Système musculaire Flashcards

1
Q

Nommez les 8 fonctions des muscles?

A
  • Production de mouvement
  • Maintien de la posture
  • Stabilisation des articulations
  • Dégagement de chaleur
  • Protection des viscères en les enveloppant
  • Forment les valves qui régissent le passage de substances par les ouvertures internes de l’organisme
  • Dilatation et contraction des pupilles
  • Mouvement des poils fixés aux follicules pileux
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2
Q

Quels sont les différents tissus musculaires des vertébrés?

A
  • Tissu musculaire squelettique
  • Tissu musculaire cardiaque
  • Tissu musculaire lisse
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3
Q

C’est quoi les Tissu musculaire squelettique?

A

– Ensemble d’organes qui recouvrent le squelette osseux et s’y attachent
– Fibres musculaires les plus longues
– Souvent appelés muscles volontaires

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4
Q

C’est quoi les Tissu musculaire cardiaque?

A

– Dans le cœur (…)

– N’est pas volontaire

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5
Q

C’est quoi les Tissu musculaire lisse?

A

– Paroi des viscères comme estomac, vessie, voies
respiratoires, vaisseaux sanguins, utérus
– Contractions lentes et continues
– Non volontaire

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6
Q

Qu’est ce qui diffère entre les 3 types de fibres musculaires?

A

Manière dont les microfilaments sont organisés à l’intérieur de la fibre contractile

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7
Q

Décrire les fibres épaisses : striées (50 à 200 µm).

A

– Alignement transversal des filaments d’actine et de myosine
(bande sur photo)
– Multinucléarité qui résulte de la fusion de plusieurs cellules
– Activé par innervation
– Deux types chez les vertébrés:
• Muscle squelettique
• Muscle cardiaque

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8
Q

Décrire les fibres minces : lisses (2 à 10 µm).

A

– Pas d’alignement (filaments minces et épais arrangés pêle-
mêle)
– Uninucléarité
– Activé par innervation ou rythmicité myogénique
– Muscle des viscères et des vaisseaux sanguins des vertébrés

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9
Q

Quel type de fibre est la plus ancienne évolutivement parlant?

A

Les fibres lisses.

existent chez les cnidaires

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10
Q

Quelle est la différence dans les muscles striés et lisses entre les invertébrés et les vertébrés?

A

Ils ne sont pas distribués de la même manière chez ces deux groupes.

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11
Q

De quoi est constitué le muscle squelettique?

A

De centaines ou de milliers de cellules musculaires, gaine de tissu conjonctif, vaisseaux sanguins et neurofibres.
Ils sont recouverts par le tissu conjonctif appelé épimysium.

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12
Q

Chaque muscle squelettique est desservi par un nerf qui régit son activité, est ce que c’est la même chose pour les muscles cardiaques et lisses?

A

Non, ces muscles peuvent se contracter en l’absence de stimulation nerveuse.

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13
Q

Les muscles squelettiques sont abondamment irrigué dû à quoi?

A

– la nécessité d’un important apport d’oxygène et de nutriments
– la production importante de déchets métaboliques

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14
Q

Dans les muscles squelettiques, c’est quoi un faisceau de fibres?

A

C’est un assemblage de cellules musculaires séparées du reste du muscle par une gaine de tissu conjonctif (périmysium).

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15
Q

Dans les muscles squelettiques, c’est quoi une fibre musculaire?

A

C’est une cellule multinucléée

allongée recouverte d’une gaine de tissu conjonctif (l’endomysium) qui soutient et renforce la fibre.

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16
Q

Quelle est la forme de chaque fibre musculaire squelettique?

A

En forme d’une longue cellule cylindrique avec plusieurs noyaux juste sous le sarcolemme (membrane plasmique).
- Cellules 10 fois plus grosses qu’une cellule moyenne.

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17
Q

Quand on dit que “Chaque fibre est un syncytium”, on veut dire quoi?

