Tissu neuromusculaire Flashcards

1
Q

Révision: le SNP est constitué anatomiquement de quoi?

A
  • nerfs
  • ganglions
  • récepteurs sensoriels
  • jonction neuromusculaire
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2
Q

Révision: c’est quoi l’origine embryologique du SNP

A

crête neurale

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3
Q

Révision: le SNP est myélinisé par quoi?

A

cellules de Schwann

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4
Q

Révision: quelle est la capacité particulière du SNP?

A

capacité à se regénérer

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5
Q

les axones se regroupent en quoi?

A

fascicules/faisceaux

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6
Q

les fascicules/faisceaux se regroupent en quoi?

A

nerfs

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7
Q

les nerfs se regroupent en quoi?

A

troncs

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8
Q

chaque groupe nerveux du SNP a sa propre ____

A

enveloppe

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9
Q

quelles sont les 3 enveloppes du SNP? qu’est-ce que chacune entoure?

A
  • endonèvre (fibres)
  • périnèvre (fascicule/faisceau)
  • épinèvre (nerf)
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10
Q

l’épinèvre est en continu avec quoi? mais inclut aussi quoi?

A

en continu avc la dure-mère spinale mais inclut aussi le tissu conjonctif entre les fascicules/faisceaux et les artérioles, capillaires et veinules

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11
Q

le tissu conjonctif de l’épinèvre entre les fasciules est un tissu ____ contrairement au périnèvre

A

perméable

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12
Q

les capillaires de l’épinèvre ont quoi de particulier?

A

ils sont fenestrés: ils sont perméables

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13
Q

la dure-mère est en continu avec l’épinèvre, mais l’arachnoïde elle s’arrête où?

A

au ganglion, donc le LCR aussi s’arrête au ganglion

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14
Q

Corrélation clinique: une inflammation des artérioles épineurales/vasculite du SNP est une cause fréquente de quoi?

A

neuropathie (mononévrite multipex)

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15
Q

c’est quoi la périnèvre?

A

enveloppe perméable de chaque fascicule

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16
Q

les cellules périneurales ont des caractéristiques s’apparentant à quels autres types de cellules? pourquoi dit-on cela?

A

ont des caractéristiques à la fois endothéliales (jonctions serrées et vacuoles pinocytiques) et épithéliales (desmosomes)

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17
Q

la périnèvre participe à quoi?

A

Blood-nerve barrier

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18
Q

c’est quoi l’endonèvre?

A

tissu conjonctif (collagène libre et fibroblastes) entre les fibres myélinisées et amyéliniques (entre chaque axone)

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19
Q

l’endonèvre contient quoi?

A

capillaires avec des jonctions serrées (comme dans le SNC) qui participe avec le périnèvre à former le Blood-Nerve Barrier

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20
Q

lorsqu’on regarde une image de nerf au microscope, c’est quoi la partie blanche au centre de l’axone?

A

l’axoplasme (cytoplasme de l’axone)

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21
Q

à quoi ressemblent des fibres myélinisées au microscope?

A
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22
Q

quand on agrandit un axone myélinisé, on voit quoi?

A

des lamelles de myéline

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23
Q

la cellule de Schwann myélinise combien d’axones?

A

1 seul

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24
Q

comment la cellule de Schwann mélinise l’axone?

