Les cellules musculaires Flashcards

1
Q

Mus signifie quoi en latin et pourquoi ce nom?

A

Souris

Cet organe au travail fait penser à de nombreuses souris qui s’activent sous la peau

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2
Q

Représentent quel pourcentage de la masse corporelle?

A

50%

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3
Q

Muscle transformé quoi en quoi?

A

Énergie chimique (ATP) en énergie mécanique digérée

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4
Q

Les muscles sont le…

A

Moteur de l’organe

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Q

En quoi différent les trois types de tissus musculaires?

A

Structure cellulaire, situation dans le corps, fonction, mode de déclenchement et de leur contraction

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6
Q

Trois types de tissu muculaires

A
  • squelettique
  • cardiaque
  • lisse
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7
Q

Cellule musculaire

2 noms et forme

A

Myocytes et fibre musculaire

Forme allongée

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8
Q

Quel élément de la cellule musculaire rend possible la contraction musculaire?

A

Myofilaments (microfilaments d’actions et de myosine)

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9
Q

Rôle des protéines myosine et actions

A

Rôle de motilité et changements de forme d’un grand nombre des cellules de l’organisme

Jouent un rôle important au niveau des cellules musculaires

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10
Q

Membrane plasmique cellule musculaire

A

Sarcolemme

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11
Q

Cytoplasme

A

Sarcoplasme

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12
Q

Myo et mus

A

muscle

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13
Q

Sarco

A

Chair

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14
Q

Tissu musculaire squelettique

A

Tissu retrouve au niveau des muscles squelettiques qui recouvrent le squelette osseux et qui s’y attachent (muscles qui s’attache au squelette osseux)
Fibres la plus longues
Stries visibles
Sont dotés d’une terminaison nerveuse qui régit activité donc ONT BESOIN SIMULATION NERVEUSE
Muscles volontaires
Se contractent rapidement et vigoureusement mais se fatiguent après des courtes périodes d’activité
Force considérable
Grande facilité d’adaptation

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15
Q

Tissu musculaire cardiaque

OCCUPE -T’IL LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA MASSE DES PAROIS DE ORGANE DANS LEQUEL ON LE RETROUVE?

A

-Oui
tissu retrouvé uniquement au niveau du cœur
-fibres striées
-fibres non volontaires
-quasi infatigables
-se contracte à un rythme relativement constant et en l’absence de toute simulation nerveuse

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16
Q

Qu’est ce qui détermine le rythme de contraction du cœur ?

A

Centre rythmogène dans les parois du cœur

Certains autres centres nerveux permettent de modifier son rythme pendant de courts moments

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17
Q

Tissu musculaire lisse

A
Parois organes viscéraux comme estomac, intestins, vessie, organes respiratoires 
Fibres non striées et involontaires 
Quasi-infatiguables 
-contractions lentes et continues 
-capable régénération
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18
Q

4 fonctions des muscles

A
  • mouvement
  • posture
  • stabilité des articulations
  • dégagement de chaleur
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19
Q

Mouvement

A

Locomotion, manipulation, vision (mouvement des yeux ), expression faciale

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20
Q

Posture

A

Contrer effet de la force gravitationnelle en effectuant de légers ajustements

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21
Q

Stabilité articulations

A

Stabiliser articulations lors de la traction pour déplacer les os

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22
Q

Dégagement de chaleur

A

Perte d’énergie sous forme de chaleur lorsque le muscle travaille

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23
Q

Propriétés des muscles

A
  • excitabilité
  • contractilité
  • extensibilité
  • élasticité
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24
Q

Excitabilité

A

Percevoir stimulus chimique (hormone, pH, neurotransmetteur) et y répondre avec la procuration et la propagation d’un courant électrique qui est à l’origine contraction musculaire le long du sarcolemme

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25
Q

Contractilité

A

Capacité contracter avec force en présence stimulation appropriée

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26
Q

Extensibilité

A

Capacité étirement lors contactions musculaires

Fibres musculaires raccourcissent lors contract, mais lorsque détendue, on peut étirer plus que la longueur de repos

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27
Q

Élasticité

A

Possibilité fibres musculaires de raccourcir et reprendre longueur repos quand on les relâche

