Systeme Osseux 3 Flashcards

1
Q

Le muscle

A

50 % de notre masse corporelle
Plus que du tissu visible
Muscle lisse dans les broche permet au patient de respirer mais est invisible
Faculté exceptionnelle : raccourcissement
Source de nos mouvement

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Q

Différent types de muscle

Et les décrire

A
-Muscle squelettique
  Muscle du mouvement 
  Pathologie : syndrome décrasement
-Muscle cardiaque 
  Muscle de la circulation
  Pathologie : infarctus du myocarde
-Muscle lisse
  Muscle de l’homéostasie
  Pathologie : lorsqu’il se contracte, il a tendance à réduire la lumière du conduit dans laquelle il se trouve
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3
Q

Description du muscle squelettique

A

Composé de myocyte multinucléés striés
Les plus grosse celllule du tissu musculaire
Composée de fibre musculaire qui se contracte avec la force.
Contraction rythmique absente

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4
Q

Description muscle strié et Voltaire

Peuvent t’ils réagir de façon volontaire ?

A

Muscle stiré = agencement moléculaire des stries
Muscle volontaire = soumis a la vonlonté

Oui il peut se contracte de façon volontaire avec une crampe musculaire ou un spasme

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5
Q

qu’es que l’Endomysium, périmysium, épimysium, tendon et aponévrose ?

A
Endomysium = recouvre chaque fibre musculaire
Périmysium = recouvre les faisceaux musculaires 
Épimysium = recouvre des groupe de faisceau, peut attacher directement le muscle de l’os
Tendon = spécialisation de l’épimysium sous forme de corde d’attache indicate du muscle de l’os
Aponévrose = spécialisation de l’épimysium sous forme de feuillet servant d’attache indirecte à l’os
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6
Q

Fonction des muscle

A
Production de mouvement
Maintien de la posture
Stabilisent les articulation 
Dégagement de chaleur
Maintient de l’homéostasie.
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7
Q

Pourquoi étidier l’anatomie microscopique du tissu musculaire ?

A
  • Permet de mieux comprendre la physiologie de la contraction musculaire
  • permet de mieux comprendre certain état pathologique comme la rigidité cadavérique
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8
Q

Anatomie microscopique muscle squelettique

A

Myocyte enveloppé d’un sarcolemme qui se prolonge en tubules T

  • présence d’un réticulum sarcoplasmique rempli de calcium
  • cellule rempli de myofibrilles alignées.
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9
Q

Bande emplacement

A

Au milieu des bandes I : ligne Z
Au milieu des bande A : Zone H
Le sacomère : D’une ligne Z à une ligne Z

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10
Q

Anatomie microscopique, muscle squelettique

A
Myofilaments épais
Bande A
Myofilament mince
Ils s’attachent à la ligne Z
Mouvement des myofilaments c’est la contraction musculaire.
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11
Q

Composition moléculaire des myofilament

A

Myosin
Possède une partie centrale lisse et des extrémités garnies de tête de myosite.
Comprend liaison mécanique pour myofilament d’actine
Comprend liaison chimique pour l’ATP

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12
Q

Comment une cellule musculaire peut-elle s’activer

A

Via la reception d’un influx nerveux provenant du cerveau neurone + cellule musculaire = unité motrice

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13
Q

Quel est l’unité motrice qui va engendrer une contraction musculaire plus fortes

A

Unité motrice rouge

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14
Q

A quoi sert l’actinie, myosite tropomyosine et troponine

Adrénosine triphosphate ( ATP)

A
  • Protéines contractiles a la source du mécanisme de raccourcissement de la cellule musculaire
  • molécule utilisée comme source d’énergie par la cellule pour se déformer
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15
Q

Quoi sert l’adrénosine diphosphate (ADP)

NA+, K+, CI-

A

Molécule qui une fois transformée, sera utilisée comme source d’énergie par la cellule pour se déformer

Ions impliquer dans l’État d’excitabilité de la cellule musculaire cardiaque

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16
Q

Quoi sert créatine phosphate

Créatine kinase ( CK-MB)
Myoglobine

A

Molécule chargée de phosphate qui permet de renouveler l’ATP à partir de ADP.

Enzyme permettant de renouveler le stock d’ATP à partir de la créatine phosphate.

Protéine qui se lie a l’oxygène et qui permet son transport du sarcolemme aux mitochondries

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17
Q

Message a retenir myoglobine et ces protéine ?

A

Ces protéine doivent être dans le muscle et non dans le sang

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18
Q

physiologie musculaire et Cellulaire musculaire

Excitabilité
Contractilité

A

Excitabilité = paraplégique
Contractilité = dystrophie musculaire
Les muscle est activé par des cellules nerveuse
Les neurone moteur activent des nombre variable de myocyte.
Neurone moteur + myocyte stimulés = unité motrice

19
Q

Comment fonctionne la stimulation du myocyte

A
  • Neurone au myocyte via un axiome
  • Terminaison atonale joint au sarcolemme = jonction neuro musculaire

Pas de contact = fente synaptique

20
Q

Comment un signal électrique peut t’il être communiqué à déchffré par le myocyte

A

Via la propagation du message électrique dans la cellule ce qui mènera à la libération de calcium

21
Q

Étape de stimulation du myocyte

A
  1. Libération par le neurone, de l’acétylcholine
  2. Liaison l’Ach à des récepteur sur le sarcolemme.
  3. Modifie perméabilité membrane qui crée courant électrique dans le myocyte
  4. Message électricque le long de la fibre musculaire.
  5. Transmission message dans cellule via tubule et libération calcium dans myocyte
22
Q

Comment une entrée de calcium peut-elle résulter en un movement dans le myocyte ?

