Système Musculaire Et Osseux Flashcards

(36 cards)

1
Q

Différentes fonctions et caractéristiques fonctionnelles des muscles

A

Fonctions : production de mouvement, maintient de la posture, stabilisation des articulations, dégagement de chaleur et pompe musculaire squelettique

Caractéristiques fonctionnelles : excitabilité, contractilité, extensibilité, élasticité et conductibilité

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2
Q

Comparer muscles squelettiques, cardiaque et lisses: fonction apparence maitrise volontaire ou involontaire et où ils sont situés

A

Muscles squelettiques : striés, longues fibres, maîtrise volontaire, recouvrent le squelette
Muscles lisses : pas striés, pas maîtrisés volontairement et situés dans la paroi des organes viscéraux creux et des vaisseaux sanguins
Muscles cardiaques : striés, pas maîtrisés volontairement et seulement dans le cœur

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3
Q

Anatomie macroscopique muscle squelettique, décrire

A

Fascia ( couche de tissus conjonctif qui recouvre l’épimysium et qui sépare les muscles individuellement), épimysium ( couche qui recouvre le muscle en entier ), périmysium ( couche qui recouvre un faisceau de fibres musculaires), endomysium ( couche qui recouvre chine fibre musculaire)

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4
Q

Expliquer pk fibres musculaires sont multinucléées

A

La fibre est composée de plusieurs myoblastes qui régissent ensemble la synthèse de nombreuses protéines contractiles bcp de protéines à fabriquer nécessite bcp de cellules

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5
Q

Décrire l’anatomie microscopique d’une fibre musculaire

A
  • Sarcolemme (membrane plasmique)
    -sarcoplasme (cytoplasme) : organites, glycogène,myoglobine,réticulum sarcoplasmique contenant ca2+ et myofibrilles
    -
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6
Q

Décrire la composition d’un sarcomère

A

Unité contractile du muscle délimitée par deux lignes Z

Composé de filament fin et de filament épais

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7
Q

Expliquer ce qui cause une douleur musculaire différée

A

C’est causé par des dommages structuraux de la fibre musculaire ainsi que par la réaction inflammatoire (selon certains)

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8
Q

Explique ce qui compose une unité motrice

A

Combinaison d’un motoneurone et de toutes les fibres musculaires qu’il rejoint

Petites unités : environ une dizaine de fibres (mouvements précis)
Grosses unités : quelques centaines de fibres (grosse tension)

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9
Q

Décrire les évènements que mènent à la production d’un potentiel de plaque motrice au niveau de la jonction neuromusculaire.

A
  1. L’influx nerveux se propage le long de l’axone moteur et permet l’ouverture des canaux ioniques Ca2+ volt-dep. Les ions se lient aux protéines de la membrane des vésicules.
  2. La liaison du Ca2+ provoque la fusion des vésicules avec la membrane plasmique et l’exocytose de l’Ach
  3. L’ACh se diffuse dans la fente synaptique pour se lier à ses récepteurs de la plaque motrice et provoquer le potentiel de plaque motrice
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10
Q

Décrire la propagation du potentiel d’action sur le sarcolemme

A
  1. Les canaux ioniques à na + voltage-dépendant s’ouvrent et les ions entrent dans le sarcoplasme, provoquant une dépolarisation
  2. Les canaux ioniques à K + voltage-dépendant s’ouvrent et les ions sortent, causant la repolarisation
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11
Q

Expliquer le mécanisme d’action du curare/ toxine botanique sur la jonction neuromusculaire

A

Le curare bloque les récepteurs de l’ach sur la plaque motrice donc c’est un paralysant

Le botox empêche l’exocytose de l’ach

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12
Q

Expliquer le cycle des ponts d’union

A
  1. Le Ca2+ se lie à la troponine et modifie sa conformation. Quand la troponine change de forme, tout le complexe de troponine-tropomyosine se repositionne de manière à ce que la tropomyosine ne cache plus les sites de liaison de la myosine sur l’actine
  2. Les têtes de myosine se fixent sur l’actine et forment des ponts d’union
  3. Chaque tête de myosine pivote vers le centre pour faire glisser le filament fin. Il y a libération d’ADP et de Pi
  4. L’ATP se fixe aux sites de liaison d’ATP sur la myosine, ce qui libère les têtes de myosine des sites de liaison de l’actine
  5. L’ATP est fractionné en ADP et Pi par l’ATPase de la myosine ce qui procure l’énergie nécessaire au repositionnement des têtes de myosine.
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13
Q

Décrire pourquoi on observe le phénomène de rigidité cadavérique

A

Les muscles se raidissent puisque l’on ne fournit plus d’atp donc les têtes de myosine ne peuvent plus se détacher de l’actine. Puis, quand la protéine est dégradée, la rigidité disparaît

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14
Q

Décrire les différents mécanismes énergétiques d’une cellule musculaire

A

Le système des phosphagènes procure de l’ATP rapidement sans besoin d’oxygène, on crée de l’ATP grâce à de l’ADP et de la créatine phosphate grâce à l’enzyme créatine kinase

La voie anaérobie est une source énergétique à court terme, c’est fait par la glycolyse.

