Tissu musculaire Flashcards

• Existence de 3 variétés de tissus musculaires et leur fonction respective • Les principales caractéristiques morphologiques de chaque type de fibre musculaire en microscopie optique et en microscopie électronique (sarcomères, reticulum sarcoplasmique, système T…) • Les composants des myofibrilles et leur rôle dans la contraction (actine, myosine….) • Le mode d’innervation des différents types de fibres musculaires

1
Q

Est-ce que la contraction est une propriété que possède toutes les cellules?

A

Oui

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

à quoi sert la contraction chez les cellules

A

accomplissement de fonctions primaires telles que la division cellulaire, la motilité, la phagocytose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Le tissu musculaire est un constituant de…

A

Majeur du système locomoteur,
Essentiel du cœur,
Des vaisseaux et de multiples organes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Nomme les trois types de tissu musculaire spécialisés.

A

Squelettique
Viscéral
Cardiaque

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Que confère aux types de tissu musculaires leurs fonctions particulières?

A

Caractères morphologiques particuliers

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

À quoi sert le muscle squelettique?

A

Mouvements du squelette et de structures telle la langue

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Morphologie du muscle squelettique?

A

Présence de striations transversales dues à l’agencement des protéines contractiles: muscle « strié »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Par quoi est contrôlé le muscle squelettique?

A

Voie corticospinale: muscle volontaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Où est situé le muscle viscéral?

A

Différents viscères (tractus gastrointestinal, vessie, utérus) et dans les vaisseaux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Morphologie du muscle viscéral?

A

Absence de striations transversales: muscle « lisse »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qui contrôle le muscle viscéral?

A

Contrôle par le SN autonome: muscle « involontaire »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

À quoi sert le muscle cardiaque?

A

Activité de contraction rythmique, automatique, continue

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Morphologie du muscle cardiaque?

A

Caractéristiques intermédiaires entre muscle strié et lisse sur les plans structural et fonctionnel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Est-ce que les cellules musculaires ont des caractéristiques communes?

A

Oui

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Nomme les caractéristiques communes des cellules musculaires.

A

Contiennent des filaments d’actine et de myosine (dont la nature varie d’un tissu à l’autre)
Possèdent une réserve intracellulaire d’ions Ca++
Consomment de l’ATP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Décris les filaments d’actine.

A

Filaments fins, éléments passifs
sur lesquels agissent les filaments de myosine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Décris les filaments de myosine.

A

filaments épais, éléments actifs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Nomme les 3 parties de la myosine.

A

Molécule de myosine
Filament de myosine
Site ATPasique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Que contiennent les molécules de myosines?

A

Tête à leur extrémité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Que contiennent les filaments de myosine?

A

Molécule “tête bêche”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Que contient le site ATPasique?

A

Énergie indispensable à la contraction
située à l’extrémité de la tête de la myosine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Explique la contraction musculaire.

A

Interaction actine myosine
Le basculement des têtes mobiles de la myosine (élément moteur) exerçant une traction sur le filament d’actine (élément passif ) provoque la contraction et le raccourcissement du muscle
c’est un peu comme si la myosine glissait le long du filament d’actine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Est-ce que les cellules musculaires contiennent les mêmes organites cellulaires que les autres cellules?

A

Oui, mais en raison de leur haute spécialisation une terminologie particulière, certaines parties spécifiques leur sont attribuées

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Membrane plasmique

A

Sarcolemme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Cytoplasme

A

Sarcoplasme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Réticulum endoplasmique

A

Réticulum sarcoplasmique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Mitochondries

A

Sarcosomes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Quel est le nom des cellules musculaires striée squelettique?

A

Rhabdomyocyte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Quelle est la forme du rhabdomyocyte?

A

Très allongée
Forme cylindrique
Diamètre constant sur toute la longueur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Est-ce que les rhabdomyocytes sont anatomosées ensembles?

