Tissu musculaire Flashcards

1
Q

Vrai ou faux: la contraction est une propriété que possède que les cellules musculaires

A

Faux, toutes les cellules possèdent une capacité de contraction

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Q

3 types de tissu musculaire

A

squelettique
viscéral
cardiaque

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Q

Quel type de muscle contient des caractéristiques intermédiaires entre les 2 autres types de muscles

A

Cardiaque

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4
Q

Quel type de muscle contient des striations transversales

A

Muscle squelettique (strié)

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5
Q

Quelle voie controôle les muscles squelettiques

A

voie corticospinale (mucles volontaire)

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6
Q

Où retrouvons nous des muscles lisses

A

viscères: tractus gastrointestinal, vessie, utérus)
vaisseaux

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7
Q

Pourquoi est-ce que les muscles viscérals sont appelés des muscles lisses

A

car ils n’ont aucune striations transversales

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8
Q

Comment est contrôler les muscles lisses

A

système nerveux autonome (involontaire)

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9
Q

Est-ce qu’un nerf est responsable de la contraction des muscles cardiaque

A

Non, les muscles cardiaques ont une activité de contraction rythmique (automatique, continue)

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10
Q

3 points communs des cellules musculaires

A

contiennent des filaments d’actine et de myosine
possède une réserve d’ions Ca2+
consomme de l’ATP

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11
Q

Taille des filaments d’actine et de myosine

A

Actine: filaments fins
Myosine: filaments épais

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12
Q

Quel filament (actine ou myosine) contient des éléments passifs

A

Actine

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13
Q

Quel filament (actine ou myosine) contient des éléments actifs

A

Myosine

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14
Q

Élément principal nécessaire à la contraction

A

ions de calcium

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15
Q

Où agissent les filaments de myosine

A

sur les filaments passifs d’actine (tirer et mobilisent)

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16
Q

Que retrouvons nous sur les têtes des molécules de myosine

A

site ATPasique (dissocie ATP et libère de l’énergie)

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17
Q

Qu’est ce qui permet le glissement des filaments à mener à une contraction

A

Tête de cellules myosines sur le filaments actine qui bascule après avoir libérer de l’énergie et tire/fait glisser le filament d’actine

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18
Q

Comment appelle on la membrane plasmique des cellules musculaires

A

sarcolemme

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19
Q

comment appelle on le cytoplasme des cellules musculaires

A

sarcoplasme

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20
Q

comment appelle on le réticulum endoplasmique des cellules musculaires

A

réticulum sarcoplasmique

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21
Q

comment appelle on les mitochondries des cellules musculaires

A

sarcosomes

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22
Q

comment se nomme la cellule musculaire strie squelettique

A

rhabdomyocytes

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23
Q

allure des rhabdomyocytes

A

cellules très allongées de forme cylindrique (comme un fibre)

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24
Q

est-ce que les rhabdomyocytes sont anastomosées entre elles (connection entre 2 structures)

A

non

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25
Q

comment varie en longueur les cellules musculaires

A

les cellules musculaires font toutes la longueur du muscle, donc dépend de la longueur du muscle

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26
Q

Où se trouve les noyaux des cellules musculaires

A

Collés au sarcoplasme (cytoplasme) en périphérie

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27
Q

Quelles sont les deux structures qui limite les rhabdomyocytes

A

sacrolemme doublé sur sa face externe par une lame basale qui entoure toute la cellule

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28
Q

3 stades de la formation du muscle squelettique

A

hyperplasie
différenciation
croissance

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29
Q

l’étape hyperplasie de la formation du muscle squelettique

A

muscles dérivent de myoblastes qui se multiplient et se fusionnent pour donner des myotubes à noyaux centraux

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30
Q

l’étape différenciation de la formation du muscle squelettique

A

myotubules à noyaux centraux migrent vers la périphérie et se différencient en myofibres à noyaux périphérique

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31
Q

2 types de myofibres trouvés dans l’étape de différenciation

A

petites et grandes

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32
Q

l’étape différenciation métabolique de la formation du muscle squelettique

A

myofibres à noyaux périphériques se différencie en fibres lentes (1) et rapides (2)

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33
Q

quels fibres se différencient en premier dans l’étape de différenciation métabolique

A

fibres de type 1 (lent)