A

Chacune des fibres est un syncytium qui résulte de la fusion de centaines de cellules embryonnaires

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18
Q

C’est quoi des myofibrilles dans les fibres musculaires squelettiques?

A
  • Chaquefibre musculaire comporte un grand nombre de myofibrilles parallèles regroupées en faisceaux qui parcourent toute la longueur de la cellule
  • Surchaquemyofibrilleon remarque des stries claires et sombres
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19
Q

Les fibres musculaires squelettiques contiennent les sarcomères. C’est quoi?

A

Plus petite unité contractile de la fibre musculaire = unité fonctionnelle du muscle.

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20
Q

Les sarcomères contiennent des structures cylindriques encore plus petites, c’est quoi?

A

Des microfilaments de protéines contractiles.

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21
Q

Par quoi sont formés les stries des myofibrilles ?

A

Par la disposition ordonnée des microfilaments à l’intérieur des sarcomères.

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22
Q

Quels sont les 2 types de microfilaments?

A

– Mince (actine)

– Épais (myosine)

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23
Q

Si on faisait une Coupe transversale dans les régions qui contiennent des filaments épais et minces, que verrait-on?

A
  • Chaque filament épais est entouré de six filaments minces

- Chaque filament mince se trouve au milieu d’un triangle formé par 3 filaments épais

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24
Q

Quel est l’arrangement important des microfilaments?

A

À l’intérieur du sarcomère, les filaments épais sont entourés de filaments minces

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25
Q

Le fait qu’à l’intérieur du sarcomère, les filaments épais sont entourés de filaments minces, ça assure quoi?

A

Que la myosine peut trouver un microfilament d’actinie en tout temps pour s’y lier.

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26
Q

Décrire la morphologie de la myosine?

A
  • La myosine ressemble a un bâton de golf: sa tige cylindrique est fixée par une charnière souple à deux têtes sphériques
  • Les lobes de la tête sont les sites actifs de la myosine: durant la contraction les têtes lient ensemble les myofilaments épais et minces ce qui forme les ponts d’union
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27
Q

Décrire ce qui se passe au repos pour les filaments lors de la contraction par glissement des filaments?

A

Au repos les filaments épais et minces ne se chevauchent qu’à l’extrémité

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28
Q

Décrire ce qui se passe lorsque les cellules musculaires sont stimulées par le système nerveux lors de la contraction par glissement des filaments.

A
  • Les têtes de myosine des filaments épais s’accrochent aux sites de liaison de l’actine situés sur les microfilaments minces et forment les ponts d’union.
  • Ceci tire le filament mince vers le centre du sarcomère
  • Résultat: les filaments d’actine et de myosine se chevauchent d’avantage
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29
Q

Décrire ce qui se passe lors de la contraction COMPLÈTE par glissement des filaments.

A

– La longueur du sarcomère diminue
– les filaments d’actine se chevauchent au centre
Ça se passe dans tous les sarcomères de tous les microfibrilles
Résultat final : la fibre musculaire tout entière raccourcit

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30
Q

Comment sont les cellules dans le muscle lisse?

A
  • Fusiformes avec un noyau au centre.
  • 20 fois plus petites et plusieurs milliers de fois plus courtes que les myocytes squelettiques.
  • Ont seulement de l’endomysium (pas d’épi et périmysium).
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31
Q

Comment sont organisés les filaments dans les muscles lisses?

A
  • Absence de sarcomère organisé
  • Présence de filaments épais et minces en groupes épars dans le cytoplasme
  • Les filaments minces sont attachés aux corps denses et aux plaques d’adhésion
  • L’agrégation des filaments s’interconnectent les uns avec les autres et forment un réseau
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32
Q

Décrire la contraction du muscle lisse.