A

Non

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Par quoi est limité le rhabdomyocyte?

A

Sarcolemme doublé sur sa face externe par une lame basale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Où se trouvent les noyaux du rhabdomyocyte?

A

Repoussés en périphérie sous le sarcolemme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Quelle sorte de striation possède le rhabdomyocyte et pourquoi?

A

Transversale
Organisation des protéines contractiles
toujours des lignes rectilignes faisant l’alternance entre le clair et le sombre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Nomme la cellule musculaire striée squelettique.

A

rhabdomyocyte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Nomme les 3 stades de formation du muscle squelettique.

A

Hyperplasie
Différenciation
Croissance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Explique l’hyperplasie.

A

Un myoblaste se multiplie puis se fusionne pour donner des myotubes à noyaux centraux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Explique la différenciation.

A

Les myotubes deviennent des myofibres à noyaux périphériques (migration des noyaux centraux vers la périphérie).

Disparition des myotubes

Apparition de fibres petites (a) et grandes (b)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Explique la différenciation métabolique.

A

Progressivement, la différence entre fibres « a » et fibres « b » s’atténue
Au cours de la grossesse, le calibre des fibres devient plus régulier
Les fibres I lentes apparaissent d’abord , puis les fibres II rapides

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

les fibres de type 1 sont composées de quel type de myosine

A

myosine lente

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

les fibres de type 2 sont composées de quel type de myosine

A

myosine rapide

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Est-ce que la croissance survient avant la naissance?

A

Non, après

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Explique la croissance.

A
  • Augmentation de la taille des fibres
  • Calibre plus régulier
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Qu’est-ce qui forme les cellules satellites?

A

Les myoblastes qui ne fusionnent pas (restent en dormance accolés à la surface, sous la lame basale) de la cellule nouvellement formée.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Quel est le rôle des cellules satellites?

A

Cellules souches pour la réparation locale des fibres musculaires lésées

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Les myofibrilles sont arrangées comment par rapport au grand axe de la cellule? Par rapport les unes aux autres?

A

//
//

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Quelle et la striation des myofibrille?

A

Transversale (bandes I, A et Z)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Pourquoi la fibre musculaire squelettique apparait striée?

A

Car les myofibrilles alignent leurs bandes A, I et stries Z (striation des myofibrilles)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Qu’occupe chaque myofibrille?

A

Toute la longueur de la fibre musculaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

De quoi résulte la striation des myofibrilles?

A

De l’agencement des myofilaments d’actine et de myosine le long du grand axe des myofibrilles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Décris la structure de la bande sombre A de la myofibrille.

A

Chaque bande sombre A contient une zone médiane claire (bande H) qui est séparée en son milieu par une ligne sombre (M)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

En quoi divisent les stries Z?

A

La myofibrille en sarcomères

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Qu’est-ce qu’un sarcomère?

A

Unité contractile de base de la cellule musculaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Les filaments épais de myosines forment quoi sur le sarcomère?

A

Bande A sur strie M

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Les filaments fins d’actine forment quoi sur le sarcomère?

A

Bande I sur strie Z
Participent à bande A
Encadrent bande H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Que fait les filaments intermédiaires de desmine et que cela permet-il?

A

Attache ensemble les stries Z
Permet de solidariser les myofibrilles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Explique le mécanisme de la contraction au niveau des bandes.

A

Les filaments d’actine glissent le long des filaments de myosine et gardent une longueur constante
 sans modification de la bande A (sombre)
 raccourcissement de la bande I et du sarcomère

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Est-ce que le cytoplasme des rhabdomyocytes contient les mêmes organites que les autres cellules?

A

Oui

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Nomme les organites du cytoplasme des rhabdomyocytes.

A
  1. Réticulum endoplasmique lisse, « sarcoplasmique » hautement spécialisé, constitué de 2 systèmes
  2. Mitochondries particulièrement abondantes
  3. Nombreux grains de glycogène
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Nomme les deux parties du réticulum sarcoplasmique.

