Systeme Osseux 3 Flashcards
Le muscle
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
Différent types de muscle
Et les décrire
-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
Description du muscle squelettique
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
Description muscle strié et Voltaire
Peuvent t’ils réagir de façon volontaire ?
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
qu’es que l’Endomysium, périmysium, épimysium, tendon et aponévrose ?
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
Fonction des muscle
Production de mouvement Maintien de la posture Stabilisent les articulation Dégagement de chaleur Maintient de l’homéostasie.
Pourquoi étidier l’anatomie microscopique du tissu musculaire ?
- Permet de mieux comprendre la physiologie de la contraction musculaire
- permet de mieux comprendre certain état pathologique comme la rigidité cadavérique
Anatomie microscopique muscle squelettique
Myocyte enveloppé d’un sarcolemme qui se prolonge en tubules T
- présence d’un réticulum sarcoplasmique rempli de calcium
- cellule rempli de myofibrilles alignées.
Bande emplacement
Au milieu des bandes I : ligne Z
Au milieu des bande A : Zone H
Le sacomère : D’une ligne Z à une ligne Z
Anatomie microscopique, muscle squelettique
Myofilaments épais Bande A Myofilament mince Ils s’attachent à la ligne Z Mouvement des myofilaments c’est la contraction musculaire.
Composition moléculaire des myofilament
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
Comment une cellule musculaire peut-elle s’activer
Via la reception d’un influx nerveux provenant du cerveau neurone + cellule musculaire = unité motrice
Quel est l’unité motrice qui va engendrer une contraction musculaire plus fortes
Unité motrice rouge
A quoi sert l’actinie, myosite tropomyosine et troponine
Adrénosine triphosphate ( ATP)
- 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
Quoi sert l’adrénosine diphosphate (ADP)
NA+, K+, CI-
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
Quoi sert créatine phosphate
Créatine kinase ( CK-MB)
Myoglobine
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
Message a retenir myoglobine et ces protéine ?
Ces protéine doivent être dans le muscle et non dans le sang
physiologie musculaire et Cellulaire musculaire
Excitabilité
Contractilité
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
Comment fonctionne la stimulation du myocyte
- Neurone au myocyte via un axiome
- Terminaison atonale joint au sarcolemme = jonction neuro musculaire
Pas de contact = fente synaptique
Comment un signal électrique peut t’il être communiqué à déchffré par le myocyte
Via la propagation du message électrique dans la cellule ce qui mènera à la libération de calcium
Étape de stimulation du myocyte
- Libération par le neurone, de l’acétylcholine
- Liaison l’Ach à des récepteur sur le sarcolemme.
- Modifie perméabilité membrane qui crée courant électrique dans le myocyte
- Message électricque le long de la fibre musculaire.
- Transmission message dans cellule via tubule et libération calcium dans myocyte
Comment une entrée de calcium peut-elle résulter en un movement dans le myocyte ?
Le calcium va permettre une liaison entre la tête de myosite et le filament d’actinie
Comment fonctionne la contraction musculaire et calcium ?
Le mécaniste se répète plusieurs fois par seconde à tous les sarcomères résultat ?
- Calcium agit sur myofilament. Acting disponible pour liaison myosite.
- Tête myosite fixe sur myofilaments d’actinie
- Mouvement tête glisse l’actinie sur la myosine.
Résultat : Tout les sarcomere se rétrécisse donc la cellule musculaire se raccourcie
Description focus calcium
- Provient du réticulum sarcoplasmique
- Lie a la troponine, influence position tropomyosine.
- Tête myosin es peuvent fixer sur l’actinie et réaliser traction.
- Contraction musculaire terminée, calcium retourne dans le RS
Conclusion, relâcher le muscle, faut ATP qui sert retourner calcium dans le RS