Physio 3 - Muscle Flashcards

1
Q

Types de tissu musculaire

A

Squelettique
→ strié
→ SNSomatique

Lisse
→ SNAutonome

Cardiaque
→ strié
→ SNA

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Q

Innervation des muscles

A

Somatique :
Neurone moteur somatique

SNA sympathique :
Neurone sympathique préganglionnaire (myélinisé)
Ganglion autonome
Neurone sympathique postganglionnaire (non-myélinisé, + long)

SNA parasympathique:
Neurone parasympathique (myélinisé, + long)
Ganglion autonome
Neurone parasympathique postganglionnaire (non-myélinisé)
→ + rapide que sympathique

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3
Q

Organisation des voies motrices du système somatique

A

Neurones moteurs
→ forment
Nerfs spinaux (rachidiens)
→ forment
Nerfs périphériques
→ innervent
Muscles

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4
Q

Neurones moteurs

A

Neurone moteur supérieur
Neurone moteur inférieur (vers les muscles squelettiques

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5
Q

Nerfs spinaux

A

Nerfs cervicaux (C1-C8)
Nerfs thoraciques (T1-T12)
Nerfs lombaires (L1-L5)
Nerfs sacraux (S1-S5)
Nerfs coccygiens

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6
Q

Nerfs périphériques

A

Noms ex
nerf ulnaire
nerf sciatique (nerf fibulaire commun, nerf tibial)

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7
Q

Plexus (nommer)

A

Plexus cervical (C1-C5)
Plexus brachial (C5-T1)
Plexus lombaire (L1-L4)
Plexus sacral (L4-S4)

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8
Q

Définir plexus

A

Réseau de rameaux ventraux des nerfs spinaux de différents niveaux de la moelle épinière

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9
Q

Organisation d’une fibre musculaire striée

A

1 muscle = plusieurs faisceaux
1 faisceau = plusieurs myocytes
1 myocyte = plusieurs myofibrilles

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10
Q

Définir Twitch

A

Brève contraction des myocytes d’une unité motrice en réponse à un potentiel d’action unique

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11
Q

Décrire période de latence

A
  • Propagation du PA musculaire
  • libération du Ca2+
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12
Q

Décrire Période de contraction

A
  • Liaison du Ca2+ à la troponine
  • Ponts d’union actine-myosine
  • Pic de tension
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13
Q

Décrire période de relaxation

A
  • Ca2+ → RS
  • tropomyosine recouvre actine
  • bris des ponts d’union
  • ↓ tension
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14
Q

Biceps = combien de myocytes/UM ?

A

2000-3000

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15
Q

Larynx = combien de myocytes/UM ?

A

2-3

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16
Q

Oeil = combien de Myocytes/UM

A

10-20

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17
Q

Secousse musculaire simple

A

1 PA

18
Q

Sommation temporelle

A

2 PA puis aug

19
Q

Quel est le mécanisme du tétanos complet ?

A

Libération Ca2+ > stockage Ca2+

20
Q

La fluidité des contractions musculaires est due à :

A
  • Contraction asynchrone des unités motrices
  • Formation asynchrone des ponts d’union myosine-actine
21
Q

Quelles sont les sources d’ATP du muscle squelettique ?

A

Respiration cellulaire anaérobie
Respiration cellulaire aérobie
Créatine phosphate

22
Q

La créatine phosphate

A
  • réserve limitée d’ATP (15 sec)
  • processus propre aux myocytes
23
Q

Respiration cellulaire anaérobie (5)

A

30-sec d’activité max
1) Glycogène du muscle
2) Glucose (provenant du sang)
3) Glycolyse → 2 ATP
4) 2 Acides pyruviques
5) 2 Acide lactique → Sang → Foie (Acide lactique → glucose)

24
Q

Respiration cellulaire aérobie

A

Durée : minutes à heures
- O2 de l’hémoglobine du sang ou myoglobine des muscles
- Acides pyruviques de la glycolyse
- Acides gras libérés par les cellules adipeuses
- Acides aminés de la dégradation des protéines
→ donne 36 ATP, chaleur, CO2, H2O

25
Q

Myoglobine

A
  • première structure protéique élucidée
  • 154 a.a.
  • affinité pour O2 comme hémoglobine
26
Q

Est-ce que tous les myocytes squelettiques exhibent les mêmes propriétés contractiles et métaboliques ?