A
  • Des filaments intermédiaires (non contractiles) et les corps denses forment un réseau
  • Les filaments épais et minces sont disposés en biais : prend la forme d’un tire-bouchon quand contracté
  • Présence de jonctions ouvertes: l’ensemble de la couche répond à un stimulus
  • Cellules rythmogènes existent
  • Peut aussi être contrôlé par
    l’innervation et les hormones
  • Contraction lente et d’endurance
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33
Q

La dépolarisation est la première étape dans l’excitation des muscles striés des vertébrés et cette dépolarisation peut être induite de quelles deux façons?

A

Avec des :
– Cellules neurogéniques
– Cellules myogéniques

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34
Q

C’est quoi une cellule neurogénique?

A
  • La plupart des muscles squelettiques des vertébrés sont des cellules neurogéniques
  • Reçoivent un signal d’un neurone moteur
    (voir diapo 27 pour un graphique de l’impulsions dans la jonction neuro-musculaire).
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35
Q

C’est quoi le couplage “excitation-contraction”?

A

Le couplage excitation- contraction correspond à la succession d’événements par laquelle le potentiel d’action transmis le long du sarcolemme provoque le glissement des microfilaments

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36
Q

Le potentiel d’action dans le couplage excitation-contraction agit-il directement sur les microfilaments?

A

Non.

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37
Q

Dans le couplage excitation-contraction, le signal électrique provoque une augmentation dans quoi?

A

Dans la concentration intracellulaire de calcium qui entraine à son tour le glissement des filaments.

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38
Q

C’est quoi la régulation intrinsèque des cellules musculaires myogéniques?

A

C’est quand elles se contractent spontanément.

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39
Q

Compléter la phrase : “Chaque myocyte du cœur des vertébrés est…”

A

“…un muscle myogénique”.

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40
Q

Dans les cellules musculaires myogéniques, il y a des myosites spécialisées : les cellules rythmogènes. Décrire ce type de cellule.

A

– se dépolarisent spontanément
– transmettent leur signal électrique
partout dans le cœur
– Causent la dépolarisation et la contraction des autres cardiomyocytes car il y a des jonctions ouvertes entre elles (dans les disques intercalaires) qui permettent le passage direct du potentiel d’action
– Ces autres myocytes sont dépolarisées par l’ouverture de canaux voltage- dépendant à sodium
– Les cellules d’une région du cœur se contractent comme une seule unité

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41
Q

Est ce que les cellules musculaires myogéniques ont un potentiel de membrane au repos stable ou instable?

A

Instable

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42
Q

Les Cellules musculaires myogéniques ont un canal ionique particulier qui est perméable à quoi?

A

Na+ et K+

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43
Q

Décrire la dépolarisation chez les Cellules musculaires myogéniques.

A
  • Dépolarisation lente quand le canal ionique perméable à Na+ et K+ est ouvert
  • Atteinte d’un seuil de dépolarisation = des canaux ioniques voltage dépendant à calcium s’ouvrent et initient un potentiel d’action
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44
Q

Comment est la REpolarisation des cellules musculaires myogéniques comparé à un muscle squelettique?

A

Elle est très lente

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45
Q

Pourquoi est ce que la repolarisation très lente des cellules musculaires myogéniques est elle cruciale pour le fonctionnement du coeur?

A

Car la période réfractaire est plus longue ce qui empêche de stimuler des contractions dans des myocytes qui sont au milieu d’une vague de contractions

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46
Q

Comment est l’hyperpolarisation des cellules musculaires myogéniques?

A

L’hyperpolarisationquisuitlepotentiel d’action ré-ouvre les canaux-f et la membrane recommence à se dépolariser lentement.

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47
Q

Est ce que le coeur des vertébrés est connecté au système nerveux?

A

Oui, mais il peut quand même battre sans connection nerveuse.

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48
Q

De quoi est constituée “l’unité motrice”?

A

D’un neurone moteur et de toutes les fibres musculaires qu’il rejoint.
Rappel : chaque muscle reçoit au moins un nerf moteur qui est constitué des axones de centaines de neurones moteurs

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49
Q

C’est quoi un télodendron?

