Cours 10: Physiologie neuromusculaire Flashcards

(45 cards)

1
Q

Quelles sont les fonctions du tissu musculaire?

A
  • Production de mouvement
  • Satbilisation de la posture (type de contractions)
    • (Soléaire: travail constamment (contracté lorsque debout))
  • Régulation du volume des organes (muscles lisses)
    • Sphincters; Estomac, vessie, anus
  • Déplacement des substances dans l’organisme (muscle cardiaque)
    • Propulsion du sang
  • Production de chaleur:
    • Frisson: contractions musculaires involontaires afin d’augmenter la température corporelle.
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2
Q

Quelles sont les types de contractions musculaires?

A

Isométrique:
- aucune variation de la longueur du muscle lors de la contraction (force maximale)

Excentrique:
- Le muscle s’allonge lors de la contraction (descente d’escaliers)

Concentrique:
- La longueur du muscle rétrécit lors de la contraction (flexion biceps)

Isocinétique:
- mode de contraction musculaire volontaire dynamique dont la particularité est de se dérouler à vitesse constante grâce à une résistance auto-adaptée

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3
Q

Quelles sont les caractéristiques du tissu musculaire? (4)

A

Excitabilité électrique (le muscle attend une commande du cerveaux
Contractibilité
Extensibilité
Élasticité

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4
Q

Qu’est-ce que l’Excitabilité électrique?

A

Capacité de produire un potentiel d’action (dépolarisation de la membrane plasmique sous l’influence d’un stimulus chimique appelé neurotransmetteur)

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5
Q

Qu’est-ce que la Contractilité?

A
  • Capacité de se contracter suite au déclenchement du potentiel d’action;
  • Développement d’une tension (force) sur les points d’ancrage osseux;
  • plusieurs types de contractions: isotonique (concentrique/excentrique), isométrique, isocinétique
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6
Q

Qu’est-ce que l’Extensibilité?

A
  • Capacité du muscle de s’étirer sans se déchirer
  • Pertinent principalement pour l’estomac et le coeur et muscle squelettique
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7
Q

Qu’est-ce que l’Élasticité?

A

Capacité du muscle à retrouver sa longueur (longueur de repos) après une contraction ou un étirement

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8
Q

Parle moi des muscles Squelettique.

A

La cellule musculaire squelettique est striée (fibre dans le même sens), tubulaire et plurinucléée.

Structures et caractéristiques:
- Fibres (cellules) striées longues et cylindriques, disposées parallèlement et non ramifiées; fibres plurinucléées et leur contraction est volontaire

Fonction:
- Est essentiellement responsable des mouvements du squelette et de certaines autres parties du corps (expressions faciales)

Localisation:
- Attache des os et parfais de la peau

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9
Q

Parle moi des muscles Cardiaque

A

La cellule musculaire est striée, ramifiée et contient 1 à 2 noyaux.

Structures et caractéristiques:
- Cellules courtes et striées, généralement ramifiées; chaque cellule contient un ou deux noyaux placés en position centrale; disques intercalaires entre les cellules; contraction involontaire.

Fonction:
- Pompe le sang dans le circuit artériel

Localisation:
Paroi du coeur (myocarde)

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10
Q

Parle moi des muscles de type: Lisse.

A

La cellule musculaire lisse est non striée, fusiforme et contient 1 seul noyau.

Structure et caractéristiques:
- Cellules non striées, courtes et fusiformes contenant un noyau central
- contraction involontaire

Fonction:
- Déplace et propulse des substance dans les organes internes

Localisation:
- Paroi des organes creux, comme les intestins, l’estomac, les voies aériennes, la vessis, l’utérus et les vaisseaux sanguins.

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11
Q

Voici un résumé des types de muscles, mémorise les infos importantes!!.

A
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12
Q

Anatomie microscopique: Organisation structurelle du muscle squelletique

Quels sont les Tissus conjonctifs (4)?

A

Fascia profond:
- Enveloppe plus d’un muscle ayant des fonctions similaires

Épimysium (épi = sur):
- Enveloppe le muscle entier

Périmysium (péri = autour)
- Enveloppe les faiceaux contenant de 10 à 100 fibres musculaires

Endomysium (endo = en dedans)
- Enveloppe chaque fibre muscualire (entre les fibres musculaires, genre)

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13
Q

Anatomie microscopique

Comment se forme un fibre musculaire squelettique?

A

Les myoblastes fusionnent pour former une fibre musculaire squelettique

  • Avec des cellules satellite
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14
Q

Anatomie microscopique

Qu’est-ce que des cellules satellites?

