tissu musculaire Flashcards

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Q

Quelle est la fonction principale de la cellule musculaire ?

A

La contraction

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2
Q

Quelles sont les catégories majeures de muscle ?

A

(a) Strié et (b) lisse

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3
Q

Lesquels (muscles) font partie de la catégorie muscle strié ?

A

(a) Muscle squelettique et (b) muscle cardiaque

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4
Q

Quelle est la distribution de ces type de cellules (squelettique et cardiaque) musculaires dans l’organisme ?

A

Muscle squelettique – volontaire, rattaché au squelette; muscle cardiaque – autonome, forme le cœur; muscle lisse – involontaire, dans la paroi des viscères et des vaisseaux

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5
Q

Que sont l’épimysium, périmysium et l’endomysium ?

A

Enveloppes conjonctives du muscle squelettique; elles entourent (a) le muscle entier (épi) (b) les faisceaux des fibres (péri) et (c) chaque fibre musculaire (endomysium)

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6
Q

Quel est le rôle de ces éléments au sein du muscle squelettique (epimysium, perimysium, endomysiump) ?

A

(a) Unissent toutes les fibres dans un organe unique – le muscle;
(b) reçoivent la force de contraction de chaque fibre et la transmet au tendon
(c) conduisent et distribuent, à l’intérieur du muscle, les vaisseaux sanguins et les nerfs

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7
Q

Quelles sont la forme et la taille des cellules musculaires squelettiques ?

A

Cylindrique, 10-100 μm d’épaisseur et jusqu’à quelques dizaines de centimètres de long

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8
Q

Quelle est l’origine embryonnaire des cellules musculaires ?

A

Tissu mésenchymateux (mésoderme)

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9
Q

Comment sont formées, au cours de l’organogenèse, les cellules musculaires squelettiques ?

A

(a) différentiation des cellules mésodermiques en myoblastes (cellules mononuclées); (b) fusion des myoblastes pour former des myotubes.
(c) synthèse et organisation de leur appareil contractile

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10
Q

Combien des noyaux possède une fibre musculaire squelettique et comment sont distribués ceux-ci dans la cellule ?

A

Jusqu’à des milliers, localisés tous sous le sarcolemme

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11
Q

Quelle structure cellulaire occupe la plus grande partie du volume de la cellule musculaire striée ?

A

L’appareil contractile

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12
Q

Qu’est-ce qu’une fibre musculaire ?

A

Synonyme de la cellule musculaire

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13
Q

Que sont les myofibrilles et quelle et leur position par rapport à la longueur de la cellule musculaire squelettique ?

A

Faisceaux parallèles, en section cylindriques ou polygonales (1-2 μm de diamètre), de filaments d’actine et de myosine, qui s’étendent d’un bout à l’autre de la fibre musculaire et qui présent au microscope une succession très régulière de bandes claires et sombres

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14
Q

Dans quel type de cellules musculaires se trouvent les myofibrilles ?

A

Seulement dans le muscle strié (squelettique et cardiaque)

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15
Q

Que sont les bandes A et I ?

A

Bande A- sombre, contient les filaments épais de myosine; bande I – claire, comporte les filaments minces, d’actine

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16
Q

Qu’est-ce que la strie Z ?

A

Disque (apparence de ligne en sections minces) qui divise en deux les bandes I. Comporte une protéine – actinine – qui maintient fasciculés les filaments minces.

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17
Q

Qu’est-ce que la ligne M ?

A

Structure similaire à la strie Z, mais localisée au milieu de chaque bande A; formée par des protéines qui attachent latéralement, entre eux, les filaments épais de la bande A

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18
Q

Qu’est- ce qu’un sarcomère?

A

Segment répétitif d’une myofibrille, compris entre deux lignes Z successives; comporte donc une bande A entière, bordée d’un côté et de l’autre de deux moities de bande I

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19
Q

Que sont les myofilaments ?