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28
Q

Muscle squelettique

A

Organe formé de milliers fibres musculaires (cellule musculaire), tissu conjonctif qui entourent (épimysium), vaisseaux sanguins et neurofibres

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29
Q

Fibres musculaires sont entourées de quoi

A

De tissu conjonctif (endomysium)

Aussi muscle entouré tissu conjonctif (epimysium)

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30
Q

Faisceau

A

Assemblage de cellule musculaires séparées du reste du muscle par une gaine de tissu conjonctif (périmysium)

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31
Q

Fibre (cellule musculaire)

A

Cellule multi nucléée, allongée, apparence striée, rfeouvert tissu conjonctif endomysium
Fournissent entrée et sortie des vaisseaux sanguins et neurofibres qui assurent service muscle

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32
Q

Myofibrille ou fibrille

Voir schéma

A

Organite complexe constitue de groupes de filaments
Élément contractile cylindrique
Plus grand volume de la cellule musculaire
Striée et stries myofibrilles voisines sont alignées
Regroupent éléments contractiles cellules musculaires
Chaîne unités contractiles :Sarcomeres placés bout à bout qui sont des unités de myofibrille et places bout à bout qui forment cylindre
80% Volume
Parcourent toute longueur cellule musculaire (fibre musculaire)

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33
Q

Sarcomere

A
Segment d’une myofibrille 
Unité contactile 
Constituée de myo filaments et protéines contractiles (active, myosine)
Filament mince =active 
Filaments épais = myosine
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34
Q

Myofilaments

A
Deux types (minces et épais) et sont constitués de protéines contractées 
Myosine =filaments épais
Actions= filaments minces
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35
Q

Raccourcissement muscle(Contraction) assuré par quoi?

A

Glissement des filantes épais le long des filaments minces

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36
Q

fonctions Tissu conjonctif

A

Soutient cellules, renforcé ensemble muscle et lui donne son élasticité naturelle

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37
Q

Contraction musculaire

A

Énorme dépense énergie
Muscle doit recevoir apport constant oxygène, nutriments et éliminer déchets ce qui est assuré par les artères et les veines qui se ramifient en de nombreux capillaires au nivea endomysium

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38
Q

Fibre musculaire squelettique

A

Taille énorme
Sarcoplasme comparable au cytoplasme autres cellules mais abrite d’importantes réserves glycogene et myoglobine
Nouveaux organites par rapport aux autres cellules ( myofibrilles, reticulum sarcoplasmique)sinon même autres organites que autres cellules

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39
Q

Cellule musculaire est en réalité quoi?

A

Synctium (cellules fusionnées) résultant de l’union d’un grand nombre de cellules au cours du développement embryonnaire

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40
Q

Myoglobine

A

Protéine qui se lie à l’oxygène
On ne trouve nulle part dans organismes juste fibre musculaire
Pigment rouge
Comme hémoglobine

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41
Q

Où retrouve-t’on les myofilaments?

A

Dans sarcomere unites contractiles

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42
Q

Myosine

A

Filament épais

Structure semblable bâtons hockey (à deux palettes, tête bilobée qui s’accroche aux filaments d’actine)

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43
Q

Filaments actine

A

Filament mince

Semblable à deux colliers de perles torsadés

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44
Q

Myofilaments sont entourés de quoi?

A

Réseau de tubules ( reticulum sarcoplasmique)

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45
Q

Fonctions reticulum sarcoplasmique

A

Régler concentration interne de calcium en lemmagasinnant et en le libérant au besoin
On y retrouve tubules T

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46
Q

Fonctions tubules T

A

Permettent acheminement influx nerveux au centre de la fibre musculaire ainsi que approvisionnent en oxygène et nutriments

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47
Q

Contraction musculaire

A

Filaments myosine glissent sur filaments actine
Liaison myosine se fait sur actine, tête myosine est dressée (configuration haute énergie)
Ensuite se replie (molécule change de forme= basse énergie) et entraîne avec elle filament actine et libère ADP et phosphore
Ensuite tête myosine se dissocie et se lié avec une ATP (source énergie chimique) et ensuite se relie à nouveau avec filament actine et regagne configuration haute énergie
Ses étapes se produisent à répétition lors de la contraction musculaire et doivent toutes se produire pour qu’il y’ait une contraction musculaire
Myofilaments ne raccourcissent pas mais chevauchent qui augmente au cours d’une contraction

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48
Q

Qu’est ce que déclenche la liaison de la myosine à l‘actine ?

