Potentiels de la fibre musculaire Flashcards

(27 cards)

1
Q

Composition de l’unité motrice

A

L’unité motrice d’un muscle squelettique se compose d’un seul neurone moteur (motoneurone) et des fibres musculaires qu’il relie.
* Unité motrice = 1 motoneurone et +++ fibres

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2
Q

V/F Une fibre est innervée que par un seul neurone.

A

Vrai

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3
Q

V/F La taille de l’unité motrice est proportionnelle à la précision

A

FAUX (inversement proportionnel)

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4
Q

V/F La qté d’unités motrices mobilisées dépend du poids apparent

A

VRAI

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5
Q

Comment sont les contractions en prenant en compte le fait que les fibres musculaires d’une unité motrice sont répandues?

A

Contraction faible et vaste

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6
Q

ACh

A

Acétylcholine (neurotransmetteur)

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7
Q

L’influx nerveux se rend à chaque fibre musculaire via…

A

le bouton synaptique du neurone moteur

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8
Q

La jonction neuromusculaire comprend:

A
  • Les boutons synaptiques (BS) d’un neurone moteur
  • La fente synaptique
  • La plaque motrice
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9
Q

Bouton synaptique

A
  • Renflement à l’extrémité de l’axone
  • Vésicules d’ACh (neurotransmetteur excitateur)
  • Canaux et pompe à Ca2+
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10
Q

Fente synaptique

A

Espace entre boutons synaptiques et plaque motrice

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11
Q

Plaque motrice

A
  • Portion dentelée du sarcolemme vis-à-vis d’un BS
  • Récepteurs à l’ACh qui sont des canaux ioniques ligand(ACh) dépendant Na+/K+
  • Ne consomme pas d’ATP, c’est la liaison de l’ACh qui l’ouvre.
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12
Q

Potentiel de membrane

A

La différence entre les charges de part et d’autre de la membrane plasmique lui permet d’avoir un potentiel d’action, comme une batterie.

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13
Q

Déplacement des ions avec les canaux et les transporteurs passifs

A

Lorsque les canaux et les transporteurs passifs s’ouvrent, les ions se déplacent selon leur gradient. La membrane est dépolarisée et ne permet pas de refaire une contraction.

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14
Q

Transports actifs primaires et secondaires

A

Les transports actifs primaires et secondaires jouent un rôle crucial dans le processus de repolarisation, en rapportant les ions à l’extérieur de la cellule et vice versa.

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15
Q

Définition potentiel de repos

A

sarcolemme polarisé partout (environ -90mV pour les cellules musculaires)

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16
Q

Définition potentiel de plaque

A

dépolarisation locale (au niveau de la plaque motrice) provoquée par la liaison d’ACh à ses récepteurs qui sont des canaux ioniques Na+ /K+ ligand dépendants.

17
Q

Définition potentiel de seuil

A

potentiel déclencheur de l’ouverture des canaux à
Na+ voltage-dépendants situés en périphérie de la plaque motrice
(environ -65mV). S’il n’est pas atteint, les canaux voltage
dépendant ne peuvent pas s’ouvrir.

18
Q

Définition potentiel d’action

A

dépolarisation due à l’ouverture des canaux à Na+ voltage-dépendants (environ +30mV); l’ouverture de ces canaux situés en périphérie de la plaque motrice provoque, en cascade l’ouverture des autres canaux à Na+ voltage-dépendants tout le long du sarcolemme, incluant les tubules T.

19
Q
  1. Potentiel de repos
A

Au repos (sans ACh), sont fermés les :
- canaux ioniques ligand(Ach)-dépendant
Na+/K+ de la plaque motrice et
- canaux voltage-dépendant du Na+ et K+ du sarcolemme
Le Na+ est plus concentré à l’extérieur et le K+ a l’intérieur. La différence de voltage entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule est de -90mV.
Le Ca2+ est entreposé dans le RS et la myosine est au repos.

