tissus strie squelettique Flashcards

1
Q
def tissus musculaire 
cellule musculaire
A

Les tissus musculaires sont spécialisés dans la production du travail mécanique (= contraction musculaire)

Les myocytes (= cellules musculaires) ont dans leur cytoplasme un matériel protéique filamentaire contractile: les myofilaments groupés en myofibrilles

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Q

3 types tissus musculaire

A

Il existe trois types de myocytes:
- Les cellules musculaires striées squelettiques : associé au squelette, et est composé de cellules (rhabdomyocytes) qui présentent une striation transversale. Il est à contraction volontaire.

  • Les cellules musculaires lisses : formé de léiomyocytes est localisé dans la paroi des viscères et des vaisseaux. La contraction des muscles lisses, sous la dépendance du système nerveux végétatif, est involontaire.
  • Les cellules musculaires cardiaques : composé de cardiomyocytes. On ne le trouve chez l’Homme qu’au niveau du myocarde. Il se caractérise par son aptitude à se contracter rythmiquement et harmonieusement de façon spontanée. Il est innervé par le système nerveux végétatif
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3
Q

muscle strié squelettique

rappel embryologique

A
  • Au cours de l’embryogenèse, chaque cellule musculaire est formée par la fusion de plusieurs centaines de myoblastes qui s’allongent formant des faisceaux parallèles multinucléés
  • Les noyaux initialement centraux dans chaque myoblaste se déplacent vers la périphérie
    et les myofibrilles apparaissent dans le cytoplasme de telle sorte que, chez l’adulte, chaque cellule musculaire constitue un syncytium contenant des centaines de noyaux situés immédiatement sous la membrane plasmique.
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4
Q

Rôle muscle strie squelettique

A

C’est le muscle qui, par l’intermédiaire du tendon, se
fixe au squelette et permet le mouvement de celui-ci
dans une direction bien définie grâce à sa fonction
essentielle de contraction. Ils assurent les
mouvements volontaires et le maintien de la posture
sous le contrôle du système nerveux

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5
Q

Localisation muscle strie squelettique

A

Réparti sur tout le corps en lien étroit avec le
squelette.
L’orientation des fibres musculaires et la structure
tendineuse permettent de différencier plusieurs types
de muscles: Muscles convergents (triangulaires),
circulaires, pennés (multipenné, bipenne, unipenne),
parallèles, fusiformes

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6
Q

Structure general muscle strie squelettique

A
  • ¢ musculaire squelettique = rhabdomyocyte = « fibre » musculaire = Elément fondamental du tissu musculaire strié
  • Cette cellule est sous l’influence du système nerveux
  • La contraction se fait par un raccourcissement des fibres musculaires
  • Les cellules musculaires ne se divisent pas et sont incapables de croitre
  • En cas de lésion, elles sont remplacées par division des cellules souches = cellules satellites
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7
Q

structure g muscle strie sque

macroscopie

A

▪ Macroscopie simple: 2 parties
▪ une partie centrale = le corps du muscle, constituée des fibres musculaires striées squelettiques
▪ les extrémités = tendons
▪ Un muscle est constitué de faisceaux musculaires
▪ Les faisceaux sont constitués de cellules musculaires juxtaposées. Les cellules musculaires = rhabodmyocytes = fibres musculaires
▪Les fibres musculaires sont constituées de myofibrilles

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8
Q

Aspect macroscopique muscle strie squelettique

A

▪ Le muscle est entouré de tissu conjonctif vasculaire : l’épimysium
▪ Chaque faisceau musculaire est entouré par le périmysium (issu de travée conjonctive de l’épimysium). Périmysium est le support du réseau vasculaire et entoure l’ensemble des éléments nerveux.
▪ Chaque fibre musculaire est également entourée de tissu conjonctif : l’endomysium, provenant du périmysium.

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9
Q
aspect microscopique 
apparence 
taille (diametre, longueur)
membrane 
noyau
A

• Fibres musculaires apparaissent comme des éléments
allongés, plurinucléés qui présentent une striation
transversale régulière due à la disposition particulière des myofibrilles
•10 à 100 μm de diamètre
• Longueur variable de qq μm (muscles oculaires) à
plusieurs cm
•La membrane plasmique : entoure la cellule et est
doublée d’une lame basale : l’ensemble forme
le sarcolemme
•Les noyaux: plusieurs centaines de noyaux sont en
périphérie de la cellule contre la membrane plasmique. Ils sont ovoïdes allongés dans le sens de la fibre.

