them 4 Flashcards

1
Q

Quels sont les deux systèmes pour classifier les fibres musculaires squelettiques? (2)

A
  • Brooke et Kaiser
  • Peter et al
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2
Q

Quelles caractéristiques sont utilisées pour classifier les muscles? (2)

A
  • Type de myosine
  • Machinerie métabolique énergétique (enzymes nécessaires pour soutenir l’activité de la myosine)
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3
Q

Combien existe-t-il de catégories de fibres à contraction lente? à contraction rapide?

A

Lente: 1
Rapide: 2 ou 3

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4
Q

Quelles sont les étapes de l’histochimie?

A
  1. Congélation muscle
  2. Coupe mince transversale
  3. Fixation, réaction enzymatiques avec produits chimiques générant une couleur selon le type de myosine ou de sentiers métaboliques
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Q

Comment fonctionne l’immunochimie?

A
  • Utilise des anticorps spécifiques qui reconnaissent les différents types de myosine
  • La couleur apparaît uniquement où l’anticorps primaire s’est fixé
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6
Q

Quels sont les 4 types de métabolismes énergétiques? source d’énergie + ordre + aérobie ou anaérobie + temps d’utilisation

A
  1. Créatine phosphate
    (Créatine, anaérobie, 30 sec)
  2. Glycolyse anaérobie
    (Glucose, anaérobie, 5 min)
  3. Glycolyse aérobie
    (Glucose, aérobie, 5 à 20 min)
  4. Oxydation/Krebs
    (Lipides, aérobie, plusieurs heures)
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7
Q

Quel est le nom de l’enzyme utilisée dans la réaction Créatine Phosphate qui fait que la réaction est rapide?

A

Créatine Kinase

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8
Q

Quels sont les 3 types de fibres selon Brooke et Keiser? Selon Peter et al?

A

Brooke et Keiser:
1. IIb/IIx
2. IIa
3. I
Peter et al:
1. FG
2. FOG
3. SO

Les mêmes numéros (1,2,3) veulent dire le même type de fibre

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9
Q

Quelle sorte de fibre sont blanches à l’extérieur?

A

IIb/IIx / FG

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10
Q

Quelles sortes de fibres sont rouges à l’extérieur?

A

IIa / FOG et I / SO

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11
Q

Quel mécanisme utilisent les fibres IIb/IIx et FG?

A

FAST GLYCOLYTIC
(glycolyse anaérobie, étape 2)

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12
Q

Quel mécanise utilisent les fibres IIa et FOG?

A

FAST OXYDATIVE GLYCOLYTIC
(glycolyse aérobie, étape 3)

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13
Q

Quel mécanisme utilisent les fibres I et SO?

A

SLOW OXYDATIVE
(oxydation/krebs, étape 4)

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14
Q

Volume mitochondrial des types de fibres (avec les +)

A

SO/I: +++
FOG/lla: +++(+)
FG/llx: +

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15
Q

Quantité d’enzymes du cycle de krebs et enzymes lipolitiques présentes dans les types de fibres (+)

A

SO/I: +++
FOG/lla: +++(+)
FG/llx: +

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16
Q

Quantité d’enzymes lipolitiques présentes dans les types de fibres (+)

A

SO/I: +++
FOG/lla: +++(+)
FG/llx: +

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17
Q

Quantité d’enzymes de glycolyse présentes dans les types de fibres (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llx: ++++

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18
Q

Quantité de créatine kinase présente dans les types de fibres (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llx: ++++

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19
Q

Quantité de myosine ATPase présente dans les types de fibres (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llx: ++++

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20
Q

Quantité de ATPase RS présente dans les types de fibres (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llx: +++

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21
Q

Capacité oxydation des types de fibres (+)

A

SO/I: +++
FOG/lla: +++ (+)
FG/llx: +

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22
Q

Capacité glycolytique des types de fibres (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llx: ++++

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23
Q

Réserves en glycogène des types de fibres (+)

A

SO/I: ++
FOG/lla: +++
FG/llx: +++

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24
Q

Réserves en lipides des types de fibres (+)

A

SO/I: +++
FOG/lla: +++
FG/llb: +

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25
Q

Contenu en myoglobine des types de fibres (+)

A

SO/I: +++
FOG/lla: +++ (+)
FG/llb: +

26
Q

Surface de section des différents types de fibres (+)

A

SO/I: ++
FOG/lla: +++
FG/llb: +++?

27
Q

Densité capillaire des différents types de fibres (+)

A

SO/I: +++
FOG/lla: +++
FG/llb: +

28
Q

Vitesse de conduction des différents types de fibres (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llb: +++

29
Q

Vitesse de contraction des différents types de muscles (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llb: ++++

30
Q

Vitesse de relaxation des différents types de fibres (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llb: ++++

31
Q

Puissance des différents types de fibres (+)

A

SO/I: +
FOG/lla: +++
FG/llb: ++++

32
Q

Endurance des différents types de fibres (+)

A

SO/I: ++++
FOG/lla: +++
FG/llb: +

33
Q

Quel type de fibre est le plus présent dans les mollets?

A

l

34
Q

Quel type de fibre est le plus présent dans les extenseurs des orteils

A

lla

35
Q

La majorité des muscles ont une représentation oxydative ou anaérobie?

A

oxydative (90%)

36
Q

Quels sont les types de fatigue?

