Tissu musculaire Flashcards

• Existence de 3 variétés de tissus musculaires et leur fonction respective • Les principales caractéristiques morphologiques de chaque type de fibre musculaire en microscopie optique et en microscopie électronique (sarcomères, reticulum sarcoplasmique, système T…) • Les composants des myofibrilles et leur rôle dans la contraction (actine, myosine….) • Le mode d’innervation des différents types de fibres musculaires

1
Q

Est-ce que la contraction est une propriété que possède toutes les cellules?

A

Oui

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2
Q

Le tissu musculaire est un constituant de…

A

Majeur du système locomoteur,
Essentiel du cœur,
Des vaisseaux et de multiples organes

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3
Q

Nomme les trois types de tissu musculaire spécialisés.

A

Squelettique
Viscéral
Cardiaque

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4
Q

Que confère aux types de tissu musculaires leurs fonctions particulières?

A

Caractères morphologiques particuliers

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5
Q

À quoi sert le muscle squelettique?

A

Mouvements du squelette et de structures telle la langue

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6
Q

Morphologie du muscle squelettique?

A

Présence de striations transversales dues à l’agencement des protéines contractiles: muscle « strié »

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7
Q

Par quoi est contrôlé le muscle squelettique?

A

Voie corticospinale: muscle volontaire

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8
Q

Où est situé le muscle viscéral?

A

Différents viscères (tractus gastrointestinal, vessie, utérus) et dans les vaisseaux

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9
Q

Morphologie du muscle viscéral?

A

Absence de striations transversales: muscle « lisse »

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10
Q

Qui contrôle le muscle viscéral?

A

Contrôle par le SN autonome: muscle « involontaire »

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11
Q

À quoi sert le muscle cardiaque?

A

Activité de contraction rythmique, automatique, continue

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12
Q

Morphologie du muscle cardiaque?

A

Caractéristiques intermédiaires entre muscle strié et lisse sur les plans structural et fonctionnel

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13
Q

Est-ce que les cellules musculaires ont des caractéristiques communes?

A

Oui

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14
Q

Nomme les caractéristiques communes des cellules musculaires.

A

Contiennent des filaments d’actine et de myosine
Possèdent une réserve intracellulaire d’ions Ca++
Consomment de l’ATP

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15
Q

Décrit les filaments d’actine.

A

Filaments fins, éléments passifs sur lesquels agissent les filaments de myosine

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16
Q

Décrit les filaments de myosine.

A

filaments épais, éléments actifs

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17
Q

Nomme les 3 parties de la myosine.

A

Molécule de myosine
Filament de myosine
Site ATPasique

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18
Q

Que contiennent les molécules de myosines?

A

Tête à leur extrémité

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19
Q

Que contiennent les filaments de myosine?

A

Molécule “tête bêche”

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20
Q

Que contient le site ATPasique?

A

Énergie indispensable à la contraction

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21
Q

Explique la contraction musculaire. (grossièrement, au niveau des filaments de myosine)

A

Le basculement des têtes mobiles de la myosine (élément moteur) exerçant une traction sur le filament d’actine (élément passif ) provoque la contraction et le raccourcissement du muscle

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22
Q

Est-ce que les cellules musculaires contiennent les mêmes organites cellulaires que les autres cellules?

A

Oui, mais en raison de leur haute spécialisation une terminologie particulière, spécifique leur est attribuée

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23
Q

Membrane plasmique

A

Sarcolemme

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24
Q

Cytoplasme

A

Sarcoplasme

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25
Q

RE

A

R. sarcoplasmique

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26
Q

Mitochondries

A

Sarcosomes

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27
Q

Quel est le nom des cellule musculaire striée squelettique?

A

Rhabdomyocyte

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28
Q

Quelle est la forme du rhabdomyocyte?

A

Très allongée
Forme cylindrique
Diamètre constant

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29
Q

Est-ce que les rhabdomyocytes sont anatomosées ensembles?