A

Influx nerveux qui libère des ions de calcium à l’intérieur cellule
DONC CONTRACTION MUSCULAIRE RÉSULTE DUNE AUGMENTATION DE CONCENTRATION DIONS DE CALCIUM DANS LA CELLULE
Parce que quand taux calcium est bas dans la cellule, une autre molécule prend place myosine sur filament actine et empêche la liaison
Quand calcium augmente, calcium se lié avec cette molécule et libère site liaison de lactine pour la myosine et cela amène la contraction musculaire

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49
Q

Rigidité cadavérique

A

Taux anormalement élevé de calcium dans le liquide interstitiel, ce qui provoque liaison des têtes de myosine
Cependant détachement est quand la molécule ATP est la ET puisque elle n’est plus synthétisée (il n’y a plus d’apport d’oxygène dans mitochondries puisque personne morte), détachement têtes impossible et donc rigidité (pas de contractions)demeure jusqu’à la dégradation de la myosine et actine

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50
Q

Augmentation de ions de calcium dans la cellule qui amène la contraction musculaire est rendu possible avec quoi?

A

Grâce à une stimulation nerveuse (courant électrique qu’on appelle aussi potentiel d’action) qui est acheminé par les neurones moteur de la partie somatique( volontaire ) du cerveau et de la moelle épinière

51
Q

Axones neurones moteurs

A

Se ramifient au niveau de la cellule musculaire et forment une jonction neuro musculaire à plusieurs blanches avec une seule fibre musculaire
Au niveau des terminaisons axonales se trouvent des vésicules contenant un neurotransmetteur ACÉTYLCHOLINE (principal neurotransmetteur contraction musculaire)

52
Q

Que se passe t’il quand le courant arrive au bout de l’axone ?

A

Provoque la libération de calcium qui lui va permettre la libération de lacetylcholine qui va pénétrer au niveau de la cellule musculaire qui va dépolarisée le sarcolemme
Si dépolarisation suffisante ➡️potentiel action est créé et propagé dans toute la cellule et cela libère du calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique et permet la contaction musculaire

53
Q

Que se passe t’il ensuite?

A

Acetylcholine, détruite par enzymes afin que contraction ne se poursuive pas même en absence simulation

54
Q

Quels sont les molecules qui détruisent la liaison de lacetylcholine et qu’est ce que cela fait?

A

Curare et pesticides

Cela empêche contraction muscle ce qui fait en sorte qu’il y’a la paralysie et la mort (cœur et diaphragme muscles)

55
Q

Coupage excitation- contraction

A

Succession événements entre début potentiel action transmis le long sarcolemme et glissements myofilaments ce qui amène l’activité musculaire

56
Q

Après le potentiel action et ions calcium libèré et froment liaison avec molécule sur actine, va ou directement?

A

Dans reticulum sarcoplasmique
Concentration dans sarcoplasme est trop faible pour être détectable parce que si était élevé dans sarcoplasme, se lierait avec phosphate libérer lors détachement tête myosine et cela formerait hydroxyapatite qui calcifies cellule et entraîne mort cellule

57
Q

Résumé événements dans couplage excitation-contraction

A

1- Potentiel action se propage le long du sarcolemme et des tubules T
2- Potentiel action déclenche libération du Calcium présent dans citernes terminales du réticulum sarcoplasmqiue POTENTIEL ACTION NAMENE PAS DE CALCIUM , EST DÉJÀ DANS LE RÉTICULUM SARCOPLASMIQUE, POTENTIEL ACTION PERMET LIBÉRATION DU CALCIUM DANS CELUI-CI
3- Ions calcium se lient à la troponine (molécule qui se lie avec actine quand taux calcium est trop bas dans la cellule) et le site de liaison actine maintenant disponible pour myosine
4- Contarction= tête myosine s’attache aux sites de liaison de actine et s’en détachent un grand nombre de fois tirant ainsi filaments actine vers centre sarcomere , énergie nécessaire de ce cycle est fournie par l’hydrolyse de LATP
5- Après la fin du potentiel action (nécessité d’effectuer une contraction musculaire terminée), calcium qui était libèré est réabsorbé dans réticulum sarcoplasmique
6- Tropomyosine occupe à nouveau site liaison contraction prend fin et fibre musculaire se détend