A

Ensembles supramoléculaires d’actine et de myosine; composants principaux de l’appareil contractile. Ils forment les sarcomères du muscle strié

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20
Q

Combien de types de myofilaments existent ?

A

(a) minces et (b) épais

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21
Q

Quelle est la protéine «moteur» dans le sarcomère ?

A

La myosine

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22
Q

Quelle est l’aspect d’une fibre musculaire squelettique en coupe longitudinale ?

A

Corps cellulaire quasi cylindrique occupé presque totalement par des myofibrilles dont les striations sont transversalement alignées; noyaux multiples, localisés sous le sarcolemme

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23
Q

Quelle est l’aspect d’une fibre musculaire squelettique en coupe transversale

A

contour circulaire ou légèrement polyédrique dont l’intérieur a un aspect «pointillé» grâce au faisceaux de myofibrilles coupées transversalement

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24
Q

Quelle est la composition biochimique et la structure des filaments minces ?

A

Chaque filament mince comporte deux brins torsadés d’actine polymérisée. Environ 7nm d’épaisseur et 1 μm de long

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25
Q

Quelle est la composition biochimique et la structure des filaments épais ?

A

Agencements supramoléculaires bipolaires formés par l’assemblage latéral de plusieurs (100-300) molécules de myosine; environ 1,5 μm de long

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26
Q

Quelle est la structure d’une molécule de myosine et quels sont les propriétés particulières de ses domaines ?

A

La myosine du muscle se trouve sous forme de dimères. Chaque monomère a une chaine lourde et deux légères, régulatrices. La chaine lourde possède un long domaine linéaire, lié par un domaine flexible (charnière) à une tête globuleuse. Les régions linéaires des deux monomères s’enroulent une autour de l’autre. Les têtes possèdent une activité ATP-asique et une affinité pour l’actine, mais seulement en présence d’ADP. L’ ATP non hydrolysé sépare la tête de la myosine de l’actine. La charnière fléchit au cours de l’hydrolyse d’ATP.

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27
Q

Quel est le rôle de la tropomyosine ?

A

Molécule linéaire, insérée dans la fente entre les deux brins d’actine ; empêche l’attachement de la tête de myosine à l’actine

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28
Q

Quel est le rôle des troponines ?

A

Molécules régulatrices de la contraction : la liaison de Ca à une de ses trois sous- unités déplace la tropomyosine et permet aux têtes de la myosine de s’accoler aux brins d’actine

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29
Q

Quel élément prépare les filaments d’actine à l’attachement de la myosine ?

A

Les ions de calcium (par l’entremise du complexe troponine- tropomyosine)

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30
Q

Où se trouvent les réserves de Ca2+ dans le muscle squelettique ?

A

Dans les citernes du réticulum endoplasmique (sarcoplasmique)

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31
Q

Comment se déploie le réticulum sarcoplasmique par rapport au sarcomère du muscle squelettique ?

A

Enveloppe chaque myofibrille

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32
Q

Quelle est la forme de ce réticulum ?

A

Réseau de tubules anastomosés avec des dilatations – citernes- au niveau de chaque jonction entre les bandes A et I

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33
Q

Quel genre de réticulum est le réticulum sarcoplasmique ?

A

Lisse

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34
Q

La cellule musculaire, a-t-elle un réticulum endoplasmique rugueux ?

A

Bien sûr; voir la synthèse des toutes les protéines de la cellule musculaire

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35
Q

Qu’est-ce que se passe, au niveau de la relation actine - myosine au cours de l’hydrolyse d’ATP par la tête de la myosine ?

A

(a) myosine-ADP+PO4 : attachement de la tête de myosine aux brins d’actine
(b) myosine-ADP (PO4 libéré) : flexion de la charnière, glissement de l’actine par rapport à la myosine
(c) myosine –ATP (échange ADP- ATP) : la tête de myosine se sépare d’actine

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36
Q

Quelle zone du sarcomère (A ou I) se raccourcit au cours de la contraction musculaire ?