A

un repli de cytoplasme qui rencontre l’autre se met à tourner

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25
la gaine de myéline sert à quoi? grâce à quoi?
**accélère l'influx nerveux** (grâce à la _conduction saltatoire_ : le potentiel d'action est regénéré à chaque noeud de Ranvier)
26
quelle est la vitesse de l'influx nerveux (à peu près) pour les grosses, moyennes fibres **myélinisées**?
- **grosses**: 100 m/sec - **moyennes**: 50m/sec (_+ la fibre est grosse, + ça va vite_)
27
quelle est la vitesse de l'influx nerveux (à peu près) petites fibres ****_a_**myéliniques**?
1 m/sec
28
est-ce qu'on voit bien les fibres **amyéliniques** en microscopie optique?
NON elles ne sont généralement pas visibles
29
comment sont organisées les fibres ****_a_**myéliniques**?
elles sont regroupées et sont **toujours enveloppées par des cellules de Schwann**
30
Corrélation clinique: lorsqu'il y a perte de fibres amyéliniques, les cellules de Shwann font quoi?
elles se mettent à envelopper du **collagène**
31
quelle est la seule manière de voir les axones ****_a_**myéliniques** au microscope optique?
par immunohistochimie
32
Corrélation clinique: l'image de droite montre une neuropathie atteingnant surtout quoi? (image d'un nerf sural)
les fibres **myélinisées** (il y en une densité anormale de la quantité de ces fibres)
33
Corrélation clinique: le nerf sural est un nerf de quel type? utilisé fréquemment pour quoi?
nerf **sensitif** utilisé fréquemment pour le **diagnostic des neuropathies** ou pour servir de **greffon** pour réparer les nerfs lacérés ailleurs dans le corps
34
comment peut-on reconnaître les faisceaux nerveux au microscope peu importe la coloration?
on les reconnaît par leur forme en **zigzag**
35
quels sont les 5 types de récepteurs sensoriels? quelle est leur vitesse?
- **mécanorécepteurs superficiels** (rapide) - **fuseaux neuromusculaires** (très rapides) - **organe tendineux de Golgi** (très rapides) - **mécanorécepteurs profonds** (rapide) - **terminaisons libres** (très lent/lent)
36
à quoi servent les **mécanorécepteurs superficiels**?
vibration et toucher fin
37
quels sont les 2 types de **mécanorécepteurs superficiels**?
- corpuscule de Meissner - cellules de Merckel
38
à quoi servent les **fuseaux neuromusculaires** _et_ **l'organe tendineux de Golgi**?
proprioception
39
à quoi servent les **mécanorécepteurs profonds**?
toucher grossier
40
quels sont les 2 types de **mécanorécepteurs profonds**?
- corpuscule de Pacini - corpuscule de Ruffini
41
à quoi servent les **terminaisons libres**?
douleur et température
42
quels sont les 2 types de **terminaisons libres**?
- petites fibres myélinisées (lent) - petites fibres **_a_**myéliniques (très lent)
43
comment sont les fibres du **corpuscule de Meissner**
fibres **myélinisées** de **moyen** calibre (type Aβ)
44
où voyagent les fibres du **corpuscule de Meissner** dans la moelle épinière?
cordons postérieur (leminiscus médian)
45
lequel est **+ profond**: le corpuscule de Meissner ou de Pacini?
de **Pacini**, c'est pour ça qu'il s'occupe du toucher grossier
46
comment fonctionne le **corpuscule de Pacini**?
quand la peau est **écrasée**, ça génère un potentiel d'action
47
comment sont les fibres du corpuscule de Pacini?
fibres **myélinisées** de **moyen** calibre (type **Aβ**)
48
où voyagent les fibres du **corpuscule de Pacini** dans la moelle épinière?
voie spinothalamique
49
où sont localisées les **terminaisons libres**?
dans l'**épiderme** _ou_ le **derme**
50
en + de la température et de la douleur, les **terminaisons libres** servent à percevoir quoi?
toucher grossier et pression
51
comment sont les fibres des **terminaisons libres**?
- fibres **myélinisées** de **petit** calibre (type **A𝛿**) - petites fibres ****_a_**myéliniques** (type **C**)
52
où voyagent les fibres des **terminaisons libres** dans la moelle épinière?
voie spinothalamique
53
Corrélation clinique: c'est quoi la **neuropathie des petites fibres**?
une cause de **douleur chronique** _ou_ de **dysautonomie** (problème du SNA qui cause sudation excessive, chute de pression qd on se lève vite p. ex.)
54
Corrélation clinique: le diagnostique de la **neuropathie des petites fibres** est confirmé par quoi?
biopsie cutanée montrant une **réduction de la densité des petites fibres intraépidermique**
55
quels sont les **3 types de muscle**?
- squelettique - viscéral - cardiaque
56
à quoi sert le muscle **squelettique**?
mouvements du squelette ou d'autres structures (ex.: la langue)
57
le muscle **squelettique** est un muscle volontaire ou involontaire? il est donc contrôlé par quoi?
**vonlontaire**: contrôlé par la _voie corticospinale_
58
le muscle **squelettique** est strié ou lisse? ça veut dire quoi?
**strié**: agencement en _parallèle_ des protéines contractiles
59
à quoi sert le muscle **viscéral**?
**contraction/dilatation des viscères** (ex.: intestin, vessie, utérus) **et des vaisseaux**
60
le muscle **viscéral** est un muscle volontaire ou involontaire? il est donc contrôlé par quoi?