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34
Q

étape restante à la naissanc

A

de croissance

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35
Q

l’étape croissance de la formation du muscle squelettique

A

augmentation du volume des fibres

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36
Q

qu’est ce qu’une cellule satellite

A

myoblastes dormantes qui ne se différencient pas

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37
Q

rôle des cellules satellites

A

vont agir sur les lésion au niveau des muscles en se multipliant et les réparent

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38
Q

où se trouve les cellules satellites

A

entre la lame basale et le sarcoplasme

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39
Q

2 types de bandes qu’on retrouve dans les striations des muscles squelettiques

A

claire (strie I) et sombre (strie A)

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40
Q

nom de la ligne sombre qui se trouve entre la bande claire d’un muscle strié

A

strie Z

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41
Q

Que contient la totalité du sarcoplasme de la cellule musculaire

A

Myofibrilles

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42
Q

Qu’est ce qu’un myofibrille

A

structure qui constitue la fibre musculaire

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43
Q

Que contient le tissu conjonctif qui se trouve entre les myofibrilles

A

mitochondries

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44
Q

Quelles sont les deux bandes dans la bande sombre d’un myofibrille

A

Bande H au milieu plus claire
Ligne M sombre qui sépare la bande H en son milieu

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45
Q

Comment appelle t’on l’unité qui est créée entre deux stries Z

A

sarcomères

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46
Q

fonction des sarcomères

A

unité contractile de base de la cellule musculaire

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47
Q

Pourquoi est-ce que la bande claire est claire

A

Car il n’y a que les filaments d’actine fins qui y passent

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48
Q

Pourquoi est-ce que la bande H est semi-sombre

A

Car il n’y a que les filaments de myosine épaix qui y passent

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49
Q

Pourquoi est-ce que la bande entre la bande H et la bande claire est très sombre

A

Car les filaments de myosine et d’actine y passent tout les deux

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50
Q

À partir de la ligne Z, quelle sont les bandes et lignes présentes

A

1/2 bande claire
Bande sombre contenant une partie très sombre, une partie semi-sombre séparée de la ligne H et une autre partie sombre
1/2 bande claire

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51
Q

Où s’attache les filaments de myosine

A

Bande M des myofibrilles

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52
Q

Où s’attache les filaments d’actine

A

Sur la ligne Z jusqu’au début de la bande H

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53
Q

Qu’est ce qui attache les strie Z entre-elles et maintien les fibres d’actines

A

Complexe de protéine qui se trouve sur le strie Z

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54
Q

Lors de la contraction, qu’est ce qui garde une longueur constante

A

filaments d’actine et de myosine
bande sombre

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55
Q

Lors de la contraction, qu’est ce qui NE garde PAS une longueur constante

A

bande claire et sarcomère

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56
Q

Qu’est ce qui active la tête de myosine dans le mécanisme de contraction

A

Hydrolyse de l’ATP en ADP et phosphate déplace tête de myosine

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57
Q

Que font les têtes de myosine après avoir été activé par les ions calciums

A

hydrolysent l’ATP en ADP+phosphate, bascule et forment des ponts d’union avec l’actine

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58
Q

Après que l’ADP soit libéré lors du mécanisme de contraction, que font les têtes de myosines

A

Glissent et retournent à la position non-activée, faisant glisser aussi l’actine vers le centre du sarcomère

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59
Q

À la fin du cycle du mécanisme de contraction, comment est-ce que la myosine se décroche du filament d’actine

A

ATP revient se mettre sur la tête de myosine (sinon, les têtes restent attachées)

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60
Q

Que retrouvons nous autour de chaque myofibrilles (réseau)

A

Sarcotubules

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61
Q

Où trouvons nous les citernes terminales (canal perpendiculaire)

A

À chaque jonction entre la bande claire et sombre

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62
Q

Quelles deux structures forment le réticulum sarcoplasmique longitudinal

A

sarcotubules
citerne terminale

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63
Q

Qu’est ce que le système T des muscles squelettiques

A

réseau de canalicules (tubules) transversaux qui entoure la myofibrille au niveau de chaque jonction claire-sombre

64
Q

De quoi est formée la triade des muscles squelettiques

A

2 citernes terminales et un système T

65
Q

Rôle triade muscle squelettique

A

initiation contraction musculaire par réserve d’ions calcium

66
Q

Fonctionnement de la triade des muscles squelettiques

A

Tubules transversaux du système T (extension du sarcolemne) qui s’ouvre par des pores au niveau du sarcolemme longe les citernes terminales et laisse passer le potentiel d’action qui libère les ions calcium en réserve dans les citernes terminales par les protéines sensibles au voltage

