tissu musculaire + nerf périphérique Flashcards

1
Q

éléments structurels du nerf périphérique/spinal

A

épinèvre
périnèvrew
endonèvre
fascicule
artérioles/veinules (entre fascicules)
capillaires (dans fascicule)

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2
Q

description épinèvre

A
  • continu avec la dure-mère spinale
  • inclut aussi tissu conjonctif entre les fascicules (autour du nerf au complet) : tissu perméable, contrairemnt au périnèvre
  • inclut les artérioles+veinules
    et capillaires fenestrés (perméables) : substance peut sortir de la circulation et aller dans l’épinèvre
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3
Q

description périnèvre

A
  • enveloppe imperméable de chaque fascicule
  • cellules périneurales ont des caractéristiques endothéliales et épithéliales
  • participe à la barrière hémato-encéphalique
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4
Q

caractéristiques des cellules périneurales

A

endothéliales : jonctions serrées + vacuoles pinocytiques (permet comm. intra/extracellulaire)

épithéliales : desmosomes

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5
Q

description endonèvre

A
  • tissu conjonctif (collagène libre et fibroblastes) entre fibres myélinisées et amyéliniques
  • contient des capillaires avec jonctions serrées (pas de fenestration) qui participent à former la barrière hémato-encéphalique avec le périnèvre
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6
Q

brève description de la myélinisation par cellule Schawnn

A

1 cellule de Schawnn entoure axone plusieurs fois pour créer des couches de myéline (gaine)

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7
Q

paramètres de la vitesse d’influx selon caractéristique de la gaine de myéline et de l’axone :

A
  • plus la myéline est épaisse, plus l’inlfux voyage rapidement (plus grande vitesse)
  • plus le fibre est grand (diamètre), plus l’influx voyage rapidement
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8
Q

vrai ou faux.
1. les fibres amyéliniques sont généralemnt visibles au microscope optique

  1. elles sont regroupées + sont toujours enveloppes par des des cellules de Shawnn
A
  1. faux. ne sont pas visibles au MO
  2. vrai - protégées par cytoplasme des cellules de Schawnn
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9
Q

description des récepteurs sensoriels - dépendamment de la sensation

A

vibration + toucher –> 1. mécanorécepteurs superficiels (corpusucle de Meissner + cellules de Merckel - RAPIDE - grosses fibres)

proprioception –> 2. Fuseaux neuromusculaires, 3. organe tendineux de golgi (TRÈS RAPIDE - grosses fibres)

toucher grossier -> 4. mécanorecpteurs profonds (corpsucule de Pacini + corpuscule de Ruffini - RAPIDE)

douleur + température -> terminaisons libres (petites fibres myélinisées -LENT, petites fibres amyéliniques - TRÈS LENT)

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10
Q

quels sont les types de récepteurs sensoriels qu’on retrouve le plus souvent sur des coupes histologiques

A

corpuscule de Meissner
corpuscule de Pacini
petites fibres myélinisés
petites fibres amyéliniques

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11
Q

particularités corpuscule de Meissner

A
  • dans le derme superficiel
  • perçoit toucher fin et vibraton
  • mécanorecpteur superficiel
  • fibres myélinisés de moyen calibre (type Abêta, 50m/sec)
  • cordons postérieurs (lemnicus median)
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12
Q

particularité corpusucle de Pacini

A
  • toucher grossier
  • mécanorécepteur profond
  • fibres myélinisées de moyen calibre (type Abêta)
  • voie spinothalamique
  • jonction entre derme profond et hypoderme
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13
Q

particularités terminaisons libres

A
  • localisées dans l’épiderme ou derme
  • température et douleur
  • toucher grossier et pression
  • fibres myélinisées de pt calibre (Adelta, 20m/s)
  • petites fibres amyéliniques (type C, 1m/s)
  • voie spinothalamique
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14
Q

quels sont les trois types de muscles + mouvements permis, type de mouvement et caractéristique structurale

A

muscle squelettiqe
- mouvements du squelette + autres structures (langue)
- muscle volontaire : contrôlé par voie corticospinale
- muscle strié : agencement en parallèle de protéines contractiles

muscle cardiaque:
-activité de contraction rythmique, autonomique et continue
- contraction involontaire : rythme affecté par le SNA
- caractéristiques structurales et fonctionnelles intermédiares entre muscle striée et lisse

muscle viscéral :
- contraction/dilation des viscères (ex. intestin, vessie, utérus) + vaisseaux sanguins et iris
- muscle involontaire : contrôlé par le SNA
- muscle lisse : absemce de striations transversales

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15
Q

organisation du muscle
muscle vers éléments le plus petit

A

muscle -> fascicule -> fibre (cellule) -> myofibrille -> myofilament

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16
Q

qu’est-ce que le rhabdomyocyte?

