Tissu musculaire Flashcards

1
Q

Définit un tissu musculaire

A

ensemble ¢ musculaires (=myocytes) caract. par présence filaments contractiles intracytoplasmiques,

responsable par contraction => mouv. volontaire/involontaire différentes parties du corps

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2
Q

Quelles sont les trois grands types de tissu musculaire?

A
  • tM (tissu musculaire) **strié squelettique **
  • tM strié cardiaque ou myocardique
  • tM lisse
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3
Q

Comment se caractérise la contraction du tM strié squelettique?

Quel est le système nerveux qui contrôle cette contraction?

A

contraction rapide et volontaire

contrôlé par le système nerveux cérébro-spinal

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4
Q

Comment se caractérise la contraction du tM strié cardiaque?

Quel est le système nerveux qui contrôle cette contraction?

A

contraction rythmique, involontaire, spontanée

contrôlé par le système nerveux autonome

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5
Q

Comment se caractérise la contraction du tM lisse?

Quel est le système nerveux qui contrôle cette contraction?

en retrouve t’on?

A

contraction soutenue (qq secondes à qq minutes), involontaire, lente

contrôlé par le système nerveux autonome

on en retrouve au niveau des viscères et des vaisseaux

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6
Q

Quels sont les facteurs induisant la contraction du tissu musculaire lisse?

A
  • spontanée
  • réponse à des stimuli
    • physique: étirement
    • chimique: hormone lors contraction muscle utérin à l’accouchement
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7
Q

Le tM strié squelettique s’associe à du **tC (vascularisé/innervé) **pour former…

A

un muscle squelettique

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8
Q

Tous les muscles strié squelettique ne s’insèrent pas sur le squelette mais leur organisation est remarquablement similaire à ceux-ci, expliquant leur “groupe”. Ces muscles sont les suivants:

A
  • m. peauciers du visage
  • m. des lèvres
  • m. du 1/3 sup de l’oesophage
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9
Q

au niveau de leur organisation les uns par rapport aux autres, les rhabdo sont plutôt:

  • isolés?
  • regroupés?
A

JAMAIS ISOLES

toujours regroupés

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10
Q

on distingue _deux parties anatomique_s pour le muscle strié, à savoir:

A

tendon + corps musculaire = muscle

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11
Q

quelles sont les couches de tC dans le corps musculaire?

A
  • aponévrose borde le corps musculaire => épimysium
  • à partir épimyisum part des cloisons conjonctives qui séparent faisceaux musculaires => périmysium
  • périmysium se prolonge à l’intérieur des faisceaux pour séparer les rhM les uns des autres => endomysium
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12
Q

La vascularisation du tC du corps musculaires se fait…

A

jsk endomysium, richement vascularisé, les plus petits vaisseaux sont dans l’endomysium

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13
Q

caractérise la structure (organites, cytoplasme..) d’un rhabdomyocyte et sa morphologie

A

cellule cylindrique; Ø [10;100]µm; qq mm à plusieurs cm de long

  • noyau, multiples en périphérie cellule plaqués contre face interne de mP, allongés suivant grand axe de la cellule
  • cytoplasme, +++ occupée par myofibrilles (appareil contractile rhM)
    • portion avec myofibrille: myoplasme (abondant)
    • portion restante: sarcoplasme (moins abondant)
  • mP doublée par lame basale = sarcolemme
  • sarcoplasme:
    • appareil de golgi à chaque extrémité des noyaux
    • vacuoles lipidiques, glycogène = énergie pour contraction
    • nombreuses mitochondries disséminées entre les myofibrilles et en périphérie => produise ATP à partir acide gras et glucose présent dans vacuoles
  • REL ou réticulum sarcoplasmique:
    • myoglobine => fixe oxygène et participe à la couleur rouge (vaisseaux aussi)
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14
Q

Quelles sont les caractéristiques des rhM de type I?

A
  • fin
  • contraction lente
  • sarcoplasme abondant
  • myoglobine ++; mitochondries ++
  • métabolisme aérobie (préférentiellement)
  • dominant dans muscles **extenseurs **
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15
Q

Quelles sont les caractéristiques des rhM de type II?