A

Longitudinal
Système T

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

Pourquoi le réticulum sarcoplasmique est-il important?

A

Réserve d’ions Ca+ indispensables à la contraction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Qu’est-ce que le réticulum sarcoplasmique longitudinal?

A

Réseau de tubules longitudinaux: sarcotubules qui entoure chaque myofibrille

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Que forme le réticulum sarcoplasmique longitudinal à la jonction des bandes A-I?

A

Citerne terminale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Qu’est-ce que le système T?

A

Réseau de canalicules transversaux qui entoure la myofibrille au niveau de chaque jonction A-I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Que forme le système T avec les citernes terminales?

A

Des triades

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Qu’est-ce qu’une triade?

A

Tubules transverses entre 2 citernes terminales

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Quel couplage caractérise l’union des tubules transverses et des citernes terminales?

A

Couplage entre activité électrique et activité mécanique (contraction )

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Quel est le rôle des triades?

A

transmission du potentiel d’action en contraction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

Explique la transmission du potentiel d’action en contraction.

A
  1. Les ions Ca++ sont concentrés dans la lumière du réticulum sarcoplasmique
  2. Le PA qui arrive de la jonction neuromusculaire se propage le long du sarcolemme et entre dans le sarcoplasme par les tubules
  3. Au niveau de la triade, le PA active les protéines sensibles au voltage et les pieds ouvrent les canaux CA++ des citernes terminales
  4. Les ions CA++ libérés vont agir sur les filaments en déclenchant le glissement
  5. La fin du PA est suivie d’une repolarisation membranaire avec capture du Ca++ par une pompe à Calcium dans le réticulum sarcoplasmique
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

Est-ce que les mitochondries du cytoplasme des rhabdomyocytes sont abondantes?

A

Oui

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Où sont situées les mitochondries du cytoplasme des rhabdomyocytes?

A

entre les myofibrilles et à la périphérie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

Pourquoi les mitochondries sont abondantes dans le cytoplasme des rhabdomyocytes?

A

Pour fournir l’énergie ++ nécessaire à la contraction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

QU’est-ce que la myoglobine?

A

Protéine proche de l’hémoglobine fixe de l’O2 assurant une réserve d’O2 au rhabdomyocyte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

Qu’est-ce que le glycogène?

A

Réserve énergétique présente sous forme de nombreux grains

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

Nomme les différents types de fibres musculaires striées.

A

 Fibres à contraction lente – « fibres rouges »
 Fibres à contraction rapide - « fibres blanches »
 Fibres intermédiaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

Les fibres rouges fonctionnent dans quelle situation?

A

Aérobie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

Que contiennent les fibres à contraction lente?

A

Mitochondries +++
Myoglobine +++
O2 +++

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

Morphologie des fibres rouges?

A

diamètre plus petit, faible croissance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
78
Q

Type de contraction et de muscle des fibres rouges?

A

contractions soutenues, permanentes : muscles anti-gravifiques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
79
Q

Mode des fibres blanches?

A

Anaérobie à partir du glycogène

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
80
Q

Contenu des fibres blanches?

A

Myoglobine –
Mitochondries –

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
81
Q

Type de contraction et de muscle des fibres blanches?

A

contractions rapides, sporadiques courtes: muscles oculaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
82
Q

Caractéristiques des fibres blanches?

A

peu résistantes à la fatigue, bon potentiel de croissance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
83
Q

Est-ce que les fibres blanches et rouges sont présentes dans un muscle?

A

Oui

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
84
Q

Caractéristiques des fibres intermédiaires?

A

adaptables à court et long terme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
85
Q

Le rapport fibres rouges/fibres blanches dépend de quoi?

A

Fonction du type d’exercice

86
Q

Dans quel type d’exercice sont impliqués à la fois les fibres intermédiaires et les fibres rouges?

