Tissus fondamentaux - Tissu Nerveux (SNP) + Tissu Musclaire Flashcards

1
Q

Nommes les constituants anatomiques du SNP

A

nerfs
ganglions
recepeteurs sensoriels
jonction neuromusculaies

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2
Q

origine du SNP en embryolohgie

A

crête neurale

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3
Q

neurones myélinisé par quoi dans le SNP

A

cells de schwann + neurones ont capacité à se regénérer

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4
Q

Quelles sont les 3 enveloppes qui recouvrent les structures du snp:

A

endonèvre recouvre les fibres/axones myélinisées
perinèvre recouvre les fasicules
epinèvre recouvre les nerfs

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5
Q

les axones/fibres se recouvrent en fasicules, puis les fasicules en nerfs, puis les nerfs en troncs. chaque groupe a sa propre enveloppe. V ou F:

A

VRAI

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6
Q

épinèvre est une continuité de

A

la dure mère spinale

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7
Q

L’épinèvre entoure seulement les nerfs. V ou F

A

faux: elle inclut aussi le tissue conjonctif entre les fasicules qui est perméable.

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8
Q

L’épinèvre est perméable contrairement:

A

au périnèvre

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9
Q

L’épinèvre inclut-elle de la vascularisation?

A

oui, les artérioles et les veinules ainsi que les capillaires fenestrés (perméables)

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10
Q

Qu’est ce qui rend l’épinèvre perméable?

A

ses capillaires fenestrés donc tout ce qui se trouve dans la circulation sanguine peut aller dans l’épinèvre.

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11
Q

Quelle est l’enveloppe de chaque fascicule et decris ses caractéristiques:

A

perinèvre

-les cellules perineurales ont des caractéristique à la fois endothéliales (jonctions serrées et vacuoles pinocytiques) et épithéliale (desomoses)
- participe à la barrière hémato-nerveuse

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12
Q

Pourquoi est-ce que les cellules qui composent la périnèvre on des cara à la fois endothéliales et épithéliales. Donne raison précrise pour les 2:

A

endo:à cause des
- jonctions serrées
- vacuoles pinocytiques

Épi: à cause des
- desmoses

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13
Q

Caractérise l’edonèvre

A
  • tissu conjonctif (collagène libre et fibroblastes) entre les fibres myélinisées et amyélinisées
  • contient des capillaires avec jonctions serrées (comme dans la SNC) qui participe à former la blood-nerve barrier
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14
Q

EXAM: En histo, le luxol colore quelle structure en bleue

A

la myéline!

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15
Q

Dans l’axone du neurone, la protéine ____ qui marche sur le microtubule orienté _______ transporte une _____ qu contient des _____ qui vont être relâchés dans la synapse.

A

Dans l’axone du neurone, la protéine KINESINE qui marche sur le microtubule orienté POSITIF EN DISTAL DU CORPS NEURONAL transporte une VACUOLE qu contient des NEUROTRANSMETTEURS qui vont être relâchés dans la synapse.

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16
Q

la cell de schwann ne myélinise qu’1 seul axone. V ou F

A

VRAI et c’est la gaine de myéline produite par la cell de schwann qui entoure l’axone.

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17
Q

Quel facteur agissant sur la gaine de myéline fait qu’elle va permettre un influx + rapide:

A

+ la gaine de myéline est épaisse et plus vite elle va conduire l’influx

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18
Q

la gaine de myéline accélère influx nerveux grâce à

A

la conduction saltatoire

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19
Q

comment s’appelle la zone entre les cellules gliales (cells de schwann) qui entourent les axones ?

A

noeud de ranvier ou le potentiel d’action se regénère.

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20
Q

Les cellules de schwann entourent les fibres amyélinisées. V ou F

A

Vrai, les fibres amyéli sont regroupées et sont TOUJOURS entouré de cells de schwann mais il y a juste pas de gaine de myéline produite par ses cellules.

