Cours 7 Physiologie Pt 2 Flashcards

1
Q

Que faut-il retirer pour permettre la liaison des ponts transversaux ?

A

La tropomyosine en position de blocage

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Q

Comment la tropomyosine se retire pour permettre la liaison des ponts transversaux ?
(3 éléments)

A

1- Survient lorsque le calcium se lie sur les sites de fixations de la sous-unité de la troponine
2- La troponine libère sa prise inhibitrice sur la tropomyosine
3- La troponine se déplace ensuite sur le site de liaison de la myosine de chaque côté de la molécule d’actine

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3
Q

Est-ce que l’activité électrique de la membrane plasmique intervient directement sur les protéines ? Précise

A

Non ; elle augmente plutôt la concentration de calcium cytosolique

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4
Q

Que permet de maintenir la concentration de calcium cytosolique ?

A

Maintient l’activation de l’appareil contractile après l’activité électrique de la membrane

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Q

D’où provient la source de calcium?

A

Elle provient du réticulum sarcoplasmique de la fibre musculaire

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6
Q

Quelles sont les deux caractéristiques du réticulum sarcoplasmique ?

A

1- il entoure chaque myofibrille
2- il possède des renflements, des citernes terminales, connectées aux tubulures

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7
Q

Que stockent les citernes terminales du réticulum sarcoplasmique ?

A

Elles stockent le calcium

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8
Q

Quelles sont les deux caractéristiques des tubules T (tubules transverses) ?

A

1- En continuité avec le liquide extracellulaire
2- Ont pour rôle de permettre la conduction des PA

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9
Q

Comment les tubules T sont en contact avec le réticulum sarcoplasmique ?

A

Par des jonctions (pieds jonctionnels ou protéines de pontage)

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10
Q

Que possède le tubule T dont le rôle est de capter le potentiel ?

A

Une protéine (canal calcique potentiel dépendant) appelé récepteur à la dihydropyridine (DHP)

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11
Q

Que possède quant à lui le réticulum sarcoplasmique comme type de récepteur ?

A

Récepteur à la ryanodine formant un canal calcique

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12
Q

Que se passe-t-il au cours du potentiel d’action d’un tubule T ?

A

Il y a la modification de la conformation du récepteur à la DHP ouvrant ainsi le canal au calcium

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13
Q

Que fait le calcium une fois libéré dans le cytosol ?

A

Il active les ponts transversaux

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14
Q

La contraction persiste jusqu’à quel moment ?

A

Jusqu’au retrait du calcium du cytosol par les protéines Ca2+ATPases qui pompent le calcium vers les citernes du réticulum sarcoplasmique

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15
Q

Quelles sont les étapes de la contraction à partir de la fente synaptique ?

image ppt p.34

A

0 - Le récepteur de l’acétylcholine sur le sarcolemme reçoit l’acétylcholine

1- P.A musculaire est propagé dans les tubules T

2- Libération du Ca2+ de la citerne terminale

3-La fixation du Ca2+ sur la troponine lève le blocage exercé par la tropomyosine

4- Les ponts transversaux se fixent et génèrent la force

5- Le Ca2+ est capté par la pompe active Ca2+ATPase

6- L’élimination du Ca2+ de la troponine restaure l’effet bloquant de la tropomyosine

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16
Q

Quelles sont les fonctions de l’ATP dans la contraction du muscle squelettique ?

A

1- L’hydrolyse de l’ATP par la myosine active les ponts transversaux, ce qui procure l’énergie pour le développement de la force

2- La fixation de l’ATP sur la myosine dissocie les ponts transversaux liés à l’active : permet aux ponts de répéter leur cycle d’activité

3- L’hydrolyse de l’ATP par la Ca2+ATPase du réticulum sarcoplasmique fournit l’énergie pour le transport actif du Ca2+ dans le réticulum = abaisse la concentration cytosolique = achève la contraction

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17
Q

Comment la contraction musculaire volontaire est-elle initiée ?

A

1- cerveau vers moelle épinière vers motoneurone

2- motoneurone vers axone vers jonction neuromusculaire

3- fibre musculaire (contraction)

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18
Q

L’unité motrice est constitué de quoi ?

A

d’un motoneurone et du groupe de fibres musculaires qu’il innerve

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19
Q

Le nombre de fibres innervées par un seul motoneurone peut varier de cb à cb ?

A

10 (muscles extra-oculaires)
à 100 (muscles de la main)
à plusieurs milliers ( muscles fléchisseurs ou extenseurs de la jambe)

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20
Q

Comment appelle-t-on la force exercée sur un objet par un muscle en contraction ?

A

Tension

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21
Q

Comment appelle-t-on la force exercée sur un muscle par un objet ?

A

Charge

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22
Q

Pour que le muscle arrive à déplace un objet, qu’est-ce qui doit être supérieur à quoi ?

A

tension doit être supérieure à la charge

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23
Q

Dans une contraction isométrique, comment sont la tension et la longueur du muscle ?

