Tissus musculaires (les autres) Flashcards

1
Q

Quelle conversion d’énergie désigne la contraction musculaire ?

A

Elle désigne la transformation d’une énergie chimique en énergie mécanique

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Q

Comment se fait la contraction musculaire ?

A

Par la modification des liaisons unissant les filaments d’actine et de myosine, il en résulte un progression des filaments d’actine entre les filaments de myosine

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Q

Qu’induit la modifications des liaisons ?

A

Elle induit le raccourcissement du sarcomère, donc de la myofibrille

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4
Q

Comment se trouve le sarcomère suivant le niveau de contraction ?

A

Plus il est contracté, plus la strie H et les bandes I raccourcissent inversement lors de l’étirement du muscle alors que la bande A ne se modifie pas

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5
Q

Comment est déclenchée la contraction musculaire ?

A

Elle est déclenchée par une dépolarisation de la membrane plasmique sous l’effet d’un potentiel d’action

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6
Q

Comment est-elle régulée ?

A

Elle est régulée par la tropomyosine

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7
Q

En combien d’étapes moléculaires la contraction moléculaire est-elle décrite ?

A

Elle est décrite en 5 étapes moléculaires

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8
Q

Quelle est la première étape de la contraction moléculaire ?

A

La tête de myosine avec l’ATP est dissociée de l’actine (repos)

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9
Q

Quelle est la deuxième étape de la contraction moléculaire ?

A

La dépolarisation du sarcolemme au niveau des tubules T des triades, largage par des citernes du réticulum, du calcium qui va se fixer sur la troponine C, déplacement de la tropomyosine et contact actine-myosine, angle 90°

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10
Q

Comment se fixe la myosine sur l’actine avec l’arrivé du calcium ?

A
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11
Q

Quelle est la troisième étape moléculaire de la contraction musculaire ?

A

Hydrolyse de l’ATP en ADP+Pi par la tête de myosine

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12
Q

Quelle est la quatrième étape moléculaire de la contraction moléculaire ?

A

Libération d’énergie (Pi) et changement de conformation du domaine de transmission - Fixation actine-myosine plus forte et déplacement de l’actine

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13
Q

Quelle est la cinquième étape moléculaire de la contraction moléculaire ?

A

Libération de l’ADP qui achève le déplacement avec un angle tête de myosine-actine à 45°, le filament fin est déplacé de 10 nm, puis retour au temps 1 avec ATP

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14
Q

Comment se fait le déclenchement de la contraction musculaire ?

A
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15
Q

Quelle est l’origine du muscle lisse ?

A

Le muscle lisse a pour origine mésenchymateuse, au cours de la différenciation, les cellules mésenchymateuses s’allongent et s’effilent puis s’enrichissent progressivement en myofilaments

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16
Q

Quels sont les rôles du muscle lisse ?

A
  • contraction involontaire lente et soutenue
  • activité spontanée : autonome (innervé par le système nerveux autonome)
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17
Q

Où sont localisés les muscles lisses ?

A
  • Paroi des organes creux (tube digestif, vessie, utérus)
  • Parois vasculaires
  • Parois des canaux excréteurs des glandes
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18
Q

Par quoi est entouré le média (paroi moyenne) : cellules musculaires lisses ?

A

De l’extérieur par l’adventice (enveloppe conjonctive) et par l’intima de l’intérieur (paroi interne = endothélium)

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19
Q

Que permet la contraction du muscle lisse ?

A

Elle permet la vasoconstriction et la vasodilatation d’une artériole

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20
Q

Quelles sont les différentes dispositions des fibres musculaires ?

A
  • en faisceaux
  • en rubans
  • en tuniques
  • en cellule isolée
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21
Q

Décrivez la disposition en faisceaux des fibres musculaires du muscle lisse ?

A

Les cellules sont imbriquées les unes entre les autres en quinconce, du tissu conjonctif assure la cohésion de l’ensemble

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22
Q

Qu’est-ce que l’appareil contractile ?

A

C’est l’ensemble myofilaments et corps denses

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23
Q

De quoi est entouré chaque fibre musculaire ?

A

D’endomysium

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24
Q

De quelle forme sont les cellules musculaires lisses dans une coupe longitudinale ?

A

Ce sont des cellules fusiformes avec des extrémités effilées de longueur de 20 µm à 700 µm

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25
Q

De quelle forme sont les cellules musculaires lisses dans une coupe transversale ?

A

Elles sont arrondies et étroites de diamètre 4 à 20 µm

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26
Q

Quelles sont les caractéristiques des cellules musculaires lisses ?