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21
Q

Est ce que les fibre non myélinisées sont visibles en MO:

A

non car le luxol colore la myéline en bleu

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22
Q

Dans les SNP les nerfs peuvent se regénérer.Comment:

A

on appose les 2 embouts ensemble

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23
Q

la vitesse des récépteurs sensoriels dépend du:

A

calibre des axones

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24
Q

les mécanorecepteurs superficiels qui sont des recepteurs sensoriel du toucher fin et de la vibration conduisent dans:

A

la colonne dorsale

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25
Q

les mécanorecepteurs superficiels ont une conduction rapide ou lente?

A

rapide

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26
Q

Quels sont les récepteurs sensoriels de la proprioception:

A

fusceau neuromusculaire et les organes tendineux de golgi

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27
Q

Quelles sont les recepteurs sensoriels les plus rapides:

A

ceux qui sont conduit dans les voie spinothalamiques sont responsables de la proprioception:

  1. fusceau neuromusculaire
  2. les organes tendineux de golgi
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28
Q

Quels sont les recepteurs sensoriels responsable du toucher grossier, ou passent t’ils dans le SNC et quelle est leur vitesse de conduction

A

Mécanorecepteurs profonds: corpuscule de pacini et corpuscule de rufini

passe dans les voies spinothalamiques

conduction rapide

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29
Q

Quelle est la sensation que l’on ressent en dernier en ce qui a trait à la vitesse des récepteurs sensoriel et par ou le message est véhiculé dans le SNC

A

La douleur et la temp. conduction LA PLUS LENTE

responsable: terminaisons libres
- petites fibres myélinisées : conduction lente
- petites fibre amyélinisées: conduction tres lente

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30
Q

3 types de recepteurs sensoriels qu’on voit le plus souvent sur les coupes histo

A

corpuscule de meissner(rapide) - colonne dorsale
corpuscule de pacini (rapide) - voie spinothala
petites fibres amyélinisées (très lent) et myélinisé - lent) - spinothala

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31
Q

Décris corpuscule de meissner

A

respinsable du toucher fin et vibration
est un mécanorecepteur superficiel
fibre myélinisé de moyen calibre
monte dans le cerveau par cordons postérieurs (lemniscus médian)

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32
Q

exam: corpuscule de pacini décris

A

responsable du toucher grossier
mecanorecepteur profond
fibre myélinisée de moyen calibre
à la jonction dermo-hypodermique
ressemble à oignon (important)

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33
Q

Terminaisons libre décris

A

elles sont intraépidermiques (dans epiderme ou derme)
répond a temp. + douleur, toucher grossier et pression
fibre myélinisé de petit calibre
monte dans cerveau par voies spinothalamiques

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34
Q

Nommes les 3 types de tissues musculaires

A

mx squelettique
mx cardiaque
mx viscéral

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35
Q

Décris mx squelletique

A

responsable du mvmt du squelette ou autres structures (langue)
mx volontaire
mx strié (agencé en parallèle des protéines contractiles)

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36
Q

décris mx cardiaque

A

contraction rythmique, automatique et continue
contraction involontaire: affecté par sna
cara structurale et fonctionnelles intermédiaires entre mx strié et lisse

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37
Q

décis mx viscéral

A

contracte et dilate viscère et vaisseau + IRIS
Involontaire (sna)
mx lisse

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38
Q

Décris la compartimentation des muscles du plus gros au plus petit

A

muscles faits de
fascicules contitués de plusieurs
fibres/cellules fait de plusieurs
myofibrille fait de plusieurs
myofilaments

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39
Q

Ou est le myofilament dans le muscle

A

dans le cytoplasme de la fibre musculaire

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40
Q

synonyme de cellules musculaire striée/ dans muscle squelettique

A

rhabdomyocyte

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41
Q

rhabdomyocyte
apparence
membrane
noyaux

A

apparence: cell cylindrique (fibre musculaire) avec diamètre constant qui comporte des striations liées à l’organisation des protéines contractiles (myofilaments)

membrane; limité par le sarcolemme

noyaux: multiples noyaux en périphérie

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42
Q

Pour les rhabdomyocytes, en histo, les coupe paraffinées sont de qualité:

A

mediocre

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43
Q

exam: Décris la composition des myofibrilles

A

chaque myofibrille est composée de myofilaments d’actine FINS et myosine ÉPAIS organisés en sarcomères et formant des stries et des bandes.

