UA5 Flashcards

1
Q

Ligne Z: Délimite les sarcomères et point d’ancrage des filaments ___ (fins ou épaix)

A

fins

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Q

Bande A: région du sarcomère qui comprend les filaments

A

d’actine et de myosine.

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3
Q

Zone H: situé au centre de la bande A, correspond à l’espace entre ____

A

deux filaments fins.

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4
Q

Ligne M: Ligne centrale qui relie les filaments

A

épais.

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5
Q

Les filaments _____ glissent le long des filaments ____ suite à la formation et au mouvement des ponts transversaux myosine-actine. Ce mouvement déplace les filaments ____ attachés aux lignes Z vers le centre du sarcomère, ce qui le raccourcit.

A

d’actine
myosine
d’actine

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6
Q

Combien de sites de fixation la troponine c présente-elle

A

Trois. La troponine C se lie à la fois à l’actine et à la tropomyosine en plus du calcium.

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7
Q

Décrivez les événements qui se déroulent une fois que le calcium se lie à la troponine. (enleve cette carte qd bien répondu)

A

Le calcium qui se lie à la troponine modifie la forme de celle-ci qui, par l’intermédiaire de sa fixation sur la tropomyosine, retire cette dernière du site de fixation de la myosine sur chaque molécule d’actine. Ainsi, les sites de fixation de la myosine sont découverts et permettent les interactions entre les ponts transversaux et le filament d’actine

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8
Q

explique comment on retrouve l’ADP, pi et ATP lors des différentes étapes du cycle des ponts transversaux (mécanisme de contraction) (voir qst 6)

A

-arrivée du calcium, l’ADP et pi sont tjrs fixés aux têtes de myosine
-déplacement des tête de myosine=libération de l’ADP et du pi
-ATP se fixe sur tête de myosine, détachement des ponts transversaux
-L’ATP est hydrolysée en ADP et Pi. Ceci cause le redressement des têtes de myosine

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9
Q

deux fonctions de l’ATP durant la contraction

A

Son hydrolyse fournit l’énergie nécessaire au mouvement des têtes de myosine
Sa fixation à la myosine rompt le lien formé entre l’actine et la myosine. Elle sert à la modification allostérique de la tête de myosine permettant à celle-ci de se détacher de l’actine.

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10
Q

cellules qui contrôlent la contraction des muscles squelettiques

A

Le motoneurone (sn somatique)

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11
Q

Que comprend une unité motrice ?

A

Un motoneurone et plusieurs fibres musculaires

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12
Q

Qu’est-ce qu’un PPM (potentiel de plaque motrice) ? Décrivez sa fonction.

A

Un PPM est un potentiel gradué à la jonction neuromusculaire. Le PPM est analogue à un PPSE (potentiel post-synaptique excitateur) des synapses neurone-neurone. Il produit un courant local normalement plus que suffisant pour dépolariser au seuil la membrane plasmique musculaire adjacente et déclencher un potentiel d’action dans le muscle.

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12
Q

neurotransmetteur libéré par les motoneurones ?

A

L’acétylcholine

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13
Q

De quels types de récepteurs la membrane de la plaque motrice est-elle formée? Quelle est la conséquence de l’activation de ces récepteurs ?

A

Récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (il est ionotrope et ligand-dépendant)

Une entrée d’ions Na+, production d’un potentiel de plaque motrice et déclenchement d’un potentiel d’action

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14
Q

différence entre pps (Potentiels post-synaptiques) et ppm (potentiel de plaque motrice) (2)

A

-il faut plusieurs PPSE pr déclancher un potentiel d’action alors qu’il faut 1 PPM pr déclencher un PA
- PPSE peuvent être inhib. ou excit. alors que PPM juste excit.

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15
Q

v ou f ? Il y a un délai entre le potentiel d’action et la contraction musculaire

A

v

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15
Q

site d’actione et effet de
Toxine botulique
Gaz neurologiques
curare

A

toxine botulique
site d’act. : Protéine d’arrimage des vésicules cholinergiques effet: Bloque la libération d’acétylcholine

gaz neurologique ( ig cause convulsions)
site d’action: Acétylcholinestérase
effet: Inhibe la dégradation de l’acétylcholine

curare
site d’action: Récepteurs nicotiniques
effet: Occupe les récepteurs et les maintiennent fermés (empêche l’Ach d’agir)

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15
Q

Expliquez pourquoi un seul PPM suffit à déclencher un potentiel d’action à la jonction neuromusculaire.

