tissu nerveux SNP Flashcards

1
Q

quelle structure ne fait pas partie du SNP:

a) nerfs
b) moelle épinière
c) ganglions
d) récepteurs sensoriels
e) jonction musculaire

A

b) moelle épinière => SNC

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2
Q

constituants d’un nerf en ordre croissant de grandeur

A

fibre (axone) < fascicule (faisceau) < nerfs < troncs

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3
Q

que recouvre chaque fibre/axone?

A

endonèvre

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4
Q

que recouvre chaque fascicule?

A

périnèvre

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5
Q

que recouvre chaque nerf/ groupe de fascicules?

A

épinèvre

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6
Q

quelle affirmation est fausse

a) le périnèvre est imperméable
b) l’épinèvre est perméable
c) l’épinèvre possède des jonctions serrées et des desmosomes
d) le périnèvre participe à la blood-nerve barrier

A

c) l’épinèvre possède des jonctions serrées et des desmosomes => FAUX PCQ ÉPINÈVRE EST PERMÉABLE

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7
Q

l’épinèvre est une continuité de

a) l’arachnoïde
b) la dure-mère
c) la pie-mère

A

b) la dure-mère

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8
Q
quelle structure n'est pas incluse dans l'épinèvre:  
A) TC entre chaque fascicule
B) nerfs
C) artérioles
D) vacuoles pinocytiques 
E) vaisseaux fenestrés perméables
A

D) vacuoles pinocytiques => dans le périnèvre (composante endothéliale)

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9
Q

quelles sont les caractéristiques endothéliales du périnèvre?

A

vacuoles pinocytiques et jonctions serrées

pense à ce qui rend vx imperméable

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10
Q

quelles sont les caractéristiques épithéliales du périnèvre?

A

desmosomes

jonctions entre 2 cellules

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11
Q
qu'est-ce qui n'est pas contenu dans l'endonèvre:
A) collagène libre
B) capillaires 
C) fibroblastes 
D) jonctions serrées
E) capillaires fenestrés
A

E) capillaires fenestrés => dans épinèvre (perméable)

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12
Q

quels sont les 2 tissus constituants la blood-nerve barrier?

a) périnèvre et épinèvre
b) épinèvre et endonèvre
c) périnèvre et endonèvre

A

c) périnèvre et endonèvre (imperméabilité)

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13
Q

la cellule de Schwann s’enroule autour de quoi? à quelle fin?

A

autour d’UN axone pour la myéliniser => accélérer l’influx

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14
Q
Quelles composantes sont des mécanorécepteurs superficiels:
A) corpuscule de Meissner
B) corpuscule de Pacini 
C) cellules de Merckel 
D) cellules de Ruffini
A

A) corpuscule de Meissner

C) cellules de Merckel

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15
Q
Quelles composantes sont des mécanorécepteurs profonds:
A) corpuscule de Meissner
B) corpuscule de Pacini 
C) cellules de Merckel 
D) cellules de Ruffini
A

B) corpuscule de Pacini

D) cellules de Ruffini

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16
Q

rôle des mécanorécepteurs superficiels

A

sensation de la vibration & toucher fin

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17
Q

rôle des mécanorécepteurs profonds

A

toucher grossier

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18
Q

quels récepteurs sensoriels permettent la perception de la douleur et de la température

a) terminaisons libres (myélinisées ou non)
b) fuseaux neuromusculaires
c) organe tendineux de Golgi

A

a) terminaisons libres (myélinisées ou non)

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19
Q

quels récepteurs sensoriels permettent la proprioception:

a) mécanorécepteurs
b) organe tendineux de Golgi
c) terminaisons libres
d) fuseaux neuromusculaires

A

b) organe tendineux de Golgi

d) fuseaux neuromusculaires

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20
Q

où se trouve le corpuscule de Meissner:

a) voies spinothalamiques
b) voies corticospinales
c) cordons postérieurs/ lemniscus median

A

c) cordons postérieurs/ lemniscus median

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21
Q

où se trouve le corpuscule de Pacini:

a) voies spinothalamiques
b) voies corticospinales
c) cordons postérieurs/ lemniscus median

A

a) voies spinothalamiques

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22
Q

où se trouve les terminaisons libres:

a) voies spinothalamiques
b) voies corticospinales
c) cordons postérieurs/ lemniscus median

A

a) voies spinothalamiques

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23
Q

Parmi les corpuscules de Meissner, de Pacini et les terminaisons libres, où peut-on trouver des fibres amyélinisées?