La respiration cellulaire aérobie est une source à long terme faite par le cycle de l’acide citrique dans la mitochondrie

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15
Q

Lier le type de mécanisme énergétique priorisé en fonction de la nature de l’exercice

A

Système des phosphagènes: sprint, activité intense de courte durée

Voie anaérobie: courir une minute environ

Respiration cellulaire aérobie: course plus longue

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16
Q

Expliquer le lien entre la propagation du potentiel d’action le long du tubule T et la sortie du calcium du réticulum sarcoplasmique

A

Le potentiel d’action vient activer la protéine du tubule T, ce qui ouvre le canal Ca2+. Une fois le canal ouvert, le Ca2+ sort du réticulum sarcoplasmique et se propage dans le cytoplasme

17
Q

Décrire les caractéristiques structurales des fibres oxydatives lentes, rapides et glycolytiques rapides et indiquer pour quel type d’activité elles sont appropriées

A

Oxydatives lentes: endurance comme marathon
- contractions lentes et activité ATPase de la myosine lente
- voie aérobie
- myglobine élevée et couleur rouge
- réserves de glycogène faibles
- recrutées en premier, se fatiguent en dernier

Oxydatives rapides: marche ou sprint
- contractions rapides et activité ATPase de la myosine rapide
- voie aérobie
- myglobine élevée et couleur rose foncée rouge
- réserves de glycogène moyennes
- recrutées en deuxième, se fatiguent en deuxième

Glycolytique rapides: force et puissance
contractions rapides et activité ATPase de la myosine rapide
- voie anaérobie
- myglobine faible et couleur blanche
- réserves de glycogène élevées
- recrutées en dernier, se fatiguent en premier

18
Q

Expliquer ce qui détermine la proportion des différentes fibres dans un muscle

A

Dépend du patrimoine génétique de chacun et du type d’entraînement qu’on fait subir au muscle (certaines fibres peuvent acquérir des caractéristiques de d’autres fibres dépendant du type d’entraînement qu’on pratique)

19
Q

Expliquer les différentes fonctions des os

A
  1. Soutien et protection
  2. Mouvement
  3. Hématopoïèse
  4. Stockage des minéraux et des réserves d’énergie
20
Q

Distinguer le squelette axial du squelette appendiculaire

A

Axial = central

Appendiculaire = autour

21
Q

Les formes d’os et des exemples pour chaque

A

Os plat (ex: os frontal)

Os irrégulier (ex: vertèbre)

Os court (ex: tarse)

Os long (ex: fémur)

22
Q

Décrire l’anatomie de l’os compact et spongieux

A

L’os compact: composé des ostéons et des lamelles. Contient des nerfs et des vaisseaux sanguins

L’os spongieux: situé au centre de l’os et composé de travées qui permettent une résistance aux tensions dans tous les sens. La moelle osseuse y est située

23
Q

Décrire les fonctions des différentes cellules retrouvées au niveau de l’os

A

Ostéoblaste: sécrètent de la matière osseuse. Servent à épaissir l’os

Ostéoclaste: permettent de dégrader la matrice osseuse

Ostéocyte: ont pour rôle d’entretenir la matrice osseuse

24
Q

Distinguer moelle osseuse jaune et rouge par leurs fonctions et où elles sont situées

A

Jaune: composée de lipides, donc réserve de lipides. Située au centre des os

Rouge: lieu de fabrication des cellules sanguines, on la retrouve dans les os du squelette axial et les têtes des os longs.

