physiologie cardio-vasculaire X Flashcards
organisation générale des cardiomyocytes contractiles
cells de 50-100μm
réunis entre elles via disques intercalaires
forme de syncitium électrique et mécanique
cells mononuclées mais polyploïdes
pls mitochondries produisant de l’ATP
contractilité des cells myocardiques
sarcolemmen entourant la cell s’invagine et donne des tubules T
remplis de liquide interstitiel
les citernes terminales du RSen contact direct avec un tubule T constituent des diades
sarcomère cardiomyocytes taille
1.8-2.2μm
permet le lien entre actine et myosine
Bandes sarcomériques
A I H M
bande A
bande sombre dite anisotrope
composée à la fois d’actine et de myosine
longueur non modifiée
bande I
bande claire dite isotrope
solo actine
longueur diminuée
bande H
au milieu de la bande A uniquement myosine
bande M
milieu de A eller milieu de H
strie Z
au milieu de la bande I
deux stries Z constituent les limites
constitution du sarcomère
filament épais de myosine
filament fins d’actine
complexe troponine et tropomyosine sur l’actine
protéine C
filament épais de myosine
S1 partie céphalique: 2 têtes globulaires
site activée par Ca2+
site fication ATP
site fixqtion actine
S2 partie mobile: charnière ou cervicale
partie caudale= 2 chaines enroulées
un filament épais de myosine:
4 chaînes légères
2 chaînes lourdes
filament fin d’actine
deux chaines s’enroulant en double hélice
constitué de perles d’actine globulaire ou actine G
cette double hélice
tropomyosine: double héice d’actine
7 perles d’actine
se termine par troponine
complexe troponine
inhibe la liaison entre la tête de myosine et actine
C: 4 sites de fixations pour les ions Ca2+
I : inhibe actine myosine
T: lie les troponines à la tropomyosine et à l’actine
disques intercalaires aussrent
une cohésion électrique et mécanique
cohésion électrique
GAP junctions
formés de deux connexons
6 molécules de connexines chacun
un complexe fonctionnel composé de 12 connexines
canal transmembranaires
passage d’ions
cohésion mécanique
desmosomes: reliés aux FI du cytosquelette , formés de cadhérines, stries transversales ou stries longitudinales
zonula adherens fascia adherens: relié aux actine make of cadhérine et B caténine vinculine et alpha actinine reliée à l’actine
CICR
canaux CavL
DHP R
situés au niveau des tubules T sarcolemme
Canaux RYR2
citernes terminales du RS en face des canaux CavL
permettnet la sortie du Ca2+ réticulaire
calséquestrine fixe jusqu’à 50 ions Ca2+ dans le RS
etapes CICR
1 Propagation du PA
2 ouverture CavL
3 activation RYR2
4 augmentation de la concentration intracell e calcium
5 contraction
6-7 relaxation et recapture du Ca2+
2 ouverture des CavL
Concentration calcique libre 100nM
4 augmentation de la concentration intracell en calcium
concentration monte à 1μM
10% retrant par les Cavl , flux indispensable au déclenchement mais quantitativement peu important
90%dans le RS , c’est donc lui qui joue un rôle prédominant quantitativement dans la concentration, influe sur la force
calcium sort sous forme de sparks calciques constitue le signal calcique
permet la contraction
5 contraction
troponine C
activation de la myosine ATPase
6-7 relaxation et recapture du Ca2+
phosphorylation de la phospholambane
sur la pompe SERCA de type 2
90% du calcium est recapté par le RS via la SERCA
10% par l’echangeur NCX
ON se retrouve en situation de repos , diastole
relaxation est un phénomène actif nécessite de l’ATP
cycles pont actine myosine
5
1 pont actine myosine cycle
pont actine myosine
2 cycles pont actine myosine
dissociation du pont actine myosine
3 cycles pont actine myosine
hydrolyse de l’ATP en ADP +Pi par la myosine ATPase permet la bascule de la tête de la myosine perpendiculairement à 90°
4 cycles pont actine myosine
libération du Pi s’accompagne de la liaison actine myosine
5 cycles pont actine myosine
Libération de l’ADP donne la force de contraction pour l’inclinaison
travail cardiaque
100 000 per day
litre de sang per day
7000L
ATP utilisés par jour
30kg
stock ATP
pour 3-5 battement
production permanente
taux d’extraction cardiaque
60-80% au niveau coronaires
taux extraction systémique
20%
mitochondries production ATP
90%
mitochondries volume occupé
30%
phosphorylation oxydative
oxydation des AG libres 60-70%
oxydation du glucose 20-30%
glycolyse anaérobie
accesoire
atp roles
lors de la contraction: myosine ATPase constitution des ponyts actine myosine
après la contraction : libérer les pont actine myosine
lors de la relaxation:
pompe du RS, Ca2+ ATPase SERCA
la Na/k atpase