A

Le neurotransmetteur libéré agit sur une plus grande surface membranaire, se fixant sur un nombre de récepteurs plus important et ouvrant un plus grand nombre de canaux ioniques.

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15
Q

explique les Événements à la jonction neuromusculaire aboutissant à un potentiel d’action

A
  1. Arrivée d’un potentiel d’action du motoneurone
  2. Entrée de calcium par les canaux calciques voltage-dépendants.
  3. Libération d’acétylcholine dans l’espace synaptique
  4. Liaison d’acétylcholine à son récepteur nicotinique de la plaque motrice. Ouverture du canal sodique et entrée de sodium dans la cellule musculaire
  5. Déclenchement d’un potentiel de plaque motrice (PPM) local, ce qui crée un courant local qui dépolarise la membrane plasmique musculaire adjacente.
  6. Activation des canaux sodiques voltage-dépendants de la membrane plasmique adjacente à la plaque motrice et initiation du potentiel d’action de la membrane musculaire.
  7. Propagation du potentiel d’action
    (selon vidéo : cela cause ouerture des canaux calciques dans la fibre musculaire, puis contraction )
  8. Dégradation de l’acétylcholine par l’AchE (acétylcholinestérase).
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16
Q

le calcium contenu dans les citernes terminales du reticulum sarcoplasmique est libéré pour…

A

la contraction musculaire (il va se lier à la troponine C)

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17
Q

Nommez les structures membranaires responsables du couplage entre le potentiel d’action et la libération de calcium dans la cellule (voir figure 9 )

A

-protéine de pontage (Protéine transmembranaire bleue) présente sur la membrane du tubule T sensible au voltage (appelé récepteur à la dihydropyridine (DHP), car cette protéine lie une classe de médicaments appelés dihydropyridines (aussi appelé antagoniste du calcium) ).

-protéine de pontage présente sur la membrane du réticulum sarcoplasmique (Protéine transmembranaire en vert) qui forme le canal calcique. (appelé récepteur à la ryanodine)

18
Q

Décrivez le mécanisme du couplage entre la protéine transmembranaire du tubule T (récepteur à la dihydropyridine (DHP) ) et la protéine transmembranaire du réticulum sarcoplasmique (récepteur à la ryanodine)

A

Au cours du potentiel d’action, le récepteur à la DHP change de conformation, ce qui provoque l’ouverture du canal à la ryanodine dans la membrane du réticulum sarcoplasmique. Ceci provoque la libération de calcium dans le cytosol.

19
Q

v ou f? le potentiel d’action musculaire arrive dans le tubule T avant que le calcium soit libéré dans le CYTOPLASME de la cellule musculaire et se lie à la troponine C

A

v

20
Q

Nommez la structure membranaire qui est responsable de la relaxation musculaire

A

La pompe Ca2+-ATPase

21
Q

3 sources de production de l’ATP au cours de la contraction musculaire.

A
  1. Voie de la créatine phosphate
  2. Voie de la phosphorylation oxydative
  3. Voies de la glycolyse
22
Q

explique la voie de la créatine phosphate pour faire de l’ATP. Dans quelle phase de l’exercice est-elle utilisée

A

Créatine phosphate, permet le transfert d’un phosphate pour produire rapidement de l’ATP (phase initiale de l’exercice).

23
Q

v ou f? Glucose sanguin, sert de carburant lors de la première phase (30 minutes suivants le catabolisme du glycogène, exercice modéré) de la phosphorylation oxydative.

A

v

24
Q

quelle composante sert lors de l’Exercice léger? modéré? long et prolongé?

A

l’Exercice léger: acide gras
modéré: glucose, 30min apr;s catabolisme du glycogène
long et prolongé: acides aminés

25
Q

v ou f ? Acides gras, sert de carburant lors de la phosphorylation oxydative (exercice léger).

A

v

26
Q

v ou f? Protéines, sont dégradées en acides aminés pour entrer dans le cycle de Kreb pour alimenter la phosphorylation oxydative.