A

Non

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30
Q

Par quoi est limité le rhabdomyocyte?

A

Sarcolemme doublé sur sa face externe par une lame basale

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31
Q

Où se trouvent les noyaux du rhabdomyocyte?

A

Repoussés en périphérie sous le sarcolemme

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32
Q

Quelle sorte de striation possède le rhabdomyocyte et pourquoi?

A

Transversale
Organisation des protéines contractiles

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33
Q

Nomme la cellule musculaire striées squelettique.

A

rhabdomyocyte

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34
Q

Nomme les 3 stades de formation du muscle squelettique.

A

Hyperplasie
Différenciation
Croissance

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35
Q

Explique l’hyperplasie.

A

Un myoblaste se multiplie puis se fusionne pour donner des myotubes à noyaux centraux

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36
Q

Explique la différentiation.

A

Les myotubes deviennent des myofibres à noyaux périphériques (migration des noyaux centraux vers la périphérie).

Apparition de fibres petites (a) et grandes (b)

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37
Q

Explique la différenciation métabolique.

A

Progressivement, la différence entre fibres « a » et fibres « b » s’atténue
Au cours de la grossesse, le calibre des fibres devient plus régulier
Les fibres I lentes apparaissent d’abord , puis les fibres II rapides

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38
Q

Est-ce que la croissance survient avant la naissance?

A

Non, après

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39
Q

Explique la croissance.

A
  • Augmentation de la taille des fibres
  • Calibre plus régulier
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40
Q

Qu’est-ce qui forme les cellules satellites?

A

Les myoblastes qui ne fusionnent pas (restent en dormance accolés à la surface, sous la lame basale) de la cellule nouvellement formée.

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41
Q

Quel est le rôle des cellules satellites?

A

Cellules souches pour la réparation locale des fibres musculaires lésées

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42
Q

Les myofibrilles sont arrangées comment par rapport au grand axe de la cellule? Par rapport les unes aux autres?

A

//
//

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43
Q

Quelle est la striation des myofibrille?

A

Transversale (bandes I, A et Z)

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44
Q

Pourquoi la fibre musculaire squelettique apparait striée?

A

Car les myofibrilles alignent leurs bandes A, I et stries Z (striation des myofibrilles)

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45
Q

Qu’occupe chaque myofibrille?

A

Toute la longueur de la fibre musculaire

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46
Q

De quoi résulte la striation des myofibrilles?

A

De l’agencement des myofilaments d’actine et de myosine le long du grand axe des myofibrilles

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47
Q

Décrit la structure de la bande sombre A de la myofibrille.

A

Chaque bande sombre A contient une zone médiane claire (bande H) qui est séparée en son milieu par une ligne sombre (M)

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48
Q

En quoi divisent les stries Z?

A

La myofibrille en sarcomères

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49
Q

Qu’est-ce qu’un sarcomère?

A

Unité contractile de base de la cellule musculaire

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50
Q

Les filaments épais de myosines forment quoi sur le sarcomère?

A

Vont de la bande A à la strie M

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51
Q

Les filaments fins d’actine forment quoi sur le sarcomère?

A

Vont de la Z à H

Bande I sur strie Z
Participent à bande A
Encadrent bande H

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52
Q

Que fait les filaments intermédiaires de desmine et que cela permet-il?

A

Attache ensemble les stries Z
Permet de solidariser les myofibrilles

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53
Q

Explique le mécanisme de la contraction au niveau des bandes.

A

Les filaments d’actine glissent le long des filaments de myosine et gardent une longueur constante
 sans modification de la bande A (sombre)
 raccourcissement de la bande I et du sarcomère

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54
Q

Est-ce que le cytoplasme des rhabdomyocytes contient les mêmes organites que les autres cellules?

A

Oui

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55
Q

Nomme les organites du cytoplasme des rhabdomyocytes.

A
  1. Réticulum endoplasmique lisse, « sarcoplasmique » hautement spécialisé, constitué de 2 systèmes
  2. Mitochondries particulièrement abondantes
  3. Nombreux grains de glycogène
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56
Q

Nomme les deux parties du réticulum sarcoplasmique.

