Nerf périphérique et tissu musculaire Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le SNP?

A

• Constitué anatomiquement de:

  1. Nerfs
  2. Ganglions
  3. Récepteurs sensoriels
  4. Jonction neuromusculaire
  • Origine embryologique: crête neurale
  • Myélinisé par les cellules de Schwann
  • Capacité à se régénérer
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Q

Quelle est la hierarchie d’un nerf périphérique

A

Les axones (ou fibres) se regroupent en fascicules, puis les fascicules en nerfs, puis les nerfs en troncs…

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Q

De l’ext vers l’int quel est l’ordre des coucbes de tissu conjonctif dans le nerf

A
  • Épinerve
  • Périnerve
  • Endonerve
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4
Q

L’épinerve est en coutinu avec…

A

la dure mère spinale

devient l’épinerve à partir du ganglion spinal

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5
Q

Que contient l’épinerve?

A
  • Le tissu conjonctif (tissu perméable) entre les fascicules
  • Les artérioles, veinules et des capillaires fenestrés (perméables)
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6
Q

Caractéristiques du périnèvre

A

• Enveloppe imperméable (étanche, subst. ne passent PAS) de chaque fascicule
• Les cellules périneurales (cellules du périnévre) ont des
caractéristiques à la fois endothéliales et épithéliales
• Participe à la blood-nerve barrier

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7
Q

Quelles sont les caractéristiques endothéliales des cellules périneurales

A
  • Jonctions serrées

- Vacuoles pinocytiques

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8
Q

Quelles sont les caractéristiques épitheliales des cellules périneurales

A

desmosomes

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9
Q

À quoi servent les vacuoles pinocytiques

A

Elles servent à transporter des substances s’un côté à l’autre de la cellule selon des récepteurs (contrôlées par recepteurs)

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10
Q

À quoi servent les desmosomes

A
  • font des connexions avec les filaments intermédiaires

- donne la force entre les cellules

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11
Q

À quoi servent les desmosomes

A
  • font des connexions avec les filaments intermédiaires

- donne la force entre les cellules

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12
Q

Caractéristiques de l’endonerve

A

• Tissu conjonctif (collagène libre et
fibroblastes) entre les fibres myélinisées et
amyéliniques (à l’int de chaque fascicule)
• Contient des capillaires avec jonctions serrées (comme dans le SNC) qui participent
avec le périnèvre à former la blood-nerve
barrier

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13
Q

Quel est l’avantage des jonctions serrées

A

Les toxines ne peuvent pas rentrer (ni par périmère, ni par capillaire jusqu’au nerf

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14
Q

On retrouve des _ entre les fibres axonales

A

fibrilles de collagène (forment un cable de soutient)

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15
Q

Comment appelle-t-on le cytoplasme de l’axone d’un neurone du SNP

A

axoplasme

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16
Q

Quel type de cellule retrouve t on en grande quantité dans l’axoplasme

A

Microtubules

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17
Q

Quel type de cellule retrouve t on en grande quantité dans le cytoplasme des nef périphéries

A

Microtubules

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18
Q

La myélinisation dans le SNP se fait par…

A

les cellules de Schwann

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19
Q

Fonctionnement de la myélinisation

A
  • la cellule de Schwann ne myélinise qu’un seul axone
  • le cytoplasme de la cellule de Schwann forme deux lèvres autour de l’axone.
  • Une première lèvre va se glisser en dessous de l’autre et celle par-dessus va s’enrouler plusieurs fois autour de l’axone
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20
Q

Fonction de la gaine de myéline

A

accélère l’influx nerveux grâce à la conduction saltatoire

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21
Q

Qu’est ce que la conduction saltatoire

A

Le potentiel d’action saute d’un noeud de Ranvier à l’autre

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22
Q

Quelle est la relation entre la grosseur de la fibre, sa myélinisation et la vitesse de la transmission de l’influx nerveux

A

Plus la fibre est grosse/gros calibre, plus elle est myélinisée et plus la transmission de l’influx nerveux se fera rapidement.

