Tissu Musculaire Flashcards

1
Q

Vrai ou faux. Toutes les cellules ont la capacité à se contracter?

A

Vrai

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2
Q

Pourquoi est-il nécessaire aux cellules de pouvoir se contracter?

A

Pour accomplir leurs fonctions primaires (division cellulaire, motilité, phacgocytose, etc.)

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3
Q

Où se retrouvent les cellules musculaires dans le corps?

A

Muscles (système locomoteur)
Cœur
Vaisseaux et organes

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4
Q

Quels sont les 2 types de tissu musculaire?

A

Muscle squelettique (strié)
Muscle viscéral (lisse)
Muscle cardiaque (entre strié et lisse)

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5
Q

Quels sont les rôles des 3 types de muscles?

A

Squelettique : mouvement du squelette et de structure tel que la langue
Viscéral : contraction des vaisseaux et des viscères (système respiratoire, tractus digestif/gastro-intestinal, vessie, utérus)
Cardiaque : contrôle les contractions rhythmiques, automatiques et continues du cœur

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6
Q

Qu’est-ce qui contrôle les contractions des 3 types de muscles ?

A

Squelettique: voie corticospinale (motricité volontaire)
Viscéral: SNA (motricité involontaire)
Cardiaque: autonome (pas de nerfs qui le contrôlent)

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7
Q

Quelles sont les caractéristiques communes entre les différentes cellules musculaires?

A

Contiennent des filaments d’actinie et de myosine
Possèdent une grande réserve intracellulaire d’ions Ca2+
Consomment beaucoup d’ATP

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8
Q

Quel est l’élément principal nécessaire à la contraction?

A

Ca2+ (d’où le grand réservoir intracellulaire des cellules des muscles)

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9
Q

Quels rôles jouent les filaments d’actinie et de myosine dans la contraction musculaire?

A

Actine (filament fin) : passif (myosine agit sur actine)
Myosine (filament épais) : actif (têtes ont un site ATPasique pour fournir l’énergie à la contraction)

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10
Q

Comment se déroule l’interaction entre l’actine et la myosine?

A

Les têtes de myosine basculent, ce qui exerce une traction sur le filament d’actine et donc une contraction (raccourcissement du muscle)

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11
Q

Comment se nomment les organites des cellules musculaires?

A

Membrane plasmique : sarcolemme
Cytoplasme : sarcoplasme
Reticulum endoplasmique : reticulum sarcoplasmique
Mitochondries : sarcosomes

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12
Q

Comment se nomme la cellule musculaire striée squelettique?

A

Rhabdomyocyte

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13
Q

Quelles sont les caractéristiques physiques des rhabdomyocytes?

A

Très allongée (toute la longueur du muscle) cylindrique
Diamètre constant sur toute la longueur
Entourée par le sarcolemme et par une lame basale (externe)
Nombreux noyaux repoussés en périphérie sous le sarcolemme
Striations transversales (organisation des protéines contractiles)

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14
Q

Vrai ou faux. Les rhabdocytes sont rectilignes et égal aux?

A

Vrai, tous pareil

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15
Q

Quels sont les 3 stades de formation des muscles squelettiques?

A

Hyperplasie : myosblastes qui se multiplient et se fusionnent en myotubes (noyau central)
Différenciation : noyaux des myotubes migrent pour devenir des myotubes (noyau périphérique) en 2 types soit petites et grandes fibres
Différenciation métabolique : myocytes deviennent fibres de type I (lentes) qui apparaissent en premier et les fibres de type II (rapides) qui apparaissent plus tard
Croissance : augmentation de la taille des fibres avec un calibre plus régulier

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16
Q

Que sont les cellules satellites?

A

Myoblastes qui ne se fusionnent pas (en dormance) à la surface sous la lame basale
Agissent comme des cellules souches pour la réparation locale de fibres musculaires lésées

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17
Q

Quel apparence prend le muscle squelettique au microscope optique?

A

Alternance de bandes sombres et claires

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18
Q

Que sont les myofibrilles?

A

Allongées parallèlement au grand axe de la cellule
Occupent tout le cytoplasme
Constituent les fibres musculaires
Vient avec striations et mitochondries

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19
Q

Pourquoi la fibre musculaire squelettique apparaît striée ?

A

Myofibrilles sur toute la longueur de la fibre musculaire
Myofibrilles alignent sur bandes À et I et leurs striés Z

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20
Q

Comment se fait la striation des myofibrilles?