A

Longitudinal
Système T

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57
Q

Pourquoi le réticulum sarcoplasmique est-il important?

A

Réserve d’ions Ca+ indispensables à la contraction

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58
Q

Qu’est-ce que le réticulum sarcoplasmique longitudinal?

A

Réseau de tubules longitudinaux: sarcotubules qui entoure chaque myofibrille

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59
Q

Que forme le réticulum sarcoplasmique longitudinal à la jonction des bandes A-I?

A

Citerne terminale

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60
Q

Qu’est-ce que le système T?

A

Réseau de canalicules transversaux qui entoure la myofibrille au niveau de chaque jonction A-I

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61
Q

Que forme le système T avec les citernes terminales?

A

Des triades

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62
Q

Qu’est-ce qu’une triade?

A

Tubules transverses entre 2 citernes terminales

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63
Q

Quel couplage caractérise l’union des tubules transverses et des citernes terminales?

A

Couplage entre activité électrique et activité mécanique (contraction )

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64
Q

Quel est le rôle des triades?

A

transmission du potentiel d’action en contraction

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65
Q

Explique la transmission du potentiel d’action en contraction. (au niveau de la triade)

A
  1. Les ions Ca++ sont concentrés dans la lumière du réticulum sarcoplasmique
  2. Le PA qui arrive de la jonction neuromusculaire se propage le long du sarcolemme et entre dans le sarcoplasme par les tubules
  3. Au niveau de la triade, le PA active les protéines sensibles au voltage et les pieds ouvrent les canaux CA++ des citernes terminales
  4. Les ions CA++ libérés vont agir sur les filaments en déclenchant le glissement
  5. La fin du PA est suivie d’une repolarisation membranaire avec capture du Ca++ par une pompe à Calcium dans le réticulum sarcoplasmique
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66
Q

Est-ce que les mitochondries du cytoplasme des rhabdomyocytes sont abondantes?

A

Oui

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67
Q

Où sont situées les mitochondries du cytoplasme des rhabdomyocytes?

A

entre les myofibrilles et à la périphérie

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68
Q

Pourquoi les mitochondries sont abondantes dans le cytoplasme des rhabdomyocytes?

A

Pour fournir l’énergie ++ nécessaire à la contraction

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69
Q

Qu’est-ce que la myoglobine?

A

Protéine proche de l’hémoglobine fixe de l’O2 assurant une réserve d’O2 au rhabdomyocyte

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70
Q

Qu’est-ce que le glycogène?

A

Réserve énergétique présente sous forme de nombreux grains

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71
Q

Nomme les différents types de fibres musculaires striées.

A

 Fibres à contraction lente – « fibres rouges »
 Fibres à contraction rapide - « fibres blanches »
 Fibres intermédiaires

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72
Q

Les fibres rouges fonctionnent dans quelle situation?

A

Aérobie

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73
Q

Que contiennent les fibres à contraction lente?

A

Mitochondries +++
Myoglobine +++
O2 +++

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74
Q

Morphologie des fibres rouges?

A

diamètre plus petit, faible croissance

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75
Q

Type de contraction et de muscle des fibres rouges?

A

contractions soutenues, permanentes : muscles anti-gravifiques

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76
Q

Mode des fibres blanches?

A

Anaérobie à partir du glycogène

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77
Q

Contenu des fibres blanches?

A

Myoglobine –
Mitochondries –

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78
Q

Type de contraction et de muscle des fibres blanches?

A

contractions rapides, sporadiques courtes: muscles oculaires

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79
Q

Caractéristiques des fibres blanches?

A

peu résistantes à la fatigue, bon potentiel de croissance

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80
Q

Est-ce que les fibres blanches et rouges sont présentes dans un muscle?

A

Oui

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81
Q

Caractéristiques des fibres intermédiaires?

