Système musculaire Flashcards

1
Q

Nommer les fonctions importantes du tissu musculaire.

A

Transformer une énergie chimique en énergie mécanique dirigée
- Mouvements (produire une force mécanique)
- Maintien de la posture
- Production de chaleur
- Réaliser des activités physiologiques et comportementales (protège les viscères, valves, contraction des pupilles, mouvements des poils)

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Q

Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles des cellules musculaires ?

A
  • Excitabilité (Capables de produire des PA)
  • Contractilité (se contracter fortement en réponse au stimulus)
  • Extensibilité (capable se s’allonger)
  • Élasticité : capable de retrouver sa longueur initiale
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3
Q

Quelles structures composent le tissu musculaire et quelles fonctions ont-ils?

A
  • Myocytes : Contraction des tissus
  • Capillaires : Apport de nutriments et évacuer les déchets
  • Neurofibres : Stimuler le tissu musculaire
  • Cellules immunitaires : Défense contre les pathogènes
  • Cellules souches : Remplacer les myocytes endommagés
  • Fibroblastes : Produire la matrice extracellulaire et le tissu conjonctif
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4
Q

Quels sont les 3 types de tissu musculaire ?

A

1) Squelettique
2) Cardiaque
3) Lisse

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5
Q

Où se situe le tissu musculaire lisse ?

A
  • Muscles de la paroi des viscères (estomac, intestin, vessie, voies respiratoires, vaisseaux sanguins…)
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6
Q

Où se trouve le tissu musculaire squelettique?

A
  • Muscles qui s’attachent et recouvrent le squelette osseux
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7
Q

Quelle est l’unité fonctionnelle du muscle?

A

Fibre musculaire

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8
Q

Quelle est le type de contraction (volontaire/involontaire) de chaque type de muscle?

A
  • Lisse : involontaire
  • Squelettique : volontaire
  • Cardiaque : involontaire
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9
Q

Nommer les composantes principales de l’anatomie d’un muscle.

A
  • Neurofibre
  • Capillaires sanguins
  • Gaines de tissu conjonctif
  • Cellules musculaires
  • Cellules satellites
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10
Q

Décrire l’utilité des cellules satellites

A

Renouveller les cellules abimées du tissu musculaire (elles sont près de l’endomysium des cellules musculaires)

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11
Q

Quels sont les rôles assurés par la cellule musculaire?

A

Contraction et extension du tissu musculaire

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12
Q

Pourquoi le muscle est un tissu autant irrigué? Quelles structures du système circulatoire sont nombreuses au niveau du muscle?

A
  • Il y a beaucoup de capillaires sanguins au niveau des muscles pour permettre aux nombreuses cellules d’avoir un accès rapide aux nutriments et à l’oxygène contenus pour assurer leur métabolisme et leurs fonctions.
  • On veut aussi éviter d’accumuler les déchets métaboliques des réactions, sinon ça entraine un mauvais fonctionnement du tissu.
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13
Q

Vrai ou faux. Il n’y a pas de tissu conjonctif au niveau du muscle. Expliquer le raisonnement.

A
  • Faux : le conjonctif sert au maintien et au soutien du tissu musculaire
  • C’est par ce tissu que passent les neurofibres et capillaires sanguins
  • Organisé en “gaines”
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14
Q

Quels sont les trois gaines de conjonctif pouvant être observées dans le muscle ?

A
  1. Épimysium (Couche sur l’ensemble du muscle)
  2. Périmysium (couche enveloppant le faisceau musculaire)
  3. Endomysium (couche enveloppant chaque fibre musculaire)
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15
Q

Quelle gaine de conjonctif contient des réserves de triglycérides ? Quel nom porte ces amas lipidiques et quelle est leur fonction?

A
  • Périmysium
  • Adipocytes
  • Réserves d’éenrgie disponible directement dans le muscle pour les cellules musculaires adjacentes
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16
Q

Comment le muscle squelettique peut-il être attaché à l’os? Nommer les deux types d’attache et expliquer leur différence.