A

Agencement des myofilaments d’actinie et de myosine le long du grand axe des myofibrilles

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21
Q

Quelle est la structure d’un myofibrille?

A

Zone A : zone médiane plus claire bande H avec strie central M et bandes foncées de part et d’autre
Zone I : strie centrale Z qui divise la myofibrille en sarcomères

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22
Q

Qu’est-ce qu’un sarcomère?

A

Unité contractile de base de la cellule musculaire

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23
Q

Où sont situés les filaments d’actinie et de myosine sur un sarcomeres?

A

Les deux orientés dans le sens de la myofibrille
Myosine forme la bande A
Actine chevauche les bandes I et A (de la ligne Z à la zone H)

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24
Q

Pourquoi y a-t-il des zones plus foncées dans les sacromeres ?

A

Filaments de myosine plus épais donc plus foncés
Filaments d’actinie moins épais donc plus pâles
Chevauchement des deux très foncé (entre zones H et I)

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25
Que sont et à quoi servent les desmines?
Complexes de protéines qui arrachent ensembles les sarcomères (entre les stries Z)
26
Quels sont les changements dans la structure des sarcomères lors de la contraction?
Glissement des actines sur les myosines mais filaments restent de la même longueur Sarcoemere et bande I raccourcis Bande A reste inchangée
27
Comment se fait le glissement de l’actinie sur la myosine?
Activation de la tête de myosine (présence de Ca2+) Hydrolyse de ATP (tête bascule) Fixation sur l’actinie (forme ponts d’union) Bascule à ce retour à la position initiale (glissement de l’actinie en direction du sarcomere)
28
Que contient le cytoplasme des rhabdomyocytes?
Reticulum endoplasmique lisse (2 systèmes) Nombreuses mitochondries Graines de de glycogène
29
Quels sont les 2 systèmes du reticulum sarcoplasmique?
Reticulum sarcoplasmique longitudinal Système T
30
Quel est le rôle général du reticulum sarcoplasmique ?
Réserve d’ions Ca2+ (indispensables à la contraction)
31
Qu’est-ce que le reticulum sarcoplasmique longitudinal?
Réseau de tubules longitudinaux (sarcotubulues) qui entourent chaque myofibrille Sacrotubules forment à la jonction des bandes A et I une citerne terminale (les tubules se jettent dedans)
32
Qu’est-ce que le système T?
Réseaux de canalicules transversaux qui entourent les myofibrilles au niveau de la jonction À et I Forment des triades avec les citernes (entre les citernes)
33
Que sont les triades?
2 citernes transverses et un tubule au centre Ouverture (pore) du tubule à la surface du sarcolème Rôle dans l’initiation de la contraction musculaire
34
Comment interagissent les tubules transverses et les citernes terminales?
Citernes sont liées aux tubules par des protéines sensibles au voltage qui constituent des canaux pour le passage des ions Ca2+ Citernes : réserves de Ca2+
35
Quel est le rôle des triades?
Transmission du potentiel d’action Potentiel d’action pénètre dans les tubules, excite les protéines qui font sortir du Ca2+ et entre dans le sarcoplasme Ca2+ active les pieds de myosine et donc le glissement de l’actine pompe à calcium réabsorbe le Ca2+ pour rétablir la polarisation de la membrane
36
Que contient le cytoplasme des rhabdomyocytes ?
Mitochondries dans le tissu conjonctif qui entoure les myofibrilles : fournissent l’énergie nécessaire à la contraction Myoglobine (protéine proche de l’hémoglobine) : réserve d’O2 du rhabdomyocyte Glycogène : réserve énergétique présente sous forme de nombreux grains
37
Quelles sont les différences entre les fibres musculaires striées?
Fibres à contraction lente (fibres rouges) : mode aérobie , mitochondries et myoglobines abondantes, forte teneur en O2, faible croissance Fibres à contraction rapide (fibres blanches) : mode anaerobie à part de glycogène, moins de myoglobine et de mitochondries, bon potentiel de croissance
38
Quels types de contractions font les fibres à contractions lentes et rapides?
Lentes : contractions soutenues et permanentes (ex: muscles dorsaux, anti-gravifiques) Rapides : contractions sporadiques et courtes (ex: muscles oculaires)
39