A

Le muscle développe une tension
La longueur ne change pas

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24
Q

Dans une contraction concentrique, comment sont la tension et la longueur du muscle ?

A

Le muscle développe une tension supérieure à la charge
La longueur se rapetisse

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25
Q

Dans une contraction excentrique, comment sont la tension et la longueur du muscle ?

A

Le muscle développe une tension inférieure à la charge
La longueur s’allonge

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26
Q

Vrai ou faux : peu importe le type de contraction, les ponts transversaux passent respectivement les 4 étapes du cycle des ponts transversaux ?

A

VRAIII

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27
Q

Dans une contraction isométrique, comment sont les sarcomères ?

A

Aucun raccourcissement des sarcomères
Si la contraction se maintient, les ponts transversaux se fixent sur la même molécule d’actine

28
Q

Dans une contraction concentrique, comment sont les sarcomères ?

A

Raccourcissement des sarcomères

29
Q

Dans une contraction excentrique, comment sont les sarcomères ?

A

Avec étirement?

Les ponts transversaux sont attirés vers l’arrière vers les lignes Z par la charge alors qu’ils demeurent fixés sur l’actine

30
Q

Comment s’appelle la contraction d’une fibre musculaire en réponse à un seul PA ?

A

Secousse

31
Q

La secousse survient quand ?

A

Quelques millisecondes après le PA musculaire en raison des retards liés au couplage excitation-contraction

32
Q

Que reflète la durée de contraction ?

A

Le temps qu’il faut pour que la concentration de calcium dans la cellule musculaire retourne à l’état initial (niveau basal)

33
Q

La force exercée par un muscle est contrôlée par quoi ?

A

Le recrutement et la sommation

34
Q

Qu’est-ce que le recrutement ? Et la sommation ?

A

Recrutement : augmentation dans le nombre de fibres actives

Sommation : effet additionné de plusieurs secousses rapprochées dans le temps

35
Q

Le muscle squelettique est adapté pour produire quoi ?

A

Une grande force en peu de temps

36
Q

Quel mécanisme est plus important pour l’augmentation de la tension musculaire ?

A

Le recrutement de motoneurones additionnels
*voir image p.45 ppt

37
Q

La sommation s’applique à quoi spécifiquement ?

A

Aux fibres musculaires individuelles

38
Q

Qu’est-ce que les PA dans le neurones provoquent lorsqu’ils sont individuels et espacés de plus de qq centaines de millisecondes d’intervalle ?

A

Une secousse transitoire de la fibre musculaire

39
Q

Si des PA sont appliqués plus rapidement, que se passe-t-il avec les secousses ?

A

Elles commencent à s’additionner

40
Q

Que permet une succession rapide de potentiels d’action dans le motoneurone ?

A

Une contraction maximale et soutenue de la fibre musculaire, appelé tétanos (contraction tétanique)

41
Q

De quoi dépend la quantité de tension qu’une fibre musculaire peut développer ? Comment s’appelle cette relation ?

A

Dépend de la longueur de la fibre ; se nomme relation tension-longueur

42
Q

Que reflète la relation tension-longueur ?

A

Elle reflète le degré de chevauchement entre les filaments épais et fins

43
Q

Que signifie L0 ? Que se passe-t-il si la longueur de la fibre est :

  • plus grande de 175% de L0 ?
  • plus petite de 60% de L0 ?
A

L0 : longueur optimale = longueur à laquelle la fibre développe la tension active isométrique maximale

plus grande de 175% de L0 : absence de chevauchement entre les ponts transversaux et de l’actine

plus petite de 60% de L0 : Plusieurs facteurs, comme les lignes Z entrent en collision avec les filaments épais (rigides) créant une résistance au mouvement

44
Q

Le muscle se fatigue suite à quoi ?

A

Une activation répétée

45
Q

Pour une activité de courte durée et de haute intensité, cette fatigue dépend d’au moins 3 facteurs, quels sont-ils ?

A

1- Perturbation du PA musculaire causée par une acc. de K dans les tubules T

2- Acc. d’acide lactique, ce qui réduit le pH du muscle et altère la structure et la fonction des protéines

3- Inhibition des cycles de ponts croisés causée par une acc. d’ADP + Pi à l’intérieur de la fibre musculaire

46
Q

Que se passe-t-il sur les muscles pour un exercice de faible intensité et de longue durée ?

A

La déplétion des substrats énergétiques est probablement la cause majeure de la fatigue

47
Q

Quelles sont les caractéristiques des fibres lentes oxydatives ?

A

Myosine possédant une faible activité ATPase

Présence de myoglobine pour faciliter le transport de l’oxygène du sang («muscle rouge»)

Production d’un faible niveau de force, mais sur de longues périodes de temps.

48
Q

Quelles sont les caractéristiques des fibres rapides glycolytiques ?

A

Myosine possédant une haute activité ATPase

Pas de myoglobine («muscle blanc»)

Production d’un grand niveau de force, mais sur de courtes périodes de temps.

