Le tissu musculaire strié Flashcards

1
Q

De quoi est responsable le muscle squelettique strié?

A

Responsable des mouvements volontaires et du maintien de la posture.

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Q

Quelle est l’unité fondamentale du tissu musculaire squelettique?

A

L’unité fondamentale du tissu musculaire squelettique est la cellule musculaire strié appelée: rhabdomyocyte

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3
Q

Caractéristiques de la rhabdomyocyte.

A
  • Cellule très allongée de forme cylindrique (fibre musculaire ou myofibre) de diamètre constant sur toute la longueur, limitée par une membrane: le sarcolemme entourant toute la cellule (10 à 100 μm de diamètre, longueur variable jusqu’à plusieurs cm) .
  • Nombreux noyaux ovoïdes repoussés en périphérie sous le sarcolemme (30 à 40 noyaux par mm de longueur donc une cellule peut avoir des milliers de noyaux).
  • Résulte par la fusion de plusieurs myocytes (embryogenèse)
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4
Q

Qu’est-ce qui est caractéristique de l’apparence du muscle strié? Pourquoi?

A

Striations transversales caractéristiques résultant de l’organisation des protéines contractiles (myofibrilles composées de myofilaments). Cet appareil contractile occupe presque la totalité du cytoplasme de la cellule.

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5
Q

De quoi sont formés les muscles striés? Qu’est-ce qui les enveloppe?

A
  • Les muscles striés sont formés de cellules musculaires juxtaposées parallèlement organisées en faisceaux soutenues par une charpente conjonctive.

—> Chaque fibre musculaire est entourée par un tissu conjonctif appelé endomysium.

—> Le faisceau de fibres est entouré par un tissu conjonctif appelé le périmysium

—> Le muscle est entouré par l’épimysium.

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6
Q

Vrai ou faux : Le tissu conjonctif est nécessaire pour la vascularisation et l’innervation du muscle indispensable à sa survie, à sa fonction et à sa contraction.

A

Vrai

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7
Q

Qu’est-ce qui occupe la majeure partie du cytoplasme?

A

Les myofibrilles occupent la majeure partie du cytoplasme.

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8
Q

Que trouve-t-on entre les myofibrilles?

A

Entre les myofibrilles, des bandes étroites de sarcoplasme contiennent les organites de la cellule.

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9
Q

Que peut-on observer lors de l’observation d’un muscle squelettique strié au microscope électronique (3)?

A

• Myofibrilles allongées parallèlement au grand axe de la cellule.

• Chaque myofibrille d’un diamètre de 1 à 2 μm a des striations transversales.

• Chaque myofibrille est divisée en plusieurs sarcomères.

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10
Q

Décrire la structure de la myofibrille (6 zones).

A
  • Les myofibrilles s’organisent en des cylindres disposés parallèlement et présentant une striation périodique caractérisée par l’alternance de bandes sombres A et de bandes claires I.
  • Chaque bande sombre A a une zone médiane plus claire: la zone H
  • La bande H séparée en son milieu par une ligne sombre: la strie M
  • La partie centrale des bandes I est marquée par le disque Z constitué d’alpha-actinine
  • L’élément répétitif et fonctionnel de base est le sarcomère délimité par deux stries Z.
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11
Q

Quelle est la substance des filaments épais? À quel bande correspond-t-elle? Et la substance fine?

A
  • Filaments épais de myosine: bande A —> fixés sur la strie M
  • Filaments fins d’actine: bande I —> fixés sur le disque Z
    bande A —> jusqu’aux bords de la bande H
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12
Q

Q’est-ce qui attache l’ensemble des stries Z? Qu’est-ce que ça permet?

A

Des filaments intermédiaires de desmine attachent ensemble les stries Z permettant de solidariser entre elles les myofibrilles

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13
Q

Qu’est-ce que le sarcomère?

A

Une interaction entre des filaments fins d’actine et des filaments épais de myosine.

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14
Q

Les filaments __________ sont les éléments _______ sur lesquels vont agir les filaments ________.

A
  • d’actine
  • passifs
  • de myosine
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15
Q

Qu’est-ce qui s’attache aux filaments de myosine? Qu’est-ce qui s’attache à ce complexe?

A

Un complexe protéique s’attache à ces filaments: tropomyosine et troponines.

Les ions de Ca2+ vont se fixer sur les troponines C.

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16
Q

De quoi sont issu les filaments d’actine?

A

Filament d’actine: issu de la polymérisation de plusieurs monomères d’actine globulaire (actine G)

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17
Q

Qui représente le moteur de la contraction?