A

Des cellules souches

  • Présentes dans le tissu squelletique adulte
  • Peuvent se différencier en cas de lésion (devenir le type de cellules du muscles à réparer)
  • reste proche des cellules musculaires
  • Processus de différenciations
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15
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce qu’un faisceau?

A

Petits paquets de fibres musculaires enveloppées par du tissus conjonctif (Périmysium)

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16
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce qu’une fibre musculaire?

A
  • Cellule musculaire
  • Composés de diverses structures: sarcolemme, sarcoplasme, tubules transverses, etc.
  • 10’000 à 1M par muscle
  • Longueur varie entre 100 μm à 35 cm
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17
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que les Myofibrilles?

A

Elles sont à l’intérieur de la cellule

  • Quelques centaines, voir milliers de myofibrilles par fibre musculaire
  • Éléments contractiles du muscle
  • Long fils fait de plus petites sous-unités appelées sarcomères
  • Elles sont sont striées
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18
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que les Myofilaments?

A
  • Filaments fins = actine (3000 / myofibrilles)
  • Filaments épais = myosine (1500 / myofribrilles)
  • Ce sont ces protéines qui effectuent la contraction musculaire
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19
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que le sarcolemme?

A

Équivalement de la membrane plasmatique de la cellule musculaire

20
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que les Tubules T?

A

Invagination du sarcolemme

21
Q

Anatomie microscopique du muscle

Qu’est-ce que le sarcoplasme?

A

C’est le cytosol de la cellule muscualire

22
Q

Anatomie microscopique du muscle

Où est le Noyau?

A

Sous le sarcolemme, mais il y en a plusieurs!!

23
Q

Anatomie microscopique du muscle

Parle moi du Réticulum sarcoplasmique (RS)?

A

Rôle essentiel dans la régulation de la contraction musculaire

Triade = région du RS
- Structure importante dans la propagation du potentiel d’action

- 1 Tubule T : invagination dans la membrane vers l'intérieur de la cellule (Qnd il va y avoir changement de voltage, les tuyaux vont faire entrer le courant électrique vers l'intérieur) 
- 2 citernes terminales: une de chaque côté du tubule T
24
Q

Quels sont les myofilaments épais?

A

Proétines contractiles (60%)
- 300 brins de Myosine tressés deux à deux sur eux même
- La tête de myosine, ou pont d’union avec l’actine sont vers l’extérieur
- Queues de myosine forment la tige du myofilament épais et sont dirigées vers la ligne M (centre du sarcomère)
- Myosine ATPase (hydrolyse l’ATP => ADP) -> énergie produite transféré à la tête de la myosine qui développe une tension.

