Tissu musculaire Flashcards

(106 cards)

1
Q

Définit un tissu musculaire

A

ensemble ¢ musculaires (=myocytes) caract. par présence filaments contractiles intracytoplasmiques,

responsable par contraction => mouv. volontaire/involontaire différentes parties du corps

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Q

Quelles sont les trois grands types de tissu musculaire?

A
  • tM (tissu musculaire) **strié squelettique **
  • tM strié cardiaque ou myocardique
  • tM lisse
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Q

Comment se caractérise la contraction du tM strié squelettique?

Quel est le système nerveux qui contrôle cette contraction?

A

contraction rapide et volontaire

contrôlé par le système nerveux cérébro-spinal

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4
Q

Comment se caractérise la contraction du tM strié cardiaque?

Quel est le système nerveux qui contrôle cette contraction?

A

contraction rythmique, involontaire, spontanée

contrôlé par