A

adaptables à court et long terme

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82
Q

Le rapport fibres rouges/fibres blanches dépend de quoi?

A

Fonction du type d’exercice

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83
Q

Dans quel type d’exercice sont impliqués à la fois les fibres intermédiaires et les fibres rouges?

A

Endurance
Résistance à l’effort

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84
Q

Quel est le potentiel de croissance des fibres intermédiaires + fibres rouges?

A

faible potentiel de croissance: muscles fins

85
Q

Dans quel type d’exercice sont impliqués à la fois les fibres intermédiaires et les fibres blanches?

A

exercices brefs et intenses (culturisme)
faible résistance à l’effort

86
Q

Quel est le potentiel de croissance des fibres intermédiaires + fibres blanches?

A

fort potentiel de croissance, muscles trapus

87
Q

La force générée par la contraction des myofibrilles est transférée par _ structures.

A

2

88
Q

La force générée par la contraction des myofibrilles est transférée par 2 structures. Nomme-les.

A

La jonction myotendineuse
Les costamères

89
Q

Qui relie les fibres musculaires à l’os?

A

Tendon

90
Q

Par quoi la force de contraction est-elle transférée aux tendons?

A

Jonction myotendineuse

91
Q

Qu’est-ce que la jonction myotendineuse?

A

Invaginations marquées du sarcolemme

92
Q

Comment la jonction myotendineuse augmente-elle la solidité de la jonction?

A

En diminuant la quantité de force transmise par unité de surface

93
Q

Quelles sont les caractéristiques des filaments d’actine du dernier disque Z?

A

Protéines transmembranaires qui s’attachent à la lame basale qui elle-même s’attache aux fibres collagène du tendon.

94
Q

Où les myofibrilles s’attachent-ils à la lame basale?

A

Au niveau des plaques focales

95
Q

De quoi sont formées les plaques focales?

A

Complexes de protéines transmembranaires : intégrines

96
Q

Qu’est-ce que les costamères?

A

Complexes de protéines transmembranaires qui relient les myofibrilles situées sous le sarcolemme, au niveau de chaque strie Z, à la lame basale elle-même attachée au tissu conjonctif environnant.

97
Q

Entre quelles structures le costamère est-il un solide ancrage?

A

Myofibrilles
Lame basale

98
Q

Nomme les 3 fonctions des costamères.

A

 alignement des sarcomères au cours de la contraction
 protection du sarcolemme d’une tension excessive
 transmission latérale de la force aux enveloppes du muscle

99
Q

Que permet les costamères au niveau du transfert de force?

A

Transmission latérale de la force de contraction, au travers de la basale

100
Q

Que permet la jonction myotendineuse au niveau de la transmission de la force?

A

Transmission longitudinale de la force de contraction

101
Q

Un muscle, c’est quoi à la base?

A

un assemblage de fibres musculaires

102
Q

Par quoi est retenu l’assemblage de fibres musculaires?

A

Par une charpente conjonctive

103
Q

Est-ce que le muscle est innervé et vascularisé?

A

OUI

104
Q

Nomme les ordres d’assemblage d’un muscle.

A

Myofibrilles
Cellule musculaire
Faisceaux
Muscle

105
Q

Chaque ordre a ses propres _________.

A

enveloppes

106
Q

Nomme l’enveloppe de la fibre musculaire (cellule).

A

Endomysium

107
Q

Nomme l’enveloppe du muscle.

A

Épimysium

108
Q

Nomme l’enveloppe du faisceau.

A

Périmysium

109
Q

Par quoi la cellule du muscle reçoit-elle son innervation motrice.

A

jonction neuromusculaire ou plaque motrice

110
Q

Où est située la jonction neuromusculaire?

A

Au centre de la fibre

111
Q

Quel sorte de synapse forme la jonction neuromusculaire?

A

Spécialisée

112
Q

La synapse de la jonction neuromusculaire se fait entre quels types de cellules?

A

Axone du motoneurone
Fibre musculaire

113
Q

D’où les axones qui innervent le muscle au niveau de la plaque motrice sont-ils issus?