67
Q

À l’aide de quelle structure est-ce que les citernes terminales sont liés aux tubules transversaux

A

Par des protéines sensibles au voltage (potentiel d’action ouvre canaux ions calcium dans les citernes terminales)

68
Q

Expliquez comment le potentiel d’action arrive aux canaux de calcium (rôle des triades muscles squelettiques)

A
  1. le potentiel d’action qui voyage à la surface du sarcolemme entre dans le sarcoplasme par les tubules transversaux
  2. le potentiel d’action active les protéines sensibles au voltage qui ouvrent les canaux calicums des citernes terminales
  3. le calcium déclenche le glissement
  4. les ions de calcium sont réabsorb.s par une repolarisation membranaire pour le prochain potentiel d’action
69
Q

Quelle structure de la cellule musculaire fourni l’énergie nécessaire à la contraction

A

mitochondries

70
Q

Quelle protéine de la cellule musculaire sert de réserve d’Oxygène

A

myoglobine

71
Q

Quelle molécule de la cellule musculaire sert de réserve énergétique au muscles

A

glycogène

72
Q

Couleur des fibres à contraction lente

A

rouge

73
Q

Couleur des fibres à contraction rapide

A

blancs

74
Q

Quel type de fibre musculaire s’occupe du mode aérobie du corps… du mode anaérobie

A

Aérobie = lente
Anaérobie = rapide

75
Q

Fonction des fibres à contraction lente

A

aérobie
contractions soutenues, permanentes (muscles anti-gravifiques)

76
Q

Fonction des fibres à contraction rapide

A

anaérobie
contractions rapides, sporadiques (muscles oculaires)

77
Q

Quel type de fibre à faible potentiel de croissance

A

lente

78
Q

Quel type de fibre à fort potentiel de croissance

A

rapide

79
Q

Qu’est ce qu’un fibre intermédiaires

A

En fonction de l’activité du muscle, ont la capacité à s’adapter

80
Q

2 structures qui transfèrent la force générée par la contraction des myofibrilles

A

jonction myotendineuse
costamères

81
Q

Qu’est ce que la jonction myotendineuse

A

Jonction entre un muscle et un tendon

82
Q

Que retrouvons nous à l’extrémité de la jonction myotendineuse

A

Invaginations marquées du sarcolemme contenant des filaments d’actine qui traversent la lame basale se liant aux fibres de collagène du tendon

83
Q

À quelle structure s’attache les filaments d’actine du dernier disque Z

A

la lame basale
fibres de collagène

84
Q

À l’aide de quelle jonction s’arrachent les myofibrilles aux tendons

A

plaques focales

85
Q

Nommez une protéine transmembranaire qui se trouve au niveau des plaques focales

A

intégrines

86
Q

Qu’est ce qu’un costamère

A

complexe de protéines transmembranaires au niveau du myofibrille le plus externe qui la relie au conjonctif extracellulaire (relient chaque strie Z à la membrane basale et sarcolène)

87
Q

fonctions (3) des costamère

A

alignement parfait des sarcomères (segment entre 2 stries Z)
protection d’une tension excessive
transmission latérale de la force aux enveloppes du muscle

88
Q

Quelle structure permet le transfert de force LONGITUDINAL de la contraction

A

jonction myotendineuse (muscle-tendon)

89
Q

Quelle structure permet le transfert de force LATÉRAL de la contraction au niveau des enveloppes

A

costamères

90
Q

Que contient les faisceaux musculaires

A

plusieurs cellules musculaires

91
Q

Que contient les muscles squelettiques

A

plusieurs faisceaux musculaires

92
Q

Enveloppe conjonctive qui entoure les cellules musculaires

A

endomysium

93
Q

Enveloppe conjonctive qui entoure les faisceaux musculaires

A

Périmysium

94
Q

Enveloppe conjonctive qui entoure les muscles squelettiques

A

Épimysium

95
Q

Quelle enveloppe du muscle squelettique est le mieux vascularisé

A

endomysium

96
Q

À quelle point est-ce que le neurone moteur n’est plus myélinisé

A

À partir de la jonction neuromusculaire/plaque motrice

97
Q

Au niveau de quelle synapse est-ce que chaque cellule musculaire reçoit une innervation motrice