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23
Q

L’endonerve représente…

A

tout ce qui est inclus dans chaque fascicule nerveux

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24
Q

L’endonerve entoure des fibres _ et _

A

amyéliniques et myéliniques

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25
Caractéristiques des fibres amyéliniques
* Ne sont généralement pas visibles en MO * Sont regroupées * Sont toujours enveloppées par des cellules de Schwann
26
Décrivez brièvement l'enroulement de la cellule de Schwann sur les cellules amyéliniques
La cellule de Schwann entoure plusieurs fibres non-myélinisées, mais ne dépose pas de myéline
27
Comment peut on reconnaitre des faisceaux nerveux en coupe longitudinale
par leur forme en zig zag
28
Comment peut on reconnaitre des faisceaux nerveux en coupe transverse
beignes de myéline (si myélinisés)
29
Comment peut on reconnaitre des faisceaux nerveux myélinisés en coupe longitudinale
ils seraient entourés de myéline (autre couleur, souvent bleu)
30
Que sont les récepteurs sensoriels du SNP
ce sont les afférence sensitive primaire
31
Qu'elle est la voie en détail des afférence sensitive primaire (pas si important)
Le corps cellulaire du neurone est dans le ganglion rachidien (neurone pseudo-unipolaire sans dendrites ni axones). L'Influx part directement de la terminaison nerveuse qui a tt les caractéristiques axonales. En effet, celle-ci est capable de dépolariser par elle-même la fibre axonale et cette dépolarisation va cibler sa cible dans le SNC.
32
Quels sont les récepteurs sensoriels du SNP, quelle sont leur fonction associée et dites si ces recepteurs sont lent/rapides.
1. Mécanorécepteurs superficiels (Vibration et toucher fin) - RAPIDE 2. Fuseaux neuromusculaires (Proprioception) - TRÈS RAPIDE 3. Organe tendineux de Golgi (Proprioception) - TRÈS RAPIDE 4. Mécanorécepteurs profonds (Toucher grossier) - RAPIDE 5. Terminaisons libres (Douleur et température) - LENT
33
Quels sont les deux organes précis des mécanorécepteurs superficiels
* Corpuscule de Meissner | * Cellules de Merckel
34
Quels sont les deux organes précis des mécanorécepteurs superficiels
* Corpuscule de Meissner | * Cellules de Merckel
35
Quels sont les deux organes précis des mécanorécepteurs profonds
* Corpuscule de Pacini | * Corpuscule de Ruffini
36
Quels sont les deux organes précis des terminaisons libres
* Petites fibres myélinisées (lent) | * Petites fibres amyéliniques (très lent)
37
Expliquez brievement comment des petites terminaisons libres arrivent à effectuer le rôle de récepteurs sensoriels
Ce sont des petits axones qui se rendent directement à la peau (ils n'ont pas d'organes sensitifs en particulier), cependant ils sont capables de se dépolariser suite au contact avec la substance nociceptive (douleur/chaleur)
38
Quels sont les 3 types de récepteurs sensoriels | qu’on retrouve le plus souvent sur des coupes histologiques
1. Corpuscule de Meissner 2. Corpuscule de Pacini 3. Terminaisons libres (Petites fibres myélinisées et amyéliniques)
39
Caractéristiques du corpuscule de Meissner
* Important pour l'information du toucher fin et vibration * Mécanorécepteur superficiel * Fibres myélinisées de moyen calibre (RAPIDE) (type Aβ, ~50 m/sec) * Voyage par les cordons postérieurs (lemniscus médian) • L'étirement du corpuscule de Meissner entraine la dépolarisation et cela déclenche l'influx nerveux
40
Caractéristiques du corpuscule de Pacini
* Toucher grossier * Mécanorécepteur profond * Fibres myélinisées de moyen calibre (RAPIDE) (type Aβ) * Voyage par la voie spinothalamique
41
Caractéristiques des terminaisons libres
* Localisées dans l’épiderme ou le derme * Important pour la réception de la température/douleur * Toucher grossier et pression * Fibres myélinisées de petit calibre (LENT) (type Aδ, ~20m/s) * Petites fibres amyéliniques (TRÈS LENT) (type C, ~1m/s) * Voie spinothalamique
42
Quelles sont les 3 grandes catégories du tissu musculaire
1. Muscle squelettique 2. Muscle cardiaque 3. Muscle viscéral
43
À quoi réfèrent les muscles squelettiques (rôle principal)
Mouvements du squelette ou d’autres structures (ex: la langue)
44