Pour quels types d’effort physique sont présentes les fibres rouges?
Sports d’endurance (résistance à l’effort) Développement de muscles fins (faible potentiel de croissance)
40
Pour quels types d’effort physique sont présentes les fibres blancs?
Exercices brefs et intenses Faible résistance à l’effort Développement de muscles trapus (fort potentiel de croissance)
41
Vrai ou faux. Les fibres intermédiaires comprennent les fibres rouges et les fibres blanches?
Vrai, les 2 types de fibres sont présentes dans un muscle
42
Quelles structures transmettent la force gênée par la contraction des myofibrilles?
Jonctions myotendineuses Costamères
43
Quel est le rôle de la jonction myotendineuse?
Transmettre la force de la contraction aux tendons (liés aux fibres musculaires et à l’os)
44
Qu’est-ce qui permet la solidité des jonctions myotendineuses?
Invaginations du sarcolemme parce que elles diminuent la quantité de force transmise par unité de surface
45
Qu’est-ce qui forme la jonction myotendineuse?
Filaments d’actinie du dernier disque Z s’attachent au tendons par des protéines transmembranaires qui s’attachent à la lame basale et la lame basale s’attache aux fibres de collagène du tendon
46
Que sont les plaques focales?
Complexes de protéines transmembranaires: Intégrines (Attache des myofibrilles à la lame basale)
47
Que sont les costameres et comment se lient elles au tissu conjonctif environnant?
Complexe de protéines transmembranaires qui relient les myofibrilles (sous le sarcolemme) au niveau des stries Z à la lame basale. La lame basale est elle-même attachée au tissu conjonctif avoisinant
48
Quelles sont les fonctions des costamères?
Maintenir l’alignement des sarcomères au cours de la contraction Protection du sarcolemme lors d’une contraction excessive (réparation de la tension) Transmission latérale de la force aux enveloppes du muscle
49
Comment se fait le transfert de la force au cours de la contraction ?
Costameres : transfert latéral de la force Jonction myotendineuse : transfert longitudinal de la force
50
Quel est le rôle de la charpente conjonctive?
Soutenir l’assemblage de fibres musculaires du muscle
51
Quelles structures externes sont indispensables à la survie des muscles squelettiques?
Vaisseaux sanguins Nerfs
52
Quels sont les ordres d’assemblage du muscle squelettique?
Myofibrilles forment la cellule musculaire Cellules musculaires se regroupent en faisceaux Faisceaux se regroupent en muscles
53
Quelles sont les enveloppes du muscle squelettique?
Endomysium : autour des fibres/cellules musculaires Périmysium : autour des faisceaux de fibres musculaires Épimysium : autour des muscles
54
Où se trouvent en majorité la vascularisation des muscles?
Endomysium (beaucoup de capillaires)
55
Comment est-ce que les cellules motrices reçoivent leur innervation motrice?
Jonction neuromusculaire ou plaque motrice
56
Qu’est-ce qu’une jonction neuromusculaire?
Synapse spécialisée entre l’axone d’un motoneurone et la fibre musculaire (éminence cytoplasmique) située au milieu de la fibre musculaire
57
A quoi servent les plis du sarcolemme au niveau d’une synapse?
Augmenter la surface post-synaptique en crevant des espaces synaptiques secondaires
58
De quels neurones proviennent les axones qui innervent le muscle au niveau de la plaque motrice?
Motoneurone alpha de la corne antérieure de la moelle
59
Qu’est-ce que l’unité motrice ?
L’ensemble constitué des motoneurones alpha et des fibres musculaires qu’ils innervent (pas obligées d’être à côté, plutôt dispersées dans le muscle)
60
Combien de fibres musculaires innerve l’axone du motoneurone?
Muscles à contrôle fin : une dizaine Muscles à contrôle grossir : plusieurs centaines
61
Quels sont les rôles de l’innervation sensitive des muscles?
Informer le système nerveux de la tension developeee dans le muscle Régulation du tonus musculaire et des réflexes osteotendineux
62
Quels sont les capteurs et les récepteurs de l’innervation sensitive des muscles?
Capteur : fuseau neuromusculaire (entre les faisceaux et attache aux enveloppes du muscle) Récepteur : organe neuro-tendineux de Golgi (dans le tendon au niveau de la jonction myotendineuse)
63
Quelle est la sensibilité du fuseau neuromusculaire ?
Sensible à l’étirement du réflexe myotatique
64