A

jonction neuromusculaire (juste avant qu’il se divise en plusieurs rameaux)

98
Q

Qu’est ce que la jonction neuromusculaire

A

synapse spécialisée entre l’extrémité d’un axone (bouton terminal) motoneurone et une cellule musculaire (éminence cytoplasmique)

99
Q

Fonction des invaginations (plis du sarcolemme) au niveau de l’éminence cytoplasmique de la jonction neuromusculaire

A

Fente synaptique secondaire: augmente surface post-synaptique

100
Q

Quels ions active la libération des neurotransmetteurs dans les vésicule du bouton terminal du neurone présynaptique

A

calcium

101
Q

De quelle corne de la moelle sont issus les motoneurones alpha

A

corne antérieure

102
Q

Quel type de motoneurone innervvent les muscles au niveau de la jonction neuromusculaire

A

motoneurones alpha

103
Q

Vrai ou faux: peu importe la fonction, le même nombre de fibres musculaires sont innervé par un motoneurone alpha

A

faux
muscles fins = quelques dizaires
muscles grossiers= plusieurs centaines

104
Q

Rôle de l’innervation sensitive des muscles squelettiques

A

informer le SN de la tension développée dans le muscle
régulation du tonus musculaire et réflèxes

105
Q

2 structures qui s’occupe de l’innervation sensitive du muscle

A

fuseau musculaire
organe neuro-tendineux de golgi

106
Q

Différence entre les fibres qui constituent le fuseau neuromusculaire et les fibres musculaires normaux

A

Infiniment plus petit

107
Q

Quelles parties comporte chaque faisceaux musculaires du fuseau neuromusculaire

A

Partie périphérique contractile
Partie centrale non contractile

108
Q

Que contient la partie centrale non contractile

A

Sac nucléaire
Chaine nucléaire
DES NOYAUX
(aucune activité contractile)

109
Q

Que contient les parties périphériques contractiles

A

Fibres striés
(contractile)

110
Q

Fibres sensitifs responsable de l’innervation sensitive du fuseau neuromusculaire

A

Type 1a et 2

111
Q

Type de motoneurone responsable de l’innervation motrice du fuseau neuromusculaire

A

motoneurones gamma

112
Q

Réflèxe rotulien: lorsqu’on tape sur le tendon et qu’on étire le muscle et les fuseaux neuromusculaires, qu’arrive il

A

on envoie une information motrice pour que le muscle se contracte

113
Q

Qu’arrive-t-il au muscles lorsqu’ils sont contractés

A

Ne sont plus sensitifs

114
Q

Rôle des motoneurones alpha

A

contraction du muscle et raccourcissement

115
Q

Rôle des motoneurones gamma

A

contraction des extrémités du fuseau neuromusculaire met le muscle en tension
augmente sensibilité à l’étirement du fuseau

116
Q

Comment est-ce que le motoneurone gamma maintien la sensibilité à l’étirement dans le muscles

A

Contraction des extrémités du fuseau fait en sorte que le muscle reste en tension et donc maintien l’activation des fibres sensitifs (muscle contracté = plus sensitif)

117
Q

Où se situe l’organe neurotendineux de golgi

A

dans le tendon

118
Q

À quoi est sensible l’organe neurotendineux de golgi

A

sensible à l’étirement du tendon

119
Q

à quoi est sensible le fuseau neuromusculaire

A

sensible à l’étirement du muscle

120
Q

De quel type sont les fibres sensitifs de l’organe neurotendineux de golgi

A

fibres sensitives de type 1B

121
Q

Est-ce que l’organe neurotendineux de golgi est sensible à l’étirement passif (tirer passivement) du muscle

A

pas vraiment

122
Q

Est-ce que l’organe neurotendineux de golgi est sensible à la contraction du muscle (étirement du tendon)

A

oui, répond et envoie info au niveau de la moelle

123
Q

Réflèxe myoatique inverse: lorsqu’un muscle subit une contraction, quelle est la prochaine étape

A

fibres sensitifs 1b envoie influx et fait relaix au niveau de la moelle avec un inhibiteur des neurones moteurs