A
  • noyau allongé au centre de la cellule dans la partie la plus large dans une région dépourvue de myofibrilles
  • peut avoir un aspect de tir bouchon
  • cytoplasme éosinophile sans striation transversale
  • sarcolemme fin avec la membrane plasmique présentant des épaississements : plaques d’ancrages ou plaques denses membranaires
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27
Q

Quels sont les différents types de cellules musculaires lisses ?

A
  • cellules rameuses
  • cellules myofibroblastiques
  • cellules myoépithélioïdes de Ruyters
  • cellules myoépithéliales
  • les péricytes
  • la rétine irienne
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28
Q

Quelle est la localisation des cellules rameuses ?

A

Dans la paroi des artères élastiques

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29
Q

Quel est le rôle des cellules myofibroblastiques ?

A

Dans le processus de cicatrisation

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30
Q

Quelle est la localisation des cellules myoépithélioïdes ?

A

Dans la paroi des artérioles des glomérules rénaux

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31
Q

Quelle est la localisation des cellules myoépithéliales (aplaties) ?

A

Entourant les acinus et les canaux excréteurs observés dans certaines glandes (salivaires, sein, sudoripares)

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32
Q

Quelle est la localisation des péricytes ?

A

A la surface externe de certains capillaires

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33
Q

Quelle est la localisation de la rétine irienne ?

A

Recouvrant la face postérieure de l’iris au niveau de l’oeil

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34
Q

Quelle est la caractéristique de la membrane plasmique des cellules du muscle lisse ?

A

De nombreuses invaginations qui forment des structures semblables à des vésicules d’endocytose

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35
Q

Qu’est-ce que le sarcoplasme des cellules du muscle lisse ?

A

C’est le sarcoplasme myofilamentaire et le sarcoplasme non myofilamentaire

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36
Q

Quelles sont les jonctions existantes ?

A
  • les jonctions gap
  • les plaques d’attache pour le couplage mécanique formées de 3 composantes : ligne dense, plaque dense, filament de desmine
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37
Q

Où se trouve le sarcoplasme non myofilamentaire ?

A

Dans la région périnucléaire, aux extrémités de la cellule et sous la membrane plasmique

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38
Q

De quoi est composé le sarcoplasme non myofilamentaire ?

A

Peu de mitochondries, peu de glycogène, pas de myoglobine ni de tubule transverse, peu de réticulum sarcoplasmique
De cônes sarcoplasmiques et de cavéoles

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39
Q

Où sont localisés les cônes sarcoplasmiques ?

A

Aux extrémités de la cellule

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40
Q

Que contiennent les cônes sarcoplasmiques ?

A

Ils contiennent du golgi, du réticulum granulaire et des mitochondries

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41
Q

Qu’est-ce que les cavéoles ?

A

C’est l’association du réticulum sous membranaire et d’invagination de la membrane plasmique

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42
Q

Quel est l’équivalent des cavéoles chez le muscle strié ?

A

C’est les tubules T du muscle lisse

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43
Q

Que permettent les invaginations ?

A

Elles permettent l’augmentation de la surface membranaire de 60%

44
Q

Que contiennent les cavéoles ?

A

Elles contiennent une réserve extracellulaire de calcium qui peut entrer dans la cellule lors de la contraction

45
Q

De quoi est composé le sarcoplasme myofilamentaire ?

A

De myofilaments mais pas hautement organisés et de corps denses

46
Q

Quels sont les myofilaments présents ?

A

Les filaments épais de myosine et fins d’actine

47
Q

Quel est le rapport filaments épais sur filaments fins ?

A

1/12

48
Q

Comment sont organisés les filaments fins ?

A

Les filaments fins sont regroupés en faisceaux irréguliers selon le grand axe de la cellule, les filaments fins sont insérés sur les corps denses
C’est une organisation non systématisée contrairement au muscle strié

49
Q

Comment est structuré le réseau de desmine et de filaments épais et fins et les plaques denses membranaires ?

A

Comme un filet en mailles de saucisson

50
Q

De quoi est constitué la molécule de myosine des filaments épais des cellules musculaires lisses ?

A

Elle est constituée de 2 chaines lourdes associées à 2 paires de chaînes légères

51
Q

Quelle est la différence des filaments épais du muscle lisse avec ceux du muscle strié ?

A

Ils sont plus longs

52
Q

Comment sont réparties les têtes de myosines sur le filament ?

A

Elles sont réparties sur toute la longueur

53
Q

Quelle est la stabilité du filament épais ?

A

Il est très instable

54
Q

De quoi sont constitués les filaments fins ?

A

De deux polymères torsadés d’actine associés à la tropomyosine mais pas à la troponine, de la caldesmone et de la calponine (placée à intervalles réguliers) sont associés aux filaments contractiles d’actine eux même associés aux filaments intermédiaires contenant de la filamine

55
Q

Comment est la contraction musculaire du muscle lisse ?

