Tissu musculaire 1 Flashcards

1
Q

Quelle est la fonction principale des muscles?

A

Générer une force ou un mouvement en réponse à un stimulus
—> Fonction contractile

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Q

Quels sont les 3 types de muscles?
Donner leur localisation
(2 types de muscles lisses)

A
  • Squelettiques: attachés aux os ou a la peau (pour certains muscles faciaux)
  • Cardiaque: paroi du cœur
  • Lisses:
    muscles unitaires dans les parois des organes viscéraux creux
    muscles multiunitaires dans les yeux
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3
Q

Quel type de muscle est la muscle sphincter de la pupille?

A

Muscle lisse

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4
Q

Comment sont les cellules des muscles squelettiques? (4)

A
  • Autonomes
  • Très longues
  • Multinucléés
  • Portent des stries transverses évidents
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Q

Comment sont les cellules du muscle cardiaque?

A

Chaîne ramifiée de cellules à 1 ou 2 noyaux
=> Striées

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6
Q

Comment sont les cellules du muscle lisse? (4)

A
  • Autonomes
  • Fusiformes
  • Mononucléés
  • Non striées
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7
Q

Quels sont les muscles striés?

A
  • Muscle squelettique
  • Muscle cardiaque
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8
Q

Combien de noyaux comportent les différents types de muscles? Lesquels sont striés?

A

Squelettiques:
— multi-nucléés
— striés

Muscle cardiaque:
— 1 ou 2 noyau
— strié

Muscle lisse:
— mono-nucléé
— non-strié

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9
Q

Quels sont les muscles dont les cellules sont autonomes?

A
  • Muscle squelettique
  • Muscle lisse
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10
Q

Qu’est-ce que le réflexe myotatique?

A

C’est la contraction d’un muscle en réponse à son propre étirement
—> Réflexe d’extension suite à un stimulus au niveau du ligament patellaire

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11
Q

Ou se situe le ligament patellaire?

A

Au niveau de la jonction entre le patella et le tibia

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12
Q

Quel est le seul type de muscle pouvant être maitrisés volontairement?

A

Muscle squelettique

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13
Q

Quel est la chemin de l’arc réflexe? (5)

A
  1. Récepteur
  2. Neurone sensitif (afférence, pseudo-unipolaire)
  3. Centre d’intégration (Moelle, interneurones)
  4. Neurone moteur
  5. Effecteur (ici : contraction muscle squelettique)
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14
Q

Quel pourcentage de la masse corporelle représentent les muscles squelettiques?

A

40%

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15
Q

Comment sont répartis les muscles squelettiques?

A

Recouvrent les squelette osseux et s’y attachent

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16
Q

Quelles sont les 5 fonctions principales du muscle squelettique?

A
  • Produire du mouvement
  • Maintenir la posture
  • Stabiliser les articulations
  • Produire de la chaleur
  • Stockage de l’insuline
    ….
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17
Q

Quelles sont les 4 caractéristiques fonctionnelles des muscles squelettiques?

A
  • Excitabilité (emettent des potentiels d’action)
  • Contractilité
  • Élasticité
  • Plasticité (adaptation au type d’effort en fonction du type d’utilisation)

+ Réparation (auto)

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18
Q

Def: Excitabilité

A

C’est la faculté de percevoir un stimulus (neurotransmetteur) et d’y répondre

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19
Q

Def: Contractilité

A

C’est la capacité de se contracter en réaction à un stimulus adéquat

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20
Q

Def: Élasticité

A

= Propriété physique du muscle

C’est la capacité qu’ont les muscles squelettiques de s’étirer et de reprendre leur longueur de repos

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21
Q

Pourquoi une cellule musculaire squelettique possède plusieurs noyaux?

A

Car elle peut être très longue et a donc besoin de plusieurs lieux de transcription de l’information génétique

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22
Q

Les muscles squelettiques sont-ils assez rigides?

A

FAUX, il est élastique

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23
Q

Quel est le type de muscle qui produit suffisamment de chaleur pour maintenir notre température corporelle a 37°?

A

Muscle squelettique

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24
Q

De quoi sont issues les cellules musculaires squelettiques adultes?

A

De la fusion des myoblastes (cellules souches destinées aux muscles squelettiques) lors de embryogenèse et durant les phases de croissance des muscles

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25
Q

Qu’est-ce qu’un myoblaste?