A

1- Directe : l’épimysium se prolonge et se lie au squelette
2- Indirecte : l’épimysium se prolonge dans un tendon (qui fait l’intermédiaire entre l’os et l’épimysium)

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17
Q

Qu’est-ce qu’une aponévrose? Quel type d’attache musculaire au squelette est associé à une aponévrose plane?

A
  • Surface d’attache du tendon faisant le lien entre le squelette et le muscle
  • Indirecte
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18
Q

Donner le nom et la définition d’une fibre musculaire squelettique.

A
  • Myocyte
  • Cellule multinucléée allongée et recouverte par l’endomysium. Elle est le résultat de la fusion de plusieurs cellules
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19
Q

Dresser la liste des caractéristiques des fibres musculaires.

A
  • Longues (taille 10X supérieure à la taille moyenne des cellules animales)
  • Résultat de la fusion de plusieurs cellules
  • Le cytoplasme (sarcoplasme) contient beaucoup de glycogène et de myoglobine (réserves d’énergie et Transport/stockage de l’oxygène)
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20
Q

Quel autre nom décrit un myocyte et réfère à la nature fusionnée de la fibre musculaire ?

A

Syncitium

21
Q

Lorsque l’on regarde une fibre musculaire, on peut observer une partie sombre et une partie plus claire. À quoi est due cette différence?

A

Les bandes sombres sont constituées d’une plus grande densité de myofilaments que les bandes claires, ce qui leur donne une apparence plus foncée.

22
Q

Compléter. Une bande plus foncée peut être observée au niveau des myofibrilles. On les appelle aussi 1)__________. Leur apparence est due au fait que la densité de 2)________ est plus grande que dans les stries 3)_________.

A

1) Stries A
2) Myofilaments
3) I

23
Q

Qui suis-je? Je suis une zone claire au milieu de la strie A

A

Strie H

24
Q

Qu’est-ce que la strie H? Pourquoi cette zone est-elle différente de la zone A?

A
  • La strie H est une zone au centre de la strie A se caractérisant par son aspect plus clair que la strie A. Son apparence est due au fait qu’il n’y a pas d’enchevêtrement de myofilaments d’actine et de myosine, seulement les filaments de myosine.
25
Q

Pourquoi la ligne Z parait-elle plus foncée?

A

Organisation particulière des protéines la constituant.

26
Q

Quelle est l’unité fonctionnelle du muscle squelettique?

A

Sarcomère

27
Q

Quelle structure maintient les myofilaments épais jusqu’à la ligne Z?

A

Titine

28
Q

Quelle partie du sarcomère ancre les filaments minces?

A

Ligne Z

29
Q

Quelle partie du sarcomère ancre les filaments épais?

A

Ligne M

30
Q

Quelle est la fonction de la ligne M?

A

Ce sont des protéines perpendiculaire aux autres qui ont un rôle de support puisqu’elles ancrent les filaments de myosine.

31
Q

Quels sont les rôles de la titine?

A
  • Agit comme un ressort : capable de changer de longueur et de retrouver leur position d’origine
  • Servent à enligner les myofilaments de myosine afin qu’ils restent perpendiculaires à la ligne M.
32
Q

Quelles sont les deux parties constituant les filaments épais du myofibrille?

A
  • Chaine lourde de protéines (tige de myosine)
  • Chaine légère de protéines (Têtes de myosine) = Site actif
33
Q

Quelles sont les constituants d’un filament mince du myofibrille?

A
  • 2 chaînes hélicoidales d’actine G (= site actif)
  • Tropomyosine
  • Troponine
34
Q

Quel est le rôle de la tropomyosine contenue dans le filament mince?

A
  • Stabilise la structure et maintient le bon enroulement des chaines d’actine G
  • Protéine qui ressemble à une corde : elle se situe le long des chaines d’actine et bouche les sites actifs
35
Q

Quel est le rôle de la troponine?

A
  • Protéine associée à la tropomyosine qui permet le changement de la position de la tropomyosine dans des cas particuliers
36
Q

Qu’est-ce qu’une triade lorsqu’on parle des fibres musculaires?

A

C’est l’association d’un tubule T avec 2 citernes terminales du réticulum sarcoplasmique
- C’est cette zone qui génère la contraction de la cellule musculaire

37
Q

Quelles sont les 4 étapes du mécanisme de contraction d’un muscle squelettique?