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10
Q

2 types rhabdomyocytes

A

Myocytes de type I
Contraction lente pour une fonction posturale
Glycolyse aérobie, beaucoup de mitochondries
Myoglobine abondante et fibres rouges
Peu de glycogène et ATPases acides (pH 4.6) en histoenzymologie

Myocytes de type II (b)
Contraction rapide pour une fonction phasique
Glycolyse anaérobie, peu de mitochondries
Myoglobine rare et fibres blanches
Beaucoup de glycogène et ATPases basiques (pH 9.4) en histoenzymologie

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11
Q

2 types rhabdomyocytes part 2

A

Les myocytes de type II (a) sont intermédiaires

La composition d’un muscle en types I et II est fixe et il existe une corrélation entre cette composition et les propriétés contractiles d’un muscle

type I apparait en cellule fonce, type II (b) cellule claire, type II (a) couleur modéré

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12
Q

composition myofibrille

A

les myofibrilles composées de protéines contractiles
• Elles occupent la majeure partie du cytoplasme
• Se groupent en faisceaux qui forment en coupe longitudinale des colonnes (les colonnes de Leydig) et des polygones en coupe transversale (les champs de Cohnheim).

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13
Q

cytoplasme rhabdomyocyte contient :

A

Le cytoplasme du rhabdomyocyte (sarcoplasme) contient:
• Organites cellulaires habituels
• Le glycogène est relativement abondant, apparaissant sous la forme de particules dispersées dans les bandes de sarcoplasme
• Nombreuses mitochondries entre les myofibrilles et sous la membrane plasmique. Elles assurent l’énergie nécessaire à la cellule
• Les myofibrilles constituées de protéines fibrillaires contractiles arrangées de façon spécifique
• Un REL longitudinal abondant: le réticulum sarcoplasmique
• Un système de tubules transversaux issus d’invaginations de la membrane plasmique: le système T

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14
Q

detail sur les composant microscopique du muscle strie squelettique :
les myofibrilles

A

Les myofibrilles sont composées d’une succession régulière de petits cylindres identiques allongés disposés parallèlemen: les sarcomères
▪ Chaque sarcomère est fait d’un faisceau de myofilaments parallèles à son grand axe
▪ On retrouve des filaments fins d’actine et des filaments épais de myosine

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15
Q

detail sur les composant microscopique du muscle strie squelettique :
Les sarcomères

A

Elément répétitif et fonctionnel de base
• Sont délimités par les strie Z
• Les stries Z sont situées au milieu d’une bande I
• La bande sombre A est délimité par deux bandes claire I
• La zone plus claire qui apparaît au milieu de la bande A est la strie H elle même centrée par la ligne M.

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16
Q

disposition actine et myosine dans sarcomere

A

▪ Les filaments fins d’actine et les filaments épais se chevauchent dans les parties latérales des bandes A
▪ Les filaments épais de myosine sont localisés au milieu du sarcomère au niveau de la bande A
▪ La ligne M ( au milieu de A) correspond à un renflement médian de myosine
▪ Dans la strie H , ces filaments épais sont seuls présents
▪ Au niveau de la bande I , les filaments fins sont seuls présents
▪ Les filaments fins sont disposés entre les filaments épais selon un mode hexagonal régulier avec des ponts d’union
▪ La strie Z correspond à l’interpénétration sur une courte distance des extrémités des filaments d’actine de deux sarcomères contigus

17
Q

detail sur les composant microscopique du muscle strie squelettique :
le systeme sarcotubulaire
REL

A

Système sarcotubulaire
= Réticulum sarcoplasmique + les tubules transversaux
Le réticulum sarcoplasmique = REL
• Abondant
• Disposé en tubules longitudinaux dont l’extrémité est dilatée (citerne terminale) en regard de la jonction Bande A-Bande I
• Les tubules longitudinaux sont reliés les uns aux autres par des tubules transversaux
• L’ensemble constitue un réseau de canalicules anastomosés entourant chaque myofibrille
• Concentrations élevées de calcium qui est libéré dans le cytosol lors de l’arrivée du
potentiel d’action du neurone moteur et induisant la contraction musculaire

18
Q

detail sur les composant microscopique du muscle strie squelettique :
le systeme sarcotubulaire
systeme T

A

• est un réseau transversal de canalicules
• formé par des invaginations tubulaires de la membrane plasmique
• entourant les myofibrilles au niveau de chaque jonction entre les bandes A et I
• A ce niveau , chaque tubule T et deux citernes adjacentes de reticulum
sarcoplasmique forment une TRIADE.
• La lame basale de la cellule passe en pont au dessus des origines des invaginations de
la membrane à l’origine des tubules T