A

cellule musculaire striée (fibre)

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17
Q

description du rhabdomyocyte

A
  • cellule cylindrique (fibre musculaire)
  • diamètre constant sur toute la longueur
  • limitée par une membrane : le sarcolemme
  • noyaux multiples périphériques
  • striations liées à l’organisation des protéines contractiles
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18
Q

quel type de coupe donne meilleure qualité d’observation au microscope?

A

coupes congelées

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19
Q

qu’est-ce qu’on retrouve dans les myofibrilles qui est impotant pour l’énergie?

A

glycogène

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20
Q

qu’est-ce qui remplit le cytoplasme de la cellule musculaire striée?

A

myofibrille

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21
Q

3 stades de l’embryologie du muslce squelettique

A

1) hyperplasie : myoblaste (première cellule uninucléée) -> multiplication des myoblastes -> fusion des myoblastes (fibre multinucléée)
2) différenciation : myofibres à noyaux périphériques en deux types : type 1 - lent, type 2 - rapide
3) croissance : ajout de myofibrilles jusqu’à la puberté

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22
Q

qu’est-ce ui se trouve entre les myofibrilles?

A

espace intermyofibrillaire

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23
Q

vrai ou faux.
chaque myofibrille est constituée de myofilaments d’Actine et de myosine organisés en sarcomères et formant et des bandes

A

vrai

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24
Q

quelles sont les bandes du sarcomère et laquelle disparait lors d’une contraction?

A

bandes A et I
bande I

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25
Q

comment le muscle se contracte?

A

les filaments d’Actine glissent le long des filaments de myosiine ce qui raccourtit le sarcomère et contracte le muscle

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26
Q

qu’est-ce qui arrive au muscle si ses cellules n’ont pas d’ATP?

A

le muscle reste contracté

sans hydrolyse d’ATP/linération d’ATP

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27
Q

quel autre type de filaments (à part actine) est important dans le muscle? + fonction

A

filaments intermédiares de desmine qui attachent ensemble les stries Z permettant de solidariser les myofibrilles entre elles.

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28
Q

quelles sont les structures qui transfère la force générée par contraction des myofibrilles aux tendons?

A
  • les costamères
  • la jonction myotendineuse
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29
Q

vrai ou faux.
la majorité de la force est transmise de façon latérale via la jonction myotendineuse

A

faux.
c’Est via les costamères

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30
Q

vrai ou faux.
les costamères et la jonction myotendineuse lient les myofibrilles à la MEC

A

vrai

31
Q

quels sont les complexes protéiques - au niveau des costamères - qui lient la ligne Z à la MEC?

A
  • complexe des intégrines via la desmine
  • complexe dytrophine-glycoprotéines via la gamma-actine
32
Q

contraction du muscle en relation avec ligne M, ligne Z et costamères

A
  • pendant contraction, filaments épais de myosine tirent les filaments minces d’actine vers la ligne M
  • puisque l’actine est attachée à la ligne Z, cela rapproche les ligne Z de la ligne M
  • puisque les lignes Z sont attchées aux costamères, ça rapproche les costamères entre eux et donc la fibre et sa lame basale se raccourcissent

costamère lient les myofibrilles au sarcolemme + MEC

33
Q

description jonction myotendineuse

A
  • même principe que costamère
  • intégrines et complexe dytrophine-glycoprotéines relient les myofibrilles aux fibres de collagène du tendon via des projections digitiformes du sarcolemme ui répartissent la force sur une plus grande surface de contact
34
Q

quelles sont les structures permettant un support énergétique?

A
  • mitochondries
  • acides gras
  • myoglobine
  • glycogèen
35
Q

structures permettant le couplage de l’Activit électrique et de l’activité contractile

A
  • tubules en T
  • réticulum sarcoplasmique
36
Q

description mitochondries

A
  • génère ATP via phosphorylation oxydative
  • particulièrement abondantes dans le muscle strié
  • situées entre les myofibrilles et sous le sarcolemme
  • accolées aux lignes Z
  • pas plus longues que le sarcomère
37
Q

fonction des acides gras

A

alimenter les mitochondries en substrats - nécessaires à la phosphorylation oxydative

38
Q

fonction myoglobine cytoplasmique

A

myoglobine cytoplasmique stocke oxygène dans les myocytes et permet utilisation des mitochondries même en condition d’anaérobie

non visible au ME

39
Q

fonction glycogène

A

permet de générer de l’ATP dans le cytoplasme en condition anaérobique
fournit le pyruvate aux mitochondries en condition aérobique

40
Q

description/fonction du réticulum sarcoplasmique

A
  • est équivalent au REL
  • forme un réseau de tubules longitudinaux qui entourent chaque myofibrille (sarcotubule)
  • sarcotubules se rejoignent à la jonction des bandes A et forment un citerne terminale
  • le Ca2+ est stocké dans la citerne et est relâché pour déclencher la contraction
41
Q

description/fonction tubules en T

A
  • réseau de canalicules transversaux
  • entoure chaque myofibrille à la jonction des bandes A et I
  • forment des triades avec citernes terminales
  • transmet l’influx nerveux de la jonction neuromusculaire vers les citernes terminales pour qu’elles relâchent le Ca2+
42
Q

rôle des triades dans relâchement du calcium

A

au niveau des triades, dépolarisation du tubule en T entraîne ouverture des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique et la relâche de Ca2+ dans le cytoplasme

43
Q

vrai ou faux.
calcium permet à myosine de se lier à l’actine

A

vrai

44
Q

innervation motrice se fait par quoi

A

jonction neuromusculaire située au centre de la fibre = synapse spécialisée entre axone du motoneurone et fibre musculaire

45
Q

innervation de l’Axone moteur:

A

axone moteur innerver plusieurs fibres musculaires à la fois :
- 10 fibres pour mucles à contrôle fin (osculomoteurs)
- 100 fibres pour mucsles à contrôle grossierù

46
Q

description des cellules satellites

A
  • myoblastes fusionnés qui restent en dormance sous la lame basale
  • jouent le rôle de cellules-souche pour la réparation locale des fibres musculaires lésées
  • à ext. de la membrane sarcolemmique et à int de la membrane basale
47
Q

quelles sont les enveloppes du tissu conjonctif musculaire?

A

endomysium - enveloppe chaque fibre
pérmysium - enveloppe chaque fascicule
épimysium - enveloppe le muscle

48
Q

où se trouve le rseau capillaire endomysial + combien de capilaires en contact avec les fibres?

A

se trouve dans l’espace endomysial

chaque fibre est en contact avec 3/4 capillaires

réseau très important pour oxygénisation nécessaire à la contraction

49
Q

description fibres de type 1

A

fibres rouges/lentes
- énergie aérobique :
ATP via phosphorylation oxydative dans les mitochondries
grand besoin en oxygène et en myoglobine
utilisation des acides gras

  • contractions soutenues, résistance à la fatigue
  • muscles anti-gravitaires sont plus riches en type 1
  • myosine : isoforme lent
50
Q

description fibre type 2

A

fibres blanches/rapides
- énergie anaérobique :
ATP via glycolyse dans le cytoplasme
moins grand besoin en oxygènet et myoglobine
utilisation du glycogène

  • contraction sporadique et courte, peu de résistance à la fatigue
  • muscles oculairs riches en type 2
  • myosine : isoforme rapide
51
Q

différentes techniques pour typer les fibres

A

1) histoenzymologie avec ATPase à diff. pH
2) immunohistochimie avec anticorps contre isfoem lent ou rapide de la myosine
3) histoenzymologie avec enzyme de la phosphorylation oxydative NADH-TR

52
Q

combien de types 2 exisite-t-il?

A

3
2A, 2B, 2C

53
Q

particularité du type 2C

A

contient les isoformes lent et rapide de la myosine - fait les deux actions

54
Q

fonction innervation sensitive du muscle

A

informe le SNC de la tension développée dans le muscle

permet proprioception, réflexes et régulation du tonus musculaire

55
Q

deux récepteurs sensoriels important dans innervation sensitive

A

fuseau neuromusculaire
organe tendineux de Golgi

56
Q

description fusau neuromusculaire

A

= capteur sensible à étirement musculaire
- logé entre les faisceaux des fibres musclaires et est attaché au pérymysium
- pour capté étirement, IL DOIT TOUJOURS être tendu lui-même (même tension que le muscle)
- il est tendu par les fibres musculaires intra-fusales, elles-mêmes innervées par les motoneurones gamma
- il transmet l’info sur l’étirement du muscle via de grosses fibres myélinisées (rapides) et via cordons postérieurs
- cette info est nécessaire à la proprioception et permet le réflexe d’étirement

57
Q

description organe tendineux de Golgi

A

= capteur sensible à l’étirement du tendon
- relâche muscle quand y’a bcp de tension = prévient déchirure du mucsle
- logé dans le tendon, près de la jonction myotendineuse
- transmet l’info sur l’étirement du tendon via grosses fibres myélinisées (rapides) et via cordons postérieurs
- cette info est nécessaire à la proprioception et permet le réflexe de Golgi (myotatique inverse)

58
Q

description muscle cardiaque

A
  • tissu musculaire = myocarde
  • richement vascularisé (plus que tissu musculaire)
  • cellules = cardiomyocytes
  • cardiomyocytes se contractent spontanément à un rythme régulier
  • cellules cardionectrices du système de conduction génèrent le rythme - dans noeuds sino-auriculaire et auriculo-ventriculaireù
59
Q

points commun cardiomyocytes et rhabdomyocytes

A

possèdent :
- myofibrilles composées de sarcomères (aspect strié)
- réticulum sarcoplasmique et système en T (moins développés)
- costamères (complexe dystrophine-glycoprotéines et intégrines)

60
Q

différences des cardiomyocytes aux rhabdomyocytes

A
  • longueur relativement courte
  • un/deux noyaux centraux seulement
  • disques intercalaires qui les releint entre elles dans un réseau ramifié
  • aucune plaque motrice (jonctions musculaires)
  • aucun typage lent/rapide ni organisation en damier
61
Q

qui suis-je?
les cardiomyocytes s’attachent solidement bout à bout grâce à moi avec des interdigitations (comme jonction myotendineuse)

A

disques intercalaires

62
Q

la force des disques intercalaires dépend de quoi

A

des desmosomes et des fascia adhérens qui se lient chacun à différents réseaux de filaments

63
Q

fonction des jonctions communicantes dans muscle cardiaque

A

permettent la transmission du potentiel d’Action d’une cellule à l’autre et donc la synchronisation de leurs contractions

64
Q

description réticulum sarcoplasmiqur et sytème T dans muscle cardiaque

A
  • réticulum sarcoplasmique se limite à des sacrotubules sans citernes terminales
  • le système T n’est présent qu’au niveau des lignes Z (moins bien définie)
  • triades sont moins bien définies
65
Q

description muscle lisse

A
  • tissu à contraction lente et involontaire présent dans l’ensemble de l’organisme
  • participe à nombreuses fonctions
  • surtout dans la paroi des viscères creux disposés en couches concentriques longitudinales (circulation sanguine, respiration, digestion)

* pas toujours une contraction lente

66
Q

description des cellules du muscle lisse

A

= léimyocytes
cellules fusiforems à noyau unique centra
cellules lisses sans striations transversales (sans sarcomère)

67
Q

quels sont les deux types de filaments des léiomyoytes + fonction

A

filaments intermédiaires (desmine) -> support mécanique
myofilaments (actine/myosine) -> contraction

68
Q

où s’attachent les filaments?

A

plaques denses au niveau de la membrane
corps denses au niveau du cytoplasme

69
Q

quels sont les 3 types de jonctions des léiomyocyts

A
  1. intégrines : ancrent cellule au collagène extracellulaire/membrane basale
  2. cadhérines : ancrent cellules les unes aux autres
  3. jonctions communicantes : font proager le potentiel d’Action d’une cellule à l’autre - synchronisation
70
Q

particularité contraction muscle lisse

A
  1. complexe actine/myosine n’est pas ancré la aligne Z
  2. structure dynamique attachée à des coprs/plaques denses
  3. quand la myosine glisse sur l’Actine - corps/plaques denses se rapprochent
  • léiomycotes se raccourcit de 75% vs 25% pour le rhabdomyocyte
  • noyau se tortille en tire-bouchon
71
Q

innervation du muscle lisse

A
  1. contrôle involontaire par le SNA
  2. pas de jonction neuromuscualire bien développée
  3. varicosités chargées de neurotransmetteurs qui les relâchent dans la fente synaptique
72
Q

muscle mono-unitaire

A

mono-unitaire (ex. intestins, vessie)
toutes les fibers sont reliées par des jonctions communicantes
contraction simultanée lente+ soutenue
muscle mono-unitaire a capcité de se contracter de façon autonome, sans neurotransmetteur, lorsqu’il est étiré et quand il est simulé par cellules auto-excitatrices

73
Q

muscle multi-unitaire

A

ex. iris/bronches
pas de jonctions communicantes
contraction une cellule à la fois, rapide et courte
aucune réponse à l’étiremnt ou actvité pacemaker