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44
Q

Les sarcomères se trouvent entre 2 lignes:

A

z

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45
Q

quelle structure est attachées à la ligne z dans les sarcomères

A

actine

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46
Q

La taillede la bande A (qui est composé des filaments de myosine) est toujours la même malgré que le muscles est relâché ou contracté. V ou F

A

Vrai
c’est seulement la bande I (composé des filaments d’actine attachés à la strie Z qui rapptisse lors de la contraction et s’agrandit quand le mx est relâché

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47
Q

EXAM ++: Comment les filaments d’actine se contractent?

A

les filaments d’actine glissent le long des filaments de myosine ce qui raccourcit le sarcomère et contracte le muscles

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48
Q

Quelles sont les liaisons au niveau du sarcomère quans le muscles est contracté:

A

les têtes des filaments épais de myosine se lient à l’actine lorsque la tropomyosine se tasse. On se rappelle que la tropomyosine “camouffle” les sites de liaison de la myosine sur l’actine. Ces sites sont découvert seulement quand l’atp est hysrolysée

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49
Q

EXAM: on a besoin _______ pour que le muscle se ______. L’_____ est important pour relâcher la myosine de _______.

A

EXAM: on a besoin d’ATP pour que le muscle se CONTRACTE. L’ATP est important pour relâcher la myosine de L’ACTINE.

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50
Q

exam: V OU F: si on manque d’atp (ex on est mort) la myosine reste attachée à l’actine donc nos muscles restes contractés. C’est pour ça qu’on dit qu’un corps mort est plus rigide qu’un corps vivant.

A

VRAI!

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51
Q

EXAM: quelles structures attachent ensemble les strie Z dans les muscles et la fx?

A

des filaments intermédiaires de desmine attachent ensemble les strie Z permettant de solidariser entre elles les myofibrilles

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52
Q

La force générée par la contraction des myofibrilles est transférée aux tendons via 2 structures, lesquelles :

A

les costamères: la majorité de la force est transmise de façon latérale via les castomère
la jonction myotendineuse

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53
Q

la MAJORITÉ (mot clef) de la force générée par la contraction des myofibrilles est transférée au tendon via

A

les castomères de façon latérale

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54
Q

Quelles est la fonction des costamères et ils sont constitué de quoi

A

les costamère sont constitué de deux complexe de prot:
1. le complexe des intégrines via la desmine
2. le complexe dystrophine glucoprotéines

qui ont la fonction suivante:
lient la ligne z (extremité des muscles) à la matrice extracellulaire.

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55
Q

quelle est la fx de la jonction tendineuse et elle est constituée de quelles structures

A

c’est un complexe de 2 protéines

  1. le complexe des intégrines via la desmine
  2. le complexe dystrophine glucoprotéines

qui ont la fonction suivante:
relient les muyofibrilles aux fibres de collagène du tendon via les projection digitiformes du sarcolème

56
Q

Role des projection digitiforme du sarcolème dans la jonction myotendineuse?

A

répartission des forces sur une plus grande surface

57
Q

Quelles sont les structures qui permettent un support énergétique nécéssaire à la contraction des muscles squelettiques

A
  1. mitochondrie qui génèrent atp
  2. acides gras
  3. myoglobine
  4. glycogène
58
Q

structures qui permettent couplage de l’activité électrique et de l’activité contractile

A

tubules en T : extension de la membrane sarcolémique vers intérieur
rétinaculum sarcoplasmique qui relache ca+ qui permet contraction des mx

59
Q

Mitochondrie
fonction
ou on les retrouve

A

fx
- génère atp via phosphorylation oxidative

Localisation:
- dans les muscles striés principalement
- accolé aux ligne z
- situé entre les myofibrille et sous le sarcoleme

60
Q

comment les acides gras contribuent au support énergétique nécessaire à la contraction

A

elles alimentent les mitochondries en substrats nécessaires à la phosphorylation.

61
Q

Comment la myoglobine cytoplasmique contribue au support énergétique nécessaire à la contraction

A

la myoglobine cytoplasmique permet de stocker l’O2 dans les myocytes et permet l’utilisation des mitochondries même en condition anaérobique (donc meme quand il n’y a pas d’oxygène).