A

À l’endroit où il pénètre dans le muscle, l’axone d’un neurone se divise en plusieurs branches dont chacune forme une grappe de télodendrons établissant une jonction neuromusculaire avec une seule fibre musculaire.

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50
Q

Est ce que c’est possible pour un seul neurone de contrôler plusieurs fibres musculaires?

A

oui

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51
Q

Que ce passe-t-il quand un neurone moteur déclenche un potentiel d’action?

A

Toutes les fibres musculaires qu’il innerve se contractent.

52
Q

Le nombre de fibres musculaires par unité motrice peut varier de X à Y. Que représente X et Y?

A

de (x=) 4 à (y=) plusieurs centaines.

53
Q

La grosseur des unité motrices a un effet sur la précision. Comment?

A

Si l’unité motrice est petite: beaucoup de précision.

Si l’unité motrice est grande : peu de précision.

54
Q

Comment sont réparties les fibres musculaires d’une même unité motrice?

A

Ils ne sont pas regroupées, mais sont réparties dans l’ensemble du muscle.

55
Q

La stimulation d’une seule unité motrice provoque une contraction de quoi?

A

Une faible contraction de tout le muscle.

56
Q

Comment appelle-t-on la réponse d’une unité motrice à un seul potentiel d’action de son neurone moteur et que les fibres musculaires se contractent rapidement puis se relâchent.”

A

Ça s’appelle la “secousse musculaire”.

57
Q

La secousse musculaire comprend quelles 3 phases distinctes?

A
  • Période de latence
  • Période de contraction
  • Période de relâchement
58
Q

Est ce que tous les muscles ont une secousse de la même durée?

A

Non, les différents types de muscles ont des secousses de durée différentes.

59
Q

Les secousses musculaires ne représentent pas la façon dont les muscles fonctionnent normalement dans un organisme. Vrai ou faux?

60
Q

Nommer 3 caractéristiques des contractions musculaires chez un être sain?

A

– Sont relativement longues
– Sont continues
– Ont une force qui varie en fonction des besoins
= Ce sont les réponses musculaires graduées.

61
Q

Les réponses musculaires graduées sont indispensable à la régulation adéquate de quoi?

A

Des mouvements du squelette.

62
Q

Quelle est la réponse du muscle aux changements de la fréquence des stimulations?

A

On peut produire une plus grande force musculaire en augmentant la fréquence des influx dans les neurones moteurs. Voir graphique diapo 40.

63
Q

C’est quoi la sommation temporelle?

A

Si deux stimulations identiques sont appliquées à un muscle dans un court intervalle, la seconde contraction sera plus vigoureuse que la première.

64
Q

La sommation temporelle est dû à quoi?

A

au fait que le muscle n’est pas entièrement détendu et la seconde contraction produit un plus important raccourcissement

65
Q

Quelle est la condition pour que la 2e stimulation produise une contraction plus grande que la première dans la sommation temporelle?

A

La 2e doit se produire après la période réfractaire.

66
Q

Qu’est ce qui résulte en tétanos incomplet?

A

le fait de produire des contractions uniformes et continues en stimulant un certain nombre de cellules (toujours les mêmes).

67
Q

À mesure que la fréquence des stimulations augmente, la tension musculaire augmente aussi jusqu’à atteindre une tension maximale. C’est quoi le tétanos?

A

C’est quand les contractions fusionnent en une longue contraction régulière et le muscle fini par perdre sa capacité de se contracter = fatigue musculaire.

68
Q

C’est quoi une sommation spatiale?

A

C’est le nombre d’unités motrices qui se contractent simultanément affecte la force de la contraction.

69
Q

Quelle est la différence entre sommation temporelle et spatiale en ce qui concerne le stimuli?