19
Q
myofilaments épais
poids 
longueur 
association de quoi 
chaque molecule 
plusieurs molecyle 
partie centrale
A

Myofilaments épais

  • Constitués de myosine (tige + tete bilobé)
  • Myosine : association de 200 à 300 molécules de myosine native
  • Poids d’une molécule : 470 Kda - Longueur 140-170 nm
  • Chaque molécule 2 chaines lourdes identiques + 4 chaînes légères
  • Plusieurs molécules se rassemblent en rangées régulières pour former le filament
  • La partie centrale du filament est nue, sans tête de myosine (à la différence des muscles lisses)
20
Q

myofilament epais
chaines lourdes
chaines egere

A

•Les chaines lourdes sont en forme de club de golf dont les queues forment
un axe torsadé. Les extrémités sont à activité ATPasique
• les têtes doubles émergent du filament épais
• les parties distales des têtes ont une poche de fixation à l’ATP et un site
d’interaction avec l’actine

•Les chaînes légères
• fixées sur les têtes des chaînes lourdes. Elles sont situées à la base des têtes de
myosine dans le domaine de transmission (rigidité)
LC-R: régulatrice/LC-S :essentielle (LC: light chain)

21
Q

Myofilaments fins

A

Constitués d’actine (majoritaire), de tropomyosine et de troponine
• Diamètre de 8 nm
• Actine : les molécules d’actine globulaire (actine G) se polymérisent puis s’organisent en double hélice torsade pour former un filament (actine F)
• La tropomyosine : dimère filamenteux de renforcement
• La troponine : complexe de trois sous unités protéiques T : tropomyosine C : calcium I : inhibiteur
• Ces protéines régulatrices sont disposées le long de l’actine à intervalles réguliers en regards des têtes de myosine. Elles sont impliquées dans la régulation de la contraction par le calcium

22
Q
proteine accessoire
alpha actinine = 
myomesine = 
titine =
nebuline = 
desmine =
prot C 
\+ derniere
A

• Le fonctionnement du muscle squelettique dépend de l’alignement précis des myofilaments d’actine et de myosine dans la myofibrille. Ceci est permis grâce à des
protéines qui lient entre eux les myofilaments et leur confèrent l’élasticité nécessaire qui leur permet de retrouver leur forme initiale après la contraction
• L’alpha-actinine qui est située sur la strie Z interagit avec l’actine F
• La myomésine qui fixe la myosine dans la région de la ligne M
• La titine est une protéine élastique très longue (1 μm) parallèle aux myofilaments
qui fixe les extrémités des filaments épais à la strie Z.
• La nébuline est également une longue protéine qui s’étend le long des filaments fins dont elle maintient la structure hélicoïdale.
• La desmine (qui fait partie du cytosquelette) lie entre elles les myofibrilles et à la membrane plasmique.
• La protéine C lie la myosine.
• La téléthonine

23
Q

Protéines du sarcolemme

A

Différentes protéines jouent un rôle important dans les relations entre le cytosquelette
des cellules musculaires et la matrice extra-cellulaire :
• La dystrophine qui intervient dans les relations entre les myofilaments et un complexe
glycoprotéique membranaire.
• Les complexes des dystroglycanes et des sarcoglycanes
• La laminine qui fait le lien avec les éléments de la matrice extracellulaire

24
Q

cytosquelette du muscle strié squelettique

A

Le cytosquelette est réparti dans les trois types de localisations

  • Endosarcomerique
  • Exosarcomerique
  • Sous sarcolemmique
25
Q

cyto endo et exo

A

Cytosquelette endosarcomerique
La titine relie dans chaque demi sarcomère, chaque filament épais à la strie Z ( intéraction avec l’α actinine et la téléthonine)
La nébuline, est associée à chaque filament fin du muscle pour en déterminer sa longueur

Cytosquelette exosarcomerique
Situé à l’extérieur des sarcomères, il comprend des microtubules et des filaments intermédiaires de desmine

26
Q

cyto sous sarcolemmique

A

Il est composé de deux complexes protéiques
❖Le complexe dystrophine-protéines associées
❖ Il consolide l’espace sous membranaire et la membrane lors de la contraction musculaire
❖ Il crée un pont entre le réseau d’actine sous membranaire et le réseau de laminines et de collagène de type VI
❖ la dystrophine est une très grosse protéine (427 kDa) située sous le sarcolemme sous forme d’arcs (costamères). Elle se lie à de nombreuses protéines (la mutation de son gène cause la dystrophie musculaire de Duchenne)

❖Le complexe intégrine/ taline / vinculine
❖ il fait partie intégrante des costamères et permet l’ancrage des sarcomères (au niveau des stries Z) à la région sous membranaire et à la lame basale grâce aux intégrines