Le muscle squelettique est un muscle _(1)_ contrôlé par la voie _(2)_. Il est aussi un muscle _(3)_, car il est formé d'agencement en _(4)_ des protéines contractiles.
1: volontaire 2: corticospinale 3: strié 4: parallèle
45
À quoi réfèrent le muscle cardiaque (rôle principal)
Activité de contraction rythmique, automatique et continue
46
Caractéristiques du muscle cardiaque
* Contraction involontaire: rythme affecté par le SNA | * Caractéristiques structurales et fonctionnelles intermédiaires entre muscle strié et lisse
47
À quoi réfèrent le muscle viscéral (rôle principal)
Contraction/dilatation des viscères (ex: intestin, vessie, utérus) et des vaisseaux
48
Le muscle viscéral est un muscle _(1)_ contrôlé par le _(2)_. Il est aussi un muscle _(3)_, car il est formé d'aucune striations transversales.
1: involontaire 2: SNA 3: lisse
49
Hiérarchie du plus gros au plus petit des structures du muscle squelttique
* Muscle * Fascicule * Fibre (cellule) * Myofibrille * Myofilament
50
Laquelle des structure du muscle squelttique est celles qui vont se coller les unes aux autres (glisser) pour faire une contraction musculaire
Myofilament
51
Comment se nomme la cellule musculaire striée (du muscle strié)
RHABDOMYOCYTE
52
Quelles sont les caractéristique des rabdomyocytes (cellule musculaire striée)
* Cellule cylindrique (fibre musculaire) * Diamètre constant sur toute la longueur * Limitée par une membrane : le sarcolemme * Noyaux multiples périphériques * Striations liées à l’organisation des protéines contractiles (myofilaments)
53
Note importante une fibre équivaut à _ cellule(s)
1 | 1 fibre = 1 cell
54
Un fascicule est composé de _
centaine de fibre/rabdomyocyte
55
Entre les fascicules on retrouve des...
veinules et artérioles
56
Dans les fascicules on retrouve des...
capillaires
57
Dans une cellule/fibre il y a des...
- centaines de myofibriles | - molécules de glycogène pour l'énergie
58
Qu'est ce que l'espace intermyofibrillaire
L'espace entre les myofibriles qui contient le glycogène et les mitochondries
59
Quels sont les 3 stades embryologique du développement du muscle squelettique
1) Hyperplasie 2) Différenciation 3) Croissance
60
Lors de la phase d'hyperphasie (dev embryologique muscle) que se passe-t-il?
Les myoblastes (cellules d'origines) se multiplient et fusionnent pour donner des myotubes à noyaux centraux vers la 15e sem de gestation puis des myofibres à noyaux périphériques à 18e sem de gest
61
Lors de la phase de différenciation (dev embryologique muscle) que se passe-t-il?
Les myofibres se différencient en myofibres de type 1 lente et de type 2 rapide (35e sem de gestation)
62
Lors de la phase de croissance (dev embryologique muscle) que se passe-t-il?
Entre l'âge de 8 an et jusqu'à la puberté = ajout de myofibrilles (ce qui fait grossir les fibres)
63
Chaque _ est constituée de myofilaments de/d'_ (fins) et de/d' _ (épais) organisés en _ et formant des stries et des bandes
- myofibrille - actine - myosine - sarcomères
64
Connaître la structure des sarcomères
Image p 45
65
Comment le muscle squelettique se contracte?
Les filaments d’actine glissent le long des filaments de myosine ce qui raccourcit le sarcomère et contracte le muscle.
66
L'actine est un myofilament _ qui s'attache sur la _
- mince | - strie Z
67
La myosine est un myofilament _ qui s'attache sur la _
- épais | - ligne M
68
Lorsque le muscle est contracté quelle partie de la myofibrille est cachée
On ne voit pas la bande I, car les myofilaments d'actines glissent le long des myofilaments de myosines *On voit donc juste les bandes A, les lignes M et les strie Z
69
Dans la myofibrille on peut aussi trouver cette structure ronde qui servira à fournir de l'énergie à la cellule
Gouttelettes lipidiques remplies d'acide gras (surtout utile pour type 1)
70
Entre les myofilaments d'actine et de myosine il va se former des petits _ qui vont aider l'actine de glisser sur la myosine
- ponts
71
Quelle partie des myosine se lie à l'actine
ls tête des myofilaments de myosine
72
Lequel des deux myofilaments se lie sur l'autre
C'est la myosine (tête) qui se lie à l'actine
73
Vrai ou faux, on a besoin d'ATP pour relâcher le muscle
Vrai!! *Si pas assez de calcium et ATP --> rigidité cadavérique