A
  • épais (type I I)
  • contraction rapide <span>(à 2 ça va plus vite)</span>
  • myoplasme abondant (sarco peu abondant)
  • myoglobine -, mitochondries - (plus on est de fou moins y a de riz)
  • métabolisme anaérobie (préférentiellement)
  • muscle fléchiSSeur <span>(<strong>2</strong><strong>S</strong> donc type<strong> 2</strong>)</span>
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16
Q

Qu’est ce qu’une cellule satellite? en retrouve t’on?

A

cellule souche du rhM, permet leur régénération cellulaire

espace présent entre lame basale et mP élargit pour loger ces cellules

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17
Q

Comment appele t’on la zone où de contact entre un axone d’un motoneurone et un rhM?

A

plaque motrice

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18
Q

Qu’elle est la capacité d’innervation d’un motoneurone (nombre de rhM qu’il peut innervé)? en fonction de quoi varie t’elle?

A

un ou plusieurs rhabdomyocytes

selon la finesse du mouvement du muscle innervé:

  • mouvement fin: un seul rhM / motoneurone, ex: muscle oculo moteur
  • _mouvement peu fin: _ plusieurs rhM / motoneurone, ex: grands muscles de la cuisse
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19
Q

qu’est ce qu’une unité motrice

A

motoneurone + rhM innervé(s) par le motoneurone

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20
Q

La contraction au sein d’une unité motrice est…

A

simultanée pour tous les rhM

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21
Q

quelle est le point commun entre tous les rhM d’une même unité motrice?

A

tous de même type (I ou II)

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22
Q

une plaque motrice est caractérisée par trois régions particulières:

A
  • pré-synaptique
  • fente synaptique
  • post-synaptique
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23
Q

Quelle est la nature de la région pré-synaptique? Que contiennent les vésicules qui s’y trouvent?

A

nerveuse (=partie terminale axone)

on y trouve vésicules synaptiques qui renferment un neuromédiateur (=acétylcholine)

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24
Q

Décrit la morphologie de la fente synaptique.

se situe t’elle?

La fente synaptique provient

A

espace de 60nm de large

sépare l’axone du motoneurone

matériel amorphe, résulte de la fusion de la lame basale du rhM et axone

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25
Q

quelle est la nature de la région post synaptique? On y retrouve

A

musculaire (=rhM)

on y retrouve récepteurs du neuromédiateur (acétylcholine) **et son enzyme **(acétylcholinestérase)

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26
Q

Quelle est l’action de l’acétylcholinestérase?

A

hydrolyse l’acétylcholine, un neuromédiateur induisant la contraction musculaire.

enzyme a pour but => empêcher le maintien de la contraction par excès de neuromédiateur

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27
Q

décrit étape par étape le fonctionnement d’une plaque motrice

A
  1. potentiel d’action arrive dans _région pré-synaptique _
  2. ouverture canaux calciques membranaires
  3. /> [Ca] cytoplasmique
  4. ouverture des vésicules synaptiques => libération acétylcholine dans fente synaptique
  5. acétylcholine se fixe sur son récepteur au niveau de la région post-synaptique
  6. dépolarisation de la **mP du rhabdomocyte **
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28
Q

l’appareil sarco-tubulaire est constitué des tubules L et T, comment s’organise ces tubules?

A
  • tubules T
    • mP du rhM qui réalise invaginations transversales
    • s’enfoncent en profondeur et s’anastomosent entre eux => réseau autour des myofibrilles
    • disposée à la jonction des bandes A et des bandes I
  • ​tubules L
    • ​réticulum sarcoplasmique
    • réseau fenetré, peu épais, disposé longitudinalement autour des myofibrilles entre les TT, à chaque TT il s’intteromp
    • il se termine par une portion dilatée => citerne transversale
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29
Q

une triade = …?

A

un tubule T + les deux citernes qui l’encadre

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30
Q

Chez l’Homme, on retrouve combien de triade par sarcomère?

A

2

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31
Q

l’assemblage des sarcomères bout à bout donne

A

une myofibrille

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32
Q

le sarcomère est l’unité ______ du rhM

A

contractile

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33
Q

décrit le mécanisme physiologique de l’ouverture des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique.

