Physiologie musculaire - PETERSCHMITT Flashcards

1
Q

2 types de muscles principaux

A
  • muscles striés
  • muscles lisses
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Q

Types de muscle strié

A
  • muscle squelettique, volontaire
  • muscle cardiaque, non volontaire
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Q

Muscle lisse : volontaire ou non ?

A

Muscle lisse –> non volontaire

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4
Q

Définition sarcomère

A

unité fonctionnelle du muscle

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Q

Composition de fibre musculaire

A

ensemble de myofibrilles parallèles

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6
Q

Définition tubules T

A

invagination de la membrane sarcoplasmique en doigts de gants qui pénètrent en profondeur dans la fibre musculaire

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7
Q

Stries de la fibre musculaire

A
  • strie A : bandes sombres
  • strie I : bandes claires
  • zone H : au milieu de strie A
  • ligne M : au centre de strie A
  • strie Z : au centre de strie I
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8
Q

Localisation sarcomère

A

région entre 2 stries Z

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9
Q

Composition myofibrilles

A

myofilaments

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10
Q

Myofilaments dans la fibre musculaire

A
  • myofilaments épais : sur strie 1
  • myofilaments fins : autour des filaments épais
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11
Q

Rôle ligne Z

A

maintenir les filaments fins entre eux et unir les myofibrilles
(grâce à protéines)

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12
Q

Rôle ligne M

A

maintenir les filaments épais entre eux
(c’est un brin)

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13
Q

Protéines motrices de la fibre musculaire

A

Actine et myosine

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14
Q

Protéine constituant filament épais

A

myosine

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15
Q

Protéine constituant filaments fins

A

actine

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16
Q

2 sous-unités de molécule de myosine

A
  • 2 chaînes polypeptidiques
  • 2 chaînes polypeptidiques légères
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17
Q

Caractéristiques actine

A
  • actine G se polymérise en présence de sels neutres et d’ATP
  • possède un site de fixation pour myosine
  • toujours associé à des protéines régulatrices
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18
Q

Protéines régulatrices de la fibre musculaire

A
  • troponine
  • tropomyosine
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19
Q

3 sous-unités de troponine

A
  • troponine C
  • troponine I
  • troponine T
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20
Q

Rôle troponine C

A

peut se lier à 4 ions calcium

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21
Q

Rôles troponine I

A
  • porte un site de reconnaissance pour l’actinie
  • inhibitrice
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22
Q

Rôle troponine T

A

fixe la troponine à la tropomyosine

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23
Q

Rôle tropomyosine

A

bloque les sites d’interaction actine-myosine dans la fibre au repos

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24
Q

À quoi est associé la tropomyosine

A

à un brin d’actine F

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25
Q

Rôle du calcium dans la fibre musculaire

A

permet de moduler les actions entre les différentes protéines (et autres acteurs moléculaires)

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26
Q

Localisation du calcium dans la fibre musculaire

A

réserve dans le reticulum sarcoplasmique

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27
Q

Définition tubules transverses

A

prolongements de la membrane qui s’enfoncent perpendiculairement à la surface dans les fibres musculaires à la jonction entre les bandes A et I

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28
Q

Définition reticulum sarcoplasmique

A

fin réseau de tubules le long des myofibrilles, constitué de segments entourant les bandes A et I

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29
Q

Localisation citernes latérales

A

aux extrémités de chaque segment du reticulum sarcoplasmique

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30
Q

Définition sarcolemme

A

membrane qui pénètre à l’intérieur de la cellule entre les stries A et I

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31
Q

Rôle sarcolemme

A

permet aux tubules T d’acheminer les potentiel d’action à l’intérieur de la cellule musculaire

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32
Q

Déroulement de la contraction musculaire

A

Les filaments fins coulissent et se rapprochent entre les filaments épais –> attire l’une vers l’autre les lignes Z –> raccourcissement du sarcomère (les bandes I et H mais pas les bandes A)

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33
Q

Mécanisme moléculaire de la contraction

A

assemblage moléculaire de l’actinie et de la troponine

34
Q

Définition jonction neuro-musculaire

A

l’acétylcholine déclenche le couplage excitation-contraction

35
Q

Mécanisme jonction neuro-musculaire

A

changement conformationnel du récepteur inotropique –> ouverture canal Na+ –> augmentation potentiel d’action de repos –> dépolarisation se propage –> ouverture autres canaux –> activation des récepteurs

36
Q

Définition secousse musculaire

A

cycle de contraction-relaxation

37
Q

Définition réponse graduée

A

variation de la force de contraction en fonction des besoins

38
Q

Composition unité motrice

A

1 motoneurone + toutes les fibres motrices qu’il innerve

39
Q

Combien de motoneurone innerve une fibre

A

un seul

40
Q

De quoi dépend la tension développée par les fibres musculaires

A

de la longueur de la fibre donc du nombre de ponts formés entre les filaments fins et les filaments épais

41
Q

Définition tétanos imparfait

A

la fréquence de stimulation permet un relâchement du muscle

42
Q

Définition tétanos parfait

A

la fibre musculaire n’a plus le temps de se relâcher, elle développe sa force maximale

43
Q

Définition contraction isométrique

A

la contraction du muscle génère une tension mais la longueur n’est pas modifiée

44
Q

Définition contraction isotonique

A

la contraction du muscle induit son raccourcissement mais la tension reste constante

