Tissu musculaire Flashcards

1
Q

Quelle est la fonction principale de la cellule musculaire?

A

La contraction.

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2
Q

Quelles sont les (2) catégories majeures de muscle?

A

Strié et lisse.

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3
Q

Quels (2) types de muscle font partie de la catégorie muscle strié?

A

Muscle squelettique et muscle cardiaque

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4
Q

Quelle est la distribution de ces types de cellules musculaires dans l’organisme?
Muscle squelettique :
Muscle cardiaque :
Muscle lisse :

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? (3)

A

1 - Unissent toutes les fibres dans un organe unique – le
muscle.
2 - Reçoivent la force de contraction de chaque fibre et la transmet au tendon.
3 - 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? (3)

A

1 - Différentiation des cellules mésodermiques en myoblastes (cellules mononuclées).
2 - Fusion des myoblastes pour former des myotubes.
3 - 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, de filaments d’actine et de myosine, qui s’étendent d’un bout à l’autre de la fibre musculaire et qui présentent 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. ; formée par des protéines qui attachent latéralement, entre eux, les filaments de la bande I.

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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 moitiés 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

Quelle est la protéine « moteur » dans le sarcomère?

A

La myosine.

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21
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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22
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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23
Q

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

A

Chaque filament mince comporte deux brins torsadés d’actine polymérisée.

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24
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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25
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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26
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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27
Q

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

A

Dans les citernes du réticulum endoplasmique (sarcoplasmique).

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28
Q

Quelle est la forme de réticulum endoplasmique?

A

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

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29
Q

Quel genre de réticulum (rugueux ou lisse) est le réticulum sarcoplasmique?

A

Lisse.

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30
Q

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

A

Bien sûr.

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31
Q

Qu’est-ce que se passe, au niveau de la relation actine - myosine au cours de ’hydrolyse de l’ATP par la tête de la myosine? (3)

A
  • Myosine-ADP+PO4 : attachement de la tête de myosine aux brins d’actine
  • Myosine-ADP (PO4 libéré) : flexion de la charnière, glissement de l’actine par rapport à la myosine
  • Myosine-ATP (échange ADP- ATP) : la tête de myosine se sépare d’actine
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32
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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33
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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34
Q

Que sont les triades et quel est leur rôle?

A

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

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35
Q

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

A

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

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36
Q

Quels sont les (3) types de cellules musculaires squelettiques, de point de vue vitesse de contraction et endurance?

A

1 - Rapides
2 - Lentes
3 - Intermédiaires

37
Q

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

A

Grâce à leur contenu élevé en mitochondries et en myoglobine.

38
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).

39
Q

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

A

Oui.

40
Q

Comment se fait la transmission de la force de contraction? (2)

A

1 - Au bout de la cellule musculaire par la jonction myotendineuse.
2 - Latéralement par l’entremise de la membrane basale de chaque fibre musculaire, effet cumulé par le tissu conjonctif du muscle.

41
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.

42
Q

Où sont localisés les costamères?

A

Au niveau des disques Z de chaque sarcomère.

43
Q

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

A

Le disque Z du dernier sarcomère.

44
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.

45
Q

Qu’est-ce qu’une jonction neuromusculaire?

A

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

46
Q

Qu’est-ce que la plaque motrice?

A

Synonyme de la jonction neuromusculaire.

47
Q

Quel est le rôle de la plaque motrice?

A

Transmettre la commande nerveuse de contraction (potentiel d’action neuronal) à la membrane plasmique de la fibre musculaire.

48
Q

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

A

Toujours motoneurone.

49
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.

50
Q

Quelle est la structure microscopique d’une plaque motrice?

A

Région terminale relativement aplatie 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.

51
Q

Quel type de cellule musculaire possède des plaques motrices?

A

Seulement le muscle squelettique.

52
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).

53
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.

54
Q

Que se passe-t-il au niveau des triades (relâchement de Ca2+, de la jonction neuromusculaire au RS)?

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 calcium requis par la contraction est ainsi libéré dans la proximité de la troponine et l’adhésion myosine-actine devient possible.

55
Q

Qu’est-ce qu’il doit se passer pour relaxer le muscle? (3)

A

1 - L’activité synaptique cesse
2 - Les pompes du même réticulum sarcoplasmique récupèrent le Ca
3 - La tropomyosine cache les sites d’attachement de la myosine à l’actine

56
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.

57
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 portion médiane – sac ou chaine nucléaire). De petits vaisseaux sanguins sont parfois incorporés au fuseau.

58
Q

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

A

Plus petite.

59
Q

Quelles catégories des fibres nerveuses se trouvent dans un fuseau neuromusculaire? (2)

A

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

60
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.

61
Q

Quelle est la jauge pour la contraction du muscle?

A

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

62
Q

Où se trouve la jauge pour la contraction du muscle?

A

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

63
Q

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

A

Fibres nerveuses sensitives enroulées contre des fibres de collagène du tendon.

64
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.

65
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.

66
Q

Quel est le mécanisme d’action des cellules satellites?

A

Multiplication (capables de mitose) et fusion avec le sarcolemme; importantes dans la réparation des cellules musculaires squelettiques lésées.

67
Q

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

A

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

68
Q

Combien de noyaux se trouvent dans le cardiomyocyte?

A

Habituellement un seul, au centre.

69
Q

Quel est le mécanisme de contraction du cardiomyocyte?

A

En principe, similaire à celui des fibres musculaires squelettiques.

70
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).

71
Q

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

A

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

72
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).

73
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)

74
Q

Quels sont les (3) éléments composants des stries scalariformes?

A

Jonctions adhérentes, desmosomes et jonctions

communicantes.

75
Q

Quel est le rôle des jonctions communicantes des disques intercalaires?

A

Synchroniser la contraction des cellules voisines en communiquant entre elles le potentiel d’action.

76
Q

Quels sont les (3) modes de regroupement de cellules musculaires lisses?

A

1 - Fibres individuelles (dans les villosités intestinales)
2 - Petits muscles individualisés (muscle arrecteur du poil)
3 - Tuniques (les musculeuses du tube digestif et des voies urinaire)

77
Q

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

A

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

78
Q

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

A

Non, et par conséquent ni de myofibrille.

79
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).

80
Q

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

A

Les corps denses ; contiennent la même protéine que les disques Z – qui amarre les myofilaments d’actine.

81
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.

82
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).

83
Q

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

A

Non.

84
Q

Quelle est la source de calcium dans les fibres musculaires lisses?

A

Principalement le milieu extracellulaire.

85
Q

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

A

Petites et nombreuses invaginations de la membrane plasmique, responsables du trafic transmembranaire du calcium.

86
Q

Comment est organisée l’innervation d’un faisceau de cellules musculaires lisses? (2 modes d’innervation)

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 :
1 - Innervation multiunitaire (chaque fibre musculaire est innervée) pour les contractions rapides
2 - Unitaire ou viscéral pour les contractions lentes, ou seulement quelques cellules musculaires sont en contact avec les fibres nerveuses.

87
Q

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

A

Jonctions communicantes (nexus) entre les fibres musculaires lisses.

88
Q

Les cellules musculaires lisses, peuvent-elles se multiplier?

A

Oh que oui!