<em>(à partir du début de la dépolarisation de la membrane plasmique)</em>

A
  1. onde de dépolarisation court le long de la mP
  2. arrive au tubules T (invagination mP)
  3. onde transmise des TT vers TL
  4. ouverture canaux calciques du RES (réticulum sarcoplasmique) voltage dépendants
  5. libération calcium du RES dans sarcoplasme
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34
Q

Quel est le rôle du calcium dans la contraction musculaire?

A

calcium = médiateur intracellulaire de la contraction musculaire

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35
Q

Comment s’organise les myofibrilles dans le rhM?

A

elles se regroupent en faisceaux, présentes sur toutes la longueur de la cellule

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36
Q

Combien de myofibrilles par rhM?

A

plusieurs milliers

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37
Q

Quels sont les caractéristiques morphologiques d’une myofibrilles? <em>(taille, forme…)</em>

Quel est leur aspect une fois colorées au HES?

A
  • cylindre très fin
  • Ø = 1,5µm

après coloration au HES:

  • striation transversale: alternance bande sombre/claire:
    • bandes sombres: bande A (anisotrope), biréfringentes en lumière polarisée
    • ​bandes claires: _​_bande I (isotrope)

​dans un même rhabdo, striations transversales au même niveau (pour toutes les myofibrilles) => rhM en coupe longitudinal = striations transversales

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38
Q

Chaque bande A comprend une zone _________ c’est la _____.

La ______ est elle même parcourue en son _______ par __________.

A

Chaque bande A comprend une zone médiane plus claire c’est la strie H

La strie H est elle même parcourue en son centre par une ligne sombre: la strie M

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39
Q

Chaque bande I est _______ par une ________.

La portion de myofibrilles incluse entre _______ constitue _______.

A

Chaque bande I est **divisée **par une strie très dense, la strie Z.

La portion de myofibrilles incluse entre deux stries Z constitue un sarcomère

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40
Q

En microscopie électronique, l’aspect bande A bande I est le r_eflet de_…

A

l’organisation ultrastructurale des 2 types de myofilaments protéiques qui les composent

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41
Q

Comment s’organise les myofilaments du rhM les uns par rapport aux autres et au niveau cellulaire?

A

rectilignes, parallèles les uns par rapport aux autres => zone de chevauchement

ils sont disposés selon le grand axe de la myofibrille

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42
Q

Décrit un myofilament de myosine (rhM)

A
  • environ 15nm Ø
  • occupe toute la bande A
  • expansions latérales sauf au niveau de la strie H
  • une seule protéine => la myosine (environ 300 molécules par filaments)
  • molécules de myosine parallèle + régulièrement décalées => 6 têtes de myosine/tour
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43
Q

Décrit un filament d’actine

A

fins, diamètre de 7nm

constitué de 3 protéines:

  • actine F
  • tropomyosine
  • troponine

s’étendent de part et d’autres de la strie Z sur toute la bande I.

bande A entre les myofibrilles jsk strie H (limite de la strie H).

Au sein de la strie H pas de filaments d’actine, filaments juste au niveau des expansions latérales des filaments de myosine!

44
Q

la proximité des filaments d’actine et de myosine va permettre _____________ à l’origine de __________.

A

la proximité des filaments d’actine et de myosine va permettre des intéractions moléculaires à l’origine de la contraction musculaire

45
Q

la cohésion des filaments de myosine et d’actine est assurée par….

A

des protéines du cytosquelette

46
Q

il y a deux types de protéines qui assurent la cohésion des filaments de myosine et d’actine dans le rhM, ce sont:

(détaillez les différentes protéines des groupes, leur rôle…)

A
  • protéines endosarcomérique
    • nébuline: étroitement associée à des filaments d’actine, guide pour la polymérisation d’actine
    • α-actinine: assure la liaison entre les filaments d’actine et la strie Z
    • **titine: **assure la liaison entre les filaments de myosine et la strie Z
  • ​protéines extrasarcomériques
    • ​filaments intermédiaires de desmine: relient les myofibrilles les unes aux autres
    • **dystrophine: **relie les myofibrilles au sarcolemme
47
Q

Décrit la structure de l‘actine F

A
  • double hélice
  • résulte de l’assemblage de monomères d’actine
  • chaque monomère d’actine = actine G, chaque monomère possède un site de fixation pour la myosine
48
Q

Quelle est le rôle de la tropomyosine? à quoi ressemble cette protéine? Où se situe t’elle dans les myofilaments?