A

Fatigue centrale
Fatigue périphérique:
- Fatigue neuro-musculaire
- Fatigue musculaire métabolique

37
Q

Quels sont les facteurs influençant l’apparition de la fatigue musculaire? (6)

A

Types de fibres musculaires
État physiologique
Intensité de travail
Température musculaire
pH tissulaire
Débit sanguin

38
Q

Différence entre fatigue centrale et fatigue périphérique

A

Centrale: Surcharge mentale
Périphérique: Intensité de la stimulation reste inchangée, mais la réponse au stimuli change (ex: vitesse de la course fluctue avec le temps)

39
Q

Quelles sont les causes de la fatigue neuro-musculaire (2)

A
  • Diminution du nombre de vésicules d’acétylcholine qui s’ouvrent dans la fente synaptique
  • Diminution du contenu en acétylcholine des vésicules
40
Q

Quelles pathologies pourraient causer des symptômes qui se rapprochent de la fatigue neuro-musculaire?

A

myotonie
dystrophie

41
Q

Quelles sont les causes de la fatigue métabolique? (3)

A
  • Libération insuffisante de calcium par le RS
  • Diminution de l’affinité de la troponine pour les ions calcium
  • Inhibition du cycle des ponts croisés par l’accumulation de phosphate
42
Q

Pourquoi est-ce qu’il y aurait une dysfonction du couplage E:C
(excitation/contraction) (3)

A
  1. Inhibition du récepteur à la ryanodine par le Mg+ et précipitation du calcium dans le RS à cause d’une augmentation de Pi
  2. Les changements dans l’environement (pH, ioniques, etc) provoque des changements dans structure tertiaire et quaternaire du complexe DHP (canal sensible au PA) /RYA (permet libération Ca+) le rendant moins fonctionnel en situation de fatigue
  3. Déséquilibre ionique dans les tubules T nuisant à la propagation du signal nerveux électrique
43
Q

Quelles situations physiologiques/biochimiques vont entraîner les 3 problèmes causant fatigue métabolique?

A
  1. Exercice intensité modérée mais longue durée (épuisement des substrat énergétiques)
  2. Exercice intensité élevée de courte durée (moins de 60sec) (vidange des stocks en C-PO4, perturbations cellulaires)
44
Q

Qu’est-ce qui arrive dans le corps dans ces situations?

A
  • Accumulation de H+ et de lactate
  • plus de phosphates inorganiques et ADP
  • moins de phosphocréatine avec la relative stabilité des ATP
  • plus de ROS (reactive oxygen species)
  • Gain aqueux
  • Na/K ratio déséquilibré
45
Q

Par quoi sont générés les ROS?

A

L’activité mitochondriale

46
Q

Les ROS sont des molécules comme quoi?

A

Les ions générés par le peroxyde d’hydrogène, l’ion hypochlorite et le radical hydroxyle

47
Q

Quels sont les facteurs influençant l’apparition de la fatigue? (6)

A
  1. Le type de fibres musculaires
  2. État physiologique
  3. Intensité du travail musculaire
  4. Température musculaire
  5. Concentration en H+ (pH)
  6. Débit sanguin (contenu en 02)
48
Q

Quelle sorte de fibre (rapide ou lente) consomme le moins d’ATP?

A

Lente.
(ce qui explique leur résistance à la fatigue exceptionnelle)

49
Q

Quelles sont les 3 catégories de l’état physiologique?

A

État de repos pré-exercice
État nutritionnel
Niveau d’hydratation

50
Q

Où est stocké le glycogène?

A

Muscles et foie

51
Q

Quels problèmes peut amener la déshydratation?

A

Problèmes de thermorégulation (augmentation température corporelle)
–» induction de fatigue centrale et musculaire

52
Q

Quelle est la température idéale en terme de fatigabilité d’un muscle isolé?

A

32 degrés celcius

53
Q

Si la température corporelle est en dessous de 32 degrés celcius, que se passe-t-il?

A
  • Ralentissement des réactions enzymatiques
  • Diminution de l’excitabilité musculaire
  • Diminution efficacité cycle krebs
54
Q

Si la température corporelle est au dessus de 32 degrés celcius, que se passe-t-il?

A

Métabolisme mitochondrial devient problématique
(mitochondrie génère moins d’ATP par molécule d’O2 consommée)

55
Q

Quel est le pH normal du muscle

A

7,1-7,2

56
Q

Dans quelles fibres la fluctuation de pH est plus grande?

A

lla et llb/x

57
Q

L’augmentation de la concentration des H+ (diminution pH) induit quoi? (3)

A
  • Inhibition de l’activité ATPasique de la myosine
  • Diminution de l’affinité de la TnC pour le calcium
  • Perturbation du couplage E:C
58
Q

Débit sanguin amène quoi aux muscles?

A

Oxygène
Glucose
AGL

59
Q

Le débit sanguin influence quel métabolisme?

A

oxydatif

60
Q

Qu’est-ce que l’ischémie?

A

Débit chez les insuffisants vasculaire périphériques
(réduction débit sanguin)
(diabétiques, fumeurs)

61
Q

Qu’est ce que l’hypoxie?

A

Contenu en O2 chez les MPOC
(érythropoïétine (EPO), exposition en altitude)
(manque d’oxygène, mais circulation sanguine normale)