A

Endurance
Résistance à l’effort

87
Q

Quel est le potentiel de croissance des fibres intermédiaires + fibres rouges?

A

faible potentiel de croissance: muscles fins

88
Q

Dans quel type d’exercice sont impliqués à la fois les fibres intermédiaires et les fibres blanches?

A

exercices brefs et intenses (culturisme)
faible résistance à l’effort

89
Q

Quel est le potentiel de croissance des fibres intermédiaires + fibres blanches?

A

fort potentiel de croissance, muscles trapus

90
Q

La force générée par la contraction des myofibrilles est transférée
par _ structures.

A

2

91
Q

La force générée par la contraction des myofibrilles est transférée
par 2 structures. Nomme-les.

A

La jonction myotendineuse
Les costamères

92
Q

Qui relie les fibres musculaires à l’os?

A

Tendon

93
Q

Par quoi la force de contraction est-elle transférée aux tendons?

A

Jonction myotendineuse

94
Q

Qu’est-ce que la jonction myotendineuse?

A

Invaginations marquées du sarcolemme

95
Q

Comment la jonction myotendineuse augmente-elle la solidité de la jonction?

A

En diminuant la quantité de force transmise par unité de surface

96
Q

Quelles sont les caractéristiques des filaments d’actine du dernier disque Z?

A

Protéines transmembranaires qui s’attachent à la lame basale qui elle-même s’attache aux fibres collagène du tendon.

97
Q

Où les myofibrilles s’attachent-ils à la lame basale?

A

Au niveau des plaques focales

98
Q

De quoi sont formées les plaques focales?

A

Complexes de protéines transmembranaires : intégrines

99
Q

Qu’est-ce que les costamères?

A

Complexes de protéines transmembranaires 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
Q

Entre quelles structures le costamère est-il un solide ancrage?

A

Myofibrilles
Lame basale

101
Q

Nomme les 3 fonctions des costamères.

A

 alignement des sarcomères au cours de la contraction
 protection du sarcolemme d’une tension excessive
 transmission latérale de la force aux enveloppes du muscle

102
Q

Que permet les costamères au niveau du transfert de force?

A

Transmission latérale de la force de contraction, au travers de la basale

103
Q

Que permet la jonction myotendineuse au niveau de la transmission de la force?

A

Transmission longitudinale de la force de contraction

104
Q

Un muscle, c’est quoi à la base?

A

un assemblage de fibres musculaires

105
Q

Par quoi est retenu l’assemblage de fibres musculaires?

A

Par une charpente conjonctive

106
Q

Est-ce que le muscle est innervé et vascularisé?

A

OUI

107
Q

Nomme les ordres d’assemblage d’un muscle.

A

Myofibrilles
Cellule musculaire
Faisceaux
Muscle

108
Q

Chaque ordre a ses propres _________.

A

enveloppes

109
Q

Nomme l’enveloppe de la fibre musculaire (cellule).

A

Endomysium

110
Q

Nomme l’enveloppe du muscle.

A

Épimysium

111
Q

Nomme l’enveloppe du faisceau.

A

Périmysium

112
Q

Par quoi la cellule du muscle reçoit-elle son innervation motrice.

A

jonction neuromusculaire ou plaque motrice

113
Q

Où est située la jonction neuromusculaire?

A

Au centre de la fibre

114
Q

Quel sorte de synapse forme la jonction neuromusculaire?

A

Spécialisée

115
Q

La synapse de la jonction neuromusculaire se fait entre quels types de cellules?

A

Axone du motoneurone
Fibre musculaire

116
Q

D’où les axones qui innerve le muscle au niveau de la plaque motrice sont-ils issus?

A

Des motoneurones alphas de la corne antérieure de la moelle

117
Q

Qu’innerve un seul axone moteur?

A

Dizaine de fibres musculaires à contrôle fins
Plusieurs centaines de muscles à contrôle grossier

118
Q

De quoi est constitué l’unité motrice?