A

C’est une cellule souche qui va devenir des muscles en fusionnant pour donner les muscles squelettiques

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26
Q

Quel est les rôles des cellules satellites (souches) dans les muscles squelettiques adultes?
Où?

A

Régénération (réparation) des muscles squelettiques (diminuent avec l’âge)
—> Entre lame basale et endomysium

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27
Q

Que se passe-t-il lors de la spécialisation des fibres musculaires squelettiques?

A

Différenciation en 2 types de fibres:

  • Type 1
  • Type 2
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28
Q

Comment s’organisent les muscles squelettiques?

A

En plusieurs faisceaux qui comportent plusieurs fibres musculaires (= cellules)

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29
Q

Qu’est-ce qu’une fibre musculaire?

A

1 seule cellule (du tissu musculaire squelettique)

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30
Q

Qu’est-ce qui entoure les muscles squelettiques?

A

Epimysium

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31
Q

Qu’est-ce qui entoure les faisceaux des muscles squelettiques?

A

Périmysium

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32
Q

Qu’est-ce qui entoure les fibres des muscles squelettiques?

A

Endomysium

(tissu conjonctif)

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33
Q

VRAI/FAUX: Les cellules des tissus musculaires squelettiques ne sont pas vascularisés

A

FAUX (présence de capillaires)
—> Apport sanguin en O2 et glucose nécessaires

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34
Q

Comment sont positionnés les noyaux dans une cellules musculaires squelettique saine?

A

En périphérie de la cellule

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35
Q

Quelle différence entre myofibre et myofibrille?

A

Myofibre = fibres musculaires (cellules)

Myofibrille= structure protéique à l’intérieur de la fibre musculaire

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36
Q

Comment notre muscle squelettique est-il vascularisé?
(Chemin du vaisseaux)

A

Le vaisseau
- rentre dans l’epimysium
- traverse ensuite le perimysium
- atteint les cellules musculaires en passant par l’endomysium (de plus en plus petit, se ramifie)

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37
Q

Que retrouve-t-on dans une cellule d’un muscle squelettique?

A

On retrouve des myofibrilles, alignés en parallèle entre-eux

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38
Q

Qu’est-ce qu’un sarcomère?

A

Unité minimale de contraction située entre 2 disques Z

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39
Q

De quoi est constitué un sarcomère?

A
  • Filaments épais au centre
    (= structures de myosine 2)
    +
  • Filaments fins sur les bords
    (= filaments d’actine)
  • Chaque structure de myosine 2 est entourée de 6 filaments d’actine
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40
Q

De quoi est composée une myofibrille?

A

D’un alignement en série de sarcomères

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41
Q
  • Qu’est-ce que la titine
  • Quel est son rôle?
A
  • La plus longue protéine de notre corps (25000 aa)
    = Filament élastique ancré dans le disque Z
  • Permet de maintenir les filaments de myosine centrés
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42
Q
  • Qu’est ce que la nébuline?
  • Quel est son rôle?
A
  • Très grande protéine non élastique présente dans le filament fin
  • Définit longueur du filament d’actine et permet à l’actine de s’aligner
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43
Q

Qu’est ce qu’un filament d’actine?
Organisation avec la nébuline ?

A

= Filaments minces (7-8 nm)
Polymérisation double brin (actine globulaire) autour de la nébuline

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44
Q

VRAI/FAUX: Dans le muscle squelettique, tous les filaments fins ont exactement la même taille

Développer…

A

VRAI
—> Du à l’action de la nébuline

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45
Q

Qu’est-ce que la myosine?

A

Filaments épais
(16 nm)

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46
Q

Donner les 4 myofilaments des tissus musculaires squelettiques

A
  • Myosine
  • Actine
  • Titine
  • Nébuline
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47
Q

Qu’y-a-t-il dans un filament fin? (4)

A
  • ACTINE
  • Nébuline
  • Tropomyosine
  • Troponin
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48
Q

Quelles sont les 2 protéines fonctionnelles qui s’associent à l’actine?

A
  • Tropomyosine
  • Troponin
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49
Q

Quel est le rôle de l’alpha-actinin dans le disque Z?

A

Attache (solidification) les filaments d’acines ensemble pour renforcer la structure musculaire squelettique

= Plusieurs sarcomères en séries les uns à côté des autres forment une strcuture élastique qui se lie à la titine

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50
Q

Quelle est la composition/structure des filaments épais en gros?