A

Des motoneurones alphas de la corne antérieure de la moelle

114
Q

Qu’innerve un seul axone moteur?

A

Dizaine de fibres musculaires à contrôle fins
Plusieurs centaines de muscles à contrôle grossier

115
Q

De quoi est constitué l’unité motrice?

A

Un motoneurone alpha
Les fibres musculaires qu’il innerve

116
Q

Est-ce que les fibres d’une même unité motrice sont nécessairement voisines?

A

Non, elles sont dispersées dans le muscle

117
Q

Les muscles squelettiques possède quels types d’innervation?

A

Motrice et sensitive

118
Q

Quels sont les rôles des capteurs sensitifs des muscles squelettiques?

A

Informer le système nerveux de la tension développé dans le muscle
Régulation du tonus musculaire et des réflexes ostéotendineux

119
Q

Qu’est-ce que le fuseau neuromusculaire?

A

capteur sensible à l’étirement

120
Q

De quoi est responsable le fuseau neuromusculaire?

A

réflexe myotatique

121
Q

Où est situé le fuseau neuromusculaire?

A

entre les faisceaux des fibres musculaires et attaché aux enveloppes du muscle

122
Q

Qu’est-ce que l’organe neuro-tendineux de Golgi?

A

Capteur sensible à l’étirement produit par la contraction du muscle qui s’exerce sur le tendon

123
Q

Où est situé l’organe neuro-tendineux de Golgi?

A

Dans le tendon, au niveau de la jonction myotendineuse

124
Q

Décrit la morphologie du fuseau neuromusculaire.

A

Fibres musculaires spécifiques « intrafusales» intercalées entre les fibres musculaires «extrafusales» orientées parallèlement à elles et accolées aux enveloppes conjonctives (périmysium)

125
Q

À quoi sont solidaires les fibres musculaires intrafusales?

A

Changement de longueur du muscle

126
Q

Décrit la partie périphérique du fuseau neuromusculaire.

A

Contractile

127
Q

Décrit la partie centrale du fuseau neuromusculaire.

A

Non contractile
Contient les noyaux, le sac nucléaire et la chaine nucléaire

128
Q

Décrit l’innervation du fuseau neuromusculaire.

A

Sensitif: fibres Ia et II
Motrice: motoneurones gamma

129
Q

Qu’est-ce qu’un réflexe myotatique?

A

Contraction du muscle en réponse à son étirement

130
Q

Donne un exemple de réflexe myotatique.

A

Réflexe rotulien

131
Q

Qu’est-ce que le réflexe rotulien?

A

réflexe monosynaptique d’extension de la jambe

132
Q

Par quoi est fourni l’innervation motrice des fuseaux neuromusculaires?

A

Motoneurones gamma

133
Q

Explique l’action des motoneurones alphas.

A

Activation des motoneurones α ; contraction du muscle ; raccourcissement

134
Q

Explique l’action des motoneurones gammas.

A

Activation des motoneurones γ ; contraction des extrémités du fuseau ; tension qui maintient l’activation des fibres sensitives ; augmente la sensibilité à l’étirement du fuseau

135
Q

Qui sont les récepteurs de l’organe neurotendineux de Golgi?

A

Terminaisons nerveuses entre les fibres de collagène du tendon à la jonction myotendineuse

136
Q

Explique la transmission de l’influx nerveux dans l’organe neurotendineux de Golgi?

A

L’information des récepteurs passe de l’o.g aux fibres sensitives de type Ib pour ensuite passer dans la moelle

137
Q

Est-ce que l’organe de G. est sensible à l’étirement passif du muscle?

A

Peu

138
Q

Est-ce que l’organe tendineux de Golgi est sensible à la force produite par l’extension du muscle?

A

Oui

139
Q

Explique le réflexe myotatique inverse (à partir de la forte contraction du muscle squelettique).