A

Sommation spatiale : c’est dû à des changements de l’intensité des stimulus.
Sommation temporelle : c’est dû à des changements dans la fréquence des stimulus.

70
Q

Quel est le “principe de taille” dans la sommation spatiale?

A
  • Les unités motrices qui possèdent les fibres musculaires les plus petites sont commandées par des petits neurones moteurs = sont activées les premières
  • La force de contraction augmente quand des unités motrices possédant des fibres musculaires de plus en plus grosses
71
Q

Le principe de taille est important pour quoi?

A

Pour adapter l’intensité de la tension musculaire (caresse ou gifle).

72
Q

La réponse du muscle suite à une activation est décrite en terme de … (3 choses).

A

– Le changement de longueur
– Le taux de changement de longueur (vitesse)
– La quantité de force générée

73
Q

Quand le muscle est stimulé, ce n’est pas toujours une contraction qui est générée, le muscle peut … (faire 3 choses).

A

– Raccourcir
– Rester la même longueur
– Allonger

74
Q

Le changement de longueur du muscle dépend de quoi?

A

De la façon par laquelle le muscle est connecté au reste du corps.

75
Q

C’est quoi une contraction isoTONIQUE?

A

c’est quand le muscle se raccourcit ou s’allonge et il déplace la charge.

76
Q

Quels sont les 2 types de contractions isotoniques?

A
  1. Concentrique.

2. Excentrique.

77
Q

C’est quoi une concentration isotonique Concentrique?

A

Le muscle raccourcit et effectue un travail (frapper une balle).

78
Q

C’est quoi une concentration isotonique Excentrique?

A

Le muscle génère de la force en s’allongeant (gravir ou descendre une colline)

79
Q

Exemple du gros black qui lift : Si on fait une flexion de l’Avant bras pour soulever un poids, que ce passe-t-il avec le bicep?

A

Il se contracte de façon concentrique.

80
Q

Exemple du gros black qui lift : Si on fait un geste pour déposer un poids, que ce passe-t-il avec le bicep?

A

Il se contracte de façon isotonique excentrique.

81
Q

Tous les mouvements de sauts et de lancer font appel à quel type de contraction?

A

Les 2 (concentrique et excentrique).

82
Q

La contraction excentrique prépare le corps à faire quoi?

A

À être en position pour faire une contraction concentrique.

83
Q

C’est quoi une contraction isoMÉTRIQUE?

A

La tension augmente dans le muscle jusqu’au niveau maximal mais le muscle ne change pas de longueur

84
Q

À quoi sert principalement la contraction isométrique?

A

À se maintenir dans la position debout ou à stabiliser certaines articulations pendant les mouvements d’autres parties du cops.

85
Q

Donner un exemple de la contraction isométrique.

A

Les muscles du dos sont activés sans changer de longueur pour maintenir la position assise.

86
Q

Quels sont les 4 facteurs qui affectent la force de contraction d’un muscle squelettique?

A
  1. Une activation d’un grand nombre de fibres musculaires.
  2. Les grosses fibres musculaires.
  3. La fréquence de stimulation élevée.
  4. Quand la longueur des muscles et des sarcomères se situe légèrement au dessus de 100% de leur longueur de repos.
87
Q

Décrire les étapes de la fréquence des stimulation pour donner une plus grande force au muscle.

A
  1. Début d’une contraction musculaire. (poids ne bouge pas)
  2. Tension augmente quand les filaments fins et épais glissent l’un sur l’autre. (isométrique)
  3. La tension du muscle est égale au poids accroché. (isotonique = charge monte)
  4. Fin d’une contraction : les éléments en série reviennent à leur position initiale.

(Pour plus de détail : voir diapo 51)

88
Q

Pour avoir une plus grande force musculaire, les composantes élastiques en série doivent être étirées pour qu’une tension maximale soit enregistrée. Cet étirement est plus grand si une deuxième stimulation suit rapidement la première car elles n’ont pas le temps de revenir en position initiale. On parle de quoi?