74
Quelle structure permet de solidariser entre elles les myofibrilles et comment
Ce sont des filaments intermédiaires de desmine. Ceux-ci attachent ensemble les stries Z.
75
Les filaments intermédiaires de desmine attachent ensemble les stries Z, mais où est-ce que ces filaments s'attachent?
Au desmosomes
76
Par quelle(s) structures la force générée par la contraction des myofibrilles est transférée aux tendons
- Les costamères | - La jonction myotendineuse
77
Que sont les costamères
Les endroits où les lignes Z sont attachés à la membrane * transmission latérale de la force *
78
Où est la jonction myotendineuse
À l'extrémité du muscle * transmission linéaire de la force *
79
Par quelle structure la majorité de la force générée par la contraction des myofibrilles est transmise?
La majorité de la force est transmise de façon latérale | via les costamères
80
Au niveau des liaisons qu'est-ce que les costamères et les jonction myotendineuses ont en commun?
Dans les 2 cas des complexes de protéines lient les myofibrilles à la matrice extracellulaire
81
Quels sont les deux complexes de protéines qui lient la ligne Z à la matrice extracellulaire (et ils s'y prennent via quel finalement intermédiaire)?
1. Le complexe des intégrines (via la desmine) | 2. Le complexe dystrophineglycoprotéines (via la ϒ-actine)
82
Fonctionnement de la jonction myotendineuse (ressemblance avec les costamères et particularité de cette structure spécifique)
Tout comme les costamères les intégrines et le complexe dystrophine-glycoprotéines relient les myofibrilles aux fibres de collagène du tendon. Cependant, dans le cas de la jonction myotendineuse, ce n'est pas en latéral, mais plutôt de façon linéaire via des projection digitiformes du sarcolemme qui répartissent la force sur une plus grande surface de contact.
83
Similarités entre les costamères et la jonction myotendineuse
Tous les deux utilisent les complexes de protéines des intégrines et des dystrophine-glycoprotéines
84
Certaines structures sont permanentes dans le muscle et celles-ci se divisent en 2 grandes catégories soit....
1- Les structures permettant le support énergétique nécessaire à la contraction 2- Les structures permettant le couplage de l'activité électrique et de l'activité contractile
85
Quelles sont les structures permettant le support énergétique nécessaire à la contraction
- Mitochondries - Acides gras - Myoglobine - Glycogène
86
Quelles sont les structures permettant le couplage de l’activité électrique et de l’activité contractile
- Les tubules en T | - Le réticulum sarcoplasmique
87
Quelles sont les caractéristiques des mitochondries (5)
* Génère L’ATP via la phosphorylation oxydative * Particulièrement abondantes dans le muscle strié * Situées entre les myofibrilles et sous le sarcolemme * Accolées aux lignes Z * Pas plus longues qu’un sarcomère (unité d'une ligne z à une autre ligne z)
88
Quel est le rôle des acides gras (structure permettant le support énergétique nécessaire à la contraction)
Les acides gras alimentent les mitochondries en substrats nécessaires à la phosphorylation oxydative
89
Quel est le rôle de la myoglobine (structure permettant le support énergétique nécessaire à la contraction)
La myoglobine cytoplasmique stocke l’oxygène dans les myocytes et permet l’utilisation des mitochondries même en condition anaérobique (un rôle ressemblant à celui de l'hémoglobine)
90
La myoglobine cytoplasmique est-elle visible en microscopie électronique?
Non
91
Quel est le rôle du glycogène (structure permettant le support énergétique nécessaire à la contraction)
``` - Le glycogène permet de générer de l’ATP dans le cytoplasme en condition anaérobique - Le glycogène fournit le pyruvate aux mitochondries en condition aérobique ```
92
Quelles sont les caractéristique du réticulum sarcoplasmique (structure permettant le couplage de l’activité électrique et de l’activité contractile)
• Est équivalent au réticulum endoplasmique lisse • Forme un réseau de tubules longitudinaux qui entourent chaque myofibrille (sarcotubules) • Ces tubules se rejoignent à la jonction des bandes A et I et forment une citerne terminale • Le Ca2+ y est stocké et est relâché pour déclencher la contraction