A
  1. Réponse de l’organe tendineux de Golgi
  2. Excitation des fibres sensitives afférentes Ib
  3. Passage dans le ganglion spinal puis dans la racine dorsale pour rejoindre la moelle
  4. Synapse avec les interneurones inhibiteurs des neurones moteurs
  5. Synapse avec un motoneurone puis sortie de la moelle via la racine ventrale
  6. Arrêt de la décharge des motoneurones avant la plaque motrice
140
Q

Quel est le nom du tissu musculaire cardiaque?

A

Myocarde

141
Q

Quelle est l’originalité des cellules musculaires cardiaques?

A

Elles se contractent spontanément à un rythme régulier

142
Q

Nom de la cellule musculaire cardiaque?

A

Cardiomocyte

143
Q

Quel sorte de cellule est le cardiomyocyte?

A

Striée

144
Q

Nomme des caractéristiques du cardiomyocyte qui sont comme celle du rhabdomyocyte.

A
  1. myofibrilles composées de sarcomères
  2. réticulum sarcoplasmique et un système de tubules T similaires à ceux des cellules squelettiques quoique moins développés
  3. entourée par une lame basale possède aussi des costamères
145
Q

Nomme les différences entre le cardiomyocyte et le rhabdomyocyte.

A

Cellule courte avec ramifications
Noyau central, unique
Absence de plaque motrice (contraction spontanée)

146
Q

Est-ce que les cellules cardiaques sont unies au niveau des ramifications?

A

Oui (réseau musculaire)

147
Q

Qu’est-ce qui attachent les cellules cardiaques ensembles?

A

Disques intercalaires

148
Q

Qu’est-ce qui se retrouve entre les cellules musculaires cardiaques?

A

un abondant réseau capillaire

149
Q

Pourquoi les cellules cardiaques possèdent-elles un abondant réseau capillaire?

A

Nécessaire à l’importante demande métabolique que réclame l’activité continue du muscle cardiaque

150
Q

Décrit le réticulum sarcoplasmique du cardiomyocyte.

A

Sarcotubules sans citerne terminale

151
Q

Où est situé le système T du cardiomyocyte?

A

Au niveau des disques Z, soit une fois par sarcomère

152
Q

Cardiomyocytes : cellules _________.

A

ramifiées

153
Q

Comment sont organisés les extrémités des cellules musculaires cardiaques?

A

Divisées longitudinalement en petit nombre de ramifications qui s’engrènent avec les ramifications identiques des cellules adjacentes

154
Q

Que présentent les disques intercalaires des cardiomyocytes?

A

Interdigitations

155
Q

Quel est le rôle des interdigitations?

A

augmenter la solidité de la jonction en diminuant la tension appliquée par unité de surface

156
Q

Les interdigitations ont le même rôle que quelle structure?

A

Jonction myotendineuse

157
Q

Où sont situés les stries scalariformes des disques intercalaires?

A

À la place du dernier disque Z

158
Q

Les cardiomyocytes adjacents sont attachés mécaniquement par ________________________.

A

des jonctions spéciales réparties sur les deux faces

159
Q

Nomme les jonctions des cardiomyocytes sur la face frontale.

A

desmosomes
fascia adherens

160
Q

Quel est le rôle des desmosomes et des fascia adherens?

A

augmente la cohésion en diminuant la force par unité de surface

161
Q

Nomme les jonctions des cardiomyocytes sur les côtés.

A

Nexus

162
Q

Quel est le rôle des nexus au niveau du muscle cardiaque?

A

synchronisation des contractions des cardiomyocytes

163
Q

Décrit les cellules cardionectrices.

A

Cardiomyocytes pauvres en myofibrilles spécialisés dans l’initiation et la conduction de la contraction

164
Q

Que forment les cellules cardionectrices reliées entre-elles?

A

Réseau

165
Q

Nomme un exemple de cellules cardionectrice.

A

Noeud SA

166
Q

Quelle est la fonction des cellules cardionectrices?