A

Faisceaux de myosine 2 assemblés tête bêche (au milieu)

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51
Q

Quelle est la structure des filaments de myosine 2

A
  • 2 Chaines lourdes identiques (Myosin Heavy Chain)
  • Chaque chaine lourde est associée avec 2 chaines légères au bout (= 4 chaines légères au total)
  • Comporte une tête de chaîne lourde de myosine à activité ATPase avec 2 sites de liaison à l’actine
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52
Q

Est-ce que la structure de la myosine 2 reste identique dans tous les tissus musculaires (cardiaque/squelettique/lisse)?

A

Oui

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53
Q

Quelles sont les particularités de la tête de chaine lourde de myosine?

A
  • Activité ATPase
  • Site interaction avec les F-actine
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54
Q

Dans quelle partie de la myosine 2 s’effectue l’hydrolyse de l’ATP?
—> Que se passe-t-il ensuite?

A

Au niveau de la tête de la myosine
—> Utilise l’énergie dégagée pour le mouvement

55
Q

Est-ce que les filaments fins et épais changent de taille lors d’une contraction?

A

NON!!!

56
Q

Qu’est-ce qui permet le glissement des filaments (mouvement des lignes Z) pour induire la contraction/relaxation du muscle squelettique?

A

Têtes de myosine tirent sur l’actine jusqu’à arriver à un point de contraction max

57
Q

Quelle est la longueur d’un sarcomère?

A

~2µm = meilleur rapport Tension-longueur

58
Q

Pourquoi les muscles se raccourcissent quand on coupe un tendon?

A

Car tous nos muscles sont toujours des élastiques tendus

59
Q

Qu’est-ce qui induit la contraction des muscles squelettiques (inducteur)?
—> Où se fixe-t-il (senseur)?

A

Ca(2+)
—> Si fixe sur les TnC

60
Q

Combien de molécules d’actine globulaire (actin libre) pour 1 molécule de tropomyosine?

A

7

61
Q

Combien de troponine pour chaque tropomyosine?
Lesquels?

A

3

TnT
TnC
TnI

62
Q

Qu’est-ce que les TnT, TnC et TnI?

A

TnT: troponine qui interagit avec la tropomyosine
TnI: troponine inhibiteur
TnC: troponine senseur calcique

63
Q

Que permet la TnC?

A

Senseur calcique qui fixe le Ca(2+) et induit un changement de conformation des filaments d’actine pour permettre la liaison à la myosine
=> Contraction (cycle)

64
Q

Que fait la tropomyosine en absence de Ca(2+)?

A

Masque les sites d’interaction des myosines sur l’actine
=> Pas de contraction

65
Q

Qu’est-ce que la tropomyosine? (Structure + rôle)

A
  • Protéine fibreuse
  • Double brins
  • Qui entoure l’actine au niveau des sites de liaison à la myosine
66
Q

Sous quel forme se trouve la troponine dans les muscles squelettiques?

A

Sous forme de complexe protéique (TnI, TnC, TnT)

67
Q

Comment se déroule le cycle de contraction des cellules musculaires squelettiques?

A

Libération de Ca(2+) induit une interaction actine myosine

  1. Configuration haute énergie: tête de myosine liée à actine
    ADP+Pi
  2. Phase active: Tête de myosine bascule, actine glisse
    Libération ADP+Pi
  3. Configuration basse énergie: Tête de myosine se détache car
    ATP s’attache
  4. Hydrolyse d’ATP: Tête de myosine mise sous tension, perte de l’interaction actine-myosine
68
Q

Qu’est-ce qui permet la fluidité lors de la contraction (mvt souple)?

A

Plusieurs myosines dont les têtes sont asynchrones lors de la contraction

69
Q

Quel est le SEUL moment où les cellules musculaires n’ont plus d’ATP?

A

Quand on est mort (Rigor mortis)

70
Q

Absence de Ca(2+) = ?

