Thématique 4 Flashcards

1
Q

Les types de fibres sont classifiées selon quoi?

A

Type de myosine et son fonctionnement métabolique

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Q

Méthode d’analyse fibre musculaire qui impose:
-une congélation du muscle
-une coupe mince de tissu musculaire
-Enzymes afin de colorier les différents types de fibres

A

Histochimie

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Q

Méthode de l’immunohistochimie

A

Utilisation d’anticorps afin de différencier differents types de myosines

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4
Q

Quels sont les deux type de catégorisation encore utilisée aujourd’hui, leur méthode et le nom des fibres utilisées dans la classification?

A

Brooke et Kaiser, slmnt ATPase (I, IIA, IIB/IIX)
Peter, ATPase et métabolisme ( SO, FOG, FG)

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5
Q

Quels sont les 4 types de métabolisme énergétiques

A

1- Créatine kinase
2-Glycolyse anaérobie
3-Glycolyse aérobie
4-Oxydation/Krebs

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6
Q

Fonctionnement créatine kinase

A

-Anaérobie
-Transforme Créatine PO4 en ATP
-Premier 30 sec d’effort

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7
Q

Fonctionnement glycolyse anaérobie

A

-Transforme glucose en ATP en absence d’O2
-Premier 5 min de l’effort

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8
Q

Fonctionnement glycolyse aérobie

A

-Transforme glucose en ATP en présence d’O2
-Premier 20-30 min

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9
Q

Fonctionnement oxydation/Krebs

A

-Transforme lipide/acide gras en ATP en présence d’O2
-Effort long

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10
Q

Définition fatigue

A

Réduction performance musculaire ou mentale

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11
Q

Fatigue centrale

A

-Fatigue généralisée des centres nerveux supérieur
-Diminution du SNC drive
-Diminution d’activation, de motivation

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12
Q

Fatigue musculaire périphérique

A

Incapacité d’une fibre musculaire a maintenir une même force pendant une longue durée
Ex: Si on garde mm effort pendant une course, le pace va diminuer à la longue

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13
Q

V/F
Plus le muscle est fatigué plus la concentration en ATP diminue

A

F

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14
Q

Quels sont les 2 types de fatigue périphérique?

A

-Neuro-musculaire
-Musculaire métabolique

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15
Q

Caractéristiques de la fatigue neuro-musculaire

A

-Problème de conduction/propagation de IN à cause de: 1. diminution de vésicuales d’ACh qui s’ouvrent et 2. Diminution contenu ACh dans vésicules
-Fatigue non physiologique
-Rarement observé chez sujet sain
-Est causé par pathologies

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16
Q

Caractéristiques de la fatigue musculaire métabolique

A

-Fatigue physiologique des muscles (“vrai” fatigue)
-Causes:
1. Libération insuffisante de Ca
2. Diminution de l’affinité de la troponine
3.Accumulation de phosphate

17
Q

Causes libération insuffisante de Ca

A
  1. Changement environnementaux (pH, ioniques, etc.) font changer complexe DHP/RYA= moins de Ca pour contraction
  2. Inhibition du récepteur RYA, car phosphate s’accumule
  3. Déséquilibre ioniques tubules-T données pas probantes
18
Q

Cause de la diminution de l’affinité de la troponine pour les ions calcium

A

Changement ioniques modifie structure de la troponine donc liaison Ca difficiles d’accès

19
Q

V/F

Il faut nettement plus de calcium pour un muscle reposé d’arriver à la même force qu’un muscle épuisé.

A

F

20
Q

Cause inhibition cycle pont croisé

A

Accumulation de phosphate

21
Q

Types de situations qui peuvent entrainer la fatigue musculaire métabolique

A

Long exercice modéré > 60min : Diminution des réserves de glycogène
Court exercice intense <60 sec: Perturbations cellulaires et vidage créatine-PO4

22
Q

Conséquences d’un long exercice modéré ou d’un court exercice intense. (6)

A
  1. Accumulation de H+ et de lactate = + acide
  2. ++ phosphate inorganique et ADP
  3. – phosphocréatine et stabilité ATP
  4. ++ ROS
  5. Gain aqueux
  6. Ratio Na/K désiquilibré
23
Q

Qu’est-ce que ROS (reactive oxyge species)

A

Molécules générées par l’activité mitochondriales comme le peroxyde, etc.

24
Q

6 facteurs influençant l’apparition de la fatigue

A
  1. Type de fibres musculaires (production et utilisation ATP)
  2. État physiologique (Réserve glycogène et hydratation)
  3. Intensité du travail musculaire
  4. Température musculaire
  5. Concentration en H+
  6. Débit sanguin
25
Q

Rôle fatigue musculaire

A

Mécanisme de protection pour garder concentration ATP stable

26
Q

Fatigue sera repoussée tant et aussi longtemps que production ATP (?) utilisation ATP

A

> ou =

27
Q

Pourquoi les fibres de type 1 sont beaucoup plus résistantes que les fibres de type 2

A

Moins grande utilisation d’ATP

28
Q

La … des reserves en glycogène amène un état d’épuissement

A

diminution

29
Q

La déshydratation lente et progressive amène des problèmes de … menant à une … de la température corporelle significative

A

thermorégulation, augmentation

30
Q

Température idéale du muscle

A

32˚

31
Q

Effets si température du muscle est < 32˚

A

-Ralentissement des réactions enzymatiques
-diminution de l’excitabilité
- transfert membraniques —

32
Q

Effets si température du muscle > 32˚

A

Métabolisme mitochondrial affectée car enzyme dénaturées

33
Q

pH normal d’un muscle

A

7,1 -7,2

34
Q

V/F

Lors d’un exercice intense, tel un sprint le pH augmente

A

F, diminue

35
Q

V/F

Le pH fluctue bcp plus dans les fibres de types IIa et IIx/b que dans les fibres type I

A

V

36
Q

Influence de la diminution du pH sur le muscle

A
  1. Inhibition activité ATPasique
  2. Diminution affinité troponine avec Ca
  3. Perturbe couplage E:C
37
Q

Influences du débit sanguin sur les muscles

A
  1. Controle la quantité d’oxygéne, glucose et acide gras transportée au muscle
  2. Influence métabolisme oxydatif
38
Q

Ischémie

A

Diminution distribution O2 vers les muscles (diabétiques, fumeurs)

39
Q

Hypoxie

A

Diminution de O2 dans le sang (maladies pulmonaires, etc.)