PHYS - Physiologie du muscle Flashcards

1
Q

Innervation des muscles:
(nbr de neurone + myélinisation des axones)
- Somatique
- SNA sympathique
- SNA parasympathique

A
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2
Q

Où est-ce que le neurone moteur supérieur décusse?

A

Bulbe rachidien

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3
Q

Nommez les nerfs spinaux du système somatique (5 catégories)

A
  • Nerfs cericaux (C1-C8)
  • Nerfs thoracique (T1-T12)
  • Nerfs lombaires (L1-L5)
  • Nerfs sacraux (S1-S5)
  • Nerfs coccygiens
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4
Q

Les plexus sont des…
- Neurones moteurs
- Nerfs spinaux
- Nerfs périphériques

A

Les plexus sont des… nerfs périphériques

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5
Q

V ou F
Un neurone moteur peut innerver plus d’une fibre musculaire

A

V

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6
Q

V ou F
Une fibre musculaire peut être innervée par plusieurs neurones moteurs

A

F
Une fibre musculaire ne peut pas être innervé par plusieurs neurones en même temps

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7
Q

Principale fonction du réticulum sarcoplasmique d’une fibre musculaire striée (myocyte)

A

Réservoir de calcium

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8
Q

Placez en ordre croissant
- Muscle
- Myocyte
- Faisceau
- Myofibrilles

A
  • Myofibrilles
  • Myocytes
  • Faisceaux
  • Muscle
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9
Q

À quoi sert la titine dans le sarcomère? (unité contractile)

A

La titine permet au sarcomère de reprendre sa forme (Élasticité)

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10
Q

Différence entre extensibilité et élasticité

A

Extensibilité: capacité de s’étirer sans sans se briser

Élasticité: capacité de reprendre sa longueur originale après un stimulus

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11
Q

Composition des myofilaments fins vs épais

Choix:
- Actine
- Myosine
- Tropomyosine
- Troponine

A

Myofilaments fins: actine, tropomyosine et troponine

Myofilaments épais: myosine

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12
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel de plaque motrice (PPM)?

A

Dépolarisation causée par l’ouverture des canaux ioniques ligand-dépendants.

-L’acétyl-choline active les canaux Na+ / K+

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13
Q

Qu’est-ce qui engendre le potentiel d’action musculaire?
- direction du PPM
- PPM part de où
- PPM provoque quoi

A
  • Le PPM (potentiel de plaque motrice) se propage dans les deux directions à partir de la plaque motrice (vers chaque extrémité du myocyte)
  • Provoque l’ouverture des canaux Na+ voltage-dépendant, ce qui engendre le potentiel d’action.
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14
Q

Quel est le rôle du Ca2+ dans la contraction musculaire?

A

1- Le Ca2+ se fixe à la troponine
2- Changement de conformation de la tropomyosine
3- Expose les “myosin-binding sites” sur l’actine

Les myosines peuvent commencer leur cycle de la contraction musculaire avec l’actine

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15
Q

Cycle de contraction musculaire:
- Myosine
- Actine
- ATP
- ADP+Pi

A

1- L’ATP se lie aux têtes de la myosine

2- Mise sous tension des têtes de myosine (myosine + ADP+Pi)

3- Formation des ponts d’union entre la myosine de haute énergie et l’actine

4- Phase de propulsion : tête myosine pivote + actine glisse + libération ADP+Pi + myosine devient de basse énergie

5- Liaison de l’ATP à la myosine brise les ponts d’union (retour à l’étape 1)

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16
Q

Quand est-ce que les actines se chevauchent?

A

Lors de la contraction maximale du muscle

17
Q

À quel phénomène attribue-t-on la rigidité cadavérique?

A
  • Fuite Ca2+
  • Baisse ATP
    donc
  • Persistance des ponts d’union (entre 3 et 24h post-décès)
18
Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice?

A
  • Neurone moteur somatique + tous les myocytes qu’il stimule
19
Q

V ou F
Les fibres d’une unité motrice sont regroupés

A

F
Les fibres de la même unité motrice ne sont pas nécessairement tous collés les unes sur les autres dans le muscle

20
Q

Placez dans l’ordre d’activation les 3 unités motrices:
- Petites fibres
- Moyennes fibres
- Grosses fibres

A

Les plus petites unités motrices sont activées en premier
- Petites fibres
- Moyennes fibres
- Grosses fibres

21
Q

V ou F
Plus les unités motrices sont petites, plus elles sont excitables

A

V

22
Q

Les myocytes ont-ils une période réfractaire?

A

Oui

23
Q

Associez la source d’énergie:

Course de…
- 6s
-10s
-30s
- Plusieurs heures

Source:
- ATP directement dans les muscles
- Glycogène
- CK et ADP
- Voie aérobie

A

Course de…
- 6s : ATP
-10s : CK et ADP
-30s : Glycogène
- Plusieurs heures : Aérobie

24
Q

V ou F La créatine phosphate est propre aux myocytes

A

V

25
Q

Différence entre l’hémoglobine et la myoglobine

A

Hémoglobine : stockage et transport de l’O2 dans le sang

Myoglobine: stockage et transport de l’O2 dans le muscle

26
Q

V ou F
Tous les myocytes squelettiques exhibent les mêmes propriétés contractiles et métaboliques?

A

F

27
Q

Myocytes squelettiques:
Oxydatifs Lents (Type 1) vs Glycolytiques Rapides (IIB)

  • Diamètre
  • Puissance
  • Myoglobine
  • Couleur
  • Mitochondrie
A

Oxydatifs Lents (Type 1):
- Diamètre
- Puissance
- Myoglobine
- Couleur
- Mitochondrie

Glycolytiques Rapides (IIB):
- Diamètre
- Puissance
- Myoglobine
- Couleur
- Mitochondrie

28
Q

Myocytes squelettiques:
Oxydatifs Lents (Type 1) vs Glycolytiques Rapides (IIB)

  • Production d’ATP
  • Respiration cellulaire
  • Créatine Kinase
  • Glycogène
  • Myosine
A

Oxydatifs Lents (Type 1):
- Production d’ATP
- Respiration cellulaire
- Créatine Kinase
- Glycogène
- Myosine

Glycolytiques Rapides (IIB):
- Production d’ATP
- Respiration cellulaire
- Créatine Kinase
- Glycogène
- Myosine

29
Q

Myocytes squelettiques:
Oxydatifs Lents (Type 1) vs Glycolytiques Rapides (IIB)

  • Vitesse de contraction
  • Ordre d’activation
  • Muscles
  • Fonction
A

Oxydatifs Lents (Type 1):
- Vitesse de contraction
- Ordre d’activation
- Muscles
- Fonction

Glycolytiques Rapides (IIB):
- Vitesse de contraction
- Ordre d’activation
- Muscles
- Fonction