A

v

27
Q

Fibres oxydatives rapides…

-Source primaire d’ATP
-Activité enzymatique glycolytique
-Mitochondrie
-Contenu en glycogène
-Apparition de la fatigue

A

Phosphorylation oxydative
intermédiaire
nombreuses
intermédiaire
intermédiaire

28
Q

pour les fibres oxydatives lentes…
-Source primaire d’ATP
-Activité enzymatique glycolytique
-Mitochondrie
-Contenu en glycogène
-Apparition de la fatigue

A

Phosphorylation oxydative
faible
nombreuses
faible
lente

29
Q

Fibres glycolytiques rapides…
Source primaire d’ATP
Activité enzymatique glycolytique
Mitochondrie
Contenu en glycogène
Apparition de la fatigue

A

Glycolyse
élevée
rares (logique car glycolyse se passe ds cytoplasme)
élevée
rapide

30
Q

Les muscles sont aussi dotés de ______ qui détectent les changements de longueur ou de tension des fibres musculaires. L’activation de ces fibres sensorielles musculaires influence l’activation subséquente des _____, et par le fait même, l’état de contraction

A

systèmes sensoriels
motoneurones

31
Q

les deux systèmes sensoriels et leur fonction

A

1) Fuseau musculaire: contrôle la longueur du muscle

2) Organe tendineux de Golgi: Régule la tension musculaire

32
Q

voir qst 2 c) (p.21) pr schéma de fibre sensorielle

A
33
Q

Lors du mouvement de flexion du biceps, quel organe de surveillance de l’état du muscle produira le plus de potentiel d’action ?

A

L’organe tendineux de golgi

34
Q

la co-activation des motoneurones alpha et gamma permet de disposer en permanence de l’information sur …

A

la longueur musculaire

34
Q

Lors de la contraction, il y a une co-activation des motoneurones alpha et gamma. Les motoneurones alpha activent les fibres musculaires _______ et les motoneurones gamma, eux, activent les fibres ______

A

extrafusales
intrafusales

35
Q

stimulus d’activation du fuseau musculaire (fibre intrafusale) et prévient contre quoi

A

étirement

déchirure musculaire

36
Q

stimulus d’activation de l’organe tendineux de golgi et prévient contre quoi

A

contraction
Fatigue musculaire (car régule la tension musculaire)

37
Q

Quel rôle jouent les interneurones dans la régulation locale du mouvement ?

A

Ils jouent un rôle essentiel pour déterminer quels seront les muscles activés et quand ils le seront.

38
Q

À quel endroit les interneurones font-ils synapse avec le motoneurone ?

A

Au niveau de la corne ventrale de la moelle épinièr

39
Q

Lorsque le neurone primaire des voies descendantes fait directement synapse avec le motoneurone ou que ce dernier fait des synapses excitatrices avec les interneurones, le motoneurone est activé et il y a contraction musculaire.

Cependant, lorsque le neurone primaire envoi des synapses inhibitrice sur l’interneurone qui lui fait synapse avec le motoneurone, la stimulation de ce dernier est réduite et il y a relaxation musculaire.

A

v

40
Q

voir tableau de qst 7 b (p.25) pour info sur reflexe pattelaire

A
41
Q

Décrivez les événements qui se déroulent lors du réflexe patellaire en terminant par la contraction du muscle extenseur de la cuisse.

A

La percussion du tendon mène à l’étirement des muscles extenseurs de la cuisse qui conduit à l’étirement des récepteurs à l’étirement. Ceci les active et déclenche des potentiels d’action dans les fibres nerveuses afférentes (sensitives) provenant des récepteurs à l’étirement. Ces potentiels sont ensuite transmis directement (synapses excitatrices) aux neurones moteurs qui contrôlent ces mêmes muscles. Il en résulte une contraction des muscles extenseurs.

42
Q

Que permet l’activation des motoneurones d’autres muscles extenseurs (au numéro 2 sur la figure) ?

A

Une synergie de la contraction musculaire des muscles extenseurs de la cuisse

43
Q

v ou f? le reflexe pattelaire est monosynaptique, i.e. que les fibres afférentes font synapses directement sur les motoneurones qui innervent le muscle extenseur

A

v

44
Q

lors du reflexe pattelaire qu’advient-il du muscle antagoniste (muscle fléchisseur) ?

A

D’autres potentiels d’action émis par les fibres nerveuses afférentes sont transmis aux interneurones inhibiteurs pour causer une relaxation du muscle fléchisseur.

45
Q

complète les infos en lien avec le réflexe en réponse à un stimulus douloureux :
1) Réflexe du même côté
que le stimulus=____
Réflexe de retrait
Réponse musculaire générée du muscle fléchisseur:
Réponse musculaire générée du muscle extenseur:

2) réflexe du côté opposé du stimulus de douleur =
____
Réponse musculaire générée du muscle fléchisseur:
Réponse musculaire générée du muscle extenseur:

A

1) Réflexe de retrait
contraction
relaxation

2) Reflexe d’extension croisée
relaxation
contraction