58
Q

Hydrolyse ATP

A

ATP en ADP ET P

Cets ça qui fournit énergie nécessaire à la contraction puisque ATP TOUTE SEULE PAS ASSEZ ÉNERGIE DONC SE DIVISE, ENSUITE SE RÉFORME QUAND FOURNIT ÉNERGIE NÉCESSAIRE POUR DETACHEEMT MYOSINE ET ACTINE ET RÉFORME ATP QUAND TÊTE MYOSINE SE DISSOCIE

59
Q

Voir étapes contraction musculaire schéma page 9

A

Voir

60
Q

Unité motrice

A

Neurone Moteur et fibres musculaires auxquelles le neurone moteur est lié forment l’unité motrice
Environ 150 fibres musculaires(cellules musculaires) dans une unité motrice mais varie de 4 à plusieurs centaines
Une unité motrice a des fibres distribuées partout dans le muscle, ce qui a comme résultat lors d’une stimulation, engendra une contraction légère de tout le muscle et non une contraction forte localisée
Unité motrice est composée de plusieurs fibres musculaires (cellules)

61
Q

Myogramme

A

Stimulation produite lors de la contraction musculaire peut être observée sur un diagramme similaire à l’électrocardiogramme.
Myogramme = digramme qui illustre la stimulation produite lors de la contraction musculaire

62
Q

Secousse musculaire

A

Réponse à un stimulus liminaire

63
Q

Stimulus liminaire

A

Stimulus minimum pour engendrer une première contraction

Stimulus qui déclenche la première contraction

64
Q

3 phases de la contraction

A

1) période de latence
2) période de contraction
3) période de relâchement

65
Q

Période de latence

A

Période de couplage-excitation

66
Q

Période de contraction

A

Début du raccourcissement du muscle jusqu’à la tension maximale

67
Q

Période de relâchement

A

La tension diminue, les fibres reviennent à leur longueur initiale

68
Q

Réponse graduée

A

Même si la construction est brusque et rapide, dans l’organisme le processus complet de contraction s’effectue de façon lente et graduée

69
Q

Sommation temporelle et tétanos

A

Si deux impulsions électriques sont reçues dans un court intervalle de temps, la deuxième contraction sera plus vigoureuse que la première. CELA SURVIENT UNIQUEMENT lorsque le muscle est complètement détendu après la première contraction et il faut aussi que la période réfractaire soit respectée (REPOLARISATION) après la première contraction

70
Q

Quelle conséquence y’a t’il si la période réfractaire n’est respectée et que le muscle n’est pas complément détendu après la première contraction?

A

Tétanos qui est une contraction permanente du muscle

71
Q

Sommation spatiale

A

C’est l’addition du nombre d’unités motrices qui se contractent en même temps. Plus il y’en a, plus la force de la réponse sera grande.

72
Q

Stimulus maximal

A

C’est lorsque toutes les fibres musculaires sont stimulées

73
Q

Phénomène d’escalier

A

La première stimulation reçue par un muscle froid donne la moitié de la force que ce même stimulus donnerait lorsque le muscle est réchauffé
Pertinence réchauffement avant de débuter une activité physique

74
Q

Tonus musculaire

A

Les réflexes spinaux envoient à diverses unités motrices des stimulations qui sont déclenchées par les récepteurs de l’étirement des tendons et des muscles.
Cela permet aux muscles de rester fermes, de stabiliser les articulations et de maintenir la posture.