A

1- Formation de ponts d’union
2- Activation des ponts d’union
3- Détachement des ponts d’union
4- Mise sous tension des têtes de myosine (phase intermédiaire)

38
Q

Vrai ou faux ? Dans le mécanisme de contraction musculaire, la liaison d’un ATP aux têtes de myosine correspond à l’étape où les têtes sont mises sous tension.

A

Faux.
Cette étape correspond à l’étape de détachement des têtes de myosine.

39
Q

Quel est le mécanisme de contraction muscle-système nerveux? Nommer les étapes. Quelles sont les hormones/substances sécrétées par les différents partis?

A
  1. Le PA atteint la membrane des corpuscules terminaux du neurone.
  2. Ouverture des canaux ioniques Ca2+ voltage-dépendants
  3. Le Ca2+ entre dans le neurone, ce qui active la formation et exocytose de vésicules synaptiques d’acétylcholine dans le synapse.
  4. L’ACh se lie aux récepteurs du sarcolemme.
  5. Les canaux ioniques Na/K ligand-dépendants s’ouvrent, ce qui entraine la dépolarisation de la membrane.
  6. La dégradation de L’ACh dans la fente synaptique met fin aux effets de l’ACh.
40
Q

Quelle hormone est libérée par le corpuscule nerveux terminal et dépolarise la membrane plasmique du myofibrille?

A

Acétylcholine (ACh)

41
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel de plaque?

A

Potentiel gradué d’une fibre musculaire

42
Q

Quelles sont les étapes de propagation d’un influx nerveux dans un muscle?

A
  1. Dépolarisation locale de la membrane plasmique du muscle : génère un potentiel de plaque au sarcolemme (évènement électrique local)
  2. Génération et propagation du PA : les régions adjacentes à la jonction neuromusculaire sont dépolarisées par la propagation d’un courant local (les canaux voltage-dépendants Na+ s’ouvrent - Na+ entre selon son gradient)
  3. Repolarisation : se produit lorsque les canaux à Na+ se ferment et que ceux du K+ s’ouvrent (K= se déplace vers l’extérieur selon son gradient)
43
Q

Quelles sont les étapes requises pour transmettre le PA jusqu’à la cellule musculaire pour engendrer une contraction?

A

1- Le PA parcoure la membrane plasmique jusqu’aux tubules T (invagination du cytoplasme entre les stries A et I)
2- Des canaux voltage-dépendants à Ca2+ s’ouvrent en réaction au PA. Le Ca2+ provenant des citernes terminales du réticulum sarcoplasmique est libéré dans le compartiment intracellulaire.

44
Q

Quelles sont les étapes menant à la contraction musculaire au niveau des myofilaments?

A
  1. La hausse de Ca2+ intracellulaire provoque l’exposition des sites actifs de l’actine (Ca s’attahce sur la troponine, ce qui fait décaler la tropomyosine et libère les sites actifs)
  2. Les têtes de myosine actives s’accrochent sur les sites actifs de l’actine.
  3. Cycle des ponts d’union
45
Q

Nommer et expliquer les étapes figurant dans le cycle des ponts d’union.

A
  1. Formation d’un pont d’union
    Les sites actifs de l’actine sons libres, se qui attire les têtes de myosine à s’accrocher sur elles.
  2. Activation du pont d’union
    L’adp et le Pi sont libérés de la tête de myosine. Les têtes se replient (forme de basse énergie), ce qui permet au filament d’actine de glisser vers la ligne M.
  3. Détachement du pont d’union
    Un ATP se lie aux têtes de myosine, ce qui les détache de l’actine.
  4. Tête de myosine mise sous tension
    Il y a hydrolyse de l’ATP en ADP et Pi, ce qui pousse la tête vers sa forme riche en énergie (sous tension)
46
Q

Quelles sont les deux types de contractions musculaires?

A
  • isométrique
  • isotonique
47
Q

Quelle est la différence entre une contraction isométrique et isotonique?

A
  • isotonique : contraction < charge (tension musculaire ^)
  • Isométrique: contraction > charge (raccourcissement musculaire ^)
48
Q
A