Physiologie Musculaire Flashcards

1
Q

Fct des récepteurs sensoriels

A

Transcription mouv/positions

Transcription forces en signaux nerveux

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Q

Décrire la composition d’une fibre musculaire

A

Fibre musculaire⊂Faisceaux myofibrilles ⊂ myofilaments

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3
Q

Donner un exemple de myofilaments

A

Actine, myosine

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4
Q

Fct des myofibrilles

A

Contraction musculaire

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5
Q

Fct des myofilaments

A

Production d’énergie mécanique

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6
Q

Composition myofibrilles

A

2 sarcomères

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7
Q

Décrire les structures de deux sarcomères juxtaposés et leurs fcts

A

Disque Z: sépare sarcomères

BANDES
I: Juste actine
A: Myosine au complet => m∩a
H: Juste myosine

Ligne M: Centre des bandes A et H (centre myosine, superposition des extrémités des queues)

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8
Q

Qu’est-ce qui fait en sorte que les muscles sont striés?

A

Alternation entre actine (clair) et myosine (sombre au long des fibres musculaires

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9
Q

Décrire les comportements des structures des sarcomères lors d’une contraction

A

Bande I: Rétrécit
Bande H: Rétrécit
Bande A: Prend la form de Bande H

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10
Q

Fct du réticulum sarcoplasmique

A

Libération de Ca2+ pour faire une contraction des myofibrilles

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11
Q

Composition de l’actine

A

Actine monomérique-site actif
Troponine
Tropmyosine
Prot. cytosquelette

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12
Q

Composition de la myosine

A

Tête+queue

Myosine polymérisée

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13
Q

Organisation muscle striés

A

D

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14
Q

Types de morphologie musculaire

A

Fusiforme=Biceps=Triceps=Quadriceps< Unipenné

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15
Q

Vrai ou faux: Un quadriceps a plus d’insertions qu’un triceps

A

Faux, ts les muscles ont une insertion, le # d’origines varie

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16
Q

Vrai ou faux: Un triceps a autant de tendons qu’un quadriceps a de chef

A

Vrai, ils en ont 4

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17
Q

Qu’est-ce qui procure plus de force:
A.Une section physiologique de 5 et un angle de pennation faible
B. Une section transversale de 5 et un angle de pennation faible
C.Une section physiologique de 5 et un angle de pennation élevé
D. Une section transversale de 5 et un angle de pennation élevé

A

D. pcq Sp serait>5 et plus l’angle de pennation est élevé, plus Sp et plus la force produite sont élevées

18
Q

Relation angle pennation/force/section physio-trans/longueur

A

Angle de pennation&raquo_space;>
=>Sp>St,
Taille de sarcomères«< => Longueur de trajet«<
Force»>

Angle de pennation∝ Sp, Force

Angle de pennation 1/∝ St, Longueur de trajet, Taille de sarcomères

19
Q

Fct motoneurones alpha vs gamma

A

Alpha: permet contraction=> force
Gamma: permet adaptation de longueur=> sensibilité à étirrement

20
Q

Vrai ou faux: Les motoneurones innervent les même structures

A

Faux, motoneurones alpha innervent les fibres musculaires, motoneurones gamma innervent fuseaux neuromusculaires(fusimoteurs)

21
Q

Quelles structures prennent part à l’innervation sensorielle?

A

Fuseaux neuromusculaires

Organes tendineux de Golgi

22
Q

Vrai ou faux: Les fibres musculaires ont des # de motoneurones différents

A

Vrai, le nombre de motoneurones alpha varie selon la fct des fibres

23
Q

Fuseaux neuromusculaires

A

Sensibilité longueur changement=> tonique+phasique
Fct: reflexe myotatique
Perception mouvement et position

24
Q

Un psychopathe cogne ton genou avec un marteau. Ton pied se lève automatiquement. Comment se nomme ce phénomène, et à quoi est-il dû?