A

Seulement la bande I, par le glissement des filaments minces à l’intérieur de la bande A, entre les filaments de myosine. Les disques Z se rapprochent.

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37
Q

Quelles sont les sources d’ATP dans la cellule musculaire ?

A

(a) glycolyse et (b) transfert de phosphate à l’ADP par la phosphocréatine dans le cytoplasme et (c) phosphorylation oxydative dans les mitochondries

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38
Q

Quelle source d’ATP repond le plus vite aux besoins de la cellule ? À quel prix ?

A

La glycolyse ; épuisement rapide (acidification par l’acide lactique généré)

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39
Q

Laquelle est la plus efficace ? Quel est le revers de la médaille ?

A

La phosphorylation oxydative – beaucoup plus efficace mais plus lente, besoins supplémentaires en organites (mitochondries) et gaz (oxygène)

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40
Q

Que sont les tubules T et quel est leur rôle ?

A

Invaginations tubulaires, profondes du sarcolemme, arrivent dans la proximité de toutes les myofibrilles, dans les régions les plus profondes. Transmettent la commande électrique de contraction (potentiel d’action) à toutes les myofibrilles d’une cellule musculaire striée

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41
Q

Que sont les triades et quel est son rôle ?

A

Association étroite entre chaque tubule T et deux citernes dilatées du réticulum sarcoplasmique.

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42
Q

Quelle est la position des triades par rapport au sarcomère et quelle est sa conséquence physiologique ?

A

A la jonctions entre les bandes A et I, chaque sarcomère est entouré, comme un manchon, par deux triades; Cette disposition accélère l’accès des ions de Ca aux myofibrilles

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43
Q

Quels sont les types de cellules musculaires squelettiques, de point de vue vitesse de contraction et endurance ?

A

(a) rapides (basées sur la glycolyse)
(b) lentes (basées sur la phosphorylation oxydative)
(c) intermédiaires

44
Q

Quelle est la relation entre la vitesse de contraction et l’endurance des fibres musculaires squelettiques ?

A

Vitesse de contraction rapide – fatigue rapide

45
Q

Pourquoi les fibres à contraction lente s’appellent « fibresrouges» ?

A

Grâce à leur contenu élevé en mitochondries et en myoglobine

46
Q

Qu’est-ce que la myoglobine et quel est son rôle ?

A

Protéine transporteur d’oxygène dans les cellules musculaires, couleur rouge grâce aux ions de Fe de son hème (comme l’hémoglobine)

47
Q

La cellule musculaire, possède-t-elle une membrane basale ?

A

oui

48
Q

Comment se fait la transmission de la force de contraction ?

A

(a) au bout de la cellule musculaire par la jonction myo-tendineuse
(b) latéralement par l’entremise de la membrane basale de chaque fibre musculaire, effet cumulé par le tissu conjonctif du muscle

49
Q

Que sont les costamères ?

A

Concentrations localisées d’un complexe de protéines, certaines transmembranaires, qui lient l’appareil contractile de la cellule musculaire striée (squelettique et cardiaque) à la membrane basale de celle-ci.

50
Q

Où sont ils localisés (les costameres) ?

A

Aux niveaux des disques Z de chaque sarcomère

51
Q

Par quel élément du sarcomère se termine la fibre musculaire striée ?

A

Le disque Z du dernier sarcomère

52
Q

Quelle est la structure de la jonction myo-tendineuse ?

A

Nombreux plis au bout de la cellule musculaire pour augmenter la surface de contact avec le tendon; attachement des fibres de collagène du tendon à ce domaine du sarcolemme

53
Q

Qu’est-ce qu’une jonction neuromusculaire ?

A

La synapse entre une terminaison axonale (élément présynaptique) et la cellule musculaire (élément postsynaptique)

54
Q

Qu’est-ce que la plaque motrice ?

A

Synonyme de la jonction neuromusculaire

55
Q

Quel est son rôle (la plaque motrice) ?