**involontaire**: contrôlé par le _SNA_
61
le muscle **viscéral** est strié ou lisse? ça veut dire quoi?
**lisse**: absence de striations transversales
62
à quoi sert le muscle **cardiaque**?
activité de contraction rythmique, automatique et continue
63
le muscle **cardiaque** est un muscle volontaire ou involontaire? il est donc contrôlé par quoi?
**involontaire**: rythme affecté par le _SNA_
64
le muscle **cardiaque** est strié ou lisse? ça veut dire quoi?
il a des caractéristiques _structurales et fonctionnelles_ **intermédiaires entre le muscle strié et lisse** (il a donc des striations, donc les mêmes protéines contractiles que le muscle squelettique)
65
comment s'agence les cellules **musculaires**? (du + petit au + grand)
myofilament \< myofibrille \< fibre (cellule) \< fascicule \< muscle
66
c'est quoi le nom des cellules musculaire **striées**?
rhabdomyocytes
67
quelle est la forme d'une cellule musculaire **striée**/rhabdomyocyte?
cellule cylindrique (fibre musculaire)
68
décrivez le diamètre d'une cellule musculaire striée/**rhabdomyocyte**
constant sur toute sa longueur
69
la cellule musculaire striée/**rhabdomyocyte** est limitée par quoi?
par une membrane: **sarcolemme** (le sarcolemme entoure le cytoplasme de la cellule musculaire striée, que l'on nomme sarcoplasme)
70
décrivez le noyau des cellules musculaires striées/**rhabdomyocytes**
noyaux **multiples périphériques**
71
les striations d'une cellule musculaire striée/**rhabdomyocyte** sont liées à quoi?
striations liées à l'organisation des protéines contractiles (myofilaments)
72
en histologie du muscle **strié**, les coupes paraffinées sont coment?
de qualité médiocre (les coupes congelées sont meilleures)
73
à quoi ressemblent les coupes transversales vs longitudinale du muscle **strié**?
(longitudinale à gauche, transversale à droite)
74
à quoi ressemble une coupe congelée transverse d'un muscle **strié**?
75
à quoi ressemble une coupe marqué au **PAS** (periodic acid Schiff) transverse d'un muscle **strié**?
(le PAS marque les glygoprotéines comme p. ex. le glycogène)
76
que contient l'**espace intermyofibrillaire** du muscle _strié_?
glycogène + mitochondries
77
à quoi ressemble une coupe transversale d'un muscle strié au microscope électronique?
78
c'est quoi les **petites granules noires** entre les myofibrilles sur cette coupe longitudinale d'un muscle _strié_?
glycogène
79
chaque myofilament de muscle **striée** est constituée de quoi? organisés en quoi?
de filaments d'**actine** et de **myosine** organisés en **sacromères** et formant des _stries_ et des _bandes_
80
en microscopie électronique, l'actine est quelle couleur et la myosine est quelle couleur?
**actine** en _blanc_ et **myosine** en _gris_ (en + foncé/noir c'est l'actine+la myosine ensemble)
81
un **sarcomère** est une unité qui s'étend de où à où?
d'une **strie Z** à une autre
82
la **strie Z** du muscle strié est faite de quoi?
filament mince d'**actine**
83
la **bande I** du muscle _strié_ est faite de quoi?
filament mince d'**actine**
84
la **ligne M** du muscle _strié_ est faite de quoi?
filament épais de **myosine**
85
la **bande A** du muscle _strié_ est faite de quoi?
de filaments _épais_ de **myosine** qui se lie à chaque extrémité avec des filaments _minces_ d'**actine**
86
comment le muscle se contracte?
_les filaments d'actine glissent le long des filaments de myosine_, ce qui **raccourci le sarcomère** et contracte le muscle
87
dans le muscle contracté, que se passe-t-il avec la **bande I** au microscope électronique?
elle devient presque invisible
88
à quoi ressemblent les molécules d'actine et de myosine
89
comment fonctionne le processus de la **contraction musculaire** (seulement ça qu'il faut savoir à l'exam)
c'est un processus qui **prend de l'ATP**: la **tête de myosine** est **liée à l'ATP** et il **faut beaucoup de calcium** pour que la **tête de myosine se lie à l'actine et que la molécule d'ATP libère le site** afin que la tête de myosine fasse une **rotation** et crée un **mouvement** du filament d'actine
90
qu'est-ce qui permet de **solidariser** entre elles les **myofibrilles** des muscles striés?
des filaments intermédiaires de **desmine** qui attachent ensemble les _stries Z_
91
La **force** générée par la contraction des myofibrilles est **transférée** par quelles 2 structures?
- jonction myotendineuse - costamères
92
les fibres musculaires sont reliées à l'os qu'elles mobilisent par quoi?
un tendon
93
c'est quoi la **jonction myotendineuse**?
comment le **muscle** **rejoint** un **_tendon_**
94
à quoi sert la **jonction myotendineuse**?
la **force de la contraction** est **transférée aux tendons** par la jonction myotendineuse
95
comment décrireriez vous le **sarcolemme** de la _jonction myotendineuse_?
il possède des **invaginations** marquées
96
les invaginations marquées du sarcolemme servent à quoi?
augmenter la **solidité** de la jonction en **diminuant la quantité de force** transmise **par unité de surface**