A

Absence de contraction des muscles
—> Contraction continue tant que y a du calcium

71
Q
  • Qu’induit la libération de Ca(2+) dans le cytoplasme des cellules musculaires?
  • D’où le calcium est-il libéré?
A
  • Potentiel d’action au niveau de la fibre musculaires
    —> Provoque un contraction musculaire
  • Ca(2+) libéré du réticulum sarcoplasmique
72
Q

Quelle est l’unique source de Ca(2+) pour permettre la contraction des cellules musculaires squelettiques

A

Réticulum sarcoplasmique
= seule source de Ca(2+) pour les muscles squelettiques

73
Q

Qui est le plus rapide: libération de calcium dans la cellule ou son repompage à dans de RS?

A

Libération du Ca(2+)

74
Q

Est-ce que le potentiel d’action des fibres musculaires squelettiques est le même que celui des fibres nerveuses?

A

Oui

75
Q

Qu’est-ce qu’un T-tubule?

A

Invagination (repli) de la membrane plasmique entre 2 citernes du RS

76
Q

Combien de T-tubules par sarcomère?

A

2

77
Q

Qu’est-ce que le réticulum sarcoplasmique? Comment est-il organisé?

A

RE des cellules musculaires squelettiques qui entoure chaque myofibrile et forme des citernes au niveau des tubules-T
—> Contient beaucoup de Ca(2+)

78
Q
  • Qu’est-ce qu’une TRIAD? Où?
  • À quoi sert-elle?
A
  • Ensemble formé d’1 tubule-T avec ses 2 citernes autour des disques Z
    —> À la jonction entre les strie A et I
  • Permet de propager le potentiel d’action jusqu’à la cellule musculaire
79
Q

Quelle est la concentration de calcium dans le réticulum sarcoplasmique?
Plus ou moins que dans le milieu intracellulaire?

A

~1mM
= bcp plus que dans le milieu intracellulaire

80
Q

Qu’est-ce que la protéine SERCA?

A

Pompe ATPase qui permet de repomper de calcium cytoplasmique dans le RS

81
Q

Quelle protéine lie le calcium pour permettre d’augmenter la quantité de calcium retenue dans le reticulum sarcoplasmique?

A

Calsequestrine

82
Q
  • Quel type de protéine est le DHRP?
  • Où se trouve-t-il?
  • Quand change-t-il de conformation?
A
  • Canal calcique voltage dépendant de type L
  • Sur la membrane plasmique (tubule T)
  • Change de conformation lors d’un potential d’action (dépolarisation)
83
Q

Avec qui le canal DHPR interagit (permet l’ouverture)?

A

Avec le récepteur RyR (canal calcique)

84
Q
  • Quel type de protéine est le RyR?
  • Où se trouve-t-il?
  • Quand s’ouvre-t-il dans le muscle squelettique?
A
  • Canal calcique
  • Présent à la membrane du reticulum sarcoplasmique
  • S’ouvre quand DHPR change de conformation
85
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel d’action?

A

Dépolarisation de la cellule qui se propage rapidement

86
Q

Décrire le déroulement du couplage excitation-contraction des cellules musculaires squelttiques (4)

A
  1. Dépolarisation -> changement de conformation des DHPR
  2. Changement de conformation des DHPR « transmis » aux canaux RyR du RS
  3. Ca2+ sort du RS par les canaux RyR et déclanche la contraction
  4. Ca2+ est re-pompé dans le RS par les pompes SERCA pour arrêter la contration
87
Q

Qu’est-ce qui permet d’arrêter le phénomène de contraction?

A

Re-pompage du Ca(2+) par les SERCA dans le RS (et une partie vers le milieu extracellulaire)

88
Q

Quelles sont les 2 ATPases qui intervienne lors du mécanisme de contraction des muscles squelettiques?

A
  • Tête de myosine (chaîne lourde)
  • SERCA
89
Q

Quelle ATPase expulse la calcium dans le milieu extracellulaire?

A

PMCA

90
Q
  • Qu’est-ce qui permet de stabiliser, d’accrocher les myofibriles entre-eux?
  • Qu’est-ce qui les raccroche à la membrane plasmique (pt d’encrage, zone)?
A
  • Filaments de Desmin
  • Costamère (complexe dystrophine-glycoprotéines)
91
Q

Quelle maladie est due à une mutation de Dystrophine?
—> Qu’est-ce qu’elle entraîne?

A

Myopathie de Duchenne
—> Entraîne une faiblesse musculaire

92
Q

Que permettent les Dystrophine?