A

Les filaments de myosine représentent le moteur de la contraction: ce sont les éléments actifs.

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18
Q

Quels sont les 2 domaines des molécules de myosine?

A

Les molécules de myosine présentent 2 domaines: tête et tige (queue).

—> Tête: site ATPasique et un site de liaison aux filaments d’actine.

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19
Q

Expliquer le cycle de contraction du tissu musculaire (4 étapes).

A

1) Fixation d’une molécule d’ATP (site ATPasique) sur la myosine è dissociation de la myosine de l’actine

2) L’ATP est hydrolysée en ADP+Pi
—> Redressement de la tête de myosine

3) Formation des ponts d’union
—> La tête de myosine se fixe sur l’actine
—> Libération de l’ADP+Pi

4) Basculement de la tête de myosine (retour à la position initiale)
—> Glissement du filament d’actine —> contraction

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20
Q

Quel est le mécanisme général de la contraction musculaire?

A

Les filaments d’actine glissent le long des filaments de myosine et gardent une longueur constante, sans modification de la bande A (sombre) mais raccourcissement de la bande I (claire) et du sarcomère.

21
Q

Que contient le sarcoplasme des rhabdomyocytes (4)?

A

Le sarcoplasme des rhabdomyocytes contient les mêmes organites que les autres cellules.

  • Mitochondries particulièrement abondantes, sous la membrane plasmique et entre les myofibrilles. Elles fournissent l’énergie nécessaire à la contraction de la fibre musculaire.
  • Le réticulum sarcoplasmique est un réticulum lisse disposé en tubules longitudinaux autour des myofibrilles.
  • Nombreux grains de glycogène dispersés dans le sarcoplasme, réserve énergétique.
  • Myoglobine: protéine similaire à l’hémoglobine qui assure l’approvisionnement en O2 aux cellules.
22
Q

Que forme le réticulum sarcoplasmique de muscle strié? Quel est son rôle?

A
  • Le réticulum sarcoplasmique (RS) forme un réseau de tubules longitudinaux: sarcotubules qui entourent chaque myofibrille.

—> Le réticulum sarcoplasmique constitue une réserve d’ions Ca2+ indispensables à la contraction.

—> Le RS forment à la jonction des bandes A-I une citerne terminale.

23
Q

Que sont les tubules T? Quel est leur rôle?

A

Les tubules-T: sont des invaginations tubulaires transverses du sarcolemme entourant la myofibrille au niveau de chaque jonction A-I —> propagation rapide et synchronisée de l’influx nerveux.

24
Q

Les tubules T forment avec les citernes terminales des _______.

A

Triades

25
Q

Que se passe-t-il au niveau des triades?

A

Au niveau de la triade, le potentiel d’action active les protéines sensibles au voltage —> ouverture des canaux
CA++ des citernes terminales.

26
Q

Quels sont les 2 types de fibres musculaires?

A
  1. Fibres à contraction lente: «fibres rouges ou fibres de type 1»
  2. Fibres à contraction rapide: «fibres blanches ou fibre de type 2»
27
Q

Caractéristiques des fibres à contraction lente: «fibres rouges ou fibres de type 1».

A
  • Contraction lente et soutenue, résistante à la fatigue, activité prolongée.
  • Myosine: isoforme lent
  • Diamètre plus petit
  • Très vascularisées
  • Mitochondries et myoglobines abondantes, génération d’énergie en mode aérobie
  • Peu de glycogène
  • Ex: muscles assurant la station debout
28
Q

Caractéristiques des fibres à contraction rapide: «fibres blanches ou fibre de type 2».

A
  • Contraction sporadique et courte, peu résistante à la fatigue
  • Myosine: isoforme rapide
  • Diamètre plus grand
  • Peu vascularisées
  • Génération d’énergie en mode anaérobie à partir du glycogène
  • Possèdent moins de mitochondries et de myoglobines
  • Riches en glycogène
  • Ex: muscles oculaires plus riche en fibres type 2
29
Q

Vrai ou faux : Un seul type de fibre à la fois est présent dans un muscle.

A

Faux : Les 2 types de fibres sont présentes dans un muscle.

30
Q

La force générée par la contraction des myofibrilles est transférée par 2 structures, quelles sont-elles?

A

1) La jonction myotendineuse (transmission longitudinale de la force de contraction)

2) Les costamères (transmission latérale de la force de contraction)

31
Q

À quoi sont reliées les fibres musculaires?