A

 Transmission de l’excitation
 Synchonisation

167
Q

Explique l’innervation extrinsèque parasympathique du coeur. (en partant du cerveau)

A
  1. Système parasympathique innerve le tissu nodal
  2. Synapse dans la paroi des oreillettes avec Ach
  3. Innervation parasympathique du tissu nodal et autre synapse avec Ach
168
Q

Explique l’innervation extrinsèque sympathique du coeur. (en partant du cerveau)

A
  1. Synapse dans la moelle cervicale (5 premiers segments)
  2. Synapse dans les ganglions sympathiques paravertébraux
  3. Système sympathique innerve le myocarde en libérant du Nad
169
Q

Qu’est-ce que le tissu musculaire lisse et où est-il présent?

A

Ce tissu à contraction lente et involontaire est présent dans l’ensemble de l’organisme

170
Q

À quoi participe les cellules musculaires lisses?

A

régulation de toutes les grandes fonctions de l’organisme:
circulation sanguine, digestion, respiration

171
Q

Décrit la morphologie des cellules musculaires lisses.

A

Fusiforme
Noyau unique central
Extrémités effilées
Petites
Lisses (dépourvue de striations transversale)

172
Q

Est-ce que la cellule musculaire lisse contient un sarcomère?

A

NON

173
Q

Explique l’organisation des cellules musculaires lisses.

A

Chaque cellule est entourée par sa lame basale et les cellules s’adossent les unes contre les autres en se décalant.
Forment une couche concentrique ou longitudinale

174
Q

Où se retrouvent la majorité des muscles lisses et comment sont-ils disposés?

A

La majorité des muscles lisses se trouvent dans la paroi des viscères creux (tube digestif, trompes, uretères) disposés en couches concentriques ou longitudinales

175
Q

Caractéristique du système T des cellules musculaires lisses.

A

N’en possèdent pas
petit piège hehehe

176
Q

Caractéristique du réticulum sarcoplasmique des cellules musculaires lisses ainsi que son incidence.

A

Peu développé donc peu de réserve de Ca++

177
Q

Caractéristique des invaginations du sarcolemme des cellules musculaires lisses et son impact sur celui-ci.

A

Très nombreuses
Augmentent sa surface

178
Q

Que permet les cavéoles?

A

 augmentent la surface en contact avec le liquide extracellulaire
 facilitent entrée de Ca++ compensant l’absence de sarcotubule

179
Q

Nomme les composantes des cellules musculaires lisse.

A

R. sarcoplasmique
Sarcolemme avec invaginations
Cavéoles

180
Q

Au niveau de quoi se fusionnent les cellules musculaires lisses?

A

 Jonctions serrées ou zona occludens
 Jonctions communicantes “nexus” ou gap junctions

181
Q

Est-ce que la contraction des cellules musculaires lisses est plus facile que pour les striées?

A

Non, elle est plus complexe

182
Q

Caractéristiques des cellules lisses qui compliquent leur contraction.

A

 ne possède pas le même système organisé de protéines contractiles
 contient 2 fois plus d’actine et 5 fois moins de myosine

183
Q

Où sont fixées les filaments d’actine du muscle lisse?

A

En périphérie, sur des épaississements de la membrane (plaque d’ancrage)
Disséminés dans la cellule et fixés au cytosquelette dans le cytoplasme

184
Q

Où se situent les filaments de myosine dans les cellules musculaires lisses et comment se lient-elles à l’actine?

A

Les filaments de myosine flottent dans le cytoplasme et doivent être activés pour se lier à l’actine

185
Q

Est-ce que le mécanisme de la contraction du muscle lisse est différent de celui
du muscle strié?

A

Oui

186
Q

Qu’est-ce qui permet un important raccourcissement de la cellule et donc une consommation d’ATP très modeste chez le muscle lisse?

A

L’entrecroisement des protéines contractiles

187
Q

Qu’est-ce qui permet l’entrecroisement des protéines
contractiles au niveau de la consommation d’ATP du muscle lisse?