A

Un motoneurone alpha
Les fibres musculaires qu’il innerve

119
Q

Est-ce que les fibres d’une même unité motrice sont nécessairement voisines?

A

Non, elles sont dispersées dans le muscle

120
Q

Les muscles squelettiques possède quels types d’innervation?

A

Motrice et sensitive

121
Q

Quels sont les rôles des capteurs sensitifs des muscles squelettiques?

A

Informer le système nerveux de la tension développé dans le muscle
Régulation du tonus musculaire et des réflexes ostéotendineux

122
Q

Qu’est-ce que le fuseau neuromusculaire?

A

capteur sensible à l’étirement

123
Q

De quoi est responsable le fuseau neuromusculaire?

A

réflexe myotatique

124
Q

Où est situé le fuseau neuromusculaire?

A

entre les faisceaux des fibres musculaires et attaché aux enveloppes du muscle

125
Q

Qu’est-ce que l’organe neuro-tendineux de Golgi?

A

Capteur sensible à l’étirement produit par la contraction du muscle qui s’exerce sur le tendon

126
Q

Où est situé l’organe neuro-tendineux de Golgi?

A

Dans le tendon, au niveau de la jonction myotendineuse

127
Q

Décris la morphologie du fuseau neuromusculaire.

A

Fibres musculaires spécifiques « intrafusales» intercalées entre les fibres musculaires «extrafusales» orientées parallèlement à elles et accolées aux enveloppes conjonctives (périmysium)

128
Q

À quoi sont solidaires les fibres musculaires intrafusales?

A

Changement de longueur du muscle

129
Q

Décris la partie périphérique du muscle squelettique.

A

Contractile

130
Q

Décris la partie centrale du muscle squelettique.

A

Non contractile
Contient les noyaux, le sac nucléaire et la chaine nucléaire

131
Q

Décris l’innervation du fuseau neuromusculaire.

A

Sensitif: fibres Ia et II
Motrice: motoneurones gamma

132
Q

Qu’est-ce qu’un réflexe myotatique?

A

Contraction du muscle en réponse à son étirement

133
Q

Donne un exemple de réflexe myotatique.

A

Réflexe rotulien

134
Q

Qu’est-ce que le réflexe rotulien?

A

réflexe monosynaptique d’extension de la jambe

135
Q

Par quoi est fournie l’innervation motrice des fuseaux neuromusculaires?

A

Motoneurones gamma

136
Q

Explique l’action des motoneurones alphas.

A

Activation des motoneurones α ; contraction du muscle ; raccourcissement

137
Q

Explique l’action des motoneurones gammas.

A

Activation des motoneurones γ ; contraction des extrémités du fuseau ; tension qui maintient l’activation des fibres sensitives ; augmente la sensibilité à l’étirement du fuseau

138
Q

Qui sont les récepteurs de l’organe neurotendineux de Golgi?

A

Terminaisons nerveuses entre les fibres de collagène du tendon à la jonction myotendineuse

139
Q

Explique la transmission de l’influx nerveux dans l’organe neurotendineux de Golgi?

A

L’information des récepteurs passe de l’o.g aux fibres sensitives de type Ib pour ensuite passer dans la moelle

140
Q

Est-ce que l’organe de G. est sensible à l’étirement passif du muscle?

A

Peu

141
Q

Est-ce que l’organe tendineux de Golgi est sensible à la force produite par l’extension du muscle?

A

Oui

142
Q

Explique le réflexe myotatique inverse (à partir de la forte contraction du muscle squelettique).

A
  1. Réponse de l’organe tendineux de Golgi
  2. Excitation des fibres sensitives afférentes Ib
  3. Passage dans le ganglion spinal puis dans la racine dorsale pour rejoindre la moelle
  4. Synapse avec les interneurones inhibiteurs des neurones moteurs
  5. Synapse avec un motoneurone puis sortie de la moelle via la racine ventrale
  6. Arrêt de la décharge des motoneurones avant la plaque motrice
143
Q

Quel est le nom du tissu musculaire cardiaque?