62
Q

Comment le glycogène contribue au support énergétique nécessaire à la contraction

A

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

63
Q

Décris comment le rétinaculum endoplasmique permet le couplage de ‘activité électrique et l’activité contractile:

A

Il forme un réseau de tubules longitudinaux qui entourent les sarcotubules (chaque myofibrille)

  • ces tubules se joigent et forment une citerne terminale.
    C’Est dans la citerne terminale que la Ca + est stocker et est relâché pour déclencher la contraction,
64
Q

composantes de la triade:

A

tubule en T et 2 reflements du rétinaculum (citerne terminale)

65
Q

Décris comment le système de tubule en T permet le couplage de l’activité électrique et l’activité contractile:

A

c’est un réseau de canalicules transversaux, qui entoure chaque myofibrille à la jonction des bandes A et I. Ce réseau forme des triades avec les citerne terminales du rétinaculum sarcoplasmique qui transmettent l’influx nerveux de la jonction neuromusculaire vers les citernes terminales pour qu’elle relâchent le Ca+.

66
Q

EXAM: Qu’est-ce qui permet l’ouverture des canaux calcique du réticulum sarcoplasmique et la relâche de ca2+ dans le cytoplasme?

A

la dépolarisation du tubule en T au niveau des triades

67
Q

EXAM: quel est le rôle du calcium au niveau de la contraction musculaire

A

Elle se lie à la troponine qui va tasser la tropomyosine (qui camoufle le site de liaison de la myosine sur les filaments d’actine). Cela va permettre à la myosine de se lier à l’Actine et va induire une contraction musculaire.

68
Q

synonyme de jonction neuromusculaire

A

plaque motrice

69
Q

jonction neuromusculaire/plaque motrice

structures impliquées
localisation
fonction

A

structures impliquées:
- synapse spécialisé entre l’axone du motoneurone et la fibre musculaire.

Localisation:
- situé au centre des fibres musculaires

Fonction:
- permet l’innervation motrice des muscles

70
Q

Un axone moteur innerve plusieurs fibres musculaires à la fois. V ou F

A

Vrai, c’est ce qu’on appelle l’unité motrice. Chaque fois qu’on a 1 influx nerveux, 100 fibres se contractent en même temps

71
Q

Il y a différents qualibre d’unité motrice, V ou F, explique

A

vrai
pour les muscules fins, l’unité motrice est constituée slmt de 10 fibres. Pour les muscles à contrôle grossier, l’unité motrice est plus grosse: 100 fibres.

72
Q

Q’‘est-ce que les cellules satellites et où les retrouve t-on?

A

c’est des myoblastes non-fusionnés qui restent en dormance sous la lame basal (entre la lame basal et le sarcolemme)

73
Q

Fonction des cellules satellites dans les muscles squelettiques

A

jouent le rôle de cellules-souche pour réparer fibres musculaires lésées

74
Q

Nomme les 3 types d’enveloppes (aussi appelé tissu conjonctif musculaires) dans les muscles. Quelles structures enveloppent chacunes?

A
  1. endomysium: enveloppe chaque fibre
  2. périmysium enveloppe chaque fascicule
  3. epimysium (ou fascia) enveloppe le muscle
75
Q

Dans quelle tissue conjonctif musculaire/enveloppe retrouve-t’on un réseau capillaire:

A

dans endomysium ou chaque fibre est en contact avec 3-4 capillaires

L’épinevre dans tissu nerveux comporte réseau capillaire
Lendomysium, tissu conjonctif dans muscles squelettiques comporte réseau capillaire

76
Q

quels sont les 2 types de fibres que l’on retrouve dans les muscles:

A
  1. fibre de type 1/ fibre rouge/fibre lente
  2. fibre de type 2/fibre blanche/fibre rapide
77
Q

Quel type d’énergie requiert les fibres muscu de type 1:

A

énergie aérobique:
- grand besoin en O2 et en myglobine (se passe dans les mitochondries qui produisent de l’atp qui va faire de la phosphorylation oxidative).
- utilisent les acides gras

78
Q

Quels type de fibre musculaire permet le maintient de la posture, est résistante à la fatigue, et permet des contractions soutenue:

A

les fibrs de types 1 qui possède des filaements de myosines lents

79
Q

Quel type d’énergie on besoin des fibres muscu de type 2 et pourquoi:

A

énergie anaérobique: elle on moins besoin d’o2 et de myoglobine. à la place, elle utilise du glycogène qui est produit par le glycolysation de l’ATP dans le cytoplasme.