Quelle est la sensibilité de l’organe neuro-tendineux de Golgi ?
Sensible à l’étirement du muscle sur le tendon produit par la contraction
65
Quel est l’impact de l’orientation et de l’emplacement des fuseaux neuromusculaires sur leur activité?
Orientation : dans le même sens que les fibres musculaires Localisation: collées au périmysium Donc elles sont solidaires aux changements de longueur du muscle (elles se contractent quand le muscle se contracte)
66
Si l’on veut voir les noyaux des fuseaux neuromusculaires au microscope, quelle partie de ce capteur faut-il observer?
Partie centrale (non contractile)
67
Quels sont les deux types de noyaux des fuseaux neuromusculaires?
Sac nucléaire Chaîne nucléaire
68
Si l’on veut voir les stries des fuseaux neuromusculaires au microscope, quelle partie de ce capteur faut-il observer?
Parties périphériques (contractiles) Myosine et actine = stries
69
Qu’est-ce qui entoure le fuseau neuromusculaire ?
Tissu conjonctif avec des petites fibres
70
Comment se caractérise la double innervation du fuseau neuromusculaire ?
Sensitive : fibres de type Ia et II Motrice : motoneurones gama (y)
71
Qu’est-ce que le réflexe rotulien ?
Réflexe monosynaptique d’extension de la jambe Contraction du muscle en réponse à l’étirement du fuseau neuromusculaire
72
Qu’est-ce qui active les motoneurones gama?
Contraction des extrémités du fuseau neuromusculaire pour rétablir l’innervation sensitive
73
Où se trouve les terminaisons nerveuses de l’organe neurotendineux de Golgi?
Entre les fibres de collagène du tendon à la jonction myotendineuse
74
À quel type d’étirement du tendon l’organe tendineux de Golgi est-il plus sensible?
Peu sensible à l’étirement passif du muscle (faible réponse) Sensible à la force produite par la contraction du muscle (réponse augmentée)
75
Quelles fibres sensitives rejoignent l’organe tendineux de Golgi?
Fibres sensitives de type Ib
76
De quel réflexe est responsable l’organe tendineux de Golgi?
Réflexe myotatique inverse (évite tension trop grande dans le muscle) Arrêt de la contraction musculaire
77
Qu’est-ce que le myocarde?
Tissu musculaire cardiaque
78
Quelles sont les cellules musculaires cardiaques ?
Cardiomyocyte (cellule striée)
79
Qu’est-ce qui distingue le myocarde des autres tissus?
Les cardiomyocytes se contractent spontanément et à un rythme régulier
80
Quelles sont les ressemblances entre les cardiomyocytes et les rhabdomyocytes?
Myofibrilles composées de sarcomeres Reticulum sarcoplasmique et système de tubules T Entourées par une lame basale qui possède des costameres
81
Quelles sont les différences entre les cardiomyocytes et les rhabdomyocytes?
Cardiocytes : cellules plus courtes avec des ramifications Noyau central et unique Absence de plaque motrice (se contracte spontanément)
82
Qu’est-ce que le réseau musculaire?
Union des ramifications des cellules musculaires
83
Comment est-ce que les cardiomyocytes s’attachent entre elles?
Par les disques intercalaires
84
Quelles structures sont retrouvées entre les cellules musculaires lisses?
Abondant réseau de capillaires
85
Pourquoi y a t il un important réseau de capillaire entre les cardiomyocytes ?
Pour répondre à l’importante demande métabolique que réclame l’activité continue du muscle cardiaque
86
De quoi sont composés le reticulum sarcoplasmique et le système T du cardiomyocyte?
Reticulum sarcoplasmique: sacrotubules sans citerne terminale Système T: au niveau des disques Z une fois par sarcomere
87
Que sont les disques intercalaires?
Stries scalariformes qui présentent des interdigitations (comme pour la jonction myotendineuse)
88
Quel est le rôle des interdigitations des disques intercalaires?
Augmenter la solidité de la jonction en diminuant la tension appliquée par unité de surface (protège la cellule)
89
Où sont situes les disques intercalaires?
À la place du dernier disque Z
90
Comment sont attachés les cardiomyocytes adjacents ?
Mecaniquement par des jonctions spéciales sur la face frontale et les côtés
91
Quelles sont les jonctions sur la face frontale des cardiomyocytes adjacents?
Desmosomes Fascia adherens
92
Quel est le rôle des jonctions sur la face frontale des cardiomyocytes adjacents?
Augmenter la cohésion en diminuant la force par unité de surface