A

Transmettre la commande nerveuse de contraction (potentiel d’action neuronal) à la membrane plasmique de la fibre musculaire par le biais des canaux ioniques dépendants de ligand concentrés dans le sarcolemme.

56
Q

Quel genre de neurone (moteur ou sensitif), se trouve dans la jonction neuromusculaire ?

A

Toujours motoneurone

57
Q

Un axone innerve-t-il une seule ou plusieurs fibres musculaires ?

A

Plusieurs – de 3-5 dans les muscles du globe oculaire jusqu’à des centaines dans le muscle de la cuisse. Tout dépend de la précision du mouvement.

58
Q

Qu’est- ce qu’une unité motrice ?

A

L’ensemble motoneurone et toutes les fibres musculaires que celui-ci innerve. Règle générale : ces fibres sont éparpillées dans la masse du muscle, pour éviter les tensions internes

59
Q

Qu’est-ce que veut dire «la dépolarisation de la membrane plasmique» ?

A

Changement de potentiel transmembranaire d’une valeur négative (de repos) à une valeur positive, par une altération des concentrations ioniques cytoplasmiqu

60
Q

Comment se réalise-t- elle (dépolarisation de la membrane plasmique) dans la cellule musculaire squelettique ?

A

(a) Canaux au Na, dépendants de ligand, activés dans la jonction neuromusculaire pour arriver au seuil critique de dépolarisation et
(b) Canaux au Na et au K, dépendants de voltage pour former le potentiel d’action, activés par les précédents

61
Q

Quelle est la structure microscopique d’une plaque motrice ?

A

Région terminale relativement applatie d’un nerf moteur , dépourvue de myéline, enfoncée dans une concavité (fente synaptique primaire) à la surface de la fibre musculaire squelettique . De nombreux petits plis du sarcolemme (fentes synaptiques secondaires) se forme au fond de la fente synaptique primaire . Dans l’espace synaptique se trouve la membrane basale.

62
Q

Quel type de cellule musculaire possède des plaques motrices ?

A

Seulement le muscle squelettique

63
Q

Quel organite se trouve en grand nombre dans la partie nerveuse (bouton terminal) de la jonction neuromusculaire ?

A

Comme dans toutes les éléments présynaptiques, des vésicules synaptiques remplies de neurotransmetteur (dans ce cas – acétylcholine)

64
Q

Quel type de récepteur se trouve à grande densité dans la région sarcolemmale de la jonction neuromusculaire ?

A

Récepteurs- canaux au Na, dépendants de ligand (acétylcholine)

65
Q

Qu’est-ce que se passe suite à l’attachement du ligand à ce récepteur ?

A

Les canaux au Na s’ouvrent temporairement ; l’entrée d’ions positifs (Na+) dépolarise la membrane de la fibre musculaire; si le potentiel transmembranaire atteint le seuil critique, les canaux dépendants de voltage de cette membrane s’ouvrent et le potentiel d’action est enclenché et se propage.

66
Q

Quelle enzyme est concentrée dans l’espace synaptique de la jonction neuromusculaire ? Quel est son rôle ?

A

Acétylcholinestérase; dégrade le neurotransmetteur et arrête la transmission synaptique

67
Q

Comment est transmis le signal pour relâchement de Ca2+, de la jonction neuromusculaire au réticulum sarcoplasmique ?

A

Comme potentiel d’action, au long de la membrane des tubules T

68
Q

Qu’est-ce que se passe au niveau des triades ?

A

Le potentiel d’action conduit au long des tubules T ouvrent des canaux calciques de la membrane juxtaposée des citernes du réticulum endoplasmique ; le Ca requis par la contraction est ainsi libéré dans la proximité de la troponine et l’adhésion myosine-actine devient possible

69
Q

Qu’est-ce qu’il doit se passer pour relaxer le muscle ?

