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
comment le muscle se contracte?
les filaments d'Actine glissent le long des filaments de myosiine ce qui raccourtit le sarcomère et contracte le muscle
26
qu'est-ce qui arrive au muscle si ses cellules n'ont pas d'ATP?
le muscle reste contracté | sans hydrolyse d'ATP/linération d'ATP
27
quel autre type de filaments (à part actine) est important dans le muscle? + fonction
filaments intermédiares de desmine qui attachent ensemble les stries Z permettant de solidariser les myofibrilles entre elles.
28
quelles sont les structures qui transfère la force générée par contraction des myofibrilles aux tendons?
- les costamères - la jonction myotendineuse
29
vrai ou faux. la majorité de la force est transmise de façon latérale via la jonction myotendineuse
faux. c'Est via les costamères
30
vrai ou faux. les costamères et la jonction myotendineuse lient les myofibrilles à la MEC
vrai
31
quels sont les complexes protéiques - au niveau des costamères - qui lient la ligne Z à la MEC?
- complexe des intégrines via la desmine - complexe dytrophine-glycoprotéines via la gamma-actine
32
contraction du muscle en relation avec ligne M, ligne Z et costamères
- 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
description jonction myotendineuse
- 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
quelles sont les structures permettant un support énergétique?
- mitochondries - acides gras - myoglobine - glycogèen
35
structures permettant le couplage de l'Activit électrique et de l'activité contractile
- tubules en T - réticulum sarcoplasmique
36
description mitochondries
- 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
fonction des acides gras
alimenter les mitochondries en substrats - nécessaires à la phosphorylation oxydative
38
fonction myoglobine cytoplasmique
myoglobine cytoplasmique stocke oxygène dans les myocytes et permet utilisation des mitochondries même en condition d'anaérobie | non visible au ME
39
fonction glycogène
permet de générer de l'ATP dans le cytoplasme en condition anaérobique fournit le pyruvate aux mitochondries en condition aérobique
40
description/fonction du réticulum sarcoplasmique
- 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
description/fonction tubules en T
- 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
rôle des triades dans relâchement du calcium
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
vrai ou faux. calcium permet à myosine de se lier à l'actine
vrai
44
innervation motrice se fait par quoi
jonction neuromusculaire située au centre de la fibre = synapse spécialisée entre axone du motoneurone et fibre musculaire
45
innervation de l'Axone moteur:
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
description des cellules satellites
- 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
quelles sont les enveloppes du tissu conjonctif musculaire?
endomysium - enveloppe chaque fibre pérmysium - enveloppe chaque fascicule épimysium - enveloppe le muscle
48
où se trouve le rseau capillaire endomysial + combien de capilaires en contact avec les fibres?
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
description fibres de type 1
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
description fibre type 2
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
différentes techniques pour typer les fibres
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
combien de types 2 exisite-t-il?
3 2A, 2B, 2C
53
particularité du type 2C
contient les isoformes lent et rapide de la myosine - fait les deux actions
54
fonction innervation sensitive du muscle
informe le SNC de la tension développée dans le muscle permet proprioception, réflexes et régulation du tonus musculaire
55
deux récepteurs sensoriels important dans innervation sensitive
fuseau neuromusculaire organe tendineux de Golgi
56
description fusau neuromusculaire
= 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
description organe tendineux de Golgi
= 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
description muscle cardiaque
- 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
points commun cardiomyocytes et rhabdomyocytes
possèdent : - myofibrilles composées de sarcomères (aspect strié) - réticulum sarcoplasmique et système en T (moins développés) - costamères (complexe dystrophine-glycoprotéines et intégrines)
60
différences des cardiomyocytes aux rhabdomyocytes
- 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
qui suis-je? les cardiomyocytes s'attachent solidement bout à bout grâce à moi avec des interdigitations (comme jonction myotendineuse)
disques intercalaires
62
la force des disques intercalaires dépend de quoi
des desmosomes et des fascia adhérens qui se lient chacun à différents réseaux de filaments
63
fonction des jonctions communicantes dans muscle cardiaque
permettent la transmission du potentiel d'Action d'une cellule à l'autre et donc la synchronisation de leurs contractions
64
description réticulum sarcoplasmiqur et sytème T dans muscle cardiaque
- 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
description muscle lisse
- 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
description des cellules du muscle lisse
= léimyocytes cellules fusiforems à noyau unique centra cellules lisses sans striations transversales (sans sarcomère)
67
quels sont les deux types de filaments des léiomyoytes + fonction
filaments intermédiaires (desmine) -> support mécanique myofilaments (actine/myosine) -> contraction
68
où s'attachent les filaments?
plaques denses au niveau de la membrane corps denses au niveau du cytoplasme
69
quels sont les 3 types de jonctions des léiomyocyts
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
particularité contraction muscle lisse
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
innervation du muscle lisse
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
muscle mono-unitaire
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
muscle multi-unitaire
ex. iris/bronches pas de jonctions communicantes contraction une cellule à la fois, rapide et courte aucune réponse à l'étiremnt ou actvité pacemaker