80
Q

Quel fibre musculaire permet des contractions sporadique et courte, qui sont peu résistante à la fatigue :

A

fibres de type 2,qui possède des filaments de myosine rapide

81
Q

Le mx occulaire est plus riche en quel type de fibre musculaire:

A

type 2

82
Q

Quelles sont les 3 techniques pour typer les fibres sur coupe congeler:

A
  1. histoenzymologie avec atp ase
  2. immunohistochimie avec anticorps contre isoforme lent ou rapide
    3, histoenzymologie avec enzyme de la phosphorylation oxydative *NADH-TR
83
Q

Quelle est l’enzyme qu’on retrouve dans la mitochondrie, quel est son rôle et comment elle permet de déterminer en histo le type de fibre musculaire qu’on observe:

A

Enzyme:
NADH-TR

Role:
permet de déterminer en histo où il y a de la phosphorylation.

Type de fibres:
C’est dans les fibres de type 1 (qui sont aérobique) qu’on va trouver plus de mitochondries (ou il y a phospho) d’où le fait que ces fibres sont plus réactives à cette enzyme.

84
Q

il y a 2 types de fibres de type 2. v ou F. explique

A

Vrai les deux ont une conduction lente
type 2a: prend énergie via oxydation glycolytique (besoin d’un peu d’o2)
type 2b: énergie via glycolytique

85
Q

Quel type de fibres sont riche en gouttelettes lipidiques

A

type 1

86
Q

Quel est la fonction de l’innervation sensitive du muscle

A

informe le snc de la tension développée dans les muscles
permet la proprioception, les réflexes et la régulations du tonus musculaire

87
Q

Quelles sont les 2 structures impliquées dans l’innervation sensitive des muscles

A

1 .fuseau neuromusuclaire:dans le muscles
2. organe tendineux de golgi:au niv. du tendon

88
Q

Quelles structures impliquées dans l’innervation sensitive des muscles permet la proprioception et le réflex d’étirement

A

le fusceau neuromusculaire

89
Q

Qui est un capteur sensibles à l’étirement musculaires dans le système d’innervation sensitive des muscles et à quelle condition peut-il réaliser cette fonction correctement.

A

le fusceau neuromusculaire et il peut slmt accomplir cette fonction s’il est tendu.

90
Q

Ou trouve t-on le fusceau neuromusculaire:

A

logé entre les faisceaux des fibres musculaires et attaché au perimysium (couche qui enveloppe chaque fascicules de muscles)

91
Q

Une lésion sur les motoneurones gamma amène quelle conséquence au niveau de la sensitivité des muscles:

A

Perte de la proprioception et du réflexe d’étirement.

rationale:
Les motoneurones gamma innervent les fibres musculaires intra-fusales. Ces fibres sont responsables de maintenir le fusceau musculaire tendu. Donc une lésion des motoneurone gamma empêche aux fibres intra-fusales de tendre le fuseau intra-musculaire ce qui ne lui permet pas d’accomplir sa fonction de capteur sensible à l’étirement (donc la personne n’a pas de réflexe d’étirement).

92
Q

Différence entra la fonction du fusceau neuromusculaire et l’organe tendineux de golgi:

A

Le fusceau neuromusculaire est un capteur sensible à l’étirement du muscles.

l’organe tendineux de golgi est un capteur sensible à l’étirement du tendon.

93
Q

Par quelle voie est-ce que l’organe de golgi transmet l’information sensitive au cerveau:

A

transmet l’information sur l’étirement du tendon via de grosse fibre myélinisées (rapides) et via les racines dorsales.

94
Q

Est-ce que l’organe de golgi et le fusceau neuromusculaire transmettent l’information de la même façon au SNC:

A

Oui: transmettent l’information sur l’étirement du tendon via de grosses fibres myélinisées (rapides) et via les cordons postérieurs (racines dorsales ).