27
Q

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE

Cellules satellites

A
  • Les cellules musculaires ne se divisent pas. En cas de lésion, elles sont remplacées par division des cellules satellites. Cellule satellites = cellules souches inactives
  • Non visibles en MO
  • En ME, elles apparaissent petites et fusiformes, elles ont un seul noyau et sont situées entre le sarcolemme et la lame basale souvent proches des capillaires sanguins.
  • Ces cellules myogéniques de réserve sont activées et prolifèrent après lésions musculaires (réparation) ou avec l’exercice physique
28
Q
plaque motrice 
comment muscle sque innerve
plaque motrice = 
fibre nerveuse 
ensemble forme par motoneurone et fibre= 
chaque ....
force developpe
A
  • Le muscle squelettique est innervé par un neurone moteur appelé motoneurone.
  • La jonction entre le motoneurone et la fibre musculaire est une synapse neuromusculaire = jonction neuromusculaire = plaque motrice
  • Une même fibre nerveuse innerve plusieurs fibres musculaires
  • L’ensemble formé par le motoneurone et les fibres musculaires innervées constitue une unité motrice
  • Chaque motoneurone innerve un ensemble des fibres musculaires, donc un muscle est constitué de plusieurs unités motrices.
  • La force développée par un muscle dépend du nombre des unités motrices activées et recrutées
29
Q
plaque motrice
chq fibre musculaire a 
plaque motrice est
bouton synaptique 
fente synaptique 
constitution fente synaptique
A

• Chaque fibre musculaire a une seule plaque motrice dans sa partie moyenne
• La plaque motrice est innervée par un seul axone
• Le bouton synaptique (extrémité de l’axone) contient puis libère de l’acetylcholine
• La fente synaptique sépare l’élément pré-synaptique (axone) de l’élément post-synaptique (plaque motrice)
• Elle est constituée de deux parties
Fente synaptique primaire (à proximité du bouton synaptique) /Fente synaptique secondaire (entre les replis de la plaque motrice)

30
Q

plaque motrice

membrane sarcolemique

A
  • La membrane sarcolemique possède des replis jonctionnels = zone active de la synapse qui contient des récepteurs pour l’acetylcholine
  • L’ensemble des replis forme une appareil sous-neural qui augmente la surface de contact entre les deux éléments pré et postsynaptique.
31
Q

fuseaux neuromusculaire

A
  • Récepteurs sensoriels encapsulés dans le muscle et répondant au degré de tension et à la vitesse d’étirement
  • Ils sont disposés de façon parallèle aux rhabdomyocytes
  • Ils sont composés de fibres musculaires spécialisées et de fibres nerveuses
  • En cas d’étirement , les fibres sensitives ont des influx qui partent vers la moelle et font relais avec des neurones moteurs exerçant un rétrocontrôle de la force de la contraction musculaire
32
Q

Métabolisme et vascularisation

A

• La vascularisation des fibres du muscle strié squelettique est effectuée comme
tous les tissus via un réseau anastomotique de capillaires indispensable à
l’oxygénation des tissus. Il s’agit d’un réseau à mailles rectangulaires autour des
fibres musculaires. La densité de ce réseau est dépendante du type de la fibre
concernée.

33
Q

Innervation

A

• Les fibres musculaires striées sont innervées par les motoneurones dont le corps cellulaire est présent au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Les unités motrices sont caractéristiques : les fibres innervées par un seul axone sont réparties aléatoirement dans le muscle.

34
Q

la contraction musculaire
transfo quoi
modif quoi
raccourcissement quoi

A
  • La transformation d’une énergie chimique en énergie mécanique
  • La modification des liaisons (ponts d’union) unissant les filaments d’actine et de myosine. Il en résulte une progression des filaments d’actine entre les filaments de myosine
  • Le raccourcissement du sarcomère, donc de la myofibrille, donc du muscle. Plus le sarcomère est contracté, plus la strie H et les demi-bandes I raccourcissent, alors que la bande A ne se modifie pas. Si le muscle est étiré, les conséquences sont inverses : la strie H et les demi-bandes I deviennent plus larges et la bande A reste toujours identique.
35
Q

contraction musculaire
declenche par
regule par

A
  • Déclenchée par une dépolarisation de la membrane plasmique sous l’effet d’un potentiel d’action. La dépolarisation s’étend le long des membranes du système T puis est transférée au réticulum par l’intermédiaire des triades. La dépolarisation du réticulum provoque la libération du Ca++ qui active la contraction musculaire
  • Régulée notamment par la tropomyosine
36
Q

5 étapes de la contraction

etape 1 et 2

A
  1. La tête de myosine avec l’ATP est dissociée de l’actine (repos)
  2. Dépolarisation du sarcolemme au niveau des tubules T des triades. Largage du calcium par les citernes du réticulum. Fixation du calcium sur la troponine C, déplacement de la tropomyosine et contact actine-myosine, angle 90°
37
Q

contraction etape 3,4,5

A
  1. Hydrolyse de l’ATP en ADP +Pi par la tête de myosine
  2. Libération d’énergie et changement de
    conformation du domaine de transmission - Fixation actine-myosine plus forte et déplacement de l’actine
  3. 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