97
les filaments d**'actine** du **dernier disque Z** de la jonction myotendineuse sont liées à quoi?
des protéines transmembranaires qui s'attachent à la **lame basale** qui elle-même s'attache aux **fibres de collagène du tendon**
98
les filaments d'actine du dernier disque Z de la jonction myotendineuse s'attachent à la lame basale au niveau de **quel type de jonction**?
**plaques focales** (complexe de protéines transmembranaires: intégrines)
99
c'est quoi les **costamères**?
des plaques focales circulaires constitués de complexes de protéines transmbranaires qui relient les myofibrilles situées sous le sarcolemme, au niveau de chaque strie Z à la lame basale, elle-même attachée au tissu conjonctif environnant
100
quelle est la différence de **transmission de force** entre les costamères et les jonctions myotendineuses?
- **costamères**: transmission _latérale_ de la force de contraction, au travers de la lame basale - **jonction myotendineuse**: transmission _longitudinale_ de la force de contraction
101
V ou F, le cytoplasme des **rhabdomyocytes** contient les **mêmes organites** que les **autres cellules**?
vrai
102
Quels sont les **3 organites** que l'on retrouve dans le cytoplasme des **rhabdomyocytes**?
- **le réticulum endoplasmique lisse/sarcoplasmique** hautement spécialisé (constitué de 2 systèmes) - **mitochondries** (particulièrement abondantes) - nombreux **grains de glycogène**
103
le **réticulum sarcoplasmique des rhabdomyocytes** contient quoi qui est _indispensable à la contraction_?
**réserve d'ions Ca+** (qui sont relâchées pour exposer les fibres au calcium et commencer leur cycle de contraction)
104
quels sont les 2 systèmes du **réticulum sarcoplasmique des rhabdomyocytes**?
- réticulum sarcoplasmique longitudinal - système T
105
c'est quoi le **réticulum sarcoplasmique longitudinal**?
réseau de tubules longitudinaux: les **sarcotubules**, qui _entourent chaque myofibrille_ et qui forment à la jonction des bandes A-I une _citerne terminale_
106
c'est quoi le **système T**?
réseau de **canlicules transversaux** qui entoure la myofibrille au niveau de chaque **jonction A-I** (le calcium est donc relâché dans les tubules en T et elles transmettent leur dépolarisation au réticulum sarcoplasmique)
107
le réseau de **canalicules du système T** forment quoi **avec** les **citernes terminales**?
des triades
108
à quoi ressemble le couplage entre l'activité électrique et l'activité mécanique (contraction) des tubules transverses et des citernes terminales
le Ca 2+ entre dans le réticulum sarcoplasmique par transport actif - besoin d'ATP - et puis sort de manière passive par des canaux, ce qui va activer les voltage-sensing Ca 2+ channel protein dans les microtubules de manière passive
109
les **mitochondries** dans le cytoplasme des _rhabdomyocytes_ sont peu ou très abondantes?
particulièrement abondantes (pour fournir l'énergie ++ nécessaire à la contraction)
110
où sont situées les mitochondries dans le cytoplasme des rhabdomyocytes
**entre les myofibrilles** et **sous le sarcolemme**, elles sont bien visibles et accolées aux stries Z
111
les mitochondries dans le cytoplasme des rhabdomyocytes sont-elles + ou moins longues qu'un sarcomère?
elles ne sont **pas + longues** qu'un sarcomère
112
le cytoplasme des rhabdomyocytes contient aussi de la **myoglobine**, c'est quoi?
protéine proche de l'hémoglobine qui **fixe de l'O2**, assurant une réserve d'O2 au rhabdomyocyte
113
c'est quoi le **glycogène** (que l'on retrouve dans le cytoplasme des rhabdomyocytes )?
**réserve énergétique** présente sous forme de nombreux grains (source d'énergie _rapide, facile, sans oxygène/anaérobique_ mais ca sécrète de l'acide lactique, qui est douloureux)
114
c'est quoi les 3 stades de l'**embryologie** du muscle squelettique?
1. hyperplasie 2. différenciation 3. croissance
115
le **muscle squelettique** est quel type de cellule après 10 semaines gestationnelles? que vont faire celles-ci?
**myoblastes** qui vont se _multiplier_
116
dans l'embryologie, **suite à la multiplication** des myoblastes, que se passe-t-il avec celles-ci? après combien de semaines gestationnelles cela se passe-t-il?
elles **se fusionnent** pour former des **myotubules** à _noyaux centraux_ (après 15 semaines gestationnelles)
117
dans l'embryologie, **une fois que les myoblastes se soient fusionnés** pour former des myotubules à noyaux centraux, que se passe-t-il? après combien de semaines gestationnelles cela se passe-t-il?
les myotubes à noyaux centraux deviennent des **myofibres à** **noyaux périphériques** (à la _18e semaine gestationnelle_)
118
dans l'embryologie, **une fois que** les myotubes à noyaux centraux deviennent des myofibres **à noyaux périphériques**, que se passe-t-il? après combien de semaines gestationnelles cela se passe-t-il?
les myofibres se **différencient en myofibres de type 1 et 2** (à la _35e semaine gestationnelle_)
119
dans l'embryologie, **une fois qu'on a obtenu les myofibres de type 1 et 2**, qu'est-ce qui se passe?