A

Myocarde

144
Q

Quelle est l’originalité des cellules musculaires cardiaques?

A

Elles se contractent spontanément à un rythme régulier

145
Q

Nom de la cellule musculaire cardiaque?

A

Cardiomocyte

146
Q

Quel sorte de cellule est le cardiomyocyte?

A

Striée

147
Q

Nomme des caractéristiques du cardiomyocyte qui sont comme celle du rhabdomyocyte.

A
  1. myofibrilles composées de sarcomères
  2. réticulum sarcoplasmique et un système de tubules T similaires à ceux des cellules squelettiques quoique moins développés
  3. entourée par une lame basale possède aussi des costamères
148
Q

Nomme les différences entre le cardiomyocyte et le rhabdomyocyte.

A

Cellule courte avec ramifications
Noyau central, unique
Absence de plaque motrice (contraction spontanée)

149
Q

Est-ce que les cellules cardiaques sont unies au niveau des ramifications?

A

Oui (réseau musculaire)

150
Q

Qu’est-ce qui attachent les cellules cardiaques ensembles?

A

Disques intercalaires

151
Q

Qu’est-ce qui se retrouve entre les cellules musculaires cardiaques?

A

un abondant réseau capillaire

152
Q

Pourquoi les cellules cardiaques possèdent-elles un abondant réseau capillaire?

A

Nécessaire à l’importante demande métabolique que réclame l’activité continue du muscle cardiaque

153
Q

Décris le réticulum sarcoplasmique du cardiomyocyte.

A

Sarcotubules sans citerne terminale

154
Q

Où est situé le système T du cardiomyocyte?

A

Au niveau des disques Z, soit une fois par sarcomère

155
Q

Cardiomyocytes : cellules _________.

A

ramifiées

156
Q

Comment sont organisés les extrémités des cellules musculaires cardiaques?

A

Divisées longitudinalement en petit nombre de ramifications qui s’engrènent avec les ramifications identiques des cellules adjacentes

157
Q

Que présentent les disques intercalaires des cardiomyocytes?

A

Interdigitations

158
Q

Quel est le rôle des interdigitations?

A

augmenter la solidité de la jonction en diminuant la tension appliquée par unité de surface

159
Q

Les interdigitations ont le même rôle que quelle structure?

A

Jonction myotendineuse

160
Q

Où sont situés les stries scalariformes des disques intercalaires?

A

À la place du dernier disque Z

161
Q

Les cardiomyocytes adjacents sont attachés mécaniquement par ________________________.

A

des jonctions spéciales réparties sur les deux faces

162
Q

Nomme les jonctions des cardiomyocytes sur la face frontale.

A

desmosomes
fascia adherens

163
Q

Quel est le rôle des desmosomes et des fascia adherens?

A

augmente la cohésion en diminuant la force par unité de surface

164
Q

Nomme les jonctions des cardiomyocytes sur les côtés.

A

Nexus

165
Q

Quel est le rôle des nexus au niveau du muscle cardiaque?

A

synchronisation des contractions des cardiomyocytes

166
Q

Décrit les cellules cardionectrices.

A

Cardiomyocytes pauvres en myofibrilles spécialisés dans l’initiation et la conduction
de la contraction

167
Q

Que forment les cellules cardionectrices reliées entre-elles?

A

Réseau

168
Q

Nomme un exemple de cellules cardionectrice.

A

Noeud SA

169
Q

Quelle est la fonction des cellules cardionectrices?

