Système musculaire 2 Flashcards

1
Q

Quelle est la différence des muscles lisses par rapport aux muscles striés

A
  • Cellules fusiformes à un noyau (réseau de fibres pas parallèles)
  • Pas de sarcomères/tubules T
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2
Q

Comment sont distribués les filaments épais et minces dans le cytoplasme des muscles lisses (partie qui entoure le noyau)?

A

Myosine et actine font un maillage

Filaments contractiles dans toutes les directions

Filaments attachés à la membrane par plaque d’adhésion

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3
Q

Définir les muscles lisses unitaires

A
  • Cellules liées par jonction à trous (sécrétion neurotransmetteurs)
  • Toutes les cellules d’une unité se contractent séquentiellement

Ex : Tube digestif, petits vaisseaux sanguins

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4
Q

Définir les muscles lisses multi-unitaires

A
  • Cellules indépendantes
  • Fibres activées individuellement

Ex : Corps ciliaire de l’œil
(déformer cristallin), grosse artères, muscles érecteurs poils/plumes, bronchiole

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5
Q

Pourquoi on s’échauffe avant le sport?

A
  • Amener sarcomères longueur optimale
  • Oxygénation = activation du métabolisme oxydatif
  • Production de chaleur = + activité enzymatique = + vitesse activité oxydative
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6
Q

Pourquoi la régulation de la contraction des muscles lisses est différente?

A
  • Réticulum sarcoplasmique peu développé + pas tubules t = entrée Ca2+ extracellulaire
  • Tête partout (pas bande M)
  • Tête dans direction opposé = contraction plus longue
  • Pas de troponine donc Ca2+ doit se lier à la calmoduline qui se lie à la caldesmone pour libérer le site d’ancrage sur l’actine
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7
Q

Quel est l’effet du Ca2+ dans les muscles lisses?

A
  • Pas de troponine donc Ca2+ doit se lier à la calmoduline qui se lie à la caldesmone pour libérer le site d’ancrage sur l’actine
  • Complexe calmoduline Ca2+ active enzyme MLCK (kinase) qui augment activité myosine qui aggripe le phosphore (P) (ATP)
  • Pompe réduisent Ca2+ = désactivation MLCK et activation myosine phosphatase = baisse activité myosine
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8
Q

Les muscles varient selon:

A
  • Type (squelettique, lisse, cardiaque)
  • Longueur (myofibrilles/sarcomères)
  • Diamètre
  • Organisation des fibres (contraction muscle circulaire = différent d’allongés)
  • Composition % de fibres musculaires aux propriétés différentes
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9
Q

Quelle sont les propriétés différentes des fibres musculaire?

A

Différentes variétés fibres musculaire (rapidité, efficacité longue durée)

  • Différents isoformes myosines
  • Différents processus métaboliques pour générer ATP
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10
Q

Quels sont les trois sources d’ATP (pendant le passage du repos à l’exercice soutenu)?

A
  1. Phosphagène
  2. Métabolisme anaérobie (glycolyse)
  3. Métabolisme aérobie (en présence d’oxygène)
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11
Q

Décrire cette source d’ATP : Phosphagènes

A
  • Réservoirs phosphates dans cellule (créatine phosphate)
  • Génération rapide ATP à partir ADP mais réserves rapidement épuisées (10 sec)
  • N’Utilise pas O2
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12
Q

Décrire cette source d’ATP : Métabolisme anaérobie (glycolyse)

A
  • Production rapide ATP à partir glucose
  • Peu efficace énergétiquement (2 ATP/glucose)
  • Durée limitée (accumulation acide lactique = baisse pH = AA = peptides =fatigue musculaire) (1 min)
  • N’Utilise pas O2
  • Réserves dans foie/muscles
  • Principale source ATP dès que cellule manque phosphagènes
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13
Q

Décrire cette source d’ATP : Métabolisme aérobie (en présence d’oxygène)

A
  • Production lente ATP (glucose, acide gras/aminés) dans mitochondrie
  • Lent à start mais durée étendue (plusieurs heures)
  • Très efficace (36 ATP par glucose)
  • Nécessite O2 = apport oxygène augment après quelque minutes (respiration, rythme cardiaque)
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14
Q

Associé le sprint et le marathon aux mécanisme de libération d’énergie

A
  • Sprint = ATP anaérobie (glycolyse) + phosphagène
  • Marathon = ATP aérobie (glycogène glucose)
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15
Q

Pourquoi faut il éliminer l’acide lactique?