95
Q

Une lésion de l’organe de golgi cause quel symptome et implique quoi

A

une perte du réflexe myotatique inverse (synonyme reflex tendineux de golgi) ce qui fait que le muscle ne se relâche pas quand la tension sur le tendon est trop forte donc il y a risque de déchirure du tendon.

96
Q

principe du réflexe myotatique inverse/réflex tendineux de golgi:

A

agit comme une “valve de sécurité”

Les muscles se relâchent quand la tension est trop forte dans le tendon ce qui lui permet de ne pas se déchirer.

97
Q

decris cells cardiaque

A

mx myocarde
cells: cardiomyocites
contractent spontanement, rythme regulier
possède cells cardionectrices (pacemaker cells du sys. de conduction)

98
Q

Comment les cardiomyocytes ressemblent aux rhabdomyocytes:

A

aspect strié car possède myofibrilles composés de sarcomères

possède rétinaculum sarcoplasmique et un sys. en T (moins developpé)

possède des costameres (complexe-distrophine-glycoprotéines et intégrines)

99
Q

comment les cardiomyocytes diffèrenet aux rhabdomyocytes:

A

les rhabo font longeur du mx au complet mais les cardio sont courts
les rabdo pleins de noyaux périphériques, les cardio 1 ou 2 noyaux centraux slmt (uninuclation ou binucléation)
des disques intercalaires qui les relient entre eux dans un réseau ramifié
aucune plaque motrice (pas de jonction neuromusculaire)
aucun typage lent/rapide no organisation en damier

100
Q

IMPORTANT: Quelles structures qu’on retrouve dans le tissu cardiaque agit comme une jonction myotendineuse(structure qu’on retrouve dans le tissu musculaire et tendon?

A

les disques intercalaires avec interdigitations qui les relient les cardiomyocytes entre eux dans un réseau ramifié

101
Q

Contenu des disques intercalaires (aussi appelé strie scalariformes) et fonction de ses structures:

A

Ces disques intercalaires contiennent des desmosomes et des jonctions communicantes (jonctions gap).

  1. Les desmosomes permettent de lier les cellules musculaires ensemble alors que les
  2. les jonctions communicantes (fascia adherens permettent le transfert des potentiels d’action d’une cellule à l’autre et donc la synchro de leur contractions.
102
Q

Cellules contractiles qui composent le muscle cardiaque

A

cardiomyocytes

103
Q

Lequel entre le mx cardiaque et le mx squelettique a plus de mitochondrie:

A

le muscles cardiaque car il requiert + d’o2 et donc hydrolyse d’ATP pour fonctionner (se contracte tout le long de notre vie).

Extra info:
présents en abondance pour fournir à la demande énergétique continue.

104
Q

De quoi dépend la force des disques intercalaires

A

desomoses
fascia adherens

se lient chacun à différent réseau de filaments

105
Q

Fonction des jonctions communicantes dans le muscle cardiaque

A

les jonctions communicantes (fascia adherens permettent le transfert des potentiels d’action d’une cellule à l’autre et donc la synchro de leur contractions

106
Q

décris le réticulum sarcoplasmique du mx cardiaque et le système tubule en t

A

le reticulum sarcoplasmique se limite à des sarcotubules SANS CITERNE TERMINALE
Système T présent seulement au niveau des lignes z
donc les triades (réticulum + tubule en t) sont vrm moins bien définies justement, car on a pas de citerne

107
Q

Les contractons des muscles lisses sont:

A

lentes
invontaires
présent dans l’ensemble de l’organisme

108
Q

Où trouve-t’on la majorité des muscles lisses dans l’organisme:

A

dans la paroi des viscères creux disposé en couches concentriques ou longitudinales

ex:
1. parosi des vaisseaux (fonction de maintient de la circulation sanguine)
2. parois intestinales ex colon sigmoïde (aide fonction de digestion)
3. parois des bronches (aide fonction de respiration)

109
Q

Caractéristiques des muscles lisses

A

les cellules musculaire lisse s’appelle les leiomyocytes
cells fusiforme à noyau unique central
cells lisses sans striation transversales (sans sarcomère)

110
Q

les leiomyocytes sont des cellules appartenant à quel type de muscle

A

muscles lisses

111
Q

V ou F: les leiomyocytes possède des striations transversales (avec sarcomère).