A

Elle est involontaire, durable et soutenue

56
Q

De quoi résulte la contraction musculaire du muscle lisse ?

A

Elle résulte du glissement (: interaction de l’actine et de la myosine alimenté par l’ATP) des myofilaments entre eux

57
Q

Comment se déroule la contraction musculaire dans le muscle lisse ?

A
58
Q
A
59
Q

Comment se produit la relaxation cellulaire du muscle lisse ?

A
60
Q

Où sont localisés les vaisseaux sanguins du muscle lisse ?

A

Ils ne pénètrent jamais à l’intérieur du faisceau de fibres mais sont localisés au niveau du périmysium

61
Q

Comment les fibres musculaires lisses sont-elles réparées ?

A

Par différentiation de cellules mésenchymateuses ou par mitoses des fibres musculaires lisses préexistantes, pouvoir de régénération faible

62
Q

De quoi est formé le coeur ?

A

De 4 cavités (2 oreillettes, 2 ventricules) séparés par des cloisons

63
Q

De combien de tissus est constitué le coeur ?

A

Il est constitué de trois tuniques : l’endocarde, le myocarde et le péricarde

64
Q

Qu’est-ce que le myocarde ?

A

C’est le muscle du coeur strié donc la disposition des bandes A et I sont analogues à celle du muscle squelettique

65
Q

Quelle est l’origine du myocarde ?

A

Elle a pour origine mésenchymateuse, au cours de la différenciation, les cellules mésenchymateuses s’allongent et s’effilent puis s’enrichissent progressivement en myofilaments

66
Q

Quel est le rôle du myocarde ?

A

La contraction involontaire rythmique

67
Q

Quelle est la localisation du myocarde ?

A

Entre épicarde et endocarde au niveau de la paroi externe du cœur et entre deux zones d’ endocarde au niveau des cloisons interauriculaires et interventriculaires

68
Q

Quels sont les 3 types de cellules dans la myocarde ?

A
  • Cellules myocardiques = Cellules contractiles
  • Cellules cardionectrices = cellules musculaires spécialisées
  • Cellules myoendocriniennes
    pas de cellule souche
69
Q

Quelle est la taille de la cellule myocardique ?

A

15-20 µm de diamètre et 50 à 100 µm de longueur

70
Q

Quelles sont les caractéristiques physiques des cellules myocardiques ?

A
  • allongée
  • extrémités en marche d’escalier avec systèmes de jonctions “les stries scalariformes”
  • noyau unique central
  • majeure partie du sarcoplasme occupée par les myofibrilles à distance du noyau
  • striation transversale en coupe longitudinale et fort grossissement
71
Q

Comment est la striation transversale ?

A
  • Alternance de bandes sombres A de longueur constante de 1,5 µm et de bandes claires I de longueur au repos de 0,8 µm au repos et qui peuvent devenir virtuelles lors de la contraction
72
Q

Cellule cardiaque

A

Extrémité entre deux cardiomyocytes

73
Q

Que contient la région périnucléaire du myocarde ?

A
  • de très nombreuses et très grosses mitochondries
  • un appareil de golgi
  • des enclaves de glycogène
  • des pigments de lipofuscine
74
Q

Que possède le sarcolemme ?

A

Il possède des épaississements réguliers sur sa face interne au niveau des insertions des stries Z : les costamères au contacts focaux au pôle basal des cellules épithéliales

75
Q

Remplir

A
76
Q

Qu’est-ce que les stries scalariformes ?

A

C’est l’extrémité de la cellule en marche d’escalier, les zones d’interdigitations membranaires complexes formée d’une triple composante, une succession de segments longitudinaux situés entre les faisceaux de myofibrilles et de sgments

77
Q

Qu’est-ce qui se trouvent sur la partie longitudinale du trait scalariforme ?

A

Des jonctions communicantes ou nexus qui facilitent le passage de l’excitation membranaire

78
Q

Comment se forme la jonction adhérente ?

A

Les filaments d’actine viennent se terminer au niveau des stries scalariformes et s’associent au sarcolemme par une plaque dense s’accrochant ainsi à chaque extrémité de la cellule

79
Q

Que permettent les stries scalariformes ?

A

Elles permettent le double couplage (mécanique et électrique) entre les cardiomyocytes

80
Q

Quelle est la longueur des stries longitudinales ?

A

Elles ont une longueur de 1 à 2 sarcomères

81
Q

Quels sont les types de jonctions au niveau des stries scalariformes ?

A
  • desmosomes
  • jonctions adhérentes
  • nexus ou jonctions communicantes ou gap junction
82
Q

Comment se fait le couplage mécanique et à quel niveau ?