75
Q

Tension musculaire

A

Force exercée par le muscle

76
Q

Charge

A

Poids opposé au muscle

77
Q

Contraction isotonique

A

Tension exercée par le muscle est plus grande que la charge

Cela permet déplacement de la charge et le muscle raccourcit

78
Q

Contraction isométrique

A

Charge plus grande que la tension exercée par le muscle

Tension augmente durant toute la contraction

79
Q

Métabolisme des muscle

A

ATP MOLÉCULE ESSENTIELLE À LA CONTRACTION MUSCULAIRE
PERMET LE DÉTACHEMENT DE TÊTES DE MYOSINE SUR KES FILAMENTS D’ACTINE ET PERMET FONCTIONNEMENT POMPE À CALCIUM
Produite au niveau des mitochondries et cellules ne contiennent que de petites réserves ATP et dès que épuisées, cellule doit régénère ATP afin que la contraction puisse se poursuivre

80
Q

Combien de façon de faire la synthèse de la molécule ATP et on choisit selon quoi?

A

3:
-réaction couplée de lape et de la créatine phosphate
-Respiration cellulaire aérobie
-Respiration cellulaire anaérobie
Selon disponibilité oxygène et nutriments

81
Q

Réaction couplée de l’ADP et de la créatine phosphate

A

ATP qui sert ala contraction musculaire libère de ADP et phosphore. ADP alors couplée à une molécule hautement énergétique(créatine phosphate) qui forme de l’ATP tout en libérant de la créatine (va se lier à du phosphate grace à l’ATP et va reformer de la créatine phosphate quand cellule au repos )
Cette voie procure ATP de façon très rapide mais pour une courte durée soit le temps nécessaire nécessaire aux autres métabolismes (voies) de se mettre en route
ATP SEULE juste avec phosphate dans le muscle (6 seconde)
ATP AVEC créatine de phosphate (10 à 15 secondes )

82
Q

Respiration cellulaire aérobie

A

Quand les muscles sont au repos ou en contraction lente, la plus grande partie de lATP EST fournie par la respiration cellulaire aérobie qui produit de l’énergie en dégradant des acides gras
Cependant lorsque le muscle se contracte de façon plus soutenue, c’est le glucose (provenant du sang) et la dégradation des réserves du glycogene musculaire qui devient la principale source d’énergie
Se déroule dans mitochondries et NÉCESSITE OXYGÈNE
Phosphorylation oxydative
Glucose entièrement dégradé produit de l’eau, gaz carbonique et grandes quantités ATP

83
Q

Phosphorylation oxydative

A

Réactions chimiques au cours desquelles les molécules de glucose et d’acide gras libres sont brisées libérant ainsi de l’énergie servant à la synthèse d’ATP

84
Q

Respiration cellulaire anaérobie

A

Glycolyse ➡️première voie de dégradation du glucose ( est scindé en deux molécules d’acide pyruvique et une partie de l’énergie libérée sert à fabriquer un peu d’ATP, cette voie ne nécessite pas oxygène= appelée anaerobie

85
Q

Tant qu’il y’a de l’oxygène présent, la cellule fabrique l’ATP par la voie aérobie

A

Comprendre ça

86
Q

Lorsque muscle se contracte vigoureusement pendant une longue période

A

Approvisionnement en oxygène et glucose par système cardiovasculaire ne suffit plus et les voies métaboliques(2 autres) sont trop lentes pour réponde à la demande
Alors la plus grande partie de l’acide pyruvique provenant de la glycolyse est transformé en acide lactique
C’est donc l’acide lactique qui constitue le produit final de la dégradation du glucose et non le CO2 et l’eau qui constitue le produit final de la dégradation du glucose. Comme juste glycolyse qui est utilisée et qu’elle n’utilise pas d’oxygène, on appelle l’ensemble du processus la respiration anaerobie

87
Q

Qu’est ce qui responsable des crampes et de la fatigue musculaire qui suit un exercice physique intense ?

A

L’accumulation d’acides lactique

88
Q

Voie anaerobie vs voie aérobie

A

Aérobie➡️ ACTIVKTE PUISSANCE INSTANTANÉE, aussi marathons et courses à pied (endurance) = 20 fois plus ATP que anaerobie
Anaerobie➡️ efforts sur une plus longue durée(tennis, football, nage)= 2,5 fois plus vite que aérobie

89
Q

Fatigue musculaire

A

Elle survient lorsque le muscle ne peut plus produire assez d’ATP pour alimenter la contraction donc les têtes de myosine ne peuvent plus se détacher du filament d’actine ( ce qui enclenche cycle contraction musculaire)

90
Q

Glycolyse

A

Glucose scinde en deux molécules d’acide pyruvique et une partie de l’énergie sert à fabriquer un peu d’ATP

91
Q

Dette d’oxygène

A

Elle se résume comme le manque d’oxygène à gagner à la suite d’un effort physique intense, mais bref. C’est principale cause de l’essoufflement qui suit une course rapide .