c'est la **croissance** (_de 8 ans à 33 ans_), il y a **ajout de myofibrilles** jusqu'à la puberté
120
c'est quoi les **cellules satellites**?
durant l'embryogenèse, certains **myoblastes** ne fusionnent pas mais restent **en dormance accolées à la surface** (_sous la lame basale_ de la fibre nouvellement formée)
121
c'est quoi le rôle des **cellules satellites**?
elles jouent le rôle de **cellules souches** pour la _réparation locale de fibres musculaires_ lésées qui ne peuvent pas se réparer elles-mêmes: les cellules satellites peuvent donc **se transformer en fibres musculaires**
122
c'est quoi les **3 enveloppes** que l'on trouve dans le **muscle squelettique** et qu'est-ce que chacune d'entre elle enveloppe?
- ****_endo_**mysium** (enveloppe chaque _fibre_) - **_péri_mysium** (enveloppe chaque _fascicule_) - **_épi_mysium/fascia** (enveloppe le _muscle_)
123
quelle est la seule enveloppe du muscle où c'est noramle que l'on retrouve du **collagène**?
**_péri_mysium** (si on en retrouve dans les 2 autres il y a dystrophie musculaire)
124
à quoi ressemblent le périmysium et l'endomysium au microscope (coloration HES)?
125
à quoi ressemblent le périmysium et l'endomysium au microscope?
126
qu'est-ce que l'on retrouve dans l'**endomysium**?
**capillaires**: chaque fibre est en contact avec 3-4 capillaires
127
sur ces photos d'un muscle coloré à l'immunofluorescence Coll4, quelle est celle qui est anormale et pourquoi?
celle du bas: il y a raréfaction du réseau capillaire donc ischémie dans le muscle donc atrophie périfasciculaire (dermatomyosite: maladie auto-immune musculocutanée caractérisée par une atteinte des capillaires et inflammation des tissus)
128
quels sont les 2 types de fibres musculaires **squelettiques**?
- fibres de **type 1**/fibres _rouges_/fibres _lentes_ - fibres de **type 2**/fibres _blanches_/fibres _rapides_
129
les fibres de **type 1/fibres rouges/fibres lentes** utilisent quel type d'énergie? comment?
**aérobique:** - _ATP_ via _phosphorylation oxydative_ dans les *mitochondries* - _grand besoin_ en _O2_ et en _myoglobine_ - utilisation des _acides gras_
130
les fibres de **type 1/fibres rouges/fibres lentes** permettent quel type _de contractions_?
**soutenues** (résistance à la fatigue)
131
on retrouve les fibres de **type 1/fibres rouges/fibres lentes** surtout dans quel _type de muscles_?
les muscles **anti-gravitaires** sont + riches en fibres de type 1 (mais contiennent les 2 types quand même)
132
les fibres de **type 1/fibres rouges/fibres lentes** sont faites de quel _type de myosine_?
l'**isoforme lent** de la myosine
133
les fibres de **type 2/fibres blanches/fibres rapides** utilisent quel type d'énergie? comment?
****_an_**aérobique:** - _ATP_ via _glycolyse_ dans le cytoplasme - _moins grand besoin_ en _O2_ et _myoglobine_ - utilisation du _glycogène_
134
les fibres de **type 2/fibres blanches/fibres rapides** permettent quel _type de contractions_?
**sporadique et courte** (peu de résistance à la fatigue)
135
on retrouve les fibres de **type 2/fibres blanches/fibres rapides** surtout dans quel type de muscles par exemple?
muscles **occulaires** sont + riches en fibres de type 2
136
les fibres de **type 2/fibres blanches/fibres rapides** sont faites de quel _type de myosine_?
son **isoforme rapide**
137
c'est quoi les 3 différentes techniques pour typer les fibres de type 1 et 2 sur coupe congelée?
- histoenzymologie avec ATPase à différents pH - immunohistochimie avec anticorps contre isoforme lent ou rapide de la myosine - histoenzymologie avec enzyme de la phosphorylation oxydative NADH-TR
138
quelle est la particularité des **fibres de type 2**?
il existe des fibres de type 2A et 2B (et même 2C!)
139
à quoi ressemblent les différents types de fibres musculaires par histoenzymologie avec ATPase à différents pH
140
à quoi ressemblent les différents types de fibres par **immunohistochimie avec anticorps contre isoforme lent ou rapide de la myosine**
(on remarque que 2C est à la fois positive pour la myosine lente et rapide, on dit que ce sont des fibres immatures)
141
à quoi ressemblent les différents types de fibres par **histoenzymologie avec enzyme de la phosphorylation oxydative NADH-TR**
les fibres de type 1 ont vraiment besoin de la phosphorylation oxydative donc c'est pour ça qu'elles sont foncées
142
à quoi ressemblent les différents types de fibres par immunohistochimie avec anticorps contre isoforme lent ET rapide de la myosine
143
TABLEAU RÉSUMÉ DES TYPES DE FIBRES MUSCULAIRES
144
Corrélation clinique: que se passe-t-il pour les **fibres 2B** avec l'**entraînement physique**?
elles se **transforment en 2A** (puisqu'elles utilisent + d'O2 et sont + fortes)
145
Corrélation clinique: que se passe-t-il pour les fibres musculaires de type 1 avec l'absence d'entraînement physique ou la vieillesse?
les fibres se transforment en **type 2**
146
Corrélation clinique: que se passe-t-il pour les fibres musculaires avec **immobilisation** (ex.: plâtre)?
