physiologie du muscle (5) Flashcards

1
Q

Quelles sont les 4 fonctions du tissu musculaire?

A
  • production de mouvements
  • stabilisation des articulations et maintien de la posture
  • stockage et déplacement de substances dans l’organisme
  • production de chaleur
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2
Q

Quelles sont les 4 propriétés du tissu musculaire?

A
  • excitabilité électrique (capacité de produire un PA)
  • contractilité
  • extensibilité (capacité de s’étirer sans se briser)
  • élasticité (capacité de reprendre sa longueur originale après un stimulus)
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3
Q

Comment le muscle strié est-il organisé?

A
  • 1 muscle = plusieurs faisceaux
  • 1 faisceau = plusieurs myocytes (fibres)
  • 1 myocyte = plusieurs myofibrilles
  • 1 myofibrille = pleins de sarcomères
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4
Q

Qu’est-ce que la ligne Z?

A

elle sépare chaque sarcomère

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5
Q

Qu’est-ce que le sarcolemme?

A

la membrane cellulaire d’un myocyte

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6
Q

Quelles sont 3 choses que l’on observe dans le sarcomère?

A
  • myofilament fin (actine)
  • myofilaments épais (myosine)
  • filament de titine (protéine élastique)
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7
Q

Comment les myofilaments épais sont-ils organisés?

A
  • 2 bâtons de myosine s’entremêlent
  • les queues sont liées ensemble et les têtes ont séparées, mais du même coté
  • 2 myosines s’attachent avec 2 autres myosines par les pieds
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8
Q

Qu’est-ce que les têtes de myosine possèdent (2)?

A
  • site de liaison pour l’actine
  • fonction ATPase (ATP → ADP)
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9
Q

De quoi sont composés les myofilaments fins et comment sont-ils organisés?

A
  • actine + tropomyosine + troponine
  • actine sont les billes du collier, elles forment une double hélice
  • tropomyosine sont les fils du collier (un pour chaque branche d’actine) et bloquent les sites de liaison à la myosine au repos
  • troponine sont les breloques du collier (pas partout)
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10
Q

Comment les neurones moteurs impliqués dans le contrôle des mouvements volontaires sont-ils organisés?

A
  • neurone moteur supérieur: aire cortex primaire → moelle épinière
  • synapse avec 2ème neurone au niveau du bon nerf
  • neurone moteur inférieur: moelle épinière → muscle
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11
Q

Qu’est-ce que l’innervation motrice a de particulier pour le tissu musculaire strié?

A

Le côté droit de l’aire cortex primaire va innerver le côté gauche du corps (il y a un croissement soit au bulbe rachidien ou soit à la vertèbre)

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12
Q

Combien y’a-t-il de nerfs spinaux?

A

31 paires

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13
Q

À quoi servent les nerfs spinaux?

A
  • pleins de nerfs moteurs qui viennent de plusieurs niveaux et se relient = un nerf spinal
  • pleins de nerfs spinaux = nerf périphérique
  • les muscles sont innervés par des nerfs périphériques
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14
Q

Qu’est-ce qu’un plexus?

A

Plusieurs nerfs spinaux, qui se rejoignent, divergent et vont ailleurs
ex: la jonction entre plusieurs autoroutes

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15
Q

Vrai ou faux: 1 neurone moteur peut innerver plusieurs fibres et chaque fibre peut être innervée par plusieurs neurones moteurs?

A

Faux, 1 neurone peut innerver plusieurs fibres et chaque fibre peut être innervée par seulement 1 neurone

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16
Q

Comment un PA est-il engendré dans les tissus musculaires striés?

A

1- libération de l’acétylcholine dans la fente synaptique à cause d’un PA (dans le neurone présynaptique)
2- création d’un PPM (potentiel de plaque motrice), une dépolarisation causée par l’ouverture des canaux ioniques L-D (canaux nicotiniques, action rapide)
3- le PPM se propage dans les 2 directions à partir de la plaque motrice et provoque l’ouverture de canaux Na V-D → création du PA

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17
Q

Est-ce que le PPM atteint toujours le seuil d’excitation pour engendrer un PA?

A

oui

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18
Q

Quelle est la différence dans la direction des PA dans un neurone vs une cellule musculaire?