A

Le muscle lisse peut maintenir une force de contraction élevée avec une consommation d’ATP très modeste

188
Q

Lors de sa contraction, la cellule musculaire lisse se raccourcit de __%

A

75

189
Q

Que se passe-t-il lors de la contraction du muscle lisse au niveau des organites de la cellule?

A

Forte déformation
Noyau = tire bouchon
Sarcolemme = se boursoufle

190
Q

Par quel système nerveux le muscle lisse est-il innervé?

A

SNA
(parasympathique et sympathique)

191
Q

Nomme les deux modes d’innervation des muscles lisses.

A

Mono-unitaire
Multi-unitaire

192
Q

Qu’innerve le mode mono-unitaire?

A

Muscles lisses unitaires (viscéraux)

193
Q

Qu’innerve le mode multi-unitaire?

A

Muscles lisses multi-unitaires (iris)

194
Q

Est-ce qu’il y a des plaques motrices organisées dans le mode mono-unitaire?

A

NON

195
Q

Quelle couche de cellule porte des récepteurs aux neurotransmetteurs dans le mode mono-unitaire?

A

Superficielle

196
Q

Explique la transmission de l’influx nerveux mono-unitaire.

A

Les terminaisons nerveuses s’approchent de la couche superficielle et leurs varicosités libèrent le transmetteur qui diffuse sur une certaine distance.

196
Q

Mono-unitaire:
Les cellules stimulées transmettent l’ influx
aux cellules en profondeur par les _____.

A

nexus

197
Q

Explique la transmission de l’influx nerveux multi-unitaire?

A

Le contrôle nerveux de la contraction
est plus serré:
- Le neurotransmetteur est délivré à chaque cellule,
- Chacune portant une sorte de plaque motrice

198
Q

Que permet le mode multi-unitaire?

A

Une activité rapide et des mouvements fins

199
Q

Morphologie muscle squelettique?

A

Cellules allongées (fibres) avec striation
Noyaux multiples sous le sarcolemme

200
Q

Morphologie du muscle lisse?

A

Cellules courtes juxtaposées sans striation
Noyau central unique

201
Q

Morphologie du muscle cardiaque?

A

Cellules courtes anastomosées avec striation
Noyau central

202
Q

Explique la morphologie des myofibrille.

A

(de droite à gauche)
Bande claire I avec bande Z sombre au milieu
Bande sombre A avec bande semi-clair H et bande M au milieu

203
Q

Explique le mécanisme de la contraction au niveau des filaments d’actine/myosine.

A
  1. Libération d’ions Ca++
  2. Tête de myosine activée
  3. Hydrolyse de l’ATP (site ATPasique)
  4. Libération d’énergie
  5. Tête bascule et forme des ponts d’union avec l’actine
  6. Tête reprend sa position en libérant l’ADP ce qui fait glisser le filament d’actine
  7. L’ATP est reconstitué et le cycle recommence
204
Q

Explique la libération de Ca++ au niveau des triades.

A
  1. PA entre par la membrane plasmique
  2. Ouverture des T-tubule
  3. Ouverture des SR Ca++ channel protein
  4. Le Ca++ passe de la citerne terminale au milieu extracellulaire
205
Q

Explique/décrit l’agencement qui permet la solidité et l’alignement des stries Z.

A

(De bas vers le haut)
Strie Z
Desmire
Costamère
Sarcolème
Membrane basale

206
Q

Que permet les plis du sarolemme au niveau de la synapse?

A

Augmente la surface post-synaptique

207
Q

Explique le réflexe rotulien en détails.

A
  1. Stimulis
  2. Étirement du muscle
  3. Perception de l’étirement
  4. Transmission de l’information via fibre nerveuse sensitive
  5. Passage dans ganglion spinal
  6. Synapse dans la racine ventrale/dorsale de la moelle
  7. Transmission de l’information via un motoneurone
  8. Contraction du muscle
208
Q

Est-ce que le fuseau neuromusculaire fonctionne quand il n’est pas tendu?

A

Non