93
Quelles sont les caractéristique du système des tubules en T (structure permettant le couplage de l’activité électrique et de l’activité contractile)
* Réseau de canalicules transversaux * Entoure chaque myofibrille à la jonction des bandes A et I * Forment des triades avec les citernes terminales (du reticulum sarco.) * Transmet l’influx nerveux (dépolarisation) de la jonction neuromusculaire vers les citernes terminales pour qu’elles relâchent le Ca2+ (et déclenchent la contraction)
94
Qu'est ce les triades
chacune formées de 2 citernes terminales et d'un tubule en T
95
Pourquoi les triades sont elles importantes?
Car c'est à cet endroit (jonction de deux citernes terminales et d'un tubule en T) que la dépolarisation du tubule T entraîne l’ouverture des canaux calcique du réticulum sarcoplasmique et entraîne ensuite la relâche de Ca2+ dans le cytoplasme --> contraction muscu
96
IMPORTANT: À quoi sont accolées les mitochondries
Accolées à la ligne Z
97
IMPORTANT: Où retrouve-t-on les triades
À la jonction A-I
98
Comment le muscle strié est-il innervé motricement
Par la jonction neuromusculaire ou plaque motrice
99
Où est située la jonction neuromusculaire ou | plaque motrice
située au centre de | la fibre
100
Qu'est ce que la jonction neuromusculaire ou la | plaque motrice
une synapse spécialisée | entre l’axone du motoneurone et la fibre musculaire
101
Un axone moteur innerve _ fibre(s) musculaires à la fois
plusieurs
102
Comment appelle-t-on l'ensemble des fibres innervées par un axone moteur
l’unité motrice
103
Comparez le nombre de fibres innervés par un axone moteur pour les muscles à controle fin vs les muscles à contrôle grossier
• ~10 fibres pour les muscles à contrôle fin VS • ~100 fibres pour les muscles à contrôle grossier donc plus de fibres quand grossier
104
Les fibres musculaires d’une même unité motrice (fibre de même type) sont _ dans le muscle
dispersées
105
Que sont les cellules satellites
Des myoblastes non fusionnés qui restent qui restent en dormance sous la lame basale
106
Quel est le rôle des cellules satellites
Jouent le rôle de cellules-souche pour la réparation locale des fibres musculaires lésées (peuvent former de nouveaux myotubes puis myofibres)
107
Quelles sont les enveloppes (3) du tissu conjonctif musculaire et qu'est ce que l'enveloppe enveloppe?
1. L’épimysium (ou fascia) enveloppe le muscle 2. Le périmysium enveloppe chaque fascicule 3. L’endomysium enveloppe chaque fibre
108
L'endomysium est il une petite enveloppe ou grosse
petite
109
Quelle est la carcatéristique principale du réseau capillaire endomysial
Chaque fibre est en contact avec 3-4 capillaires *donc très vascularisé!
110
Lors du developpement du muscle, les cellules se différencient en fibres musculaires de type 1 et de type 2, qu'est ce qui caractérise les fibres de type 1.
1. Fibres de type I • « fibres rouges » ou « fibres lentes » • Énergie aérobique : - ATP via phophorylation oxidative dans les mitochondries - Grand besoin en oxygène et en myoglobine - Utilisation des acides gras
111
Pour la coloration de la fibre de type 1, l'anticorps se lie à l'isoforme...
isoforme « lent» de la myosine
112
Fonction des fibres de type 1
• Contractions soutenues, résistance à la fatigue
113
Lors du développement du muscle, les cellules se différencient en fibres musculaires de type 1 et de type 2, qu'est ce qui caractérise les fibres de type 2.
• « fibres blanches » ou « fibres rapides » • Énergie anaérobique : - ATP via glycolyse dans le cytoplasme - Moins grand besoin en oxygène et myoglobine - Utilisation du glycogène
114
Fonction des fibres de type 2
Contraction sporadique et courte, peu de résistance à la fatigue
115
Pour la coloration de la fibre de type 2, l'anticorps se lie à l'isoforme...
isoforme « rapide » de la myosine
116
Les muscles oculaires sont plus riches en type 1 ou type 2
plus riches en type 2
117
Les muscles anti-gravitaires sont plus riches en type 1 ou type 2
plus riches en type I
118
Couleur type 1
Rouge
119
Couleur type 2 (2a et 2b)
Blanche
120
Vitesse de type 1
Lente
121
Vitesse de type 2 (2a et 2b)
Rapide
122
Énergie de type 1
Oxydative
123
Énergie de type 2