124
Q

Réflèxe myoatique inverse: que fait l’interneurone inhibiteurs des neurones moteurs après avoir fait relaix avec le fibre sensitif

A

Fait relais avec un motoneurone et inhibe activité du motoneurone

125
Q

Intérêt du réflexe myotatique inverse

A

évite tension trop importante qui blesse le tendon

126
Q

cellule musculaire cardiaque

A

cardiomyocyte (cellule striée)

127
Q

4 ressemblances entre les cellules musculaires et cardiaque

A

myofibrilles composés de sarcomères
réticulum sarcoplasmique et système de tubules T similaires
entouré d’une lame basale
possède des costamères

128
Q

3 différences entre les cellules musculaires et cardiaques

A

cellule courte avec ramifications
noyau central unique
absence de plaque motrice (se contracte spontanément)

129
Q

comment s’attachent les extrémités des ramifications des cellules cardiaques entre-elles

A

disques intercalaires

130
Q

est-ce que le coeur est bien vasculairsé

A

oui, il contient un réseau capillaire abondant

131
Q

Est-ce que le réticulum sarcoplasmique du cardiomyocyte contient des sarcotubules et des citerne terminal

A

Il ne contient que des sarcotubules sans citerne terminale

132
Q

Où se retrouve les systèmes T du cardiomyocyte

A

au niveau des stries Z (une fois par sarcomère, contrairement au muscles squelettiques qui en ont deux)

133
Q

Rôle des disques intercalaires

A

Contient des interdigitations (ramifications) ugmente la solidité de la jonction en diminuant la tension appliquée par unité de surface (comme les jonctions myotendineuses)

134
Q

2 types de jonctions des cardiomyocytes

A

frontales et sur les côtés

135
Q

2 jonctions frontales des cardiomyocytes

A

desmosomes
fasica adheres

136
Q

jonction sur le côté des cardiomyocytes

A

nexus

137
Q

rôle nexus du coeur

A

synchronise les contractions des cardiomyocytes (oreillette à ventrale)

138
Q

Quel type de système nerveux innerve le tissu nodal

A

SNA

139
Q

De quel type de cellules sont faites les noeuds sino-auriculaire

A

cellules cardionectrices

140
Q

Quel type de système nerveux innerve le myocarde

A

SNS (stress=battement)

141
Q

Allure des cellules des muscles lisses

A

fusiforme
étroites
noyau unique central
petites
dépourvues de striations

142
Q

Est-ce que les cellules musculaires lisses ont des sarcomères

A

NON car aucunes striations

143
Q

Est-ce que les cellules musculaires lisses on des réserves d’ions calcium? Pourquoi?

A

Non, car absence de système T et réticulum sarcoplasmique peu développé

144
Q

Qu’est ce que les cavéoles

A

invaginations du sarcolemme (poches) en contact avec le liquide extra-cellulaire

145
Q

Rôle des cavéoles

A

cellules musculaires lisses peuvent récupérer des ions calcium (à la place des sarcotubules)

146
Q

2 jonctions qui fixent les cellules musculaires lisses

A

serrée
communicante (nexus)

147
Q

Est-ce que les muscles lisses contiennent plus d’actine ou de myosine

A

Actine

148
Q

Où se trouve les filaments d’actine des muscles lisses

A

Attachés à la membrane

149
Q

Où se trouve les filaments de myosine des muscles lisses

A

flottent dans le cytoplasme

150
Q

Est-ce que les muscles lisses utilisent beaucoup d’ATP

A

non

151
Q

Quel muscles, entre le squelettique et lisse, se raccourcit plus lorsque contracté

A

lisse

152
Q

2 modes d’innervation des muscles lisses

A

mono-unitaire
multi-unitaire

153
Q

quels types de structures sont ciblés dans l’innervation mono-unitaire

A

les viscères

154
Q

quel mode d’innervation des muscles lisses contient une plaque motrice

A

mode multi-unitaire

155
Q

différence entre la délivrance des neurotransmetteurs du mode d’innervation mono-unitaire et multi-unitaire des muscles lisses

A

mono-unitaire: NT délivré uniquement à la couche superficielle
multi-unitaire: NT délivré à chaque cellule

156
Q

Si les NT du mode mono-unitaire d’innervation des muscles lisses ne sont pas délivré aux couches profondes, comment est-ce que ces cellules recoivent l’influx nerveux

A

par les nexus et jonctions communicantes