A
  • protéine régulatrice
  • double hélice
  • présente dans chaque gouttière de l’hélice actine
49
Q

Quel est le rôle de la troponine? Comment est-elle organisée structurellement?

A
  • protéine régulatrice comportant trois sous unités
    • T permet la fixation sur la Tropomyosine
    • C capable de fixer le Calcium
    • I Inhibe l’intéraction actine-myosine
50
Q

Chaque tête de myosine possède 3 éléments importants:

  • site de ________ pour ___
  • site ________ pour _______
  • activité ______ ______ dépendante
A

Chaque tête de myosine possède 3 éléments importants:

  • site de fixation pour ATP
  • site fixation pour actine
  • activité ATPase actine dépendante
51
Q

Sur un plan morphologique (au niveau d’un sarcomère), qu’observe t’on lors de la contraction?

A

diminution de la longueur du sarcomère

52
Q

Comment expliquer que en l’absence de Ca++, l’ATP fixé sur les sites ATPase n’est pas hydrolysé?

A
  • complexe troponine/tropomyosine s’interpose entre actine et tête de myosine
  • => pas hydrolyse car activité ATPase actine dépendante
53
Q

étapes du cycle la contraction musculaire

de l’arrivée de Ca++ jskau déplacement du filament d’actine

A
  1. Ca++ se fixe sur sous unité C de troponine
  2. => changement de conformation de la troponine + déplacement tropomyosine dans gouttière
  3. démasquage du site de fixation de myosine sur actine
  4. => fixation actine/myosine => activité ATPasique actine dépendante
  5. hydrolyse ATP => ADP+Pi libère de l’énergie et permet donc rotation de la tête de myosine
  6. => traction sur filament d’actine => déplacement d’environ 10nm
54
Q

étapes du cycle de la contraction musculaire

arrêt du cycle

A
  1. nouvelle molécule ATP se fixe sur tête de myosine
  2. rupture liaison actine/myosine
  3. tête de myosine retourne en position initiale pour s’engager dans nouveau cycle
55
Q

S’il y a __________________, la membrane du rhM se repolarise et on a une _______________ de ___dans le RE sarcoplasmique

=> arrêt de _______de l’ATP et le muscle et donc au____

A

S’il y a arrêt de l’excitation, la membrane du rhM se repolarise et on a une ré-accumulation active de Ca++ dans le RE sarcoplasmique

=> arrêt de <strong>hydrolyse </strong>de l’ATP et le muscle et donc au <strong>repos</strong>

56
Q

Quel est le facteur influant sur la force globale d’un muscle?

A

nombre d’unités motrices mises en jeu lors de la contraction

57
Q

la contraction du rhM est directement ________

A

la contraction du rhM est directement maximale

58
Q

Le SNC est en permanence “informé” sur l’état de contraction et tension du muscle grâce à….

A

des mécanorécepteurs

59
Q

quels sont les deux types de mécanorécepteur impliqué dans l’innervation sensitive des rhM?

A
  • fuseaux neuro-musculaires
    • situé dans corps musculaires
    • constitué de rhM spécialisés = cellules fusales
  • organes neuro-tendineux
    • situé dans les tendons
60
Q

les fuseaux neuro-musculaires

  • la cellule fusale reçoit des ___(1)___ _________
  • les __(1)___ maintiennent les cellules fusales en état de ____-________ _________ C.A.D. juste sous le seuil ___________
  • le moindre _____ des c fusales va _______ les fibre sensitives (qui font synapse avec les c fusales)
  • fibres sensitives quittent la cellule fusale et vont faire ______ avec motoneurone _______ le même muscle (forme une boucle)
A
  • la cellule fusale reçoit des fibres motrices
  • les fibres maintiennent les cellules fusales en état de semi-contraction permanente C.A.D. juste sous le seuil d’excitation
  • le moindre étirement des c fusales va stimuler les fibre sensitives (qui font synapse avec les c fusales)
  • fibres sensitives quittent la cellule fusale et vont faire synapase avec motoneurone innervant le même muscle (forme une boucle)
61
Q

l’activité du TMSS résulte d’un échange _______ d’info entre le muscle et le SNC

A

l’activité du TMSS résulte d’un échange permanent d’info entre le muscle et le SNC