A

dans un neurone: PA se propage juste dans un sens
dans une cellule musculaire: PA se propage dans les 2 sens (on veut une contraction symétrique)

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19
Q

Quel est le rôle du PA musculaire?

A

de libérer du Ca contenu dans le réticulum sarcoplasmique

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20
Q

Comment se fait la libération de Ca suite à un PA musculaire?

A

1- PA
2- changement de voltage membranaire
3- changement de conformation du récepteur DHP (dans le sarcolemme)
4- ouverture canal à Ca (contenu dans le réticulum sarcoplasmique)
5- Ca sort du réticulum sarcoplasmique

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21
Q

Qu’arrive-t-il lors dans le réticulum sarcoplasmique lors de la repolarisation?

A

Il y a une pompe à Ca qui ramène le Ca à l’intérieur du réticulum

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22
Q

Quel est le rôle du Ca dans la contraction musculaire?

A

Le Ca se lie à la troponine, ce qui tasse le fil de tropomyosine et libère donc les sites de liaisons à la myosine

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23
Q

Quelles sont les étapes du cycle de la contraction musculaire?

A

1- L’ATP se lie aux têtes de la myosine
2- Mise sous tension des têtes de myosine (hydrolyse de l’ATP → changement de conformation → libère MBS)
3- Formation des ponts d’union entre la myosine de haute énergie et l’actine
4- Phase de propulsion (les têtes de myosine pivotent, l’actine glisse, libération ADP+Pi, myosine de basse énergie)
5- Liaison de l’ATP à la myosine → bris des ponts d’union

24
Q

Quelle est la différence entre la myosine de haute énergie et celle de basse énergie?

A

myosine haute énergie: myosine + ADP + Pi
myosine de basse énergie: myosine

25
Q

Comment le sarcomère est-il modifié lors de la contraction musculaire?

A

Il se raccourcit énormément

26
Q

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

A

La fuite de Ca et la diminution d’ATP font persister les ponts d’union

27
Q

En résumé, quelles sont les étapes de la contraction musculaire?

A

1- potentiel de plaque motrice
2- potentiel d’action
3- ouvre les tubules T, libération de Ca
4- les ions Ca se fixent à la troponine
5- la tropomyosine se déplace, exposant les MBS sur l’actine
6- la myosine hysrolyse l’ATP
7- la myosine se lie à l’actine
8- la tête de myosine pivote, faisant glisser l’actine
9- la myosine libère l’ADP
10- la myosine lie l’ATP
11- la myosine se dissocie de l’actine

28
Q

Qu’est-ce qu’un twitch (ou secousse musculaire simple)?

A

Une brève contraction des myocytes d’une unité motrice en réponse à un PA unique

29
Q

Quelles sont les 3 phases de la secousse musculaire simple?

A

Période de latence :
- propagation du PA musculaire
- libération du Ca

Période de contraction:
- liaison du Ca à la troponine
- ponts d’union actine-myosine
- pic de tension

Période de relaxation:
- Ca retoune dans le réticulum sarcoplasmique
- tropomyosine recouvre actine
- bris des ponts d’union
- diminution de la tension

30
Q

Vrai ou faux: une secousse musculaire doit toujours durer le même temps?

A

Faux, la durée peut varier d’un muscle à l’autre, quand un muscle donne une réponse plus précise la durée est plus petite entre chaque secousse.

31
Q

Comment contrôle-t-on la tension musculaire (force)?

A

force = nombre de myocytes stimulés X fréquence de stimulation

32
Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice?

A

1 neurone moteur somatique + tous les myocytes qu’il stimule

33
Q

À cause de quoi le nombre de myocytes par unité motrice varie?

A
  • selon le muscle
  • d’une UM à une autre dans un même muscle
34
Q

Entre le muscle du biceps, du laryns et de l’oeil, lequel aura le plus de myocytes/UM et lequel en aura le moins?

A

larynx < oeil < biceps
Le larynx fait des mouvements très précis à cause des cordes vocales

35
Q

Quelles unités motrices sont activées en premier, petites ou grandes?

A

les petites, car les motoneurone sont de petit diamètre et donc plus excitables

36
Q

Est-ce que les myocytes squelettiques ont une période réfractaire?

A

Oui

37
Q

Pourquoi la fréquence de stimulation détermine la force de contraction?