A

 Transmission de l’excitation
 Synchonisation

170
Q

Explique l’innervation extrinsèque parasympathique du coeur. (en partant du cerveau)

A
  1. Système parasympathique innerve le tissu nodal
  2. Synapse dans la paroi des oreillettes avec Ach
  3. Innervation parasympathique du tissu nodal et autre synapse avec Ach
171
Q

Explique l’innervation extrinsèque sympathique du coeur. (en partant du cerveau)

A
  1. Synapse dans la moelle cervicale (5 premiers segments)
  2. Synapse dans les ganglions sympathiques paravertébraux
  3. Système sympathique innerve le myocarde en libérant du Nad
172
Q

Qu’est-ce que le tissu musculaire lisse et où est-il présent?

A

Ce tissu à contraction lente et involontaire est présent dans l’ensemble de l’organisme

173
Q

À quoi participe les cellules musculaires lisses?

A

régulation de toutes les grandes fonctions de l’organisme:
circulation sanguine, digestion, respiration

174
Q

Décrit la morphologie des cellules musculaires lises.

A

Fusiforme
Noyau unique central
Extrémités effilées
Petites
Lisses (dépourvue de striations transversale)

175
Q

Est-ce que la cellule musculaire lisse contient un sarcomère?

A

NON

176
Q

Explique l’organisation des cellules musculaires lisses.

A

Chaque cellule est entourée par sa lame basale et les cellules s’adossent les unes contre les autres en se décalant.
Forment une couche concentrique ou longitudinale

177
Q

Où se retrouvent la majorité des muscles lisses et comment sont-ils disposés?

A

La majorité des muscles lisses se trouvent dans la paroi des viscères creux (tube digestif, trompes, uretères) disposés en couches concentriques ou longitudinales

178
Q

Caractéristique du système T des cellules musculaires lisses.

A

N’en possèdent pas
petit piège hehehe

179
Q

Caractéristique du réticulum sarcoplasmique des cellules musculaires lisses ainsi que son incidence.

A

Peu développé donc peu de réserve de Ca++

180
Q

Caractéristique des invaginations du sarcolemme des cellules musculaires lisses et son impact sur celui-ci.

A

Très nombreuses
Augmentent sa surface

181
Q

Que permet les cavéoles?

A

 augmentent la surface en contact avec le liquide extracellulaire
 facilitent entrée de Ca++ compensant l’absence de sarcotubule

182
Q

Nomme les composantes des cellules musculaires lisse.

A

R. sarcoplasmique
Sarcolemme avec invaginations
Cavéoles

183
Q

Au niveau de quoi se fusionnent les cellules musculaires lisses?

A

 Jonctions serrées ou zona occludens
 Jonctions communicantes “nexus” ou gap junctions

184
Q

Est-ce que la contraction des cellules musculaires lisses est plus facile que pour les striées?

A

Non, elle est plus complexe

185
Q

Caractéristiques des cellules lisses qui compliquent leur contraction.

A

 ne possède pas le même système organisé de protéines contractiles
 contient 2 fois plus d’actine et 5 fois moins de myosine

186
Q

Où sont fixées les filaments d’actine du muscle lisse?

A

En périphérie, sur des épaississements de la membrane (plaque d’ancrage)
Disséminés dans la cellule et fixés au cytosquelette dans le cytoplasme

187
Q

Où se situent les filaments de myosine dans les cellules musculaires lisses et comment se lient-elles à l’actine?

A

Les filaments de myosine flottent dans le cytoplasme et doivent être activés pour se lier à l’actine

188
Q

Est-ce que le mécanisme de la contraction du muscle lisse est différent de celui
du muscle strié?

A

Oui

189
Q

Qu’est-ce qui permet un important raccourcissement de la cellule et donc une consommation d’ATP très modeste chez le muscle lisse?

A

L’entrecroisement des protéines contractiles

190
Q

Qu’est-ce qui permet l’entrecroisement des protéines
contractiles au niveau de la consommation d’ATP du muscle lisse?