62
Q

Quels sont les t_rois types_ de cardiomyocyte

+ importance quantitative du type en question et rôle

A
  • cardiomyocyte banals:
    • plus nombreux
  • cellules cardionectrices
    • spécialisées dans l’automatisme et conduction de la contraction
    • se regroupent pour former le tissu nodal
  • cardiomyocytes endocrines
    • peu nombreux
63
Q

TMSC + tC = _______

tunique _______ de la paroi cardiaque

A

le **myocarde **

tunique moyenne de la paroi cardiaque

64
Q

myocarde

  • le myocarde a pour fonction de ….
  • il est ___ vascularisé
  • constitué de cardiomyocytes disposés en _____ ________, anastomosées et séparées par de fines travées d’________
  • les travées de cardiomyocytes se regroupent en ______ mais il n’y a pas de périmysium et d’épimysium
A
  • le myocarde a pour fonction de propulser le sang hors des cavités cardiaques
  • il est très vascularisé
  • constitué de cardiomyocytes disposés en travées parallèles, anastomosées et séparées par de fines travées d‘endomysium
  • les travées de cardiomyocytes se regroupent en faisceaux mais il n’y a pas de périmysium et d’épimysium
65
Q

le tissu conjonctif du TMSC est :

  • ____ vascularisé
  • _________
A

le tissu conjonctif du TMSC est :

  • très vascularisé
  • innervé
66
Q

les fibres du SNA qui arrivent au niveau du myocarde innervent les cellules cardionectrices et _______ le rythme cardiaque

Les fibres du SNA sont-elles à l’origine de la contraction?

A

les fibres du SNA qui arrivent au niveau du myocarde innervent les cellules cardionectrices et modulent le rythme cardiaque

NON elles peuvent juste

ralentir ou accélérer

la contraction

67
Q

Comme ce ne sont pas les fibres du SNA qui provoque la contraction:

  • le SNA n’a aucune action directe sur la contraction des cardiomyocytes => pas de ______ ________
  • pas de fibres _______ au niveau du myocarde
A
  • le SNA n’a aucune action directe sur la contraction des cardiomyocytes => pas de plaques motrices
  • pas de fibres sensitives au niveau du myocarde
68
Q

il existe deux sortes de fibres régulatrices du rythme cardiaque:

  • _________: ralentissent le rythme cardiaque
  • _________: accelère le rythme cardiaque
A

il existe deux sortes de fibres régulatrices du rythme cardiaque:

  • *parasympathique :** ralentissent le rythme cardiaque
  • *sympathique:** accelère le rythme cardiaque
69
Q

Les cardiomyocytes banals ne se

régénèrent pas

car pas de cellules souches

ils sont donc remplacés par…

A

du tissu conjonctif

70
Q

taille d’un cardiomyocyte banal

A
  • largeur: 5-20µm
  • longueur: 50-120µm
  • variabilité taille des cellules:
    • cellules ventriculaires plus grandes que les oreillettes
71
Q

Quels sont les différences morphologiques notables entre un cardiomyocyte banal et un rhM?

A

le cardiomyocyte banal:

  • un seul noyau central
  • myofibrilles périphériques
  • sarcoplasme central
  • rattachés les uns aux autres par des jonctions caractéristiques: stries scalariformes
  • extrémité ramifiée
  • pas de plaques motrices
72
Q

Les stries scalariformes assurent les couplages… entre les cardiomyocytes

A

Les stries scalariformes assurent les couplages mécaniques et électriques entre les cardiomyocytes

73
Q

au niveau des cardiomyocytes banaux, les stries scalariformes résultent de l’alternance de segments longitudinaux et transversaux / à l’axe des cardiomyocytes.

Que retrouve t’on au niveau des segments longitudinaux?

A

Jonctions communicantes => permettent couplage ELECTRIQUE => synchronisent la contraction musculaire

74
Q

au niveau des cardiomyocytes banaux, les stries scalariformes résultent de l’alternance de segments longitudinaux et transversaux / à l’axe des cardiomyocytes.

Que retrouve t’on au niveau des segments transversaux?