A

Ancrage entre costamère et filament de desmine

93
Q

Qu’est-ce que l’unité motrice? (2)

A

1 Motoneurone
+
Ensemble de fibres musculaires innervées par ce motoneurone

94
Q

Chaque fibre des muscles squelettiques sont innervées par combien de motoneurones?

A

1 seul!

95
Q

1 motoneurone peut innerver combien de fibres musculaires?

A

Beaucoup!

96
Q

Chaque fibre musculaire a combien de jonctions neuro-musculaire?

A

1 seule

97
Q

Que permet le corps cellulaire d’un motoneurone alpha situé dans la partie ventrale de la moelle épinière? (Dire où)

A

Innerve les fibres musculaires au niveau d’une seule Jonction Neuro-Musculaire

98
Q

Qu’est-ce q’une jonction-Neuro-Musculaire?

A

Grande synapse en frome de bretzel dans un muscle sein

99
Q
  • Quel est le neurotransmetteur des myofibres?
  • Quel est le récepteur dans le cadre des muscles squelettiques?
A
  • Toujours l’Acétylcholine
  • Récepteur Nicotinique (ionotropique)
100
Q

Quel type de récepteur est le récepteur nicotinique à l’acétycholine?

A

Ionotropique

101
Q
  • Quel est le neurotransmetteur des myofibres?
  • Quel est le récepteur dans le cadre des muscles cardiqaues?
A
  • Acétylcholine
  • Récepteurs muscariniques (métabotropiques)
102
Q

Réaction à l’Acéthycholine (ACh):
Que se passe-t-il après la libération de bcp de vésicules contenant de l’acétylcholine? (6)

A
  1. ACh exocytée dans la fente (btw : la lame basale passe dans la fente)
  2. Récepteurs nicotiniques (bcp)
  3. Dépolarisation des cellules musculaires
  4. Permet atteindre le seuil
  5. Ouverture canaux sodiques voltage dep (activation)
  6. Potentiel d’action
    ==> Contraction
103
Q
  • Quelle protéine présente dans le fente dégrade l’ACh?
  • Qu’est-ce que ça induit?
A

Acetylcholine esterase (AChE)
ACh -> Acétate + Choline

=> Acétate utilisé dans le métabolisme
=> Choline recyclée (repolarisation) -> cycle recommance

104
Q

En gros, qu’est-ce que le couple excitation-contraction?

A

Suite d’événements qui vont du potentiel d’action au glissement des filaments d’actine et de myosine

105
Q

VRAI/FAUX: L’influx de Ca(2+) (provenant du milieu extraC) n’est pas nécessaire pour induire la contraction du muscle squelettique

A

VRAI
—> Unique source de Ca(2+) = RS

106
Q
  • Comment est la croissance des bactéries Clostridium?
  • Gram + ou -?
  • Que produisent-elles?
A
  • Croissance anaérobie
  • Gram +
  • Produisent des spores (toxines)
107
Q

Quelles sont les 2 maladies causées par les clostridium (2 types) associés à des paralysies?

A
  • Téntanos (C. tetani)
  • Botulisme (C. botulinium)
108
Q
  • Qu’est-ce que le tétanos?
  • À quoi est-ce dû?
  • Qu’est-ce qui est touché?
A
  • Paralysie spastique
  • Inhibition de la libération de neurotransmetteurs
    (//exocytose des vésicules)
    = hyperexcitabilité des muscles squelettiques
  • Interneurones inhibiteurs de la moelle
109
Q
  • Qu’est-ce que le botulisme?
  • À quoi est-ce dû?
  • Qu’est-ce qui est touché?
A
  • Paralysie flasque
  • Inhibition de la libération de neurotransmetteurs ACh
    (//exocytose des vésicules)
    = destruction des SNARE
  • Jonction Neuro-Musculaire
110
Q

Quel est le rôle du complexe protéique SNARE?

A

Permettent l’ancrage des vésicules à la membrane plasmique au niveau des synapses (+ fusion des vésicules quand présence de Ca(2+))

111
Q

Quels sont les 4 facteurs permettant de moduler la force musculaire?

A
  • Fréquence de stimulation (tétanos)
  • Taille des fibres (nombre de myofibrilles / cellules)
  • Composition du muscle
  • Nombre de fibres qui se contractent (Sommation spatiale)
112
Q

Qu’est-ce qu’un tétanos (pas la maladie)

A

Contraction physiologique du muscle
(fréquence très élevée de l’ordre de 100Hz de Potentiel d’action)

113
Q

Des stimulations de même intensité sont appliquées successivement, jusqu’à obtenir un tétanos
À quoi est due l’augmentation de la force de contraction qu’on peut observer?