les fibres de **type 2 s'atrophient**
147
sur cette photo des différents types de fibres par _histoenzymologie avec enzyme de la phosphorylation oxydative NADH-TR_, qu'est-ce que l'on voit en **bleu foncé**? qu'est ce que cela forme?
(les fibres foncées sont _oxydatives_): - **mitochondries** - **réticulum sarcoplasmique** forment ensemble le _réseau intermyofibrillaire_ N.B.: on remarque bien aussi sur cette photo que chaque fibre est composée à peu près d'une centaine de myofibrilles
148
sur une photo de msucle en _coupe semi-fine en résine d'époxy en coloration PPD_, c'est quoi les **petits points noir** que l'on voit au milieu de chaque fibre?
des **goutelettes lipidiques**: les fibres de _type 1_ sont riches en goutelettes lipidiques
149
qu'est-ce qui assure l'**innervation motrice** des fibres musculaires?
la **jonction neuromusculaire/plaque motrice** située au centre de la fibre
150
c'est quoi la **jonction neuromusculaire/plaque motrice** d'une fibre?
**synapse spécialisée** entre l'_axone du motoneurone_ *et* la _fibre musculaire_
151
les axones qui innervent le muscle au niveau de la plaque motrice sont issus de quoi?
des _motoneurones α_ de la **corne antérieure** de la moelle
152
c'est quoi l'**unité motrice**?
l'ensemble constitué par un **motoneurone α** _et_ les **fibres musculaires qu'il innerve** (et qui *vont toutes se contracter en même temps*)
153
**un** axone moteur innerve toujours une ou plusieurs fibres musculaires?
plusieurs
154
**le nombre de fibres musculaires** qu'un axone moteur va **innerver** dépend de quoi?
- contrôle **fin** (ex.: muscles occulaires): innerve une _dizaine_ de fibres - contrôle **grossier** (ex.: muscles du dos): innerve plusieurs _centaines_ de fibres
155
V ou F: les **fibres musculaires** d'une **même unité** sont nécessairement **_voisines_**
FAUX, elles sont dispersées dans le muscles
156
comment fonctionne la coloration à **hématoxyline éosine**?
C'est une coloration **bichromatique** qui se compose d'un _colorant nucléaire_, l'**hématoxyline**, et d'un _colorant cytoplasmique_, l'**éosine**.
157
à quoi sert l'**hématoxyline**?
L'hématoxyline est un **colorant cationique/basique** (qui a une _affinité pour les éléments cellulaires_ chargés négativement - aka anioniques/_acides_ - dits _basophiles_) Il colore notamment les **noyaux en bleu/violet**, en se fixant sur les acides nucléiques
158
à quoi sert l'éosine
L'éosine est un **colorant anionique/acide** (qui a une _affinité pour les éléments_ cellulaires chargés positivement - aka cationiques/ _basiques_ - dits _éosinophiles)_ Il colore le **cytoplasme en rose** et les **autres éléments cellulaires basiques en rose/rouge** plus ou moins vifs selon leur acidophilie
159
c'est quoi l'**hématoxyline éosine safran**?
C'est une **coloration trichromatique** qui contient du **safran** qui **colore en jaune** les fibres de **collagène** du tissu conjonctif
160
une **atrophie neurogène** peut mener à quelles maladies?
- **neuropathie** (diabète, vasculite, héréditaire) - **maladie du motoneurone** (sclérose latérale amytrophique ''Lou Gehrig'', amytrophie spinale)
161
l'**innervation sensitive** des muscles squelettiques consiste en capteurs qui ont quels **2 rôles**?
- **informer** le système nerveux **de la** **tension** développée **dans le muscle** - régulation du **tonus musculaire**, la **proprioception** et les **réflexes ostéotendineux**
162
c'est quoi le **fuseau neuromusculaire**?
capteur sensible à l'étirement **musculaire**
163
où est logé le **fuseau neuromusculaire**? il est attaché où?
logé **entre les faisceaux des fibres** musculaires et est **attaché au périmysium**
164
afin que le **fuseau neuromusculaire** puisse capter l'étirement, quelle est la condition nécessaire?
il doit lui-même **toujours** être **tendu** (_par des fibres musculaires intra-fusales_)
165
les **fibres intra-fusales** sont elles-mêmes **innervées** par quoi?
les motoneurones gamma
166
le **fuseau neuromusculaire** transmet quelle information? via quoi?
information sur l'**étirement du muscle** _via de grosses fibres myéliniées_ (rapides) *et* via _les cordons postérieurs_
167
l'information sur l'étirement du muscle transmise par le **fuseau neuromusculaire** est _nécessaire à quoi_?
la **proprioception** et permet le **réflexe d'étirement**
168
à quoi ressemble le **fuseau neuromusculaire** au microscope?
169
c'est quoi l'**organe tendineux de Golgi**?
capteur sensible à l'étirement du **tendon**
170
l'**organe tendineux de Golgi** est logé où?
dans le **tendon**, _près de la jonction myotendineuse_
171
l'**organe tendineux de Golgi** transmet quoi? via quoi?
l'information sur l'**étirement du _tendon_** _via de grosses fibres myélinisées_ (rapides) *et* via les _cordons postérieurs_
172
l'information sur l'étirement transmise par l'**organe tendineux de Golgi** est nécessaire à quoi?
**la proprioception** et permet le **réflexe tendineux de Golgi** (_myotatique inverse_)
173