A

Réflexe myotatique, Fuseaux neuromusculaires, activent les motoneurones alpha à partir de la moëlle épinière

25
Q

Organe tendineux de golgi

A

Ds tendon, sensibilité à tension tendineuse et force développée

Fct: Réflexe facilitateur/inhibiteur contraction

26
Q

Décrire les composants sensoriels des fuseaux neuro musculaires

A

Organe tendineux de Golgi

Fibres sensorielles 1A et II

27
Q

Fibres sensorielles vs motoneurones alpha

A

Motoneurones alpha envoient l’influx nerveux aux fibres musculaires qui effectuent la contraction, mais ce sont les fibres sensorielles qui envoient un message à la moëlle pour indiquer le besoin d’un réflexe

28
Q

Vrai ou faux: Une lésion spécifique des fibres 1a empêche le contrôle du mouvement les yeux fermés

A

Vrai, pcq les fibres sensorielles perçoivent le mouvement et sa longueur

29
Q

Trouvez l’erreur: Le potentiel d’action atteint le corps cellulaire du motoneurone alpha, puis voyage jusqu’à la synapse

A

La commande motrice arrive au corps cellulaire, à partir duquel elle devient un potentiel d’action et elle atteint la plaque motrice, l’équivalent d’une synapse

30
Q

Étapes du déclenchement de la contraction musculaire (jusqu’à PA musculaire)

A

Commande motrice@ corps cellulaire ->PA nerveux jusqu’à plaque motrice-> entrée de Ca2+ ds bouton présynaptique->Ca2+ déclenche formation de vésicule d’acétylcholine-> libération d’Acétylcholine ds fente synaptique-> récepteurs post-synaptiques=> Dépolarisation+ PA musculaire

31
Q

Comment diminuer la quantité d’acétylcholine

A

Botox et Curare (empêchent la sortie de vésicules d’AC)
Acétylcholinéstrase

=> Prévient la contraction

32
Q

Rôle de l’acétylcholinéstrase

A

Détruit l’AC pour permettre de nouvelles connections au récepteurs post-synaptiques ou bien pr cesser la contraction

33
Q

Vitesse de propagation du PA musculaire

A

3-5 m/s

34
Q

Potentiel de repos du muscle

A

-80 à -90 dû à Na, K, Cl

35
Q

Étapes du déclenchement de la contraction musculaire (à partir du PA musculaire)

A

PA musculaire se propage=> activation réticulum sarcoplasmique=> libération de Ca2+ ds milieu cellulaire=> Contraction musculaire

36
Q

Rôle de Ca2+

A

Bouton pré-synaptique: Formation vésicule d’AC

Ds fibre musculaire: contraction musculaire par catalysation pont actine-myosine

37
Q

Vrai ou faux: La loi du tt et du rien décrèete que tout potentiel nerveux d’un motoneurone a cause un potentiel musculaire et une contraction

A

Faux, tout potentiel nerveux déclenchant une libération d’AC cause un potentiel musculaire et contraction

38
Q

Étapes de la contraction musculaire (après libération de Ca 2+)

A

Ca2+ se lie à Troponine=> déplace tropomyosine => Dévoilement site actif de l’Actine=> pont myosine-actine

Pendant ce temps,
Hydrolyse de l’ATP de la tête myosine=> AdP+P et tête myosine en place =>pont myosine-actine=> bascule tête de myosine=coup de rame et libération d’ADP+P=> ATP peut se fixer encore une fois

39
Q

Quand est-ce que l’ADP se fixe à la tête de myosine et pourquoi?

A

Après la bascule, découplage myosine-actine

40
Q

Cause de la rigidité cadavérique?

A

Absence d’ATP,=> myosine bloquée ds position de contraction ds le cycle de couplage-traction-découplage

41
Q

Types de contractions

A

Isométrique: Force augmente, mais pas de mouv
Excentrique: Muscle s’allonge et produit de la force
Concentrique: Muscle raccourcit

42
Q

Classer les amplitudes de contraction du muscle en ordre croissant de celles qui confèrent plus de force

A

interne