A

FAUX:
se sont des cellules lisses sans striations transversales (sans sarcomère)

112
Q

exam: quels sont les 2 types de filaments qu’on trouve dans es leiomyocytes et quelle est leur fonction propre au niveau des cellules cardiaques

A
  1. filaments intermédiaires (desmine) qui assurent le support mécanique (pour que cellule soit pas étirable facilement)
  2. myofilaments (implique l’actine qui est un filament mince et la myosine qui est un filament épais). Les myofilaments ont comme fonction la contraction de la cellule.
113
Q

À quels endroits est-ce que les myofilaments s’attachent dans les leiomyocytes

A
  1. aux plaques denses au niveau de la membrane (ces plaques sont attachées à la paroi via des desmoses )
  2. aux corps denses trouvés au niveau du cytoplasme
114
Q

Dans les cells lisses du mx cardiaque (aka leiomyocytes), quels types de filaments se lient aux plaques denses qu’ont retrouve en périphérie des cellules?

A

le complexe de protéines présent dans les plaques denses permet à ceux-ci de se lier à 2 structures:

  1. les filaments intermédiaires de desmines
  2. 1 des myofilaments qui compose les leiomyocytes : actine (mince)
115
Q

Les plaques denses au niveau des leiomyocytes sont liés au myofilaments de myosine (épais) présents dans cytoplasme de la cellule. V ou F.

A

FAUX! les plaques denses sont slmt liées aux
1. les filaments intermédiaires (desmines)
2. 1 des myofilaments qui compose les leiomyocytes : actine (mince)

116
Q

Quels sont les 3 types de complexes transmembranaires/jonctions (formé de complexe de protéine) qu’on retrouve au niveau des leiomyocytes et leur fx :

A
  1. intégrines: ancrent la cellule au collagène extracellulaire (aka membrane basale/lame basal)
  2. les cadhérines: ancrent les cellules les unes aux autres
  3. jonctions communicantes: font propager potentiel d’action d’une cellule à l’autre.
117
Q

Dans les leiomyocytes (cellules des muscles lisses), à quel type de filaments qui composent le cytosquelette des leiomyocytes, se lient les jonctions/complexes transmembranaires suivants: intégrine et cadhérine.

pourquoi

A

Se lient aux filaments suivants:
1. filaments intermédiaires
2. myofilament d’Actine mince

Raison: car ces deux composantes du cyotsquelette des cells cardiques lisses se lient aux plaques denses qui à leur tour sont toujours liées aux intégrines ou cadhérines.

118
Q

Dans le muscle cardiaque lisse, pourquoi les intégrines et cadhérines (jonction entre les cellules) se lient aux plaques denses. Quel est le complexe protéique qui caractérise cette liaison:

A

les plaques denses comprennent les protéines suivantes dans leur complexe ce qui encourage la liaison avec les intégrines et les cathérines:

  1. alpha actine pour faire le lien avec les myofilaments d’actine du cytosquelette des leimyocytes
  2. vinculine pour faire le lien avec la desmine (une protéine du filament intermédiaire qui compose le cytosquelette des leimyocytes)
119
Q

Qu’arrive-t’il lors d’une contraction du muscles lisse au niveau des leimocytes:

A

la myosine glisse sur l’actine et les corps et plaques dense se rapprochent

120
Q

le muscle lisse est une structure _______, attachée à des ______ et _______

A

le muscle lisse est une structure DYNAMIQUE, attachée à des CORPS DENSES et PLAQUES DENSES

121
Q

exam: Quelle est la différence au niveau du point d’ancrage du complexe actine-myosine dans le muscle squelettique versus le muscle lisse?

A

le complexe actine-myosine n’est pas ancré à des lignes Z dans les muscles lisses mais plutôt à des corps denses (dans cyto cellule) et à des plaques denses (periphérie cellules).