A

D’une sommation temporelle.

89
Q

Comment est ce qu’une différence dans la taille des fibres musculaires stimulées augmente la force du muscle?

A
  1. Le volume du muscle détermine la tension qu’il peut exercer (épaisseur et largeur).
  2. Les grosses fibres des grosses unités motrices produisent les mouvement les plus puissants.
90
Q

est ce que les muscles squelettiques changent beaucoup de longueur?

A

Non, car il sont attachés aux os (ou l’exosquelette).

91
Q

La longueur de la fibre musculaire affecte la longueur des sarcomères ce qui affecte le degré de recoupement des filaments d’actinie et de myosine. Que ce passe-t-il quand il y en a trop?

A

Trop: filaments ne se chevauchent pas du tout

92
Q

La longueur de la fibre musculaire affecte la longueur des sarcomères ce qui affecte le degré de recoupement des filaments d’actinie et de myosine. Que ce passe-t-il quand il y en a pas assez?

A

Pas assez: sarcomères tellement comprimés que les lignes Z s’appuient sur les filaments épais et les filaments minces se touchent

93
Q

Il y a une diversité des vitesses de contraction. Quel est le temps nécessaire pour atteindre la tension maximale?

A

De 2 millisecondes à 30 secondes.

94
Q

Il y a une diversité des vitesses de contraction. Les muscles rapides soutiennent quels comportements ou la vitesse de réaction est critique?

A
  • La fuite
  • L’attaque
  • Le déplacement
  • La vocalisation.
95
Q

Il y a une diversité des vitesses de contraction. Les contractions lentes sont utilisés chez qui et pour quoi?

A

Pour les fonctions viscérales

ou les déplacements des animaux “primitifs”.

96
Q

Il y a une diversité des vitesses de contraction. Y a-t-il des variations intra espèce?

A

Oui!!

  • Muscles externe de l’oeil d’un humain : 1/40e de seconde.
  • Muscles soléaire de la jambe : 1/3 de second.
97
Q

Quel est le facteur qui affecte la vitesse de contraction?

A

La charge :
Une charge plus grande diminue le taux de détachement de la tête de myosine sur l’actine ce qui ralentit le raccourcissement du sarcomère.

98
Q

Le classement des types de fibres est basé sue quoi? (3 choses différentes)

A
  1. La vitesse de contraction
  2. L’activité de l’ATPase de la myosine
  3. La principale voie de production de l’ATP (aérobie ou anaérobie).
99
Q

La façon de classer les fibres donne 3 catégories de cellules musculaires squelettiques quelles sont-elles?

A
  1. Fibres oxydations à contractions lente (I)
  2. Fibres oxydatives à contractions rapides (IIA)
  3. Fibres glycoliques à contractions rapides (IIB)
100
Q

D’où vient l’énergie nécessaire à la contraction?

A

de l’ATP.

101
Q

Décrire l’ATP et sa relation avec la contraction musculaire stp! ^_^

A
  • L’ATP est la source immédiate d’énergie pour la contraction musculaire
  • Il faut hydrolyser l’ATP pour obtenir l’énergie: ATPase présente sur la myosine ET Vitesse de l’ATPase = vitesse de contraction
  • Les muscles contiennent de petites réserves et l’ATP est rapidement utilisée et soutient la contraction pour quelques secondes seulement
  • La régénération de l’ATP est donc cruciale
  • Il existe 3 mécanismes biochimiques pour produire l’ATP.
102
Q

C’est quoi la myoglobine et à quoi sert-elle?

A
  • Pigment du muscle qui sert à emmagasiner des réserves d’oxygène
  • Se lie à l’oxygène et facilite sa diffusion à travers la cellule musculaire
103
Q

Est ce que la quantité de myoglobine est la même dans tous les types de fibre musculaire?