A
  • car la libération de Ca est plus grande que le stockage de Ca
  • plus les PA sont rapprochés, plus la tension est constante et élevée
38
Q

La fluidité des contractions musculaires est due à 2 choses, lesquelles?

A
  • contraction asynchrone des UM
  • formation asynchrone des ponts d’union myosine-actine
39
Q

Lors d’un exercice de courte durée et un exercice de longue durée, est-ce que la source d’énergie est la même?

A

Non

40
Q

Quelles sont les sources d’ATP du muscle squelettique?

A
  • respiration cellulaire anaérobie (glycolyse → métabolisme du glucose, 30-40 secondes)
  • respiration cellulaire aérobie (cycle de Krebs, heures)
  • créatine phosphate (utilise la créatine kinase pour donner ATP et l’hydrolyser, 15 secondes)
41
Q

Qu’est-ce que la fatigue musculaire et par quoi est-elle causée?

A
  • incapacité d’un muscle à se contracter après un effort physique
  • le mécanisme précis est inconnu (accumulation acide lactique, …)
42
Q

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

A

Non, il y a des fibres musculaires plus foncées, plus pâles et certaines entre les deux

43
Q

Quels sont les 3 types de myocytes squelettiques?

A
  • oxydatifs lents
  • oxydatifs glycolytiques rapides
  • glycolytiques rapides
44
Q

Quelles sont les caractéristiques principales des myocytes oxydatifs lents?

A
  • beaucoup de myoglobine
  • rouge
  • beaucoup de mitochondries
  • grosse production d’ATP
  • aérobie
  • peu de créatine kinase
  • s’active en premier
  • posture
  • = cuisse de poulet (viande brune)
45
Q

Quelles sont les caractéristiques principales des myocytes oxydatifs-glycolytiques rapides?

A
  • beaucoup de myoglobine
  • rouge-violet
  • beaucoup de mitochondries
  • production intermédiaire d’ATP
  • aérobie et anaérobie
  • créatine kinase intermédiaire
  • s’active en deuxième
  • marche, sprint
46
Q

Quelles sont les caractéristiques principales des myocytes glycolytiques rapides?

A
  • peu de myoglobine
  • blanc (pâle)
  • peu de mitochondries
  • production faible d’ATP
  • anaérobie
  • créatine kinase abondante
  • s’active en troisième
  • mouvements puissants, rapides, courte durée
  • = poitrine de poulet (viande blanche)
47
Q

Vrai ou faux: la proportion de myocytes glycolytiques rapides et de myocytes oxydatifs lents est déterminée par l’environnement?

A

Faux, elle est déterminée par les gènes

48
Q

Quel est l’effet indésirable à un exercice vigoureux?

A

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

49
Q

Dans un entraînement aérobique (course, natation) et dans un entraînement anaérobique (contre résistance, intensif), quel myocyte est plus utilisé?

A

aérobique: oxydatifs lents (plus de mitochondries)
anaérobique: glycolytiques rapides

50
Q

Qu’est-ce qu’une hypertrophie musculaire et une atrophie musculaire?

A

hypertrophie: augmentation du diamètre des myocytes (pas le nombre)
atrophie: diminution du diamètre des myocytes

51
Q

Qu’est-ce que le tonus musculaire et quand peut-on l’observer?

A
  • légère tension d’un muscle squelettique due à de faibles contractions involontaires des UM
  • SNA: vaisseaux = tonus sympathique, tube digestif = tonus parasympathique
  • toujours présent
52
Q

Placez les 6 principaux muscles squelettiques superficiels de la tête, cou, thorax, abdomen et membres supérieurs.
- muscle sternocléidomastoïdien
- muscle trapèze
- muscle deltoïde
- muscle grand pectoral
- muscle dentelé antérieur
- muscle biceps brachial

A
53
Q

Placez les 4 principaux muscles squelettiques superficiels du dos.
- muscle trapèze
- muscle deltoïde
- muscle triceps brachial
- muscle grand dorsal

A
54
Q

Placez les 2 principaux muscles squelettiques superficiels des membres inférieurs (côté ventrale).
- muscle droit de la cuisse
- muscle gastrocnémien

A
55
Q

Placez les 2 principaux muscles squelettiques superficiels des membres inférieurs (côté dorsale).
- muscle moyen fessier
- muscle grand fessier

A