Systèmes musculaires 1 Flashcards

1
Q

Caractériser les muscles striés

A
  • Contraction volontaire (sys. nerv. centrale)
  • Squelettique ou cardiaque
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Q

Caractériser le controle des muscles lisses

A
  • Contraction involontaire
  • Sys. nerv. autonome (sympathique et parasympathique)
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Q

Tous les muscles sont composés de :

A

Microfilaments et protéines motrice = appareil contractile (filaments actine/myosine)

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4
Q

Quels sont les deux types de filaments?

A

Filament mince : actine

Filament épais : myosine

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Q

Définir les myocytes

A
  • Fibre musculaire
  • Cellule contractile du muscle
  • Contient plusieurs myofibrilles (arrangements de protéine)
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6
Q

Les myofibrilles sont divisées en quoi?

A
  • Sarcomères : unités contractiles formées de polymères (réseau) d’actine et de myosine
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7
Q

Comment peut ont caractérisé la longueur des myofibrilles?

A
  • Sarcomères interconnectés bout à bout
  • Fait la longueur de la fibre musculaire
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8
Q

Comment peut on caractériser les cellules des fibres cardiaques?

A
  • 1 noyau
  • Fibres ramifiées (étirement dans plusieurs direction)
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9
Q

Les cellules des fibres cardiaques sont connectées par quoi?

A

Connectées par disques intercalaires

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10
Q

Pourquoi les disques intercalaires sont importants?

A
  • Contact entre cellules
  • Transfèrent force contraction d’une cellule à l’autre
  • Permet de donner volume et pulser le sang vers le haut
  • Contiennent jonction à trous pour transmettre PA directement entre les cellules (tous les ions traversent)
  • Favorise contraction des ventricules qui suit les oreillettes (coordination)
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11
Q

Décrire un filament épais

A
  • Paires de myosine maintenus ensemble par leur queue
  • Paires de tête chaque côté (veulent s’accrocher sur le filament mince)
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12
Q

Décrire un filament mince

A
  • Chaine double d’actine
  • Ne change pas de longueur
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13
Q

Quelles sont les protéine de régulation de la contraction?

A
  • Protéine de la régulation de la contraction = cache site d’ancrage au repos

-Troponine (globulaire)
-Tropomyosine (filamentaire)

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14
Q

Décrire la structure tridimensionnelle d’un sarcomère

A
  • 1 filament épais (myosine) entouré de six filaments minces (actine)
  • Représente plus petite unité fonctionnelle (contractile) du muscle
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15
Q

Disque ou strie Z

A
  • Disque protéique qui attache 2 cotés sarcomère
  • Borne extérieure (limite sarcomère)
  • Lieu d’attache des filaments minces
  • Empêche allongement/rétrécissement filament mince (stabilisation)
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16
Q

Bande A

A
  • Strie sombre
  • Espace occupé par les filaments épais
  • Dans la zone entre filaments mince entre deux disques Z
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17
Q

Bande I

A
  • Strie claire
  • région filaments minces qui ne chevauche pas les filaments épais
  • Chaque bande I inclut un disque Z
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18
Q

Ligne M

A
  • Centre du sarcomère entre filaments minces
  • Filaments épais seulement : zone sans chevauchement avec les filaments minces
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19
Q

Nébuline

A
  • Protéine de maintien de la structure
  • Enroulée autour du filament mince
  • Maintien son intégrité
20
Q

Titine

A
  • Protéine de maintien de la structure
  • Connecte filaments épais aux disques Z
  • Compressible pour permettre la contraction (ressort)
  • Plus grosse protéine connue (27-33k aa)
21
Q

L’action de la myosine et de l’actine a pour effet de

A

rapprocher les disques Z = rétrécissement du sarcomère

22
Q

Décrire le rétrécissement du sarcomère

A
  • Effet de glissement
  • Tête s’accroche aux actine = myosine tire sur actine
  • Nébuline se distend
  • Bande I et zone H se raccourcit (filaments mince se rapproche)
  • Phénomène de chevauchement (myosine/actine)
23
Q

Définir les ponts transversaux

A

Liaison actine-myosine

24
Q

Expliquer les étapes du cycle des ponts transversaux

A
  1. Liaison (pont de myosite se lie à la molécule d’actine)
  2. Coup de rame (Pont transversal fléchit, poussant le filament fin vers l’intérieur)
  3. Détachement (pont transversal se détache et retrouve sa conformation initiale)
  4. Liaison le pont de myosite se lie à une molécule d’actine plus loins (le cycle se répète)

Alternance des têtes qui s’accroche

25
Q

Quelle est le rôle de l’ATP dans le cycle des ponts transversaux

A
  • Myosine possèdes sites de liaison à l’ATP et à l’actine
  • Reste accroché jusqu’à molécule ATP (décroche filament actine = brise liaison myosine-actine)
  • Énergie nécessaire pour mouvement : Hydrolyse de l’ATP dans têtes (Armé le cou pour l’amener plus loins)
  • Myosine tire actine
26
Q

Qu’est ce qui bloque les sites d’ancrage sur l’actine?