93
Quelles sont les jonctions sur les côtés des cardiomyocytes adjacents?
Jonctions communicantes
94
Quel est le rôle des jonctions sur les côtes des cardiomyocytes adjacents?
Synchronisation des contractions cardiaques (individuellement ont un rythme qui doit être synchronisé avec celui des autres)
95
Que sont les cellules cardionectrices?
Cardiomyocytes pauvres en myofibrilles spécialisées en initiation et en conduction de la contraction Forment un réa seau (toutes reliées)
96
Quel est le pace-maker du cœur?
Noeud sino-auriculaire (dans système cardionecteur)
97
Quels sont les rôles des cellules cardionectrices (autres que celles du Noeud sino-auriculaire)?
Transmission de l’excitation Synchronisation
98
Vrai ou faux. Le cœur est innerve?
Vrai, par le système autonome (sympathique innerve tout le myocarde et parasympathique innerve le tissu nodal)
99
Où se trouve le tissu musculaire lisse?
Partout dans l’organisme
100
Comment se caractérisent les contractions du tissu musculaire lisse?
Lentes et involontaires
101
Quels sont les rôles des cellules musculaires lisses?
Régulation de la circulation sanguine, de la digestion, de la respiration, de la reproduction, tec.
102
Quelles sont les caractéristiques physiques des cellules musculaires lisses?
Fusiformes Noyau unique central Courtes et étroites Dépourvues de striations transversales (absence de sarcomeres) Entourée d’une lame basale
103
Vrai ou faux. Les cellules musculaires lisses sont toutes alignées?
Faux, elles se décalent
104
Où se trouvent la majorité des muscles lisses ?
Paroi des viscères creux (tube digestif, trompes utérine, uretères)
105
Comment sont disposées les cellules musculaires lisses?
Couches concentriques ou longitudinales
106
Qu’implique l’absence de striations dans la cellule?
Peu de réserve de Ca2+ donc reticulum sarcoplasmique peu développé et absence de système T
107
Que sont les cavéoles?
Nombreuses invaginations du sarcolemme
108
Quelles sont les fonctions des cavéoles?
Augmenter la surface de contact avec le liquide extracellulaire Faciliter l’entrée de Ca2+ pour compenser l’absence de sacrotubule
109
Comment est que les cellules musculaires lisses fusionnent entre elles?
Jonction serrées Jonctions communicantes
110
Quelle est la différence entre l’appareil contractile des cellules musculaires lisses et striées ?
Muscle lisse contient 2 fois plus d’actinie et 5 fois moins de myosine Filaments d’actinie : attachés à la paroi par des plaques d’ancrage Filaments de myosine : flottent dans le cytoplasme et doivent être activés pour se lier à l’actinie
111
Comment se fait la contraction du muscle lisse?
Entrecroisement des protéines contractiles entraîne un important raccourcissement de la cellule
112
Est-il facile pour le muscle lisse de rester contracté?
Oui, il peut maintenir une force de contraction élevé avec une consommation faible d’ATP
113
Quels sont les impacts de la contraction du muscle lisse sur la cellule?
Se raccourcit de 75% Forte déformation des organites (modifie son allure)
114
Quelle est l’innervation du muscle lisse?
Systèmes sympathique et parasympathique
115
Quels sont les modes d’inné ration des muscles lisses?
Mode mono-unitaire : innerve les muscles lisses unitaires Mode multi-unitaire : innerve les muscles lisses multi-unitaires
116
Comment se fait l’innervation selon le mode mono-unitaire des muscles lisses?
Terminaisons nerveuses transmettent le transmetteur qui diffuse sur une certaine distance à la couche superficielle de cellules Pas de plaque motrice organisée Cellules superficielles (stimulées) transmettent l’influx aux cellules en profondeur par les jonctions communicantes
117
Comment se fait l’innervation selon le mode multi-unitaire du muscle lisse?
Neurotransmetteur délivré à chaque cellule Présence d’une plaque motrice sur chaque cellule Activité rapide pour des mouvements fins
118
Quelles sont les distinctions morphologiques des 3 types de tissus musculaires?
Squelettique: cellules allongées (fibres) avec striations transversales et noyaux multiples sous le sarcolemme Cardiaque : cellules courtes anastomosées avec striations transversales et noyau central Lisse : cellules courtes juxtaposées sans striations transversales et noyau unique central