé sur la face externe par une membrane basale
  • Nombreux noyaux repoussés en périphérie
  • Stries transversales
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5
Q

Décrire le rôle du calcium dans la contraction musculaire

A

Les ions calcium sont essentiel à la contraction musculaire, car ils permettent l’intéraction entre l’actine et la myosine via la liaison du calcium avec la troponine

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5
Q

Quelle est l’unité contractile de base de la cellule musculaire ? Par quoi sont-ils délimités ?

A

Sarcomère, entre deux stries Z

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6
Q

À quoi est dûe la striation des myofibrilles ?

A

Agencement des myofilaments d’actine et de myosine le long du grand axe des myofibrilles

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6
Q

Vrai ou faux ? Lors de la contraction musculaire, les bandes I et A se raccourcissent

A

Faux, la bande A est inchangée, c’est seulement la bande I qui se raccourcit

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7
Q

Par quoi sont reliés les myofibrilles ?

A

Myofibrilles reliées par des filaments intermédiaires de desmine qui attachent ensemble les stries Z

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7
Q

Nommer et donner le rôle des deux divisions du réticulum sarcoplasmique

A
  • Réticulum sarcoplasmique longitudinal : sarcotubules qui entourent chaque myofibrille, forment à la jonction des bandes A et I une citerne terminale
  • Système T : canalicules transversaux qui entoure la myofibrilles aux jonctions A-I, forment des triades avec les citernes terminales (2 triades par sarcomère)
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7
Q

À quoi servent les triades a/n des sarcomères ?

A

Transforment l’activité électrique (potentiel d’action) en activité chimique (contraction musculaire)

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8
Q

Donner les 4 grandes étapes du mécanisme de contraction

A

1- Fixation : les têtes de myosine activées forment des ponts d’union avec l’actine
2- Désactivation : les têtes de myosine retournent à leur position non-active, ce qui fait glisser l’actine vers le centre du sarcomère
3- Séparation : Fixation d’ATP sur les têtes de myosine provoque la rupture du pont d’union
4- Activation : Les têtes de myosine hydrolysent l’ATP et changent d’orientation, sont activées

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8
Q

Quels organites sont contenus dans le cytoplasme des rhabdomyocytes ?

A
  • Réticulum endoplasmique (sarcoplasmique) ; très spécialisé, 2 systèmes
  • Mitochondries très abondantes
  • Grains de glycogène nombreux
  • Myoglobine
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9
Q

Quel est le rôle des mitochondries dans les rhabdomyocytes ?

A

Fournir l’énergie nécessaire à la contraction (sont présentes en très grande quantité).
- Situées entre myofibrilles et périphérie

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9
Q

Quel est le rôle de la myoglobine dans les rhabdomyocyte ?

A

C’est une protéine proche de l’hémoglobine qui fixe l’O2, alors elle assure une réserve d’oxygène au rhabdomyocyte

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9
Q

Décrire le mécanisme par lequel les triades permettent la contraction musculaire

A
  • Ions Ca++ sont concentrés dans la lumière du réticulum sarcoplasmique
  • PA arrive à la jonction neuromusculaire, se propage le long du sarcolemme et entre dans le sarcoplasme via les tubules
  • A/n des triades, le PA active les protéines sensibles au voltage = ouverture des canaux calcium des citernes terminales
  • Ions calcium agissent sur les filaments et déclenchent la contraction
  • Fin du PA = repolarisation membranaire et capture du Ca++ par une pompe à calcium dans le réticulum sarcoplasmique

Le cycle peut alors recommencer

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10
Q

Quel est le rôle du glycogène dans les rhabdomyocyte ?