A

Site de branchement myosine sur filaments mince d’actine est bloqué par :

Complexe protéique troponine-tropomyosine

27
Q

Décrire la Troponine

A
  • Protéine globulaire
  • Grande affinité Ca2+
  • Change conformation quand concentration Ca2+ élevée
  • Déplace la tropomyosine
28
Q

Décrire la Tropomyosine

A

-Protéine filamentaire

  • Bloque les sites de branchement de la myosine
  • Relie les troponines
29
Q

Lorsque les fibres musculaires sont au repos la concentration en Ca2+ est :

A

Faible

Le Ca2+ se fixe à la troponine et déplace le complexe troponine-myosine pour libérer les sites d’attachements de l’actine

30
Q

Expliquez la rigidité cadavérique

A
  • 2-3h plus tard = écouler réserve glycogène/glycolyse anaérobique = plus d’ATP

Pas d’ATP =

  • Pas de libération de l’actine-myosine (tête myosite reste attachée)
  • Pompe Ca2+ fonctionne plus = invasion calcium qui s’échappe du réservoir sarcoplasmique

= contraction constante des muscles

31
Q

La force de contraction est maximale quand :

A

Un sarcomère se contracte à partir de sa longueur optimale

  • Si sarcomère plus raccourci au repos = plus chevauchement = moins de force
  • Si trop long = pas assez de tête ancré
  • Longueur optimale = 2-2,25 µm
32
Q

La force musculaire est influencée par :

A
  • Augmente avec surface transversale du muscle
  • Résultat du nombre de myofibrilles qui se contractent en même temps
    • force musculaire = + quantité myofibrilles dans une fibre musculaire
  • SURFACE TRANSVERSALE
33
Q

La vitesse et l’amplitude de contraction est influencée par :

A
  • Augmente avec longueur de la fibre musculaire
  • Résulte du nombre de sarcomères qui se contractent en même temps
  • LONGUEUR
34
Q

Expliquer la contraction

A
  • Initiée par dépolarisation de la membrane du myocyte (le sarcolemme à la jonction neuromusculaire)
  • Résultats de l’augmentation concentration Ca2+ dans la cellules
  • Sarcolemme = membrane assurant diffusion de l’influx nerveux à l’ensemble de la fibre
35
Q

Expliquer la relaxation

A
  • Pendant la repolarisation du sarcolemme
  • Résulte d’une baisse de concentration de Ca2+ dans la cellule
36
Q

Décrire la jonction neuromusculaire

A
  • Axones ramifiés se terminent en branches dans une dépression de la fibre musculaire
  • Récepteurs concentrés dans la PLAQUE MOTRICE
  • Boutons terminaux en interaction avec la cellule musculaire dans la plaque motrice
37
Q

Quels sont les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique?

A
  • Acétylcholine (ACh)
  • Récepteurs ionotropiques (cholinergique) = se fixe = entrée/sortie ions = dépolarisation = PA dans cellule musculaire
38
Q

Décrire le Réticulum sarcoplasmiques (RS)

A
  • Réservoir d’ions Ca2+
  • Arrivée d’un PA depuis jonction neuromusculaire = dépolarisation sarcolemme
  • Propagation dans tubules-T
39
Q

Décrire le tubules transverses (tubules-T)

A
  • Traverse réticulum
  • Font pénétrer PA dans cellule depuis le sarcolemme
40
Q

Décrire les mitochondires

A
  • Très nombreuses = production ATP
41
Q

Décrire le processus de libération du Ca2+ par le Réticulum sarcoplasmique

A
  • Ouvertures des canaux voltages-dépendants (récepteurs DHP)
  • Ouverture de canal piliers Ca2+ (récepteur Ry)
  • Libération Ca2+ par le Réticulum sarcoplasmique
42
Q

Décrire le processus de relâchement du muscle en lien avec le Ca2+

A

Pompe Ca2+ (nécessite ATP)

Retour du calcium dans RS ou hors de la cellule

43
Q

Importance de l’ATP dans les muscles

A
  • Énergiser tête myosine
  • Défaire ponts transversaux
  • Pompes Ca2+
44
Q

La libération d’acétylcholine à la jonction neuromusculaire déclenche quoi

A

Un PA de courte durée dans la fibre musculaire

  • PA déclenche libération Ca2+ dans la cellule
  • Ca2+ déclenche contraction du muscle brève = secousse musculaire
45
Q

Résumé de la contraction/relaxation en lien avec le Ca2+

A

Contraction = action de la myosine en présence de Ca2+

Relaxation = pompes à calcium ATPase entrainent baisse concentration Ca2+ donc arrêt activité de la myosine

46
Q

Lien entre le PA et l’état tétanique

A
  • PA + court que réponse contractile = délais entre PA et contraction
  • Sommation temporel = augmenter fréquence PA = augmentation nb myofibrilles contractés
  • Quand toute les myofibrilles sont contractés = tétanique