Cours 3 Flashcards

1
Q

Les muscles comptent pour combien de % du poids du corps

A

40% chez les (muscles squelettiques)
32% chez les femmes (muscles squelettiques)

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Q

Que retrouve t’on dans la bande A ?

A

La zone H et la ligne M

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3
Q

Quels sont les 3 peptides dans la tropinine

A

1 tropomyosine
1actine
1 Ca2+

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4
Q

Qui libère l’acetylcholine

A

Les vésicules synaptiques

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5
Q

Ou vont se lier les molécules d’acétylcholine

A

Recepteurs du sarcolemme

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6
Q

Au travers de quelle structure se propage le potentiel d’action

A

Les tubules T

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7
Q

Combien de jonction neuromusculaire possède une fibre musculaire, et ou ?

A

Une seule, et en son centre

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8
Q

Comment se nomme l’extrémité de l’axone moteur situé à la jonction neuromusculaire

A

Bouton terminal

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9
Q

Que retrouve t’on dans les vésicules du bouton terminal

A

de l’acetylcholine

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10
Q

Comment se nomme la structure receptrice de la jonction neuromusculaire

A

Plaque motrice

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11
Q

Vrai ou faux, la plaque motrice fait partie du sarcolemme

A

Vrai

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12
Q

Quelle enzyme se trouve dans la plaque motrice et quel est son rôle

A

Enzyme acétylcholinestrase, elle hydrolese l’Ach

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13
Q

Quels canaux s’ouvrent en premier lorsque le potentiel d’action arrive dans le bouton terminal

A

Canal voltage dépendant

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14
Q

L’ouverture des canaux voltage dépendants permet l’entrée de quelle molécule dans la cellule

A

le Ca2+

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15
Q

Quel phénomène est activé par l’entrée de Ca2+ dans la cellule ?

A

Le fusion des des vésicules synaptiques

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16
Q

Quel effet la fusion des vésicules synaptiques a sur le contenu moléculaire de la fente synaptique

A

Il y a maintenant plus de Ach dans la fente synaptique

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17
Q

Quel effet l’augmentation de l’ACh dans la fente synaptique a sur la plaque motrice ?

A

Les canaux Ca2+ dépendants s’ouvrent et laissent passer des ions

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18
Q

Quelle enzyme hydrolyse l’ACh une fois qu’elle a fini de jouer au récepteur

A

L’acetylchonlinestrase

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19
Q

Quel effet l’ouverture des canaux chimio-dépendants de la plaque motrice a sur le contenu de la cellule terminale

A

Augmentation du sodium intracellulaire

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20
Q

Quelle est la conséquence de l’augmentation de sodium dans la cellule terminale

A

Ouverture des canaux voltage dépendants

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21
Q

Vrai ou faux. Une fois commencé, le potentiel d’action peut-il être arrêté ?

A

Nope

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22
Q

L’entrée de Na+ dans la cellule entraine t’elle une polarisation ou une dépolarisation

A

Dépolarisation

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23
Q

À quel niveua de polarisation les canaux Na+ voltages dépendants se ferment t’ils

A

+30

24
Q

Lorsque les canaux Na+ se ferment, quels autres s’ouvrent ?

A

Canaux K+

25
Q

À quel niveau de polarisation les canaux K+ se ferment

A

-90

26
Q

Dans quelle structure se propage le potentiel d’action

A

Tubules T

27
Q

Quel est l’effet du potentiel d’action sur les canaux dans les tubules T

A

Les canaux sont voltages dépendants et donc s’ouvrent

28
Q

Quelle molécule est libérée par l’ouverture des canaux voltages dépendants dans le cytosol

A

Ca2+

29
Q

Dans le cytosol, le Ca2+ se lie à quelle molécule

A

Troponine

30
Q

Quel est l’effet de la liaison Ca2+ avec la troponine

A

Libération des sites actine-myosine

31
Q

La libération des sites actine-myosine crée la formation de quoi

A

Ponts croisés

32
Q

La tête de la myosine s’attache à quoi

A

Myofilament d’actine

33
Q

Pour faire le pivot et la flexion de la tête, quelles molécules sont expulsées ?

A

Pi et ADP

34
Q

Comment la myosine se détache de l’actine

A

Quand un ATP vient se coller

35
Q

Lorsque l’ATP est réhydrolisé, qu’arrive t’il à la myosine

A

Elle est rechargée !

36
Q

Pourquoi la raideur cadavérique

A

Parce que après la mort, il n’y a plus d’ATP dans le corps de produit, alors la myosine ne peut pas se détacher de l’actine

37
Q

Une diminution de quelle molécule cause la relaxation musculaire

A

Ca2+

38
Q

À quelle molécule se lie le Ca2+

A

Calséquestrine

39
Q

Quelle molécule fournit l’énergie nécessaire à la captation des ions calcium par le réticulum sarcoplasmique

A

ATP

40
Q

Comment appelle t-on la réponse mécanique d’une fibre musculaire unique à un seul potentiel d’action

A

Secousse musculaire

41
Q

Quel est le nom de la période dans laquelle se déroule le processus couplage-excitation-contraction

A

Période de latence

42
Q

Combien de temps dure la période réfractaire

A

5 ms

43
Q

Dans quel contexte la vitesse de contraction est maximale

A

Quand il n’y a pas de charge

44
Q

Dans quel contexte la vitesse de contraction est nulle

A

Tension isométrique maximale

45
Q

Quand une charge dépasse la tension maximale, la fibre s’allonge à une vitesse…. à la charge

A

Proportionnelle

46
Q

Une sommation temporel peut-elle être réalisée après le relachement complet de la fibre ?

A

Non

47
Q

Une sommation temporelle peut elle être réalisé avant la période réfractaire ?

A

Non

48
Q

Combien de stimuli par seconde faut-il pour que le fréquence soit élevée, mais la période de relachement soit perceptible

A

20 à 30 stimuli par seconde

49
Q

Comment appelle-t-on le moment ou il y a assez de stimuli par seconde pour que les périodes de relachement ne soient plus detectibles

A

Tétanos complet

50
Q

Combien de stimuli par seconde faut-t-il pour atteindre un tétanos complet

A

80 à 100

51
Q

La force qu’un muscle peut donner depend t’il de la longueur du sarcomère avant ou après la contraction

A

Avant

52
Q

Quelle est la longueur idéale pour produire une tension maximale

A

Muscle légèrement étiré

53
Q

Quels sont les trois types de fibres musculaires

A

Oxydative lente
Oxidative glycolitique rapide
Glycolityque rapide

54
Q

Quel type de fibre musculaire est la plus petite

A

Oxydative lente

55
Q

Quel type de fibre musculaire ne nécessite pas d’oxygène

A

Glycolytique rapide

56
Q

Quel type de fibre a une couleur blanche

A

Glycolitique rapide

57
Q

Quel type de fibre ne produit pas son ATP par glycolyse anaréobie

A

Oxydative lente