A

Les fibres musculaires sont reliées à l’os qu’elles mobilisent par les tendons.

32
Q

Par quoi est transférée la force de la contraction aux tendons?

A

La force de la contraction est transférée aux tendons par les jonctions myotendineuses.

33
Q

Qu’est-ce que la jonction myotendineuse?

A
  • Invaginations marquées du sarcolemme (des projection digitiformes) qui augmente la cohésion muscle-tendon et répartissent la force sur une plus grande surface de contact.
  • Les filaments d’actine du dernier disque Z vont s’attacher aux protéines transmembranaires, les intégrines, qui se trouvent au niveau de la lame basale et qui s’attache aux fibres de collagène du tendon.
34
Q

Que sont les costamères?

A

Les costamères sont constitués de complexes de protéines transmembranaires qui relient les myofibrilles situées sous le sarcolemme au niveau de chaque disque Z, à la lame basale, elle-même attachée au tissu conjonctif environnant.

35
Q

La majorité de la force est transmise par de quelle façon et par qui?

A

La majorité de la force est transmise de façon latérale via les costamères.

36
Q

Que reçoit chaque cellule musculaire?

A

Chaque cellule musculaire reçoit une innervation motrice:
—> jonction neuromusculaire ou plaque motrice

37
Q

Où est située la jonction neuromusculaire?

A

La jonction neuromusculaire est située au centre de la fibre musculaire.

38
Q

Qu’est-ce que la jonction neuromusculaire?

A

C’est une synapse spécialisée entre l’axone du motoneurone et la fibre musculaire.

39
Q

De quoi sont issues les axones qui innervent le muscle au niveau de la plaque motrice?

A

Les axones qui innervent le muscle au niveau de la plaque motrice sont issus des motoneurones α de la corne antérieure de la moelle épinière.

40
Q

Vrai ou faux : Un axone moteur innerve toujours plusieurs fibres musculaires à la fois.

A

Vrai :
—> Une dizaine de fibres pour les muscles à contrôle fin (p.ex. les muscles oculaires)

—> Plusieurs centaines de fibres pour les muscles à contrôle grossier (muscles du dos)

41
Q

De quoi est constitué l’unité motrice?

A

L’unité motrice est l’ensemble constitué par un motoneurone et les fibres musculaires qu’il innerve.

42
Q

Quels types d’innervation reçoivent les muscles squelettiques (2)?

A

Outre l’innervation motrice, les muscles squelettiques possèdent une inner vation sensitive.

43
Q

En quoi consiste (rôles) les capteurs de l’innervation sensitive du muscle strié (2)?

A

1) d’informer le système nerveux de la tension développée dans le muscle.

2) jouent un rôle essentiel dans la régulation du tonus musculaire et les réflexes ostéotendineux.

44
Q

Qu’est-ce que le fuseau neuromusculaire? De quoi est-il responsable? Où se trouve-t-il? Quelles innervations reçoit-il?

A
  • Le fuseau neuromusculaire est un capteur sensible à l’étirement.
  • Responsable du réflexe neuromusculaire.
  • Logé entre les fibres musculaires et accolé aux enveloppes conjonctives du muscle, en particulier, le périmysium.
  • Le fuseau neuromusculaire existe sous forme des fibres musculaires spécifiques encapsulées dans un sac conjonctif.
  • Le fuseau neuromusculaire reçoit une innervation motrice par par les motoneurones γ et une innervation sensitive par les fibres nerveuses afférentes.
45
Q

Qu’est-ce que l’organe neuro-tendineux de Golgi?

A
  • L’organe neuro-tendineux de Golgi est un récepteur situé dans le tendon, au niveau de la jonction myotendineuse sensible à l’étirement produit par la contraction du muscle qui s’exerce sur le tendon.
  • Terminaisons nerveuses entre les fibres de collagène du tendon à la jonction myotendineuse.
46
Q

Vrai ou faux : Les cellules musculaires peuvent se diviser.

A

Faux : Les cellules musculaires ne se divisent pas.

47
Q

Qu’arrive-t-il aux cellules musculaires en cas de lésion?

A

En cas de lésion, elles sont remplacées par division des cellules satellites (myoblastes en dormance) qui jouent le rôle des cellules souches qui vont mener à la réparation des muscles lésés.

48
Q

Comment apparaissent les cellules satellites au microscope optique vs électronique.

A

Les cellules satellites ne sont pas visibles en microscopie optique.

En microscopie électronique, elles apparaissent petites et fusiformes, situées entre la lame basale et la membrane plasmique des myocytes.