A
  • desmosomes + fasciae adhareans
  • => couplage MECANIQUE
75
Q

Origine calcium libéré dans le cytoplasme est différente entre RM et cardiomyocytes

A
  • Ca2+ provient du RE sarcoplasmique pour rhM
  • Ca2+ extracellulaire pour cardiomyocytes
76
Q

On relève une différence dans la composition moléculaire des myofibrilles des cardiomyocytes banals avec celle des rhM.

Quelle est cette différence?

A

dans le cardiomyocyte banal, les myofibrilles sont organisées relativement comme dans le rhM. (on relève qu’elles sont à la périphérie contrairement au rhM)

à l’exception près qu’il n’y a PAS DE NEBULINE mais une autre molécule (nébuline guide la polymérisation de l’actine dans le rhM)

77
Q

Les cellules cardionectrices forment le sytème ________ et de _______ du coeur

A

Les cellules cardionectrices forment le sytème d’excitation et de conduction du coeur

78
Q

On retrouve les C nodales, formant 2 noeuds (= 2 regroupements de ¢) :
⇒ ________
⇒ ________
Les noeuds se poursuivent par les _____ du faisceau______. Ce faisceau donne des branches (droites et gauches) qui atteignent le _________.

A

On retrouve les C nodales, formant 2 noeuds (= 2 regroupements de ¢) :
⇒ Sino-atrial
⇒ Atrio-ventriculaire

Les noeuds se poursuivent par les cellules du faisceau atrio-ventriculaire. Ce faisceau donne des branches
(droites et gauches) qui atteignent le réseau de Purkinje.

79
Q

les cellules nodales sont capables de se dépolariser spontanément.

VRAI/FAUX

A

VRAI

80
Q

cellules nodales

(taille, caractéristiques morphologiques)

A
  • 5µm
  • pas de
    • stries scalariformes
    • striation transversale
    • tubule T
  • qq myofibrilles (rares, transversales)
  • sarcoplasme plus abondant que dans cardio banals, riche en glycogène
  • desmosomes prédominants
81
Q

cellules du faisceau atrio ventriculaires

carac morpho

A
  • plus grande que nodale
  • myofibrilles plus nombreuses et ordonnées
  • stries scalariformes et jonctions communicantes
82
Q

cellules de purkinje

A
  • volumineuses
  • sarcoplasme riche en glyocogène
  • aspect intermédiaire entre cellules du faisceau atrio ventriculaire et cardio banals
83
Q

Les cardyomyocytes endocrines prédominent dans….

A

l’atrium droit

84
Q

Les cardiomyocytes endocrines sont pauvres en éléments contractiles.

VRAI/FAUX

A

VRAI

85
Q

FAN

A

facteur atrial natriurétique

  • hormone, peptide vasodilateur et natriurétique (=augmente excrétion urinaire de Na)
  • = hormone d’urgence qui va lutter contre une hypervolémie (= trop de sang dans le coeur)
86
Q

Les léiomyocytes peuvent être isolés ou regroupés. Ils sont le plus souvent ______.

A

regroupés

87
Q

léiomyocyte isolés

A

isolées au sein du TC d’un autre organe

  • prostate (dans une glande, dans le stroma)
  • scrotum, mamelon
88
Q

TC+ cellules musculaires lisses regroupés = ?

A

tunique musculaire

89
Q

Les LM sont toujours regroupés dans des tuniques musculaires. VRAI/FAUX

A

FAUX

Peuvent être regroupés en dehors des tuniques musculaires: muscles arrecteurs des poils

90
Q

Le cytoplasme des léiomyocyte est …

A

éosinophile

91
Q

tissus musculaire lisse

léiomyocyte, taille

A
  • 20-200µm
  • 5-10µm
92
Q

Dans les léiomyocytes, les myofibrilles sont…

centrales/périphériques

A

périphériques

93
Q

Dans les léio, un seul noyau avec un nucléole.

A

pas toujours, 2 nucléoles possibles

94
Q

les léio présentent des striations transversales

VRAI/FAUX

A

FAUX

95
Q

Le sarcoplasme du léiomyocyte

A
  • pauvre en myoglobine ==> blanc
  • RE lisse - abondant et moins organisé que dans muscle strié mais même fonction
96
Q

léiomyocyte

REL s’associe à des invaginations de la membrane plasmique appelées des _____ ; au niveau de la
membrane plasmique, on ne retrouve pas de tubules T.