A

(a) l’activité synaptique cesse
(b) les pompes du même réticulum sarcoplasmique récupèrent le Ca
(c) la tropomyosine cache les sites d»attachement de la myosine à l’actine

70
Q

Qu’est-ce qu’un fuseau neuromusculaire ?

A

Jauge qui transmet au système nerveux central des informations sur le degré d’étirement du muscle squelettique

71
Q

Quelle est la structure microscopique d’un fuseau neuromusculaire ?

A

Capsule conjonctive, fusiforme orientée dans la direction longitudinale du muscle,
contient des terminaisons nerveuses sensitives enroulées autour des fibres musculaires modifiées dites intrafusales (noyaux agglomérés dans la port

72
Q

Quelle est la taille des fibres intrafusales par rapport aux fibres extrafusales ?

A

Plus petite

73
Q

Quelles catégories des fibres nerveuses se trouvent dans un fuseau neuromusculaire ?

A

(a) Sensitives (munies de canaux mécanosensibles) et

(b) motrices pour contracter les fibres intrafusales et modifier ainsi leur sensibilité à l’étirement)

74
Q

Comment fonctionne le fuseau neuromusculaire ?

A

Les fibres intrafusales servent de support aux fibres nerveuses sensitives. L’étirement du muscle se répercute ainsi sur ces fibres sensitives, dont les canaux mécanosensibles s’activent jusqu’au point de déclencher un potentiel d’action.

75
Q

Quelle est la jauge pour la contraction du muscle ?

A

L’organe neuro-tendineux ou de Golgi; la contraction du muscle se traduit par une tension dans le tendon attaché

76
Q

Où se trouve la jauge?

A

Éparpillés dans les tendons, habituellement près de l’insertion du muscle

77
Q

Quelle est la structure de l’organe de Golgi (neuro-tendineux) ?

A

Fibres nerveuses sensitives enroulées contre des fibres de collagène du tendon

78
Q

La cellule musculaire striée, est-elle capable de se multiplier ? Pourquoi

A

Non, impossible de sectionner un appareil contractile dense (myofibrilles) qui traversent toute la longueur de la cellule. En plus, les fibres squelettiques ont un grand nombre de noyau – problèmes de synchronisation.

79
Q

Comment augmente en taille le muscle strié?

A

Hypertrophie (synthèse et ajout de nouvelles myofibrilles), fusion avec des cellules satellites.

80
Q

Que sont les cellules satellites et où se trouvent-elles ?

A

Cellules petites, fusiformes, un seul noyau, étroitement accolées aux fibres musculaires, sous la membrane basale de celles-ci; présentes seulement dans le muscle squelettique.

81
Q

Quel est leur mécanisme d’action aux cellules satellites?

A

Multiplication (capables de mitose) et fusion avec le sarcolemme; importantes dans la réparation des cellules musculaires squelettiques lésées par un fort exercice physiqu

82
Q

Quelles sont la forme et la taille d’une cellule musculaire cardiaque ?

A

Avec de courtes ramifications (comme une bûche), courte -

83
Q

Combien des noyaux se trouvent dans le cardiomyocyte ?

A

Habituellement un seul, au centre; rarement deux

84
Q

Quel est le mécanisme de contraction du cardiomyocyte ?

A

En principe, similaire à celui des fibres musculaires squelettiques

85
Q

Où sont localisés les tubules T par rapport au sarcomère de la fibre cardiaque ?

A

Ils entourent chaque myofibrille au niveau de la strie Z (un seul tubule T par sarcomère)

86
Q

L’innervation, est-elle essentielle pour la contraction du muscle cardiaque ?

A

Non, les cellules musculaires cardiaques sont capable de générer de manière automatique leur propre signal de contraction (potentiel d’action)

87
Q

Y-a-t-il de triade dans les fibres cardiaques ?

A

Non, le réticulum sarcoplasmique qui accompagne les tubules T autour de chaque myofibrille ne présente pas de portions dilatés (citernes)

88
Q

Que sont les disques intercalaires ?