A

Sinon le pH moléculaire baisse

  • Provient de la fermentation lactique de l’acide pyruvique (anaérobie)
  • Si aérobie = respiration cellulaire
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16
Q

Quels sont les trois types de fibres musculaires

A
  • Fibres oxydatives lentes ( type I) ROUGE
  • Fibres glycolytiques rapides (Type IIB) BLANCHE
  • Fibres oxydatives glycoliques rapides (Type IIA) ROSE
17
Q

Décrire ce type de fibre musculaire : Fibres oxydatives lentes ( type I) ROUGE

A
  • Produisent ATP de façon aérobie
  • Bcp mitochondries/myoglobine (couleur rouge)
  • Petit diamètre, bien vascularisé (+ oxygéné, + pression gaz O2)
  • Très résistants fatigue mais génère peu de force
  • Surtout muscles de posture (pas seulement)
  • Fibre lente (myosine utilise 300 ATP/secondes)
18
Q

Décrire ce type de fibre musculaire : Fibres glycolytiques rapides (Type IIB) BLANCHE

A

Produisent ATP par glycolyse

Peu de mitochondrie/myoglobine (couleur blanche)

Grand diamètre peu vascularisées

Génère grande force mais fatigue rapide (+ surface transversale = + sarcomère = plus explosif)

Mouvements rapides, forts et occasionnelles (attaque, fuite) (fréquence PA+ = vitesse contraction +)

Fibres rapides (myosine utilise 600 ATP/secondes)

19
Q

Décrire ce type de fibre musculaire : Fibres oxydatives glycolytiques rapides (type IIA)

A
  • Produisent ATP surtout en aérobie et un peu anaérobie

Bcp mitochondrie, moyen myoglobine (couleur rose)

Taille intermédiaire, bien vascularisées

  • Résistance intermédiaire fatigue
  • Génèrent plus force et plus rapides que fibre type I
  • Mouvement répétés (locomotion)
  • Fibres rapides (myosine utilise 600 ATP/secondes)
20
Q

Dire ces caractéristiques : Vitesse activité de la myosine, diamètre, nombre de capillaires, métabolisme, résistance à la fatigue, mitochondries, myoglobine, force

Pour : Oxydatives lentes (myosine de type 1)

A

Vitesse activité de la myosine : lente
diamètre : petit
nombre de capillaires : élevé
métabolisme : aérobie
résistance à la fatigue : élevée
mitochondries : nombreuses
myoglobine : beaucoup
force : faible

21
Q

Dire ces caractéristiques : Vitesse activité de la myosine, diamètre, nombre de capillaires, métabolisme, résistance à la fatigue, mitochondries, myoglobine, force

Pour : Oxydatives glycolytiques rapides (myosine de type IIA)

A

Vitesse activité de la myosine : rapide
diamètre : intermédiaire
nombre de capillaires : élevé
métabolisme : anaérobie et aérobie
résistance à la fatigue : intermédiaire
mitochondries : nombreuses
myoglobine : intermédiaire
force : intermédiaire

Rose et locomotion

22
Q

Dire ces caractéristiques : Vitesse activité de la myosine, diamètre, nombre de capillaires, métabolisme, résistance à la fatigue, mitochondries, myoglobine, force

Pour : Glycolytiques rapides (myosine de type IIB)

A

Vitesse activité de la myosine : rapide
diamètre : grand
nombre de capillaires : faible métabolisme : anaérobie
résistance à la fatigue : faible mitochondries : peu
myoglobine : peu
force : élevée