122
Q

exam: Les leiomyocytes se raccourcissent ______ que les rhabdomyocytes lors d’une contraction.

A

Les leiomyocytes se raccourcissent PLUS (à 75%) que les rhabdomyocytes (slmt 25%) lors d’une contraction. Donc la force d’une contraction au niveau des leiomyocytes est plus grande que la force des rhabdomyocytes.

123
Q

L’innervation du muscle lisse se fait par:

A

un contrôle involotaire par le système nerveux autonome

124
Q

Le muscle lisse n’a pas de jonction neuromusculaire bien développé. Par contre il maintient une innervation via quelles structures:

A

des varicosités qui contiennent à l’intérieur des vésicules chargées des neurotransmetteurs. Ces vésicules chargées sont relâchées dans les fentes synaptiques ce qui permet l’innervation des mx lisses.

125
Q

Quels sont les 2 types de muscles lisses

A
  1. muscles mono-unitaires lisses (ex: myocytes responsable du péristaltisme intestinal, vessie)
  2. muscles multi-unitaires lisses (ex: iris, bronches)
126
Q

Qu’est-ce qui caractérise les muscles mono-unitaires lisses (type de muscles lisse) et décris leur contraction involontaire:

A

ils sont caractérisés par :
1. la présence de jonctions communicantes (gap jonctions) qui relient 1 cellule à une autres cellule
2. transmission d’un potentiel d’action de cellule à cellules

Contraction:
3. tous les cellules se contractent en même temps et la contraction est lente mais soutenue.

127
Q

Qu’est-ce qui caractérise les muscles multi-unitaires lisses (type de muscles lisse) et décris leur contraction involontaire:

A

ils sont caractérisés par :
1. pas de jonctions communicantes donc il n’y a pas dans ces myocytes de potentiel d’action
2. pas de propagation électrique de cellule à cellule

Contraction:
3. les cellules se contractent 1 à la fois (vu qu’il y a pas de gap junction) et la contraction est rapide et courte

128
Q

Les muscles lisses mono-unitaires peut AUSSI se contracter de manière autonome (donc sans neurotransmetteurs). V ou F explique

A

Vrai dans les 2 situations suivantes slmt:

  1. il est étiré (empêche dilatation extrême de la vessie)
  2. il est stimulé par des cellules auto-excitatrices “pacemacker” dans le tube digestif.
129
Q

Le muscle lisse multi-unitaire répond à l’étirement ou l’activité “pacemaker”. V ou F

A

Faux, c’est le cas slmt pour le muscle lisse mono-unitaire.

130
Q

Dans l’espèce intermyofibrillaire dans une fibre musculaire on retrouve quoi

A

Le cytoplasme des rhamdomyocytes qui contient le glycogène et des mitochondries

131
Q

Dans tissue musculaire l’ajouter des myofibrille est fait jusqu’à la puberté v ou f

A

Vrai

132
Q

3 stades embryologiques des muscles squelettiques ;

A
  1. Hyperplasie: myoblastes se multiplient (unicellulaire) et se fusionnent pour donner des myotubes à noyaux centraux (multicellulaire)
  2. Différenciation: les myotubes deviennent des myofibres à noyaux périphériques (rhabdo) qui se difference en myofibres type 1 et type 2
  3. Croissance; ajout de myofibrille jusqu’à la puberté
133
Q

V ou F; muscle contracté la bande I devient presque invisible

A

Vrai

134
Q

Dans le cas des costamères et des jonctions tendineuses, les complexes de protéines jouent quel rôle;

A

Lient les myofibrilles qui sont contenus dans le sarcoplasme du sarcolemme à la matrice extracellulaire

135
Q

A l’état non activé la _______ masque le site de fixation de la __________ sur l’actine. C’est la fixation du calcium relâché du _______________ sur la _________ pis va permettre à la tryptomysine de se tasser.

A

A l’état non activé la triptomyosine masque le site de fixation de la myosine sur l’actine. C’est la fixation du calcium relâché du retinaculum sarcoplasmique sur la troponine pis va permettre à la tryptomysine de se tasser.

136
Q

Mitochondria accolées à la ligne ;
Triades accolées à :

A

Ligne Z
jonction A-I