92
Q

Dégagement de chaleur

A

20 à 25% de l’énergie produite par un muscle est convertie en travail utile. Le 75% et 80% restant est perdu sous forme de chaleur.

93
Q

Forces de contraction

A

Cela dépend du nombre de fibres musculaires en cours de contraction

94
Q

Éléments élastiques

A

Tissu conjonctif présent au niveau du muscle.

95
Q

Trois types de fibres musculaires

A
  • fibres rouges à contactions lente
  • fibres blanches à contraction rapide
  • fibres intermédiaires à contraction rapide
96
Q

Fibres rouges à contraction lente

A
  • minces et rouges
  • ATPase à action lente
  • BCP myoglobine et de mitochondries
  • richement irriguées
  • BESOIN DE BCP O2
  • Beosin de graisses comme source d’énergie
  • voies aérobies
  • résistantes à la fatigue et forte endurance (contraction sur de longues périodes)
97
Q

Fibres blanches à contraction rapide

A
  • 2fois plus grosse que les rouges, blanches
  • ATPase à action rapide
  • PEU DE MYOGLOBINE ET PEU DE MITOCHONDRIES
  • PEU BESoin O2 et voies anaerobies
  • les faiblement irriguées
  • grandes réserves de glycogene
  • se fatiguent rapidement (accumulation acide lactique➡️fatigue musculaire )
  • beaucoup de myofibrilles pour action rapide et puissante
  • contraction rapide et sur de courtes périodes
98
Q

Fibres intermédiaires à contraction rapide

A

Cellules moyennes rose

  • ATPase à action rapide
  • BCP myoglobine et mitochondries
  • fortement irriguées(donc beaucoup oxygène sang )
  • BCP o2 et voies aérobies
  • réserves de glycogene intermédiaire
  • vitesse de fatigue intermédiaire
  • contraction rapide mais plus résistante que les blanches
99
Q

Plupart des muscles contiennent un mélange…

A

Des trois types de fibres

Cependant certains facteurs génétiques ou l’entraînement modifient la proportion de chacune des fibres

100
Q

Manque entraînement mené à quoi?

A

Affaiblissement muscles

101
Q

Taille du muscle dépend de lui

A

Travail qu’il effectue
Hypertrophie(développement excessif) des fibres musculaires
Microdéchirures au niveau des fibres qui se présentent comme des divisons des fibres suivies de l’hypertrophie de ces fibres ce qui tend à augmenter la masse musculaire
3 facteurs qui font varier taille muscle vers haut si sont plus grand

102
Q

Ou retrouve t’on les muscles lisses?

A
Intestins,
Vaisseaux sanguins 
Voies respiratoires 
Système urinaire
Dans les sphincters qui régissent l’ouverture de la pupille de l’œil, la miction et la défécation
103
Q

Qu’est ce que les sphincters régissent?

A

régissent l’ouverture de la pupille de l’œil, la miction et la défécation

104
Q

Caractéristiques muscles lisses

A

Son5 faits de petites fibres fusiformes et taille environ 20 fois plus petite que fibres muscles squelettiques
Reticulum sarcoplasmique peu développé
Possèdent beaucoup moins de filaments de myosine que muscles squelqteiiues
Pas de sarcomere, filaments sont plutôt entourées sur eux même de façon hélicoïdale et présence de filaments intermédiaires et de corps dense
Possèdent beaucoup moins de tissu conjonctif

105
Q

Quel type de muscles a un réticulum sarcoplasmique peu développé

A

Muscles lisses

106
Q

MuscleS lisses qui forment les conduits Comme intestins et vaisseaux sanguins sont formes de deux couches , lesquelles ?
Qu’est ce que la contraction de ces deux couches permet?