A

Jonctions qui unissent bout à bous les cardiomyocytes dans un faisceau. Due aux ramifications des cellules musculaires cardiaques, leur contour est irrégulier, ressemblant à un escalier (nom alternatif -stries scalariformes). Le cardiomyocite se termine, comme la fibre squelettique, au niveau d’une strie Z.

89
Q

Quels sont les éléments composants des stries scalariformes ?

A

Jonctions adhérentes, desmosomes et jonctions communicantes

90
Q

Quel est le rôle des jonctions communicantes des disques intercalaires ?

A

Synchroniser la contraction des cellules voisines en communiquant entre elles le déséquilibre ionique engendré par le potentiel d’action

91
Q

Quels sont les modes de regroupement de cellules musculaires lisses?

A

(a) fibres individuelles (dans les villosités intestinales);
(b) petits muscles individualisés (muscle arrecteur du poil);
(c) tuniques (les musculeuses du tube digestif et des voies urinaire)

92
Q

Quelles sont la forme et la taille de la cellule musculaire lisse ?

A

Fusiforme, environ 200 μm de longue, un seul noyau, central.

93
Q

Y a-t-il de sarcomère dans la fibre musculaire lisse ?

A

Non, et par conséquent ni de myofibrille

94
Q

Comment sont organisés les myofilaments (actine et myosine) dans le muscle lisse ?

A

Orientés en général au long de la fibre, mais également sur des directions obliques , entrecroisées, ce qui permet à la cellule musculaire lisse de se raccourcir beaucoup plus que dans une contraction linéaire (comme dans le muscle strié)

95
Q

Quel est l’équivalent des lignes (disques) Z dans la cellule musculaire lisse ?

A

Les corps denses ; contiennent la même proteine que les disques Z – l’actinine, qui amarre les myofilaments d’actine

96
Q

Quelle est la distribution des corps denses dans la cellule musculaire lisse ?

A

Attachés à la face interne de la membrane ou dans le cytoplasme

97
Q

Quel est le mécanisme de la contraction des cellules musculaires lisses ?

A

Glissement en contresens des filaments d’actine accrochés aux deux corps denses voisins, par le mouvement de «crémaillère» fait par la myosine; Contrairement aux myosines des cellules musculaires striées, la myosine du muscle lisse a besoin d’être phosphorylée pour agir.

98
Q

Quel élément déclenche la phosphorylation de la myosine ?

A

L’augmentation de la concentration cytoplasmique de Ca

99
Q

En quoi diffère la contraction du muscle lisse de celle de la cellule musculaire squelettique (vitesse, amplitude, endurance) ?

A

La contraction du muscle lisse est plus lente, plus forte, plus longue et moins couteuse en énergie (ATP)

100
Q

Ya-t-il de tubule T dans le muscle lisse ?

A

Non

101
Q

Quelle est la source de Ca2+ dans les fibres musculaires lisses ?

A

Principalement le milieu extracellulaire

102
Q

Que sont les cavéoles et quel est leur rôle dans les fibres musculaires lisses ?

A

Petites et nombreuses invaginations de la membrane plasmique (60-80nm de diamètre); supposées de concentrer des pompes ioniques responsables du trafic transmembranaire du Ca

103
Q

Comment sont innervées les cellules musculaires lisses ?

A

Les terminaisons nerveuses (fibres amyéliniques) libèrent le neurotransmetteur dans la proximité des fibres musculaires lisses. Il n’y a pas de synapse classique.
Modes d’innervation : (a) innervation multiunitaire (chaque fibre musculaire est innervée) pour les contractions rapides et (b) unitaire ou viscéral – pour les contractions lentes, ou seulement quelques cellules musculaires sont en contact avec les fibres nerveuses

104
Q

Quel élément morphologique permet la contraction coordonnée des fibres dans le cas de l’innervation unitaire ?

A

Jonctions communicantes entre les fibres musculaires lisses

105
Q

Les cellules musculaires lisses, peuvent-elles se multiplier ?

A

oui