A

À la mise sous tension des éléments élastiques du muscle (PAS au calcium!!)

Ca(2+) re-pompé en continu mais si fréquence haute, Ca(2+) tjrs haute et n’augmente pas la force

114
Q
  • Comment agit le Botox?
  • Quelle est sa durée d’effet?
A
  • = Toxine botulique fortement diluée qui inhibe la contraction des muscles du front en cassant les SNAREs des synapses synapto-musculaires du front
  • Effet durable sur plusieurs semaines/mois
115
Q

En quoi consiste le principe de sommation temporelle?

A

Augmentation de la fréquence de stimulation (PA) induit une plus grande force
= contraction tétanique

116
Q

Quels sont les différents types de fibres qui composent les muscles squelettique?

A
  • Type I = LENTE
  • Type II (A et B) = RAPIDE
117
Q

Quelles sont les caractéristiques des fibres type I?
Comment est leur diamètre?

A

– Se contractent plus lentement
– Se décontractent plus lentement
= Ca (2+) re-pompé lentement dans le RS (SERCA)
- Petit diamètre

118
Q

Quelles sont les caractéristiques des fibres type II?
Comment est leur diamètre?

A

– Se contractent plus rapidement
– Se décontractent plus rapidement
= Ca (2+) re-pompé rapidement dans le RS (SERCA)
- Grand diamètre

119
Q

Comment sont les SERCA dans les fibres rapides?

A

Plus rapides et en plus grande quantité

120
Q

Que détermine le ratio Type I/ Type I? (2)

A
  • Vitesse de contraction d’un muscle donné
  • Force de contraction
121
Q

VRAI/FAUX: Les muscles se contractent et se décontractent rapidement ou lentement selon leur composition en fibres musculaires

A

VRAI

122
Q

À quoi sont dus la contraction et la décontraction des fibres de type I et II? (ATPases)

A
  • Contraction: Activité ATPase des tête globulaires des chaines lourdes des Myosines
  • Décontraction: Activité des SERCA (imposé par motoneurone)
123
Q

Quelle est la longueur optimale d’un sarcomère?
Que se passe-t-il s’il n’y est pas?

A

2 µm
—> En dessous il ne développera pas son potentiel de force maximale, en dessus aussi

124
Q

Pourquoi le muscle squelettique doit toujours être tendu?

A

Car longueur optimale entre 2 sarcomères = 2µm -> nécessite de tendre le muscle

Si on détend un muscle en coupant les tendons, on perd cette longueur optimale et on ne peut plus bien contracter les muscles

125
Q

Quelles sont les 3 fibres musculaires squelettiques différentes/unités motrices (plus spécifiquement que type I et II)?

A
  • Lentes oxydatives (type I)
  • Rapides - glycolytiques (type II)
  • Rapides oxydatives - glycolytiques (type II)
126
Q
  • Dans quels muscles les fibres lentes (type I) sont elles très présentes?
  • Pourquoi?
A
  • Dans les muscles permettant le maintien de la posture
  • Elles ont une grande résistance à la fatigue
127
Q

VRAI/FAUX: Plus il y a de myofibrilles, plus la cellule produit de la force

A

VRAI

128
Q

Comparaison entre les diamètres et forces des fibres
- Rapide (Type IIA)
- Très Rapide (Type IIB)
- Lente (Type I)

A
  • Diamètre Fibres Musculaires:
    IIB > IIA > I
  • Force: IIB > IIA > I
129
Q

Toutes les fibres d’une même unité motrice ont-elles un phénotype (lent ou rapide) différent?

A

NON, elles ont toutes le même phénotype car il est imposé par le motoneurone

130
Q

Quel est le seul moyen de changer le type (I ou II) des fibres?

A

Changer l’innervation (motoneurone)

131
Q

Quel type de fibres ont une faible résistance à la fatigue?

A

Fibres de de Type II (fatigables après 2 min de stimulation)

132
Q

Comment sont les cellules musculaires Soleus?

A

Riches en fibres lentes (type I)
—> Posture

133
Q

Comment sont les cellules musculaires Gastrocnemius?

A

Riches en fibres rapides (type II)