A

Le couplage mécanique se fait au niveau des segments transversaux grâce aux desmosomes associés aux filaments intermédiaires et des jonctions adhérentes associées aux filaments d’actine

83
Q

Comment se fait le couplage électrique et à quel niveau ?

A

Au niveau des segments longitudinaux, grâce aux jonctions communicantes qui vont transmettre l’excitation entre les cardiomyocytes à partir des cellules de Purkinje et synchronisent la contraction musculaire

84
Q

Comment est le réticulum sarcoplasmique du myocarde ?

A

Les tubules longitudinaux sont moins réguliers et moins bine organisés, c’est un réseau à mailles régulières sous le sarcolemme et entre les myofibrilles sur une distance de 1 à 2 sarcomères en général et ne possèdent pas de citernes terminales

85
Q

Comment est le système en T ?

A
  • invagination du sarcolemme
  • beaucoup plus larges que dans la cellule striée
  • situés en regarde des stries Z
  • reliés entre eux par des tubes longitudinaux du réticulum sarcoplasmique avec lesquels ils s’associent
  • présence de nombreux complexes membranaires de soutien
86
Q

Qu’est-ce qui est constitué par l’ensemble système T + réticulum sarcoplasmique ?

A

Diade

87
Q

Quelle est l’alternance d’un sarcomère d’une fibre d’un myocarde ?

A

Alternance de bandes claires et de bandes denses aux électrons

88
Q

De quoi sont composés les myofilaments ?

A

D’α-actine cardiaque, de tropomyosine et
de troponines I,C et T

89
Q

Quelle est la différence de l’α-actine cardiaque et l’α-actine ?

A

Elles sont codées par des gènes différents mais ne diffèrent que de 4 acides aminés

90
Q

Quelle est la particularité de la strie Z du sarcomère dans un myocarde ?

A

Elle est très dense aux électrons

91
Q

Où se trouvent la myomésine et la cMYBP-C ?

A

Elles sont situées surtout au niveau des bandes M pour relier les filaments épais entre eux et à la titine

92
Q

Où se trouve la tropomoduline ?

A

Elle se trouve à l’extrémité des filaments d’actine

93
Q

Comment sont liés les filaments épais et les filaments fins dans le cytosquelette endosarcomérique ?

A
  • Les filaments épais sont reliés à la titine
  • Les filaments fins sont liés à la nébulette
94
Q

De quoi sont faits les filaments intermédiaires des cardiomyocytes du cytosquelette exosarcomérique ?

A

Ils sont faits de desmine

95
Q

Comment sont disposés les filaments intermédiaires dans le cytosquelette exosarcomérique ?

A

Ils sont circulaires autour des stries Z ou en long entre les stries Z latéraux vers les complexes spectrine/ankyrine du sarcolemme d’une part et de l’enveloppe nucléaire d’autre part

96
Q

Quels sont les complexes moléculaires que composent le cytosquelette sous-sarcolemmique d’un cardiomyocyte ?

A
  • Le complexe dystrophine/molécules associées
  • Le complexe spectrine/ankyrine
  • Les molécules formant les cavéoles
  • Le complexe intégrine/taline/metavinculine
97
Q

Quelle est la différence des dystrophines des rhabdomyocytes et des cardiomyocytes ?

A

La dystrophine des cardiomyocytes n’est pas localisée de préférence au niveau des costamères mais tout le long du sarcolemme y compris au niveau des tubules T

98
Q

Que fixent les complexes spectrine / ankyrine sur le sarcolemme ?

A

Les filaments de desmine

99
Q

Que contiennent les cavéoles ?

A

Les cavéoles contiennent de la cavéoline 3, de la vinculine et metavinculine (isoforme de la vinculine)

100
Q

Que remplace la metavinculine des complexes intégrines des rhabdomyocytes ?

A

Elle remplace la vinculine des rhabdomyocytes

101
Q

Par quoi est contrôlée la contraction du myocarde ?

A

Par la concentration en ions Ca++

102
Q

Où est-ce que la dépolarisation de la membrane plasmique entraîne l’afflux de calcium dans le cytosol ?

A

C’est au niveau des diades

103
Q

Par quoi est assurée la propagation de l’onde de contraction dans l’ensemble du myocarde ?

A

Par les jonctions de type nexus des stries scalariformes

104
Q

Quelle est l’origine de la plus grande partie du calcium de la contraction du myocarde ?

A

La plus grande partie est d’origine extracellulaire entrant par les canaux calciques des tubules T et n’est pas issu du réticulum comme dans les rhabdomyocytes

105
Q

Quelles sont les différences des systèmes T des fibres musculaires ?

A
106
Q
A