A

terminaisons libres (fibres petites et amélynisées transmettent l’influx le plus lentement)

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24
Q

quel type de muscle a une activité volontaire

a) squelettique
b) cardiaque
c) viscéral

A

a) squelettique

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25
Q

de quel type d’agencement est formé le tissu musculaire squelettique:

a) strié, fibres en perpendiculaires des protéines contractiles
b) lisse, sans striations
c) strié, fibre en parallèle des protéines contractiles
d) mélange de strié et de lisse

A

c) strié, fibre en parallèle des protéines contractiles

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26
Q

de quel type d’agencement est formé le tissu musculaire viscéral:

a) strié, fibres en perpendiculaires des protéines contractiles
b) lisse, sans striations
c) strié, fibre en parallèle des protéines contractiles
d) mélange de strié et de lisse

A

b) lisse, sans striations

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27
Q

de quel type d’agencement est formé le tissu musculaire cardiaque:

a) strié, fibres en perpendiculaires des protéines contractiles
b) lisse, sans striations
c) strié, fibre en parallèle des protéines contractiles
d) mélange de strié et de lisse

A

d) mélange de strié et de lisse

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28
Q

rôle du muscle squelettique

A

mvmt du corps

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29
Q

par quelle voie est commandé les muscles squelettiques

a) spinothalamique
b) corticospinale
c) lemniscus médian (colonnes postérieures)
d) rubrospinale

A

b) corticospinale

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30
Q

activité du muscle cardiaque (caractéristique de ces contractions)

A

contractions rythmiques, continues &automatiques

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31
Q

rôle du muscle viscéral

A

contraction des viscères et vx sanguins (intestin, vessie, utérus)

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32
Q

composantes du muscle squelettique en ordre croissant de grandeur

A

actine/myosine => sarcomères => myofilaments => myofibrilles => fibres (myocytes) => fascicules => muscle

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33
Q

le périmysium se trouve autour des:

a) muscles
b) fibres musculaires
c) fascicules
d) myofilaments

A

c) fascicules

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34
Q

l’endomysium se trouve autour des:

a) muscles
b) fibres musculaires
c) fascicules
d) myofilaments

A

b) fibres musculaires (myocytes)

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35
Q

l’épimysium se trouve autour des:

a) muscles
b) fibres musculaires
c) fascicules
d) myofilaments

A

a) muscles

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36
Q

c’est quoi un rhabdomyocyte

A

cellule du muscle strié

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37
Q

quelle affirmation ne correspond pas au rhabdomyocyte (cellule striée):

a) diamètre constant
b) cellule cylindrique
c) membrane = sarcolemme
d) mononucléée

A

d) mononucléée => plusieurs noyaux!

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38
Q

d’où viennent les striations du muscle strié

A

organisation des myofilaments aka protéines contractiles (actine/myosine)

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39
Q

substances entre les myofibrilles qui sont marquées par la coloration PAS

A

glycoprotéines (glycogène) et polysaccharides, aussi mitochondries

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40
Q

vrai ou faux, l’endomysium inclut des capillaires

A

vrai

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41
Q

à quel stade embryonnaire a lieu la multiplication des myoblastes:

a) 15 semaines
b) 10 semaines
c) 18 semaines
d) 35 semaines
* gestationnelles

A

b) 10 semaines

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42
Q

à quel stade embryonnaire les myoblastes se fusionnent et deviennent des myotubes avec plusieurs noyaux centraux:

a) 15 semaines
b) 22 semaines
c) 18 semaines
d) 30 semaines
* gestationnelles

A

a) 15 semaines

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43
Q

à quel stade embryonnaire les myotubes se perfectionne en myofibres avec des noyaux périphériques:

a) 20 semaines
b) 15 semaines
c) 18 semaines
d) 27 semaines
* gestationnelles

A

c) 18 semaines

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44
Q

à quel stade embryonnaire a lieu la différenciation des myofibres (type 1 et 2)

a) 15 semaines
b) 28 semaines
c) 40 semaines
d) 35 semaines
* gestationnelles

A

d) 35 semaines

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45
Q

vrai ou faux, les myofibrilles continuent de s’ajouter tout au long de notre vie

A

faux, s’ajoute jusqu’à la puberté

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46
Q

cellules originaires du muscle strié

a) myoclaste
b) myoplaste
c) myocytes
d) myoblastes

A

d) myoblastes

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47
Q

L’actine se trouve autour de

a) ligne M; Bande I
b) strie Z; Bande A
c) ligne M; Bande A
d) strie Z; Bande I

A

d) strie Z; Bande I

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48
Q

la myosine se trouve autour de

a) ligne M; Bande I
b) strie Z; Bande A
c) ligne M; Bande A
d) strie Z; Bande I

A

c) ligne M; Bande A

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49
Q

les bandes I et A d’actine te de myosine compose une plus grande unité _____

A

sarcomère

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50
Q

contraction musculaire squelettique résulte de quoi

A

actine glisse sur la myosine, sarcomère racourcit, contraction

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51
Q

quelle organisation structurale permet de solidariser les myofibrilles entre elles

A

desmines, des filaments intermédiaires qui attachent les stries Z

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52
Q

lequel est le plus fin, actine ou myosine?

A

actine

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53
Q

structures qui transfèrent la force des myofibrilles aux tendons

A

COSTAMÈRES

JONCTION MYOTENDINEUSE

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54
Q

qu’est-ce que relie les costamères, via quels complexes?

A

myofibrilles (ligne Z) et MEC
complexe de costamères
complexe de dystrophine-glycoprotéines

55
Q

les intégrines lient les myofibrilles à la MEC via quelle structure des sarcomères dans les costamères?

a) desmine
b) projections digitiformes du sarcolemme
g) Y-actine

A

a) desmine

56
Q

le complexe de dystrophine-glycoprotéines lient les myofibrilles à la MEC via quelle structure des sarcomères dans les costamères?

a) desmine
b) projections digitiformes du sarcolemme
g) Y-actine

A

g) Y-actine

57
Q

le complexe de dystrophine-glycoprotéines lient les myofibrilles aux fibre de collagène du tendon via quelle structure des sarcomères dans la jonction myotendineuse?

a) desmine
b) projections digitiformes du sarcolemme
g) Y-actine

A

b) projections digitiformes du sarcolemme

58
Q

les intégrines lient les myofibrilles aux fibre de collagène du tendon via quelle structure des sarcomères dans la jonction myotendineuse?

a) desmine
b) projections digitiformes du sarcolemme
g) Y-actine

A

b) projections digitiformes du sarcolemme

59
Q

qu’est-ce qui donne le support énergétique nécessaire à la contraction musculaire? (plusieurs réponses)

a) mitochondries
b) tubules en T
c) acides gras
d) réticulum sarcoplasmique
e) myoglobine
f) glycogène

A

a) mitochondries
c) acides gras
e) myoglobine
f) glycogène

60
Q

qu’est-ce qui assure le couplage de l’activité électrique et contractile des cellules musculaire squelttiques(plusieurs réponses)

a) mitochondries
b) tubules en T
c) acides gras
d) réticulum sarcoplasmique
e) myoglobine
f) glycogène

A

b) tubules en T

d) réticulum sarcoplasmique

61
Q

localisation des mitochondries par rapport aux microfibrilles et au sarcolemme

A

sous le sarcolemme entre les myofibrilles

62
Q

les mitochondries font partie de quelle bande dans un sarcomère?