A

REL s’associe à des invaginations de la membrane plasmique appelées des cavéoles ; au niveau de la
membrane plasmique, on ne retrouve pas de tubules T.

97
Q

Les myofibrilles du léio:

  • sont _____ et constituées de …
  • Les FA : on retrouve la double hélice d’actine F associée à de la ______, mais pas de ____. Par contre,

au niveau de ces FA on retrouve deux molécules spécifiques du muscle lisse : la ______ et la _____.

  • Les FM sont constitués de molécules de myosine mais à la différence des rhM..
  • myofibrilles ont une organisation non systématisée à la différence de celles du muscle strié. Ceci s’explique par

le fait que les FA se fixent sur des _____ _____ qui sont ________ dans le cytoplasme. Les FA se regroupent ainsi en _____.

Les FM quant à eux sont intercalés entre les faisceaux d’actine mais …

A
  • sont périphériques et constituées de FA et FM
  • Les FA : double hélice d’actine F associée à de la tropomyosine, mais PAS TROPONINE on retrouve 2 molécules spécifiques du muscle lisse : la caldesmone et la calponine
  • Les FM sont constitués de myosine mais à la diff des rhM, les expansions latérales sont présentes sur tte la longueur
  • myofibrilles: organisation non systématisée à la différence de celles du muscle strié < = FA se fixent sur des corps denses qui sont disséminés dans le cytoplasme. Les FA se regroupent ainsi en faisceaux
  • Les FM quant à eux sont intercalés entre les faisceaux d’actine mais pas en contact avec les corps denses
98
Q
  • Les corps denses appartiennent au cytosquelette, ils renferment…
  • ils sont en relation avec les FI constituté de
A
  • Les corps denses appartiennent au cytosquelette, ils renferment… de l’alpha actinine
  • ils sont en relation avec les FI constituté de desmine
99
Q

les cavéoles sont exclusives des léiomyocytes VRAI/FAUX

A

FAUX, aussi dans rhM et cardio

100
Q

Les jonctions communicantes dans les léiomyocytes

A

permettent la diffusion sélective de molécules (notamment Ca++) d’un léio à l’autre => couplage électrique

=> léio se dépolarisent et contractent en même temps

101
Q

Vascularisation tunique musculaire

A

les capillaires cheminent jsk périmysium mais pas dans l’endomyisum

102
Q

tunique musculaire

  • Les fibres nerveuses cheminent dans … et présentent des … successives, ce qui donne un aspect en collier de perles. C’est au niveau de ces … que l’on retrouve …, qui vont être libérés dans l’endomysium pour agir sur les LM situés dans le voisinage ….
  • Ces structures vont former des …(différentes des RM) : plusieurs … réparties sur la longueur de la fibre = …
A

tunique musculaire

  • Les fibres nerveuses cheminent dans l’endomysium et présentent des dilatations successives, leur calibre n’est pas constant, ce qui donne un aspect en collier de perles. C’est au niveau de ces dilatations que l’on retrouve les neuromédiateurs, qui vont être libérés dans l’endomysium pour agir sur les LM situés dans le voisinage immédiat.
  • Ces structures vont former des synapses (différentes des RM) : plusieurs synapses réparties sur la longueur de la fibre = synapses en passant
103
Q

cellules rameuses

A
  • Entre les fibres élastiques de la média des artères élastiques.
  • Cellules courtes, aplaties.
  • Extrémités ramifiées et s’insérant sur les fibres élastiques.
104
Q

Cellules myoépithélioïdes

A

= situées dans la paroi de vaisseaux spécialisés
• Cellules glomiques :

  • Anastomoses artério-veineuses (doigts, orteils, nez, lobule de l’oreille)
  • Permettent de réguler le débit sanguin
  • Jouent un rôle dans la thermorégulation

Cellules granuleuses :

  • Au niveau de l’artériole afférente du glomérule rénal
  • CML modifiées et qui possèdent une activité endocrine càd qu’elles sont capables de sécréter de la rénine.
105
Q

péricyte

A

situé à la face EXTERNE de certains capillaires

106
Q

cellule épithéliales profonde de la rétine irienne

A

possèdent des expansions cytoplasmiques contractiles

=> muscle dilatateur de la pupille