A

Non,

  • La quantité de ce pigment varie selon le type de fibre musculaire
  • Bcp de myoglobine = fibre rouge
104
Q

Les Fibres oxydatives à contractions lentes sont idéales pour quoi?

A

Pour l’endurance mais tension faible:

  • Marathon
  • Maintien de la posture
105
Q

Comment est l’activité de l’ATPase de la myosine dans les fibres oxydatives à contraction lente?

A

Elle est lente.

106
Q

Comment est la voie de synthèse de l’ATP chez les fibres oxydatives à contraction lente?

107
Q

Comment est la concentration de myoglobine dans les fibres oxydatives à contraction lente?

A

Elle est élevée (rouge)

108
Q

Comment est la réserve de glycogène dans les fibres oxydatives à contraction lente?

109
Q

Comment est le type de cellule dans les fibres oxydatives à contraction lente?

A

Mince : peu de cytoplasme pour faciliter la diffusion de l’O2 et des nutriments et peu de puissance car peu de place pour les myofibrilles.

110
Q

Les fibres glycosidique à contractions rapides sont idéales pour quoi?

A

Pour les mouvements rapides, vigoureux et de courte durée.

111
Q

Comment est l’activité des l’ATPase de la myosine chez les fibres glycosidique à contractions rapides?

112
Q

Comment est la voie de synthèse de l’ATP chez les fibres glycosidique à contractions rapides?

A

Glycolyse anaérobie.

113
Q

Comment est la concentration de myoglobine dans les fibres glycosidique à contractions rapides?

A

Faible (blanche).

114
Q

Comment est la réserve de glycogène dans les fibres glycosidique à contractions rapides?

115
Q

Comment sont les cellules dans les fibres glycosidique à contractions rapides?

A

Grand diamètre : ne dépendent pas d’un apport continu en O2, beaucoup de myofibrilles = fortes contractions.

116
Q

Les fibres oxydatives à contractions rapides sont elles abondantes??

A

Non, elles sont les moins abondantes et de type intermédiaire.

117
Q

Comment est l’activité de l’ATPase et la vitesse de contraction chez les fibres oxydatives à contractions rapides?

A

Rapide les deux.

118
Q

Quelle est la voie de synthèse de l’ATP chez les fibres oxydatives à contractions rapides?

A

Surtout aérobie.

119
Q

Comment est la réserve de glycogène chez les fibres oxydatives à contractions rapides?

120
Q

Comment sont les cellules des fibres oxydatives à contractions rapides?

A

De diamètre moyen.

121
Q

Comment est la résistance à la fatigue des fibres oxydatives à contractions rapides?

A

Elle a une résistance modérée à la fatigue.

122
Q

Quels types de fibres sont dans quel type de muscle?

A

Certains muscles ont un type de fibre principalement, mais la plupart des muscles ont les trois types de fibre.

123
Q

Quel est l’avantage d’avoir les 3 types de ibères dans le même muscle?

A

Ça Contrôle la vitesse de contraction et la résistance à la fatigue d’un muscle donné.

124
Q

Est-il possible pour qu’il y ait plus qu’un type de fibre musculaire dans la même unité motrice?

A

Noonnnn….
Toutes les fibres musculaires d’une unité motrice particulière sont d’un seul type! :)
- TYPE I (oxydative lente) : petit nombre de fibres et petites fibres dans l’unité motrice.
- TYPE IIB (glycolique rapides) : grande quantité de fibres et fibres grosses.

125
Q

BONNE FIN DE SESSION!!!

A

Laurence : I used to think corrélation implied causation. Then I took a statistic class. Now I don’t.
Dominic : Sounds like the class helped.
Laurence : Well, maybe.
Audrey : … ha.ha. MERRY CHRISTMASSSSS!!!!!!

PS : je trouve que tes jokes dans Éco, Lolo, étaient vraiment meilleures que la petite mini BD de la prof! :P Bravo! :) :)