25
Qu'est-ce que les myofilaments fins?
Protéines contractiles (25%) - Deux brins d'actine tressés ensemble - Actine contient un site de liaison avec la myosine - Ce site est caché au repose - Troponine (protéine complexe) } Protéines régulatrices (3%) - Tropomyosine (protéine fibrillaire) } Protéines régulatrices (5%)
26
Voici un schéma sur la Structure des myofilaments épais et des myofilaments fins
27
Quelle est la structure d'un sarcomère ?
Sarcomère = Unité fonctionnelle de la fibre musculaire - Dans une fibre musculaire, ils ont juxtaposés l'un à côté de l'autre - Plus le nb de sarcomères est grand, plus l afibre musculaire est longue
28
Protéines contractiles et structurales.
**Contractiles**: - Myofilaments fins: actine et ancrée dans le disque Z - Myofilaments épais: ~ 300 molécules de myosine **Protéines structurales**: - *ligne M*: Myomésine, lié aux myofilaments épais, ce qui les stabilisent - *Disque Z*: Zone étroite en forme de lame faite de protéine dense, délimite le sacromère - Dystrophie: attache myofilaments fins au sarcolemme (non-visible) - Titine: moitié du sarcomère de la ligne M au disque Z, **confère la propriété élastique au muscle (ressemble à un ressort)**
29
Structure d'un sacromère: Unité fonctionnelle de la fibre musculaire (Résumé)
Résumé des éléments essentiels: - **Disque Z** = Extrémités de cahque sarcomère - **Ligne M** = Centre du sarcomère - Myofilaments épais = **Myosine** - le mouvement de la tête de myosine constitue le "moteur" de la contraction - Myofilaments fins = Actine - L'actine est ancrée au disque Z La contraction du sarcomère = glissement de l'actine le long de la myosine
30
Qu'est-ce qu'un **Pont d'union**?
Pont d'union = liaison chimique entre actine et myosine
31
Que fait varié le nombre de pont d'union?
Le nombre de ponts d'union varie en fonction de l'état d'étrirement du sarcomère. - Plus de pont d'union = plus de force - Jusqu'à la limite physique --> le tête de la myosine touche au disque Z
32
Comment fonctionne le glissement des sarcomères lors de la contraction?
- Lors de l'allongement ou de l'étirement musculaire maximum, le nombre de ponts d'union diminue - Lors de raccourcissement maximum d'un sarcomère, le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine est freiné par le disque Z Contractions = muscle actif (stimulation électrique) -> développe une tension
33
Schéma des protéines contractiles lors de leur raccourssisement.
Contactions = muscle actif (stimulation électrique)
34
Qu'est-ce qu'un unité motrice?
Def: - Ensemble structural constitué **D'UN** motoneuronne (1 neurone) alpha et **DES** fibres musculaires squelettiques qu'il innerve.
35
Schéma d'unité motrice
36
Quelles sont les caractéristiques de l'unité motrice?
- Un motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires - Le nombre de fibres contrôlées par une unité motrice varie d'un muscle à l'autre - Plus le ratio : nb de fibres / unité motrice, est grand, moins le niveau de la contraction est bon - *Exemple*: Muscle contrôlant le mouvement des yeux: <5 fibres par motoneurone // Gastrocnémius; 2000-3000 fibres (pas de contrôle fin)
37
Combien de motoneurone peuvent innervé une fibre musculaire?
Chaque fibre muscualire reçoit l'influx nerveux provenant d'un seule neurone - Toutes les fibres d'une unité sont le même type (genre toutes fibres lentes ou rapides)
38
Quels sont les principes de recrutement des unités motrices? (3)
1.**Principe de tout ou rien** - **Un seul influx** nerveux dans un motoneurone déclenche **un seul potentiel d'action** (le même) dans **toutes** les fibres qu'il innerve. 2. **Petites unités sont recrutés plus facilement** - Neurones et nb de firbes musculaires sont petits et produisent moins de force - Les plus grosses unités motrices sont recutés quand la tension exigée est plus élevée. 3. **Recrutement asynchrone** - Dans un même muscle certaines unités motrices sont actives alors que d'autres sont inactives = évitement de la fatigue - Plus on se rapproche du 100% du potentiel de force, plus on va recruter des fibres muscu (unités motrices) - *Exemple*: Debout, le soléaire est contraté, mais pas toutes les fibres en mm temps => elles s'alternent rapidement.
39
Quel est l'effet d'u recrutement d'une seule unité motrice sur le contenu en glycogène ?
Exemple d'étude: - Stimulations électriques répétées sur d'un seul motoneurone - les fibrs (tibial antérieur) qui ont été recrutées sont déplétées de leur contenu en glycogène et les autres non!!!
40
Fonction du motoneurone alpha
**Définition et rôle principal** - Les motoneuronnes alpha sont responsables de la contraction muscualire volontaire - Ils transmettent l'influx nerveux du SNC aux fibres muscu squelettique
41
Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles d'un motoneuronne alpha?
- **Potentiel de membrane**: -70mV au repos - **Propagation de l'influx nerveux**: le potentiel d'action voayge le long de l'axone jusqu'à la jonction neuromusculaire
42
Qu'est-ce que la jonction neuromusculaire (JNM)?
(Synapse entre un neurone moteur somatique et une fibre musculaire squelettique) - Grande proximité entre cellule musculaire et le bouton terminal de la cellule nerveuse
43
Processus de dépolarisation et contraction
**Jonction neuromusculaire** - L'influc nerveux atteint la terminaison axonale et libère de l'acétylcholine (Ach) dans la fente synaptique - L'Ach se lie aux récepteurs sur la membrane musculaire, déclenchant un potentiel d'action musculaire **Potentiel d'Action musculaire**: - **Dépolarisation de la membrane musculaire**: Entrée rapide des ions sodium (Na+), suivie d'une propagation de l'influx le long des fibres musculaires - Entraine la contraction des myofibrilles par le glissement des filaments d'actine et de myosine
44
Qu'est-ce que le curare?
Le curare est un agent antagoniste des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine à la JNM - Il bloque la liaison de l'acytlcholine aux récepteurs des fibres musculaires - Résultat: inhibition de la transmission de l'influx nerveux vers les muscles
45
Quelles sont les conséquences du curare?
- Paralysie musculaire (Empêche la contraction des muscles) - Effets sur la respiration (paralysie du diaphragme) - Effet réversible - Utilisation en médecine (relaxant musculaire en chirurgie)