A

Le muscle lisse peut maintenir une force de contraction élevée avec une consommation d’ATP très modeste

191
Q

Lors de sa contraction, la cellule musculaire lisse se raccourcit de __%

A

75

192
Q

Que se passe-t-il lors de la contraction du muscle lisse au niveau des organites de la cellule?

A

Forte déformation
Noyau = tire bouchon
Sarcolemme = se boursoufle

193
Q

Par quel système nerveux le muscle lisse est-il innervé?

A

SNA
(parasympathique et sympathique)

194
Q

Nomme les deux modes d’innervation des muscles lisses.

A

Mono-unitaire
Multi-unitaire

195
Q

Qu’innerve le mode mono-unitaire?

A

Muscles lisses unitaires (viscéraux)

196
Q

Qu’innerve le mode multi-unitaire?

A

Muscles lisses multi-unitaires (iris)

197
Q

Est-ce qu’il y a des plaques motrices organisées dans le mode mono-unitaire?

A

NON

198
Q

Quelle couche de cellule porte des récepteurs aux neurotransmetteurs dans le mode mono-unitaire?

A

Superficielle

199
Q

Mono-unitaire:
Les cellules stimulées transmettent l’ influx
aux cellules en profondeur par les _____.

A

nexus

200
Q

Explique la transmission de l’influx nerveux multi-unitaire?

A

Le contrôle nerveux de la contraction
est plus serré:
- Le neurotransmetteur est délivré à chaque cellule,
- Chacune portant une sorte de plaque motrice

201
Q

Que permet le mode multi-unitaire?

A

Une activité rapide et des mouvements fins

202
Q

Morphologie muscle squelettique?

A

Cellules allongées (fibres) avec striation
Noyaux multiples sous le sarcolemme

203
Q

Morphologie du muscle lisse?

A

Cellules courtes juxtaposées sans striation
Noyau central unique

204
Q

Morphologie du muscle cardiaque?

A

Cellules courtes anastomosées avec striation
Noyau central

205
Q

Explique la morphologie des myofibrille.

A

(de droite à gauche)
Bande claire I avec bande Z sombre au milieu
Bande sombre A avec bande semi-clair H et bande M au milieu

206
Q

Explique le mécanisme de la contraction au niveau des filaments d’actine/myosine.

A
  1. Libération d’ions Ca++
  2. Tête de myosine activée
  3. Hydrolyse de l’ATP (site ATPasique)
  4. Libération d’énergie
  5. Tête bascule et forme des ponts d’union avec l’actine
  6. Tête reprend sa position en libérant l’ADP ce qui fait glisser le filament d’actine
  7. L’ATP est reconstitué et le cycle recommence
207
Q

Explique la libération de Ca++ au niveau des triades.

A
  1. PA entre par la membrane plasmique
  2. Ouverture des T-tubule
  3. Ouverture des SR Ca++ channel protein
  4. Le Ca++ passe de la citerne terminale au milieu extracellulaire
208
Q

Explique/décrit l’agencement qui permet la solidité et l’alignement des stries Z.

A

(De bas vers le haut)
Strie Z
Desmire
Costamère
Sarcolème
Membrane basale

209
Q

Que permet les plis du sarolemme au niveau de la synapse?

A

Augmente la surface post-synaptique

210
Q

Explique le réflexe rotulien en détails.

A
  1. Stimulis
  2. Étirement du muscle
  3. Perception de l’étirement
  4. Transmission de l’information via fibre nerveuse sensitive
  5. Passage dans ganglion spinal
  6. Synapse dans la racine ventrale/dorsale de la moelle
  7. Transmission de l’information via un motoneurone
  8. Contraction du muscle
211
Q

Est-ce que le fuseau neuromusculaire fonctionne quand il n’est pas tendu?

A

Non

212
Q

Explique la transmission de l’influx nerveux mono-unitaire.

A

Les terminaisons nerveuses s’approchent de la couche superficielle et leurs varicosités libèrent le transmetteur qui diffuse sur une
certaine distance.