A

Réserve énergétique présente sous forme de nombreux grains

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11
Q

Nommer les trois grands types de fibres musculaires striées

A
  • Fibres à contraction lente (rouges)
  • Fibres à contraction rapide (blanches)
  • Fibres intermédiaires
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12
Q

Donner des caractéristiques des fibres à contraction lente

A
  • Mode aérobie : mitochondries et myoglobine ++, forte teneur en O2
  • Contractions soutenues/permanentes (ex. muscles anti-gravitaires)
  • Diamètre plus petit, faible croissance
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12
Q

Donner des caractéristiques des fibres à contraction rapide

A
  • Mode anaérobie à partir du glycogène, moins de myoglobine et mitochondries
  • Contraction rapides, courtes (ex. muscles oculaires)
  • Peu résistantes à la fatigue, mais bon potentiel de croissance
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13
Q

Donner des caractéristiques des fibres intermédiaires

A

Sont adaptables à court et à long terme (mélange des deux types de fibres)

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14
Q

Nommer les trois fonctions des costamères

A
  • Alignement des sarcomères au cours de la contraction
  • Protection du sarcolemme d’une tension excessive
  • Transmission latérale de la force aux enveloppes du muscle
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14
Q

Vrai ou faux ? Les fibres lentes et rapides sont présentes toutes les deux dans tous les muscles

A

Vrai

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15
Q

Définir “plaque focale”

A

Jonction où les myofibrilles s’attachent à la lame basale
- Protéines transmembranaires = intégrines

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15
Q

Nommer les deux structures vers lesquelles la force générée par la contraction des myofibrilles est transférée

A
  • Jonction myotendineuse : transmission longitudinale de la force de contraction
  • Costamères : transmission latérale de la force de contraction
15
Q

Donner des caractéristiques des jonctions myotendineuses

A
  • Invaginations marquées du sarcolemme (ressemble à des doigts)
  • Filaments d’actine du dernier disque Z s’attachent via protéines transmembranaires à la lame basale, qui elle-même s’attache aux fibres collagène du tendon
15
Q

Définir “costamère”

A

Complexe de protéines transmembranaires reliant les myofibrilles sous le sarcolemme a/n de chaque strie Z à la lame basale

Permet de fixer la myofibrille la plus superficielle

15
Q

Décrire l’ordre d’assemblage d’un muscle squelettique

A
  • Myofibrilles forment la cellule musculaire
  • Cellules musculaires se regroupent en faisceaux
  • Faisceaux se regroupent pour former le muscle
16
Q

Nommer les trois enveloppes conjonctives du muscle

A
  • Endomysium : entoure chaque cellule musculaire
  • Périmysium : entoure un faisceau musculaire
  • Épimysium : entoure le muscle au complet
17
Q

Dans quelle enveloppe du muscle se retrouvent les capillaires sanguins ?

A

Endomysium

17
Q

Décrire les événements a/n de la plaque motrice lorsqu’un PA est acheminé vers une cellule musculaire

A
  • Libération d’acétylcholine dans la fente synaptique
  • Fixation de l’ACh aux récepteurs spécifiques
  • Ouverture des canaux ionique
  • Dépolarisation du sarcolemme suite à l’afflux des ions Na+
  • Création d’un PA à la surface du sarcoplasme
  • PA se propage jusqu’aux triades = couplage excitation-contraction
18
Q

Donner des caractéristiques de la jonction neuromusculaire (plaque motrice)

A
  • Située au centre de la fibre
  • Synapse spécialisée, constituée de l’axone du motoneurone et de la fibre musculaire
19
Q

Distinguer motoneurones alpha et motoneurones gama

A
  • Motoneurone alpha : responsable de la contraction musculaire
  • Motoneurone gamma : responsable de la contraction du fuseau neuro-musculaire
20
Q

Donner des caractéristiques d’un motoneurone alpha

A
  • Corps cellulaire est dans la corne ant de la moelle
  • Un axone innerve plusieurs fibres musculaires (dizaine si contrôle fin, centaines si contrôle grossier)
21
Q

De quoi est constitué une unité motrice ?