A

La couche circulaire interne et la couche longitudinale externe
Permet l’ouverture et la fermeture de la lumière d’un tube et élément le mouvement de péristaltisme et d’expulsion de ce qui s’y trouve

107
Q

Muscles lisses sont reliés à quel système nerveux

A

Système nerveux autonome (donc involontaire), donc les muscles lisses fonctionnent de façon involontaire

108
Q

Présence de quelle jonctions dans les muscles lisses et qu’est ce que ça permet ?

A

Jonctions ouvertes entre les cellules qui peremett déplacement couplage électrique

109
Q

Comment certaines cellules muscle lisse peuvent se dépolariser?

A

Possibilité dépolariser grâce à un centre rythmogene
Mais elles peuvent être influencées par la présence de neurotransmetteurs comme hormones ou influx nerveux qui ont des effets activateurs ou inhibiteurs

110
Q

Muscles lisses peuvent t’ils avoir une réponse à des stimulis chimiques et quels genres de stimulis chimiques ?

A

Oui

Augmentation du CO2, diminution O2, une diminution de pH, présence dune hormone

111
Q

Contractions des muscles lisses

A

Capables de contractions lentes et continues, très résistantes à la fatigue
Période 30 fois plus longue que squelettiques juste avec 1% énergie

112
Q

Comment les muscles lisses poduisent leur énergie ?

A

Principalement par la voie anaerobie

113
Q

Hyperplasie

A

Multiplication de cellules musculaires lisses par divison

114
Q

Muscles lisses subissent t’ils hyperplasie

A

Oui!

115
Q

Deux types de muscles lisses

A

1- unitaires (muscles viscéraux)
2-Multi-unitaires (muscles des grosses voies respiratoires et des grandes artères, les muscles érecteurs des poils, les sphincters des pupilles qui sont un type de muscle )

116
Q

Muscles lisses unitaires

A

Retrouve dans les muscles viscéraux
Muscles lisses les plus nombreux
Cellules se contractent ensemble et de façon rythmique

117
Q

Muscles lisses multi-unitaires

A

Retrouve dans muscles des grosses voies respiratoires et des grandes artères, les muscles érecteurs des poils, les sphincters des pupilles qui sont un type de muscle )
Formes de fibres indépendantes
Jonctions ouvertes rares
Réponse à la stimulation nerveuse de façon graduée
Innervés par la voie autonome (involontaire) du système nerveux et peuvent être soumis à la régulation hormonale

118
Q

Muscles et leur capacité de régénération et cicatrisation

A

Muscles lisses ➡️capacité de régénération excellente
Muscle cardiaque ➡️aucune capacité de régénération
Muscles squelettiques➡️faible capacité de cicatrisation

119
Q

Muscle cardiaque

A

Strie
Contractions résultent du même mécanisme de glissement des myofilaments
Fibres courtes et ramifiés
Cellules possèdent un ou deux gros noyaux pâles IMPORTANT
Mitochondries très nombreuses et représente environ 25% du volume cellulaire alors que cellules musculaires squelettiques 2%
Jonctions ouvertes et Desmos ormes
Cellules cardiaques enroulées comme un ruban dans la paroi du cœur forme tissus conjonctif ➡️point attaché muscle quand tension

120
Q

Muscles cardiaques description filament

A

Minces et et pais, irrégularité celui red les stries moins évidentes

121
Q

Cellules cardiaques énergie

A

fonctionnent UNIQUEMENT Voie aérobie, donc ont besoin de beaucoup do2,
Mais Selon disponibilité nutriments, elles peuvent faire varier les molécules métaboliques utilisées pour produire ATP par voie aérobie

122
Q

Environ ce de % des fibres cardiaques peuvent se dépolariser en l’absence de tout stimulus

A

1% et la présence de ces cellules non contractiles à divers endroits dans le cœur opèrent la propagation de la dépolarisation qui crée le battement cardiaque

123
Q

Quel neurotransmetteur est relié à la contraction musculaire ?

A

Acetylcholine

124
Q

Quelles sont les 12 maladies et anomalies du muscle ?

A
  • dystrophie musculaire
  • myasthénie
  • myosites
  • rhabdomyolyse
  • paralysies
  • torticolis
  • tics
  • tremblements
  • dystonie
  • dyskinésie
  • myoclonie
  • cataplexie