45
Q

Différents mode de production d’ATP

A
  • créatine phosphate
  • phosphorylation oxydative
  • glycolyse
  • production de lactate
46
Q

Utilisation de la créatine phosphate

A

décomposition de créatine phosphate en créatine + phosphate pour régénérer l’ADP en ATP

utilisé en début d’exercice, de courte durée car le stock s’épuise

47
Q

Glycolyse anaérobie

A

dégradation du glucose en pyruvate en formant de l’ATP

en absence d’oxygène, utilisé plus tard après le début de l’exercice

48
Q

Phosphorylation oxydative

A

hydrolyse des acides gras en ATP

augmentation de débit cardiaque et respiration

49
Q

Définition dette en oxygène

A

volume de dioxygène qui doit être consommé pour rétablir les réserves initiales

50
Q

Définition VO2

A

quantité d’O2 utilisée ou consommée par les oxydations phosphorylantes

51
Q

3 types de fibres musculaires

A
  • fibres oxydatives : lentes de type 1, rouges
  • fibres intermédiaires, de type 2A
  • fibres glycolytiques : rapides de type 2B, blanches
52
Q

Critère définissant quel type de fibre est utilisé

A

type d’exercice effectué, prédominance de certaines fibres sur d’autres

53
Q

2 facteurs déterminant la vitesse de contraction du muscle

A
  • la charge (relation force-vitesse)
  • l’activité ATPases de la myosine (secousse rapide ou lente)
54
Q

Ce qui explique couleur des différentes fibres

A

teneur en ADPH ou ATPH

55
Q

Temps de fatigabilité des fibres rapides

A

2 minutes

56
Q

Temps de fatigabilité des fibres lentes

A

Infini

57
Q

Fibres dans un muscle fonctionnant avec des réactions Phosphorylation-oxydatives

A

fibres lentes

58
Q

Fibres dans un muscle avec peu de mitochondries

A

fibres rapide

59
Q

Localisation en grande proportion des fibres oxydatives lentes

A

dos, membres inférieurs
–> contractions lentes, peu intenses

60
Q

Localisation en grande proportion des fibres glycolytiques rapides

A

membres supérieurs
–> mouvements rapides et violents

61
Q

Amélioration de la capacité oxydative des muscles dans modifier le volume

A

augmentation du nombre de mitochondries
=> amélioration des capacités oxydatives

ex : exercice aérobie en endurance

62
Q

Conséquences exercices d’hypertrophie musculaire

A

–> augmentation du diamètre des fibres glycolytiques rapides

–> augmentation du volume du muscle

63
Q

Définition atrophie musculaire

A

diminution du contenu en filaments fins et épais par inactivité

64
Q

Influences ayant un effet sur l’activité des motoneurones

A
  • réflexes spinaux
  • faisceau corticospinal = faisceau pyramidal
  • faisceau extrapyramidal
65
Q

Influx des réflexes spinaux

A

influx venant des neurones afférents venant des interneurones ou de la moelle épinière

66
Q

Influx des faisceaux corticospinal = pyramidal

A

influx venant du cortex moteur primaire

67
Q

Influx du faisceau extrapyramidal

A

influx venant du système moteur multineuronal

68
Q

voies motrices descendantes

A

fibres nerveuses

attention : pas fibres musculaires Ib

69
Q

Rôle réflexes spinaux

A

maintient de la posture et exécution de mouvements protecteurs élémentaires

70
Q

Rôle du faisceau corticospinal = pyramidal

A

activités motrices volontaires précises fines de la main et des doigts

71
Q

Rôle du système moteur multineuronal

A

maintien de la posture impliquant beaucoup de muscles du tronc et des membres

72
Q

2 types de récepteurs activés par l’étirement

A
  • fuseau neuromusculaire : longueur
  • organe tendineux de Golgi : force
73
Q

Caractéristique faisceau neuromusculaire

A
  • fait de fibres intrafusales
  • dans une capsule de tissu conjonctif
  • neurone afférent = motoneurone gamma
74
Q

innervation des fibres extrafusales

A

innervées par le motoneurone alpha

75
Q

Programme moteur complexe

A

= pour réaliser un mouvement :

  • résolution
  • programmation
  • ordre des mouvements
76
Q

Caractéristique de la contraction des muscles lisses

A
  • lente pouvant être intense
  • couplage excitation-contraction lent
  • consomme peu d’énergie
  • couplage électrique entre les cellules d’une même couche
77
Q

Origine de la contraction des muscles lisses

A
  • activité spontanée : automatisme
  • stimulation nerveuse par le SNP autonome
  • hormones : adrénaline, vasopressine, angiotensine, ocytocine
  • facteur locaux
  • sensibles à l’étirement
78
Q

Différents types de cellules unitaires

A
  • muscles lisses
  • muscles multi-unitaires
79
Q

Caractéristiques muscles lisses

A
  • forme paroi des organes internes
  • fibres connectées électriquement avec jonctions GAP
  • quantité de Ca2+ détermine force de contraction
80
Q

Caractéristiques muscles multi-unitaires

A
  • cellules non connectées électriquement
  • muscle de l’iris et dans le corps ciliaires de l’oeil