Thématique 4 - Classification des fibres musculaires Flashcards

1
Q

Comment le pH affecte l’apparition de la fatigue 4

A
  1. autour de 7.1 - 7.2
  2. pH peut descendre jusqu’à 6.2-6.4 en situation d’X intense
  3. Fluctuations de pH bcp plus grandes dans les fibres rapides que lentes
  4. La diminution du pH implique:
    - Inhibition de l’activité ATPasique de la myosine
    - Diminution affinité TnC - Calcium
    - Perturbe le couplage EC
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2
Q

Définition de la fatigue

A

Réduction de performance physique ou mentale

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3
Q

Fatigue musculaire périphérique neuromusculaire

A
  1. Problème de conduction nerveuse dû à
    - Diminution du nombre de vésicules ACh s’ouvrant dans la fente synaptique
    - Diminution du contenu en ACh des vésicules
  2. Type de fatigue non-physiologique
  3. Sujet sain ne souffre pas de ca
  4. Myotoniques et dystrophiques peuvent montrer des symptômes semblables
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4
Q

7 endroits affectés par les ROS

A
  1. Sarcolemme
  2. DHP RYA
  3. Pompe calcium
  4. Myofibrilles
  5. Mitochondries
  6. Circulation sanguine
  7. Afférences neurologiques
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5
Q

Comment l’état physiologique affecte l’apparition de la fatigue 3

A
  • État de repos pré exercice
  • État nutritionnel (GLYCOGÈNE)
  • Niveau d’hydratation (Thermorégulation, FC augmente de 10-20bpm, dim 1L par heure sous certaines conditions)
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6
Q

6 influences sur l’apparition de la fatigue

A
  1. Type de fibre
  2. État physiologique
  3. Intensité du travail musculaire
  4. Température musculaire
  5. pH
  6. Débit sanguin (O2)
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7
Q

Système de classification Peter et al

A

FG FOG SO

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8
Q

Effets environnementaux de la cellule de la fatigue musculaire 6

A
  1. Accumulation de H+ donc dim du pH
  2. Augmentation Pi et ADP
  3. Diminution CP et stabilité ATP
  4. Augmentation ROS
  5. Gains aqueux
  6. Ratio Na/K déséquilibré
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9
Q

Comment le type de fibre musculaire affecte l’apparition de la fatigue 4

A
  • fatigue peut être vue comme mécanisme de protection pour garder la cellule intègre et une quantité d’ATP minimale
  • La fatigue sera donc repoussée en autant qu’on produit autant ou plus d’ATP qu’on en utilise
  • Les fibres de TI ont une consommation en ATP 3 fois moins élevée que les TII et ont une excellente capacité à régénéré
  • Le cout énergétique est donc beaucoup plus bas ce qui explique leur résistance à la fatigue
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10
Q

Procédure immunohistochimie 2

A
  • Anticorps spécifiques selon le type de MYOSINE

- Couleur apprait uniquement ouù l’anticorps primaire s’est fixé

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11
Q

Comment la température musculaire affecte l’apparition de la fatigue 3

A
  • 32 serait parfait
  • En dessous il y a ralentissement des réactions enzymatiques et de l’excitabilité
  • Au dessus le mécanisme mitochondrial est problématique
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12
Q

Procédure d’histochimie 3

A

Congélation -150Cº

Coupe transversale

Fixation suivi de rx enzymatiques couplées à des produits chimiques générant une couleur selon le MÉTABOLISME ou la MYOSINE

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13
Q

2 types d’X qui induiront une fatigue

A
  1. Exercice intensité modérée prolongée de plus de 60 minutes
    - Associé à épuisement de substrats énergétiques comme le glycogène
  2. Exercice intensité élevée de courte durée de plus de 60 secondes
    - Peut causer une vidange des stock de CP mais perturbations cellulaires nombreuses
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14
Q

Comment le débit sanguin affecte l’apparition de la fatigue

A
  1. Dicte la quantité d’O2, sucre et d’AGL dans le muscle
  2. Influence le métabolisme oxydatif
  3. Toute manipulation aura effet sur la fatigue et du transport d’O2
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15
Q

Fatigue musculaire périphérique

A

Incapacité d’une fibre musculaire à maintenir une force donnée pour une période de temps donnée lorsque l’intensité ou la stimulation sont constantes

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16
Q

Système de classification Brooke et Kaiser

A

I IIa et IIx

17
Q

Types de fatigues musculaire périphériques

A

Neuro musculaire

Métabolique

18
Q

4 chemins métaboliques en ordre de vitesse décroissantes

A
  1. CP avec CK
  2. Glycolyse anaérobie
  3. Glycolyse aérobie
  4. Cycle de krebs / oxydation
19
Q

Fatigue musculaire périphérique métabolique 4

A
  1. Physiologique et expérimentée par tous
  2. Libération insuffisantes de calcium par le RS
    - Dysfonction couplage EC
    - Inhibition du RYA par le Magnésium et précipitation du Ca dans le RS à cause du Pi
    - Changements environnement (pH, ions…) provoqueraient des changement dans la structure 3e-4e de DHP RYA rendant moins fonctionnel
    - Déséquilibre ionique dans les tubules T nuisant à la propagation du signal
  3. Diminution de l’affinité de la troponine pour le calcium
    - Changement ioniques modifient la structure 3D de la TnC rendant les sites de liaisons Ca indisponibles
  4. Inhibition du cycle des ponts croisés par accumulation de phosphate
    - Mécanisme responsable d’une diminution de la force produite en situation de fatigue extrême
20
Q

Fatigue centrale

A

. Généralisée reliée au centre nerveux supérieurs

- Caractérisée par diminution du CNS drive (activation motivation stimulation)