25
Décrire la composition de la matrice osseuse et son implication dans la rigidité et souplesse de l’os
Substances organiques: - collagène - substance fondamentale (glycoprotéines, protéoglycanes) - permettent à l’os de résister aux forces de traction et torsion Substances inorganiques: - phosphate et calcium - autres sels (processus de calcification) - procurent une résistance à la compression
26
Structure d’un os long
Épiphyse proximale - (ligne épiphysaire) - métaphyse - diaphyse - métaphyse - épiphyse distale Périoste qui entoure l’os et contient des vaisseaux sanguins et lymphatiques, attaché à l’aide des fibres de Sharpey et endoste qui est la membrane fibreuse recouvrant des surfaces internes de l’os
27
Structure des os plats
Deux couches d’os compact avec une couche d’os spongieux entre les deux. Deux périostes,
28
Expliquer la croissance osseuse en longueur et en largeur
Les os se développent sur la longueur en suivant le modèle du cartilage. Cette croissance s’effectue au niveau de la ligne épiphysaire, lors de la croissance le cartilage est remplacé par de l’os Les os s’élargissent par croissance par opposition. Des nouvelles couches de matrice sont ajoutées au niveau du périoste par les ostéoblastes et le centre se résorbe grâce aux ostéoclastes
29
Rôle de l’exercice dans le remaniement osseux
Le remaniement vise à renforcer les os là où nécessaire. Lors d’un mouvement, les muscles se contractent et les os subissent une force de torsion sur certains endroits des os, mais pas sur d’autres. Le remaniement sert à renforcer l’os là où il subit la plus grande tension et à l’évider là où la tension est plus faible. L’exercice physique est important pour renforcer l’ossature.
30
Expliquer les étapes de consolidation d’une fracture
Première étape - La formation d’un hématome Les vaisseaux sanguins à l’intérieur du périoste se rompent et cela cause une hémorragie. Le sang coagule (hématome) et l’inflammation apparaît Deuxième étape - La formation du cal fibrocartilagineux Les marcophages dégagent les débris et les fibroplastes sécrètent du collagène pour relier les deux bouts d’os. Certains fibroblastes se différencient en chondroblastes qui sécrètent une matrice cartilagineuse Troisième étape - La formation du cal osseux Les ostéoblastes commencent à sécréter du matériel ostoïde dans la semaine suivant l’accident. La formation du cal se poursuit pendant les deux mois suivant l’accident. Quatrième étape - Le remaniement osseux Les ostéoblastes et ostéoclastes collaborent pour enlever l’excédent d’os, creuser le canal médullaire et convertir l’os spongieux en compact là où nécessaire.
31
Expliquer la boucle de régulation de la calcémie
Stimulus: calcémie faible Récepteur: récepteurs sensibles au calcium sur les cellules des glandes parathyroïdes Centre de reg: cellules des glandes parathyroïdes (reins) Hormone: PTH + calcitriol (reins) Effecteurs: 1. Ostéoclastes 2. Reins 3. Intestin grêle (calcitriol seul.) Réponse: 1. Augmentation de l’activité des ostéoclastes 2. Diminuer l’élimination du calcium dans l’urine 3. Augmenter l’absorption du calcium dans l’intestin grêle (calcitriol seul.)
32
Nommer les différentes étapes d’une secousse musculaire et déterminer à quel évènement chacune de ces étapes correspond dans le couplage excitation-contraction
1. Période de latence - Correspond au temps du couplage excitation-contraction 2. Période de contraction - Correspond à la sortie du Ca2+ dans la fibre musculaire et au glissement des myofilaments 3. Période de relâchement - Correspond au retour du Ca2+ dans le RS et la fin de l’interaction entre les myofilaments
33
Expliquer la relation entre le nombre d’unités motrices recrutées et la tension musculaire développée
Une contraction faible et précise nécessite très peu d’unités motrices et implique les plus petites unités motrices Une contraction forte implique beaucoup d’unités motrices et implique des grosses unités motrices L’augmentation de la tension musculaire nécessite le recrutement des petites et des grosses unités motrices
34
Expliquer ce qui représente une petite vs une grosse unité motrice
Petite: rejoignent environ une dizaine de fibres musculaires de petit diamètre Grosse: peuvent rejoindre quelques centaines de fibres musculaires de diamètre plus important
35
Expliquer la relation entre la fréquence d’un stimulus et la tension musculaire développée
Plus la fréquence d’un stimulus de même intensité augmente, plus il y aura d’unités motrices recrutées et plus la tension musculaire augmentera. Plus les contractions sont rapprochées, plus on arrive à obtenir un tétanos complet, il y aura donc du CA2+ en continu dans la fibre musculaire, ce qui va permettre la liaison d’un plus grand nb de myofilaments donc une plus grande tension. Si on atteint seulement un tétanos incomplet, le Ca2+ a le temps d’être repompé dans le RS et les têtes de myosine se détachent entre chaque secousse
36
Expliquer ce qui cause la douleur musculaire aigue
Peut être causée par l’accumulation de lactate ou d’ions H+ (deux composés de l’acide lactique) dans les fibres musculaires L’oedème musculaire est aussi l’une des causes car l’augmentation de la pression stimule des récepteurs de douleur