comment fonctionne le **réflexe tendineux de Golgi** (myotatique inverse) en résumé?
le **muscle se relâche** **quand** la **tension** est **trop forte dans le tendon** (réflexe _opposé au rélexe d'étirement_ permis par le fuseau neuromusculaire)
174
le tissu **musculaire cardiaque** constitue quoi?
le coeur ou le MYOCARDE
175
l'originalité du tissu **musculaire cardiaque** tient au fait que quoi?
les cellules musculaires cardiaques se contractent spontanément à un rythme régulier
176
c'est quoi le nom de la **cellule musculaire cardiaque**?
cardiomyocyte
177
quel type de cellule est le **cardiomyocyte**
**striée**, avec des caractéristiques identiques à celles du muscle strié squelettique
178
quelles sont les caractéristiques du **cardiomyocytes** qui sont identiques à celles du _muscle strié_?
- myofibrilles composées de sarcomères - réticulum sarcoplasmique et un système de tubules T (mais moins développé que ceux des cellules squelettiques) - entouré par une lame basale et possède aussi des costamères
179
en quoi (5 points) le **cardiomyocyte** est _différent du rhabdomyocyte_
- cellule courte à **1 ou 2 noyaux _centraux_ et volumineux** - cellule **ramifiée** formant un _réseau musculaire_ - cellules _s'attachant entre elles par_ des **disques intercalaires** (contrairement à *rhabdomyocyte* où c'est *juste par la desmine*) - **absence de plaque motrice**: se _contracte spontanément_! - **absence de typage lent/rapide ou d'organisation en damier**
180
à quoi ressemble le **muscle cardiaque** en coupe longitudinale?
(contrairement au muscle squelettique, il y a pas seulement des fibres en parallèle, il y en a qui vont aussi se lier à d'autres fibres par des disques intercalaires)
181
dans le **muscle cardiaque**, le _réticulum sarcoplasmique_ se limite à quoi?
des **sarcotubules** sans citerne terminale
182
le **système T** est présent où dans le muscle **cardiaque**?
seulement _au niveau des disques Z_, donc **une seule fois par sarcomère**
183
V ou F, le muscle cardiaque ne comporte pas de triades
FAUX, il en comporte, mais elles sont moins bien définies que dans le muscle squelettique
184
il y a + de **mitochondries** dans le muscle cardiaque ou squelettique?
cardiaque
185
qu'est-ce que cela signifie que les **cellules cardiaques** soient des cellules **ramifiées**?
les extrémités sont divisées longitudinalement en un petit nombre de ramificaitons dont les bouts s'engrènent avec les ramifications identiques des cellules adjacentes
186
qu'est-ce que l'on retrouve entre les **cardiomyocytes**?
un **fin tissu collagène** identique à l'endomysium du muscle squelettique **qui contient un abondant réseau capillaire** nécessaire à l'importante demande métabolique que réclame l'activité continue du muscle cardiaque
187
les **cellules musculaires cardiaques** s'attachent bout à bout de quelle manière?
par des disques intercalaires
188
les **disques intercalaires** présentent quoi?
des interdigitations
189
les **interdigitations des disques intercalaires** servent à quoi?
(même rôle que celles de la jonction myotendineuse) augmenter la **solidité** de la jonction _en diminuant la tension appliquée par unité de surface_ (+ aussi transmettre dépolarisation)
190
c'est quoi l'autre nom des **disques intercalaires**?
stries scalariformes
191
les **cardiomyocytes** adjacents sont attachées mécaniquement par quoi?
des jonctions spéciales réparties sur les 2 faces
192
quells sont les jonctions spéciales qui attachent mécaniquement les **cardiomyocytes** adjacents sur la **face frontale**? ils servent à quoi?
**desmosomes** : _augmente la cohésion_ *en diminuant la force par unité de surface*
193
quells sont les jonctions spéciales qui attachent mécaniquement les **cardiomyocytes** adjacents **sur les côtés**? ils servent à quoi?
les **nexus**/jonctions communicantes/gap junction: synchronisation des cardiomyocytes
194
à quoi ressemblent les disques intercalaires sur des coupes longitudinales?
195
à quoi ressemblen les disques intercalaires au microscope électronique
196
c'est quoi les **cellules cardionectrices**?
**cellules cardiaques spécialisées** qui jouent un rôle de pacemaker (synchronisent l'activité cardiaque)
197
les **cellules cardionectrices** sont reliées entre elles pour former quoi?
un réseau
198
les cellules **cardionectrices** se distinguent des cardiomyocytes par quoi?
- nombre restreint de myofibrilles - + grande quantité de sarcoplasme libre
199
c'est quoi le **tissu musculaire lisse**?
un tissu à **contraction lente** et **involontaire** présent dans l'ensemble de l'organisme
200
les **cellules musculaires lisses** participent à la _régulation de quoi_?
de toutes les grandes fonctions de l'organisme: - circulation sanguine - digestion - respiration
201
c'est quoi le nom des **cellules musculaires lisses**?
léiomyocyte
202
quelle est la forme des **léiomyocytes**
cellules petites (de diamètre de moins de 10 μ et 200 μ de longueur) fusiformes montrant des extrémités effilées à noyau UNIQUE central
203