49
Q

Quelles sont les caractéristiques des fibres rapides oxydatives ?

A

Propriétés intermédiaires

50
Q

Quels facteurs modifient les propriétés du muscle ?

A

La régularité à laquelle le muscle est utilisé, la durée, l’intensité

51
Q

Qu’est-ce que l’atrophie de dénervation ?

A

C’est la perte de masse musculaire suite à une diminution/perte de fonction des neurones ou jonction neuromusculaires (ex : compression nerveuse prolongée)

52
Q

Qu’est-ce que l’atrophie de non-utilisation ?

A

C’est la perte de masse musculaire en contexte de période prolongée d’immobilité : l’innervation est intacte (ex : immobilisation dans un plâtre )

53
Q

Exercice aérobie ( faible intensité et durée prolongée) provoque quoi ?

A
  • Une augmentation du nombre de mitochondries dans les fibres recrutées
  • Une augmentation du nombre de capillaires autour de ces fibres

= à une augmentation de l’endurance

54
Q

L’exercice anaérobie (intensité élevée et courte durée concerne quoi ? Et induit quoi ?

A

Concerne les fibres à contraction rapide

Induit une augmentation du diamètre des fibres

55
Q

À quoi est dû l’augmentation du diamètre des fibres dans l’exercice anaérobie ?

A
  • À une activation de la cellule satellite et
  • À une augmentation de la synthèse des filaments d’actine et de myosine
  • Formation de myofibrilles supplémentaires
56
Q

Les troubles neurogènes sont causés par quoi ? Quelles sont les caractéristiques cliniques ?

A

Par des changements dans les corps des motoneurones ou dans les axones

CC : atrophie musculaire, fasciculations, diminution tonus musculaire

57
Q

Les myopathies sont causées par quoi ? Quelles sont les caractéristiques cliniques ?

A

Par une dégénération du muscle, avec peu ou pas de changement dans les motoneurones

CC : faiblesse musculaire, myotonie, myoglobinurie (myoglobine dans les urines), augmentation des enzymes sarcoplasmiques dans le plasma

58
Q

Quelles sont les caractéristiques de la Dystrophie musculaire de Duchenne (myopathie) ?

A
  • Héréditaire : maladie liée au chromosome X = affecte uniquement les hommes
  • Débute dans les membres inférieurs et progresse rapidement
  • Causée par une mutation dans le gène codant la dystrophine (composante critique du cytosquelette du muscle)
59
Q

Les maladies du motoneurone supérieur causent quoi ?

A

Des réflexes hyper actifs et de la spasticité

60
Q

Qu’est-ce que la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ? Quels sont les symptômes ?

A

= Dégénérescence des motoneurones supérieurs et inférieurs

Symptômes : atrophie musculaire, faiblesse, fasciculations, hyperréflexie

*La maladie est progressive et invariablement fatale puisqu’aucun traitement n’est efficace

61
Q

Le symptôme de fasciculation est propre à quoi ?

A

caractéristique d’une maladie du motoneurone inférieur

62
Q

Le symptôme d’hyperréflexie est propre à quoi ?

A

caractéristique d’une maladie du motoneurone supérieur

63
Q

Quelles sont les caractéristiques du muscle lisse ?

A

-Fibre musculaire a un seul noyau
-Conserve sa capacité de division durant toute la vie de l’individu *div. cellulaire peut être stimulée par des agents paracrines, souvent en réponse à une lésion tissulaire
- Les cellules du muscle lisse contient des filaments fins et épais
- absence de prot. régulatrice troponine

64
Q

Pourquoi le muscle lisse ne présente pas d’aspect strié ?

A

Comme l’actine et la myosine n’ont pas la structure hautement ordonnée comme dans les muscles squelettiques et cardiaques = pas d’aspect strié

65
Q

Les contractions du muscle lisse requièrent quoi ? De quelle(s) source(s) ?

A

Calcium

source possible : potentiel pacemaker ou neurone moteur qui provient du SN

66
Q

Les contractions du muscle lisse sont-elles similaires ou différentes des muscles squelettique et cardiaque ?

A

Elles impliquent des mécanismes moléculaire différents

67
Q

Quelles sont les étapes de l’activation des ponts transversaux dans le muscle lisse ?

A
  1. Le calcium se fixe sur la calmoduline, une protéine
    fixant le calcium présente dans le cytoplasme de la
    plupart des cellules.
  2. Le complexe calcium calmoduline se fixe sur une autre
    protéine du cytosol, la kinase de la chaîne légère de la
    myosine, ce qui active l’enzyme.
  3. La kinase de la chaîne légère de la myosine activée
    utilise alors un ATP pour phosphoryler les chaînes
    légères de la myosine dans la tête globulaire de la
    myosine.
  4. La phosphorylation de la myosine éloigne le pont
    transversal de l’ossature du filament épais, ce qui
    permet à sa fixation à l’actine.
  5. Les ponts transversaux suivent des cycles répétés de
    génération de la force, tant que les chaînes légères de
    la myosine sont phosphorylées.