A

NON

27
Q

Quel type d’effort Oxydatifs Lents (Type1)

A

Effort prolongé
Aérobie

28
Q
A
29
Q

Quel type d’effort Glycolytiques Rapides (IIB)

A

Effort intense et court

30
Q

Aérobique
Exemple
Capacité développée
Type de myocyte affecté *
↑ nombre de capillaires
↑ nombre mitochondries
↑ myoglobine
↑ myofibrilles
↑ réticulum sarcoplasmique
↑ glycogène
hypertrophie

A

Exemple : course, natation
Capacité développée : endurance
Type de myocyte affecté * : oxydatifs lents
↑ nombre de capillaires : oui (+10%)
↑ nombre mitochondries : oui
↑ myoglobine : oui (+80%)
↑ myofibrilles : non
↑ réticulum sarcoplasmique : non
↑ glycogène : non
hypertrophie : non

  • Selon le type d’entraînement, on peut observer la transformation de fibres oxydatives rapides en fibres
    glycolytiques lentes et vice versa
31
Q

Anaérobique

Exemple
Capacité développée
Type de myocyte affecté *
↑ nombre de capillaires
↑ nombre mitochondries
↑ myoglobine
↑ myofibrilles
↑ réticulum sarcoplasmique
↑ glycogène
hypertrophie

A

Exemple : contre résistance (intensif)
Capacité développée : force
Type de myocyte affecté * : glycolytiques rapides
↑ nombre de capillaires : non
↑ nombre mitochondries : oui
↑ myoglobine : non
↑ myofibrilles : oui
↑ réticulum sarcoplasmique : oui
↑ glycogène : oui
hypertrophie : oui

32
Q

Qu’arrive-t-il après exercice vigoureux ?

A

Exercice vigoureux
→ bris myofibrilles, déchirures sarcolemme
→ douleurs musculaires à retardement

33
Q

Qu’est-ce que l’atrophie musculaire ?

A

↓ diamètre des myocytes (dépérissement)
- due à inactivité
- par dénervation

34
Q

Qu’est-ce que le tonus musculaire ?

A

Légère tension d’un muscle squelettique due à de faibles contractions involontaires des unités motrices (SNA : vaisseaux = tonus sympa, tube digestif = tonus psympa)

35
Q

V/F : Le SN somatique utilise le NT acétylcholine ?

A

Vrai

36
Q

Qu’est-ce que les corps denses ?

A

Points de jonction du cytosquelette

37
Q

Qu’est-ce que les plaques denses ?

A

Sites d’ancrage du cytosquelette à la membrane

38
Q

V/F : Le tissu musculaire lisse viscéral est composé d’une couche de cellules.

A

Faux : Cellules disposées en plusieurs couches

39
Q

Où retrouve-ton le tissu musculaire lissse viscéral ?

A

Paroi du système digestif, vaisseaux, etc

40
Q

Comment le stimulus se propage dans le tissu musculaire lisse viscéral ?

A

Le stimulus se propage par des jonctions ouvertes

41
Q

Comment sont organisées les cellules du tissu musculaire lisse multiunitaire ?

A

Cellules musculaires organisées en unités motrices

42
Q

Étapes de contraction des muscles lisses

A

1) Ouverture des canaux ioniques à Ca2+ voltage-dépendants à cause du stimulus
2) Liaison du calcium à la calmoduline (formation du complexe Ca2+-CaM)
3) Activation de la kinase de la chaîne légère de la myosine (KCLM, enzyme phosphorylante)

4) Activation des têtes de myosine (La KCLM activée phosphoryle les têtes de myosine, ce qui active la myosine ; ce processus est relativement lent.)

5) Formation des points d’union, pivotement, réarrimage
(