pourquoi dit-on que les **léiomyocytes** sont des cellules lisses?
car elles sont _dépourvues de striation transversale_ : **absence de sarcomères**
204
chaque **cellule de muscle lisse** est entourée par quoi?
par sa **lame basale** et les cellules s'adossent les unes contre les autres en se décalant
205
la majorité des **muscles lisses** se trouvent où? disposés de quelle manière?
dans la paroi des viscères creux (tube digestif, trompes, uretères) disposés en couches concentriques ou longitudinales
206
à quoi ressemble le **muscle lisse du tube digestif (iléon)** au microscope?
(GP = ganglion parasympathique qui se trouve entre les couches de muscle lisse)
207
quelle est la particularité du **réticulum sarcoplasmique** du muscle lisse?
il est très peu développé : **peu de réserves de Ca 2+** (le muscle lisse se polarise tout seul, c'est juste avec le SNA qu'on peut varier le rythme) et il y a également **abscence de système T**
208
c'est quoi les **cavéoles**?
c'est les **invaginations du sarcolemme** du muscle lisse qui _augmentent la surface_ du sarcolemme
209
à quoi ça sert que le **sarcolemme du muscle _lisse_ ait de nombreuses invaginations** pour augementer sa surface?
- **augmenter la surface** en contact avec le **liquide extracellulaire** - **faciliter l'entrée de Ca 2+** compensant l'abscence de sacrotubule
210
les cellules **musculaires lisses** fusionnent au niveau de quelles 2 jonctions?
- **jonctions serrées/zona occludens** - **jonction communicante/nexus/gap junction** (ce que le muscle lisse _a en commun avec le muscle cardiaque_)
211
V ou F: le muscle lisse possède le même système organisé de protéines contractiles que le muscle strié
FAUX: le muscle lisse contient des myofilaments d'actine et de myosine qui sont **dispersés dans le sarcoplasme**
212
les filaments d'**actine** du _muscle lisse_ sont attachés à quoi?
corps denses disséminés dans la cellule et **fixés aux cytosquelette** dans le cytoplasme _ou_ **sous le sarcolemme**
213
les filaments de **myosine** du _muscle lisse_ sont attachés à quoi?
ils **flottent** plutôt **dans le cytoplasme** et _doivent être activés pour se lier à l'actine_
214
Est-ce que le **mécanisme de la contraction** du muscle lisse est pareil que celui du muscle strié?
non
215
comment fonctionne la **contraction du muscle _lisse_**?
l'**entrecroisement des protéines** (donc les protéines contractiles sont pas parallèles comme c'est le cas pour le muscle strié) entraîne un **important raccourcissement de la cellule** le muscle lisse peut donc maintenir une _force de contraction élevée avec une consommation d'ATP très modeste_
216
lors de sa contraction, la cellule musculaire **lisse** se raccourcit de combien?
de **75%**: elle est _réduite à 1/4 de sa longueur au repos_ alors que *la cellule striée ne raccourcit que du 1/4*
217
la contraction du muscle **lisse** entraîne quoi?
une **forte déformation des organites de la cellule**, notamment du noyau qui prend une allure de tire-bouchon ainsi que du sarcolemme qui se boursouffle
218
les cellules musculaires **lisses** sont innervées par quoi?
par les 2 composants du **SNA** : sympathique et parasympathique
219
quelles sont les 2 modes d'innervation des muscles **lisses**?
- **mode viscéral** (mono-unitaire) - **mode multi-unitaire**
220
comment fonctionne le mode d'innervation **viscéral/mono-unitaire** du muscle **lisse**?
Seule la **couche superficielle de cellules portent des récepteurs aux neurotransmetteurs**. Les terminaisons nerveuses s’approchent de cette couche superficielle et leurs varicosités libèrent le transmetteur qui va diffuser sur une certaine distance vers ces récepteurs
221
le mode d'innervation **viscéral/mono-unitaire** du muscle **lisse** a-t-il une p_laque motrice organisée_?
**non** (il y a juste de l'innervation superficielle dans les viscères donc il n'y a pas d'ouverture d'un canal de calcium contrairement aux autres types de muscle)
222
comment les cellules stimulées par le mode d'innervation **viscéral/mono-unitaire** du muscle **lisse** vont-elles transmettre l'influx aux cellules en _profondeur?_
par les nexus
223
comment sont disposées les cellules stimulées par le mode d'innervation **viscéral/mono-unitaire**?
cellules disposées en **plusieurs couches**, attachées par des **jonctions serrées** et communiquant par des **nexus**
224
sur cette image d'une artère, dont les cellules sont stimulées par le mode d'innervation **viscéral/mono-unitaire**, qu'est-ce qui est révélé par fluorescence?
présence de **noradrénaline** à la surface
225
comment fonctionne le mode d'innervation **multi-unitaire** du muscle _lisse_?
c'est un contrôle nerveux de la contraction + serré: le **neurotransmetteur est délivré à _chaque_ cellule**, chacune portant une sorte de _plaque motrice_
226
le mode d'innervation **multi-unitaire** du muscle _lisse_ permet quoi?
une activité **rapide**
227
donnez un exemple de muscle _lisse_ qui dépend du mode d'innervation **multi-unitaire**
muscle de l'**iris**