A

Le calcium va permettre une liaison entre la tête de myosite et le filament d’actinie

23
Q

Comment fonctionne la contraction musculaire et calcium ?

Le mécaniste se répète plusieurs fois par seconde à tous les sarcomères résultat ?

A
  1. Calcium agit sur myofilament. Acting disponible pour liaison myosite.
  2. Tête myosite fixe sur myofilaments d’actinie
  3. Mouvement tête glisse l’actinie sur la myosine.

Résultat : Tout les sarcomere se rétrécisse donc la cellule musculaire se raccourcie

24
Q

Description focus calcium

A
  1. Provient du réticulum sarcoplasmique
  2. Lie a la troponine, influence position tropomyosine.
  3. Tête myosin es peuvent fixer sur l’actinie et réaliser traction.
  4. Contraction musculaire terminée, calcium retourne dans le RS

Conclusion, relâcher le muscle, faut ATP qui sert retourner calcium dans le RS

25
Q

Si un individu décède qu’est-ce qui va arriver avec la production ATP ?

Puisque la pompe a calcium utilise de l’ATP pour faire sortir le calcium du cytoplasme, que se passera t’il avec le calcium lors du décès ?

Comment on nomme cet état ?

A

1 . Elle va cessez

  1. Le calcium est libérer du reticulum sarcoplasmique vers le cytoplasme ( active myosite) Muscle dur qui vont être contracter.
  2. Raideur ou la rigidité cadavérique
26
Q

Zoom sur la contraction musculaire

Dès que le calcium a libéré les sites de liaison de la myosine sur l’actine

A
  1. Les têtes de mysines se lient a l’actine forment point d’union
  2. Tête myosite propulse l’actinie au centre du sarcomère. Libèrent leur ADP et leur P
  3. Liaison active-myosine plus faible = tête myosine détachent. Liaison nouvelles molécule ATP
  4. Myosine consomme ATP qui permet tête reprendre configuration initiale.
27
Q

ATP sert à quoi ?

A
  • Étirer les tête de myosite pour permettre le mouvement du muscle.
  • retourner le calcium dans le RS
28
Q

Quel est le carburant pour le mouvement des sarcomères et comment le corps gère t’il ce carburant ?

A

ATP, dépend de la durée de l’effort à fournir.

29
Q

Description Sources énergétique du muscle

A
  1. ATP contenu dans les fibres musculaires
  2. Phosphorylation de ADP par la créatine phosphate.
  3. glycolyse anaérobie
  4. Respiration cellulaire aérobie
30
Q

ATP des myocyte description

A

Faible quantité
Permet une contraction de 4-6 sec
Efficace pour des courtes séries de musculation

31
Q

Créatine phosphate

A

Emmagasinée dans le tissu musculaire
Donne phosphate a ADP pour refaire de ATP
Permet contraction de 10-15 sec
Efficace pour un sprint

32
Q

Glycolyse anaérobie

A

Réaction biochimique pour faire ATP a partir du glucose
Produit acide lactique en raison d’absence d’oxygène.
Contraction 30-40 sec
Efficace pour des sport avec des efforts de courte durée.

33
Q

Respiration cellulaire

A

Réaction biochimique agit concert avec glycolyse qui optimise en empêchant formation acide lactique grace a l’oxygène
Produit eau et du CO2
Contraction longue duré.
Efficace tout effort physique de plus de 1 minutes. EX : marathon

34
Q

Du simple courant électrique qui active ou non des myocyte ? Comment le corps peut t’il moduler la force d’une contraction ?

A

Via diverse stratégie mais principalement en utilisant plusieurs unités motrice

35
Q

3 stratégie pour moduler la force ou la durée de contraction ?

Ajustement aussi

A

Augmentation de la fréquence des stimulations nerveuse ( court terme)
Augmentation du nombre de myocyte stimulé (court terme)
Augmentation de la tailles des fibres musculaire(long terme)

36
Q

Quel Réaction du muscle squelettique aux variation de la fréquence des stimulus

A

Plus le cerveau envoie les influx à haute fréquence, plus la contraction musculaire seras soutenu et forte

37
Q

Qu’es qu’il faut pour fournir d’avantage de force ?

A

Utilisé d’avantage d’unité motrice

38
Q

Qu’es que la contraction isotoniques ?

A

Mouvement des myofilaments, donc du muscle
Concentrique = muscle se raccourci
Excentrique = muscle s’allonge

39
Q

Qu’es que la contraction isométriques ?

A

Pas de mouvement dans les myofilaments, donc muscle immobile

40
Q

Muscle responsable du mouvements

A

Agoniste

41
Q

Muscle qui s’oppose a se mouvement

A

Antagoniste ( tricep, antagoniste du bicep)

42
Q

Contraction faible

A

Contraction unique de l’agoniste

43
Q

Contraction rapide ou forte

A

Co-contraction parce que protection des articulation des mouvements excessifs