20
Q

2- Libération de l’ACh (dans le bouton synaptique)

A
  • Au repos, une pompe à Ca2+ ATPasique créée un gradient de
    concentration de Ca2+ (faible dans le cytoplasme du neurone).
  • L’arrivé de l’influx nerveux dans le BS provoque l’ouverture de canaux Ca2+ voltage-dépendants.
    ->Le Ca2+ entre dans le BS ce qui provoque l’exocytose des vésicules de stockage et la libération de l’acétycholine (ACh), un neurotransmetteur, dans la fente synaptique.
21
Q

2- Libération de l’ACh (dans la plaque motrice / fibre musculaire)

A

L’ACh va se lier sur les récepteurs présents à la surface du sarcolemme de la plaque motrice.
* Les récepteurs de l’ACh sont des canaux ioniques Na+ /K+ ligand-
dépendant.
* Changement du potentiel de membrane soit une dépolarisation
➤ Entrée de Na⁺ dans la cellule musculaire
➤ Sortie de K⁺ (moins importante)

22
Q

Rôle enzyme acétylcholinestérase (AChE)

A

L’ACh en surplus dans la fente synaptique est rapidement
dégradé par l’enzyme acétylcholinestérase (AChE), ce qui
met fin à la stimulation de la fibre musculaire.

23
Q

3- Création du potentiel de plaque (dans la plaque motrice / fibre musculaire)

A
  • Le canal à Na+/K+ ligand-dépendant s’ouvre à la suite de la
    liaison de l’ACh et laisse entrer le Na+ et sortir le K+ selon leur
    gradient de concentration.
  • Puisque le gradient de Na+ est plus fort que celui du K+, il y a une
    plus grande entrée de Na+ que de sortie de K+.
  • En conséquence, l’intérieur du sarcolemme devient légèrement
    moins négatif (dépolarisation) qu’il ne l’était à l’état de repos (par exemple, il passe de -90 mV à -80 mV), cette légère variation est le potentiel de plaque.
  • Le potentiel seuil n’est pas atteint!
24
Q

4- Création du potentiel d’action

A
  1. La dépolarisation (potentiel de plaque) créée par l’arrivée d’ACh se propage vers la périphérie de la plaque motrice (ouverture des canaux Ach-dépendants).
  2. À cet endroit, si la dépolarisation atteint le potentiel seuil (environ -65mV), il y aura ouverture de canaux à
    Na+ voltage-dépendants du sarcolemme et donc entrée « massive » de Na+.
  3. Cette entrée de Na+ provoque un potentiel d’action (environ +30 mV) qui se propagera d’un canal à Na+ voltage-dépendant à l’autre, tout le long du sarcolemme, incluant les tubules T qui
    s’invaginent profondément dans la cellule le long des réticulums sarcoplasmiques.
  4. Chaque zone dépolarisée est rapidement repolarisée par l’ouverture du canal K+ voltage-
    dépendant, suivie de la redistribution électrolytique par les pompes NA+/K+ ATPasiques (retour au potentiel de repos).
25
5 – Couplage excitation-contraction
Tubules T * Invagination profonde du sarcolemme. * Leur dépolarisation (influx électrique) signale au RS de libérer du Ca2+ pour la contraction du muscle (formation des ponts d’union). * Ils permettent des échanges rapides et en profondeur de nutriments et d’O2, mais aussi de CO2 et autres déchets avec le liquide interstitiel.
26
6 - Fin de la contraction
La contraction de la fibre prendra fin lorsque la concentration en Ca2+ redeviendra à son niveau de repos. Pour que ceci se réalise, il faut: * Dégradation de l’ACh par l’AChE. Les produits finaux sont l’acétate et la choline. * Arrêt de libération d’ACh par le neurone moteur et des influx électriques (dépolarisations) le long de tout le sarcolemme, incluant les tubules T. * Donc fermeture des canaux Ca2+ du RS. * Pompage du Ca2+ vers le RS par la pompe à Ca2+ ATPase. * La troponine libérée du Ca2+ reprendra sa conformation d’origine. * Ceci entrainera la tropomyosine dans la position qui cache les sites actifs
27
Pourquoi la décontraction sera toujours plus lente que la contraction?
La décontraction sera toujours plus lente que la contraction pcq la rentrée de Ca2+ dans le RS par la pompe à Ca2+ ATPase est plus lente que sa sortie par les canaux à Ca2+.