DIFFÉRENCE ENTRE 2a et 2b 2a: Oxydative - glycolytique 2b: Glycolytique
124
Au niveau de l'énergie, quel type de fibre est comme un type intermédiaire
2a
125
Utilisation du glycogène de type 1
un peu
126
Utilisation du glycogène de type 2
Beaucoup
127
Utilisation des lipides de type 1
Beaucoup beaucoup
128
Utilisation des lipides de type 2a
Moyen
129
Utilisation des lipides de type 2b
Un peu
130
Utilisation des mitochondries de type 1
beaucoup beaucoup
131
Utilisation des mitochondries de type 2a
Moyen
132
Utilisation des mitochondries de type 2b
un peu
133
Le muscle a-t-il une innervation sensitive
Oui, elle informe le système nerveux central de la tension développée dans le muscle
134
Que permet l'innervation sensitive du muscle
Permet la proprioception, les réflexes et la régulation du tonus musculaire
135
L'innervation sensitive du muscle se fait grâce à deux structures qui sont:
- Le fuseau neuromusculaire | - Organe tendineux de Golgi
136
Le fuseau neuromusculaire est un capteur sensible à _
l’étirement musculaire
137
Où est logé le fuseau neuromusculaire (et il est attaché à quoi)
Entre les faisceaux des fibres | musculaires et est attaché au périmysium
138
Pour capté l’étirement, le fuseau neuromusculaire doit toujours être _
tendu
139
Autres caractéristiques plus précises sur le fonctionnement du fuseau neuromusculaire
• Il est tendu par les fibres musculaires intra-fusales, elles-mêmes innervées par les motoneurones gamma • Il transmet l’information sur l’étirement du muscle via de grosse fibres myélinisées (rapides) et via les cordons postérieurs
140
L'information transmise par le fuseau neuromusculaire est nécessaire à quoi et que permet elle?
Cette information est nécessaire à la proprioception et permet le réflexe d’étirement
141
L'organe tendineux de Golgi est un capteur sensible à _
l’étirement du tendon | vs étirement musculaire pour fuseau neuromuscu
141
L'organe tendineux de Golgi est un capteur sensible à _
l’étirement du tendon | vs étirement musculaire pour fuseau neuromuscu
142
Où est logé l'organe tendineux de Golgi
Il est logé dans le tendon, près de la jonction myotendineuse
143
Fonctionnement de la transmission de l'information par l'organe tendineux de Golgi
Il transmet l’information sur l’étirement du tendon via de grosse fibres myélinisées (rapides) et via les cordons postérieurs
144
L'information transmise par l'organe tendineux de Golgi est nécessaire à quoi et que permet elle?
Cette information est nécessaire à la proprioception et permet le réflexe tendineux de Golgi (myotatique inverse) --> Le muscle se relâche quand la tension est trop forte dans le tendon (réflexe opposé au réflex d’étirement)
145
Comment s'appelle le tissu musculaire du coeur
myocarde
146
Comment s'appellent les cellules cardiques
cardiomyocytes
147
Vrai ou faux les cardiomyocytes se contractent spontanément à un rythme régulier
Vrai
148
Quelles sont les cellules du système de conduction cardique qui génèrent le rythme
Les cellules cardionectrices (pacemaker)
149
Caractéristiques communes entre les rabdomyocytes (cellules des muscles striés) et les cardiomyocytes
Possèdent... • Des myofibrilles composées de sarcomères (aspect strié) • Un réticulum sarcoplasmique et un système T (moins développés pour les cardiomyo.) • Des costamères (complexe dystrophine-glycoprotéines et intégrine)
150
Caractéristiques uniques au cardiomyocytes
Elles possèdent... * Une longueur relativement courte * Un ou deux noyaux centraux seulement * Des disques intercalaires qui les relient entre elles dans un réseau ramifié * Aucune plaque motrice * Aucun typage lent/rapide ni organisation en damier
151
Quel est le rôle principal des disques intercalaires avec interdigitations
Les cardiomyocytes s’attachent solidement bout à bout par ces disques intercalaires avec interdigitations (comme dans la jonction myotendineuse)
152
Les cardiomyocytes possèdent cet organite en abondance pour fournir à la demande énergétique continue
Mitochondries
153
De quoi dépend la force des disques intercalaires
Elle dépend des desmosomes et des fascia adherens qui se lient chacun à différents réseaux de filaments
154