A

Unité motrice = motoneurone alpha + fibres musculaires qu’il innerve

22
Q

Vrai ou faux ? Dans une unité motrice, les fibres musculaires sont voisines unes de l’autre

A

Faux, elles sont dispersées dans le muscle

23
Q

Définir ce qu’est le fuseau neuromusculaire

A

Capteur sensible à l’étirement du muscle, responsable du réflexe myotatique. Il est logé entre les faisceaux des fibres musculaires et est attaché aux enveloppes du muscle

23
Q

Définir ce qu’est l’organe tendineux de Golgi

A

Récepteur situé a/n de la jonction myotendineuse, sensible à l’étirement du tendon produit par la contraction musculaire

24
Q

Nommer les deux rôles de l’innervation sensitive du muscle

A
  • Informer le SN de la tension développée dans le muscle
  • Régulation du tonus musclaire et réflexes ostéotendineux
25
Q

Nommer les deux organes responsables de l’innervation sensitive du muscle

A
  • Fuseau neuro-musculaire
  • Organe neuro-tendineux de Golgi (OTG)
26
Q

Distinguer les fibres musclaires “intrafusales” vs “extrafusales”

A
  • Fibres intrafusales font parties du fuseau neuromusculaire -innervation par un motoneurone gamma
  • Fibres extrafusales sont des fibres musculaires normales (pas dans le fuseau) - innervation par un motoneurone alpha
27
Q

Décrire l’innervation du fuseau neuromusculaire

A
  • Sensitive via fibres Ia et II
  • Motrice via motoneurones gamma
28
Q

Le fuseau neuromusculaire est responsable de quel type de réflexe ?

A

Réflexe myotatique : contraction du muscle en réponse à son étirement (ex. réflexe patellaire)

29
Q

Quel est le rôle des motoneurones gamma dans le fuseau neuromusculaire ?

A

Lorsque le muscle se contracte, le fuseau n’est plus étiré. Les motoneurones gamma vont donc faire la contraction des extrémités du fuseau = fibres sensitives restent actives

30
Q

De quel type de fibres sensitives l’OTG reçoit-il les informations ?

A

Fibres Ib

31
Q

Vrai ou faux ? L’OTG est sensible à l’étirement du muscle

A

Faux, il est sensible à l’étirement du tendon (causé par la contraction du muscle)

32
Q

L’OTG est responsable de quel réflexe ?

A

Réflexe myotatique inverse : inhibe le muscle si la contraction est trop grande (empêche de se blesser)

Ex. tu veux squatter 500lbs mais c’est trop lourd, donc tes jambes “lâchent”

33
Q

Quelles caractéristiques du cardiomyocyte sont identiques aux rhabdomyocyte ?

A
  • Myofibrilles composées de sarcomère
  • Réticulum sarcoplasmique et système de tubules T
  • Entouré d’une lame basale, possède des costamères
33
Q

Quelles sont les caractéristiques du cardiomyocyte qui le différencie du rhabdomyocyte ?

A

Cardiomyocyte =
- Cellule courte avec ramification
- Noyau central et unique
- Pas de cellules satellites (donc pas de réparation si dommage)
- Absence de plaque motrice, se contracte spontanément

34
Q

Quel est le nom des jonctions qui unissent les cardiomyocytes ?

A

Disques intercalaires

35
Q

Donner des caractéristiques du réticulum sarcoplasmique et du système T des cellules musculaires cardiaques

A
  • Réticulum sarcoplasmique se limite à des sarcotubules sans citerne terminale
  • Système T seulement présent a/n des disques Z, donc juste une fois par sarcomère
36
Q

À quoi servent les ramification des cellules cardiaques

A

Les extrémités des cellules cardiaques sont ramifiés, car elles peuvent s’emboiter avec les ramifications identiques des cellules adjacentes = solidité

Permet d’augmenter la solidité de la jonction en diminuant la tension appliquée par unité de surface

37
Q

Où sont situées les stries scalariformes (ramifications, disque intercalaire) ?

A

À la place du dernier disque Z

38
Q

Quelles sont les différentes jonctions qui relient les cardiomyocytes ? Sur quelles faces sont-elles ?

A

Sur la face frontale : augmentent la cohésion en diminuant la force par unité de surface
- Desmosome
- Fascia adherens

Sur la face latérale :
- Nexus (gap junctions) = synchronisation des contractions des cardiomyocytes

39
Q

Décrire ce que sont les cellules cardionectrices

A

Cardiomyocytes pauvres en myofibrilles spécialisés dans l’initiation et la conduction de la contraction
- Sont reliées entre elles pour former un réseau

Noeud sinusal = pacemaker, les autres cellules cardionectrices transmettent l’excitation et s’assurent de la synchronisation

40
Q

Donner le rôle général du tissu musculaire lisse

A

Le tissu musculaire lisse est un tissu à contraction lente et involontaire qui participe à la régulation de toutes les grandes fonctions de l’organisme (circulation sanguine, digestion, respiration)

41
Q

Donner des caractéristiques générales du tissu musculaire lisse

A
  • Cellules fusiformes aux extrémités effilées
  • Noyau unique et central
  • Petites cellules
  • Cellules dépourvues de sarcomères = lisses
42
Q

Vrai ou faux ? Contrairement aux cellules musculaire striées et cardiaques, les cellules musculaires lisses n’ont pas de lame basale

A

Faux, chaque cellule musculaire lisse est entourée de sa lame basale

43
Q

Comment est organisé le muscle lisse ?

A

La majorité des muscles lisses sont dans la paroi des viscères creux, disposés en couches concentriques ou longitudinales

44
Q

Décrire le réticulum sarcoplasmique et le système T du muscle lisse

A

Réticulum sarcoplasmique peu développé, absence de système T = PEU DE RÉSERVES DE CA++

45
Q

Que sont les “cavéoles” ?

A

Nombreuses invaginations du sarcolemme du muscle lisse qui augmentent sa surface en contact avec le liquide interstitiel (riche en Ca++)
- Facilitent l’entrée de calcium et augmentent sa concentration, donc compense pour l’absence de sarcotubule

46
Q

Quelles sont les deux types de jonctions qui unissent les cellules musculaires lisses ?

A
  • Jonctions serrées
  • Jonctions communicantes (nexus, gap junctions) = propagation des signaux électriques et chimiques, donc synchronisation de la contraction
47
Q

Que sont les léiomyocyte ?

A

Cellule musculaire lisse

48
Q

Comparer le mécanisme de contraction du léiomyocyte et du rhabdomyocyte

A

Elle résulte d’un glissement des filaments d’actine entre les filaments de myosine, mais dans le léiomyocyte :
- Organisation et proportion d’actine/myosine différentes du muscle strié
- Pas de sarcomère
- 2x plus d’actine, 5x moins de myosine

49
Q

Décrire l’agencement des filaments d’actine et de myosine dans le léiomyocyte

A

Filaments d’actine sont agencés en réseau
- Dans le sarcoplasme, reliés par des corps denses, eux-même reliés entre-eux par des filaments intermédiaries
- En périphérie, reliés par des plaques d’ancrage (épaississement de la membrane)

Filaments de myosine moins nombreux et d’un type différent que dans le muscle strié

50
Q

Décrire briévement comment débute la contraction du muscle lisse

A

1- Augmentation du Ca++ intracellulaire
2- Complexe Ca++-CaM
3- Ca++-CaM active kinase MLCK
4- MLCK fait la phosphorylation des têtes de myosine
5- Activation des têtes de myosine (ponts d’union, comme dans cellule striée)

51
Q

Vrai ou faux ? La cellule musculaire lisse raccourcit beaucoup lorsqu’elle se contracte

A

Vrai, la cellule musculaire lisse se raccourcit de 75% lors de sa contraction ! Cela mène à une déformation des organites (noyau, sarcolemme)
VS 25% pour cellule musculaire striée

52
Q

La contraction d’une cellule musculaire lisse consomme-t-elle beaucoup ou peu d’ATP ?

A

La force de contraction est moins importante et peu donc être maintenue plus longtemps avec une consommation faible d’ATP

53
Q

Par quoi peut être produite la contraction du muscle lisse ?

A
  • Influx nerveux du SNA
  • Stimulus hormonal (ocytocine)
  • Potentiel électrique spontané
54
Q

Distinguer les deux modes d’innervation des muscles lisses

A
  • Mode mono-unitaire : seule la couche superficielle de cellule porte des récepteurs aux neurotransmetteurs, pas de plaque motrice organisée ; l’influx est transmis via les nexus (ex. vx sanguins, tractus gastro-intestinal, utérus, etc.)
  • Mode multi-unitaire : meilleur contrôle de la contraction, car cellules distinctes qui ont chacune une plaque motrice (ex. muscles ciliaires, muscle de l’iris)