A

bande I, aux côtés de la ligne Z (et donc des myofilaments d’actine)

63
Q

rôle des mitochondries

A

produire de l’ATP par phosphorylation oxydative

64
Q

qu’est-ce qui nourrit les mitochondries pour permettre la phosphorylation oxydative?

A

acides gras

65
Q

qu’est-ce qui donne la couleur aux fibres musculaires lentes?

A

myoglobine

66
Q

parfois, les mitochondries peuvent fonctionner même en milieu sans oxygène (anaérobique), c’est possible grâce à quelle composante? pourquoi?

A

myoglobine, elles stocke de l’oxygène dans les myocytes (fibres)

67
Q

contribution du glycogène en condition anaérobique pour la contraction musculaire:

a) fournit pyruvate aux mitochondries
b) génère ATP par le glucose
c) stocke l’oxygène dans les myocytes
d) nourrit les mitochondries

A

b) génère ATP par le glucose

68
Q

contribution du glycogène en condition aérobique pour la contraction musculaire:

a) fournit pyruvate aux mitochondries
b) génère ATP par le glucose
c) stocke l’oxygène dans les myocytes
d) nourrit les mitochondries

A

a) fournit pyruvate aux mitochondries => production d’encore plus d’énergie

69
Q

où s’accumule le calcium qui sera relâché pour enclenché une contraction?

A

citernes terminales => jonctions de sarcotubules aux bande A et I => réticulum sacroplasmique

70
Q

le réticulum sarcoplasmique forme un réseau de:

a) canalicules transversaux
b) tubules longitudinaux

A

b) tubules longitudinaux (même sens que myofilaments d’actine/myosine)

71
Q

nom des tubules qui entourent les myofibrilles formé par le réticulum sarcoplasmique

A

sarcotubules

72
Q

les tubules en T forme un réseau de:

a) canalicules transversaux
b) tubules longitudinaux

A

a) canalicules transversaux (perpendiculaire aux myofilaments, même sens que ligne Z et M)

73
Q

une triade qui permet le couplage de l’activité électrique et des contraction est constituée de quelles composantes?

A

citernes terminales et tubule en T

74
Q

rôle des tubules en T

A

transmet influx nerveux de la jonction neuromusculaire aux citernes terminales pour relâcher le calcium

75
Q

qu’entraîne la dépolarisation du tubule en T

A

ouverture des canaux calcique réticulum sarcoplasmique, relâchement de calcium dans cytoplasme

76
Q

synapse spécialisée entre l’axone du motoneurone et la fibre musculaire

A

jonction neuromusculaire aka plaque motrice

77
Q

1 axone moteur innerve combien de fibre pour un contrôle fin

A

10

78
Q

1 axone moteur innerve combien de fibre pour un contrôle grossier

A

100

79
Q

qu’est-ce qui défini l’unité motrice

A

une axone pour plusieurs fibres

80
Q

quelles sont les cellules satellites entre le sarcolemme et la membrane basale au niveau du tissu musculaire

A

myoblastes en dormance sous la lame basale

81
Q

rôle des myoblastes/ cellules satellites

A

cellules souches, réparation locale des fibres musculaires lésées

82
Q

vrai ou faux, chaque fibre est en contact avec aucun ou un seul capillaire

A

faux, 3-4 capillaires par fibre

83
Q

Quel énoncé est faux concernant les fibres de type 1:

a) synonymes = fibres rouges ou lentes
b) contiennent myoglobine
c) contraction sporadiques et peu de résistance
d) myosine isoforme LENT
e) muscles anti-gravitaires en sont riches

A

c) contraction sporadiques et peu de résistance
FAUX!
contractions soutenues avec beaucoup de résistance

84
Q

pour les fibres de type 1, l’ATP est formée par quoi:

a) phosphorylation oxydative; mitochondries
b) glycolyse; cytoplasme

A

a) phosphorylation oxydative; mitochondries

85
Q

les fibres de type 1 utilisent quoi pour créer de l’énergie?

a) glucose
b) acides gras

A

b) acides gras

86
Q

les fibres de type 2 utilisent quoi pour créer de l’énergie?

a) glucose
b) acides gras

A

a) glucose

87
Q

pour les fibres de type 2, l’ATP est formée par quoi:

a) phosphorylation oxydative; mitochondries
b) glycolyse; cytoplasme

A

b) glycolyse; cytoplasme

88
Q

les fibres de type 1 font de l’énergie (aérobique/anaérobique) et les fibres de type 2 font de l’énergie (aérobique/anaérobique)

A

type 1 = aérobique

type 2 = anaérobique

89
Q

quel type de fibre a besoin de beaucoup d’oxygène et de myoglobine

A

type 1

90
Q

Quel énoncé est faux concernant les fibres de type 2:

a) myosine isoforme RAPIDE
b) contractions sporadiques, peu de résistance
c) synonymes = fibres blanches, fibres rapides
d) muscles anti-gravitaires en sont riches

A

d) muscles anti-gravitaires en sont riches
FAUX!
muscles oculaires en ont plus

91
Q

Énergie fibres Type 1:

a) oxydative
b) oxydative-glycolitique
c) glycolitique

A

a) oxydative

92
Q

Énergie fibres Type 2a:

a) oxydative
b) oxydative-glycolitique
c) glycolitique

A

b) oxydative-glycolitique

93
Q

Énergie fibres Type 2b:

a) oxydative
b) oxydative-glycolitique
c) glycolitique

A

c) glycolitique

94
Q

plus de lipides dans fibres type 1 ou type 2 (gouttelettes lipidiques)

A

lipide = type 1

95
Q

plus de mitochondries dans fibres type 1 ou 2?

A

mitochondries = type 1

96
Q

plus de mitochondries dans fibres type 2a ou 2b?

A

mitochondries = type 2a

97
Q

plus de glycogène dans fibres de type 1 ou 2?

A

type 2

98
Q

quelle structure nerveuse nous permet d’être conscient de l’étirement du muscle?
A) fuseau neuromusculaire
B) organe tendineux de Golgi

A

A) fuseau neuromusculaire

techniquement les deux parcequen Golgi= tendons

99
Q

à quelle couche de tissu conjonctif est attaché le fuseau neuromusculaire qui détecte l’étirement musculaire

A

périmysium autour des fascicules

100
Q

quelles fibres tendent le fuseau neuromusculaire

A

fibres intra-fusales

101
Q

qu’est-ce qui innerve les fibres intra-fusale qui tendent le fuseau neuromusculaire

A

motoneurones gamma

102
Q

par où passe l’information de l’étirement d’un muscle après avoir été détecté par le fuseau neuromusculaire?

A

grosse fibres myélinisées dans cordons postérieurs

103
Q

le réflexe d’étirement est possible grâce à quelle structure nerveuse du tissu musculaire

A

fuseau neuromusculaire

104
Q

quel organe nerveux est sensible à l’étirement d’un tendon

A

organe tendineux de Golgi

105
Q

où se trouve l’organe tendineux de Golgi

A

dans le tendon, près de la jonction myotendineuse

106
Q

par où passe l’information de l’étirement d’un tendon après avoir été détecté par l’organe tendineux de Golgi?

A

grosse fibres myélinisées dans cordons postérieurs

107
Q

quel réflexe est enclenché par l’organe tendineux de Golgi?

A

réflexe tendineux de Golgi => muscle relâché quand tendon trop étiré

108
Q

nom du tissu musculaire du coeur

A

myocarde

109
Q

nom des cellules du myocarde

A

cardiomyocytes

110
Q

quelles cellules génèrent le rythme cardiaque

A

cardionectrices

111
Q

quelles structures ne sont pas dans les cardiomyocytes:

a) plaque motrice
b) tubules en T et réticulum sarcoplasmique
c) myofibrilles organisées en sarcomères
d) costamères
e) jonction myotendineuse
f) plusieurs noyaux périphériques

A

a) plaque motrice => rhambdomyocyte
e) jonction myotendineuse => rhambdomyocyte
f) plusieurs noyaux périphériques => 1 ou 2 noyaux CENTRAUX

112
Q

qu’est-ce qui relie les cardiomyocytes en un réseau ramifié

A

disques intercalaires

113
Q

qu’est-ce qui procure la force aux disques intercalaires pour joindre les réseaux de filaments

A

desmosomes et jonctions adhérentes

114
Q

rôle du gap junction

A

transmission potentiel d’action et synchronisation des contractions

115
Q

quelles affirmations par rapport aux cardiomyocyte sont VRAIE:

a) possède des triades bien définies
b) possèdes des citernes terminales
c) possède des tubules en T
d) possède des sarcotubules dans le réticulum sarcoplasmique

A

c) possède des tubules en T
d) possède des sarcotubules dans le réticulum sarcoplasmique

pas de citernes donc pas vraiment de triades

116
Q

les contractions du muscle lisse sont lentes ou rapides?

A

lentes

117
Q

où se trouvent les muscles lisses de façon générale

A

paroi viscères creux: couches longitudinales et concentriques

118
Q

cellules du muscle lisse:

A

léiomyocytes

119
Q

qu’est-ce qui est faux par rapport aux léiomyocytes:

  • multinucléées
  • cellules fusiformes
  • cellules lisses
  • aucun sarcomère
A
  • multinucléées: faux, 1 noyau central uniquement
120
Q

2 types de filaments composés de léiomyocytes

A

filaments intermédiaires et myofilaments

121
Q

exemple de filament intermédiaire

A

desmine

122
Q

rôle filament intermédiaire

A

support mécanique

123
Q

rôle myofilament

A

contraction

124
Q

3 types de connexions du léiomyocyte

A

intégrines
cadhérines
jonctions communicantes

125
Q

que relie l’intégrine

A

cellule léiomyocyte => membrane basale (collagène extra-cellulaire)

126
Q

que relie la cadhérine

A

ancrage des léiomyocytes entre elles

127
Q

rôle des jonctions communicantes

A

passage potentiel d’action

128
Q

2 points d’attache des filaments des muscles lisses

A
plaques denses (membrane)
corps denses (cytoplasme)
129
Q

quelle fibre se raccourcit le plus lors d’une contraction:

a) léiomyocyte
b) rhabdomyocyte

A

léiomyocyte

130
Q

quelles affirmations sont fausses à propos du léiomyocyte:

a) complexe dynamique peut être ancré à des corps ou plaques denses
b) complexe myosine/actine est ancré aux lignes Z
c) complexe dynamique peut être libre
d) l’actine glisse sur la myosine pour rapprocher les corps&plaques denses lors de la contraction

A

b) complexe myosine/actine est ancré aux lignes Z
=> PAS ANCRÉ LIGNE Z

d) l’actine glisse sur la myosine pour rapprocher les corps&plaques denses lors de la contraction
=> MYOSINE GLISSE SUR L’ACTINE

131
Q

Qu’est-ce qui transmet l’influx nerveux du SNA aux muscles lisses

A

varicosités relâchent neurotransmetteurs dans fente synaptique

132
Q

Quels énoncés n’appartiennent pas à l’innervation mono-unitaire des léiomyocytes:

a) réponse à l’étirement
b) contraction une cellule à la fois
c) contraction lente et soutenue
d) cellules auto-excitatrices du tube digestif
e) pas de jonctions communicantes

A

b) contraction une cellule à la fois
=> FAUX, CONTRACTION SIMULTANÉE

e) pas de jonctions communicantes
=> FAUX, TOUTES CELLULES JOINTES

133
Q

Quels énoncés n’appartiennent pas à l’innervation multi-unitaire des léiomyocytes:

a) réponse à l’étirement
b) contraction simultanée
c) contraction rapide et courte
d) cellules auto-excitatrices
e) pas de jonctions communicantes

A

a) réponse à l’étirement => PAS DE RÉPONSE ÉTIREMENT

d) cellules auto-excitatrices => FAUX