Dans le muscle cardiaques ou plutôt entre les cardiomyocytes on retrouve ce type de connection (jonction intercellulaire) super importante pour la transmission du potentiel d’action
Jonctions communicantes | gap junctions
155
Quelle est la fonction primordiale des jonctions communicantes (gap junctions)
``` permettent la transmission du potentiel d’action d’une cellule à l’autre et donc la synchronisation de leurs contractions (cellules se contractent en même temps) ```
156
Les jonctions intercellulaires s'attachent au _
réseaux des filaments à l'intérieur des cellules
157
Qu'a le reticulum sarcoplasmique cardique de spécial
Il se limite à des sarcotubules sans citernes terminales
158
Qu'a le système T cardique de spécial
Il n’est présent qu’au niveau des lignes Z
159
Comment sont les triades dans les cardiomyocytes
Les triades sont moins bien définies (voire innexistantes car pas de citernes)
160
Caractéristiques du muscle lisse (3)
• Tissu à contraction lente et involontaire • Tissu présent dans l’ensemble de l’organisme (mais surtout dans la paroi des viscères creux disposé en couches concentriques ou longitudinales) • Plusieurs fonctions (circulation sanguine, digestion, respiration...)
161
Comment sont appelées les cellules musculaires lisses
léiomyocytes
162
Comment sont appelées les cellules musculaires lisses
léiomyocytes
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Comment sont physiquement les léiomyocytes
- Cellules fusiformes à noyau unique central | - Cellules lisses sans striations transversales (sans sarcomères)
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Les léiomyocytes n'ont que 2 types de filament, quels sont-ils et quelle sont leur fonction.
1. Filaments intermédiaires --> support mécanique | 2. Myofilaments (actine=mince et myosine=épais) --> contraction
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Quelles sont les 3 types de connection des léiomyocytes
1. Intégrines: ancrent la cellule au collagène extracellulaire (à la mb basale) 2. Cadhérines: ancrent les cellules les unes aux autres 3. Jonctions communicantes: font passer le potentiel d’action
166
À quoi se lient les intégrines pour ancrer la cellule au collagène extracell
Aux filaments intermédiaires (desmine)
167
À quoi se lient les cadhérines pour ancrer les cellules les unes aux autres
aux filaments mince (actine)
168
Quels sont les 2 types d'attaches pour les filaments
1) aux ancrages à la membrane (plaques denses) | 2) au cytoplasme (corps denses)
169
Description brève du système de contraction du muscle lisse
- Le complexe actine-myosine n’est pas ancré à des lignes Z - Structure dynamique soit attachée à des corps/plaques denses soit libre - Quand la myosine glisse sur l’actine les corps/plaques denses se rapprochent
170
Vrai ou faux, le léiomyocyte se raccourcit moins que le rhabdomyocte
Faux!!! Le léiomyocyte se raccourcit de 75%! (comparé à 25% pour le rhabdomyocte) Le noyau se tortille en tire-bouchon
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Innervation du muscle lisse est _ et vient du _
- involontaire | - système nerveux autonome
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Carcatéristiques physiologiques de l'innervation du muscle lisse
``` - Pas de jonction neuromusculaire bien développée - Varicosités chargées de neurotransmetteurs qui les relâchent dans la fente synaptique ```
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L'innervation du muscle lisse peut soit être _ comme dans les intestins et la vessie ou _ comme dans l'iris et les bronches
- Mono-unitaire | - Multi-unitaire
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Qu'est ce que l'innervation du muscle lisse mono-unitaire
- Toutes les fibres sont reliées par des jonctions communicantes - Contraction simultanée (grâce aux gap jonctions) - Contraction lente et soutenue
175
Les intestins et la vessie on une _ à l'étirement et le tube digestif possède des cellules _
- La réponse à l’étirement | - auto-excitatrices (pacemaker)
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Qu'est ce que l'innervation du muscle lisse multi-unitaire
- Pas de jonctions communicantes - Contraction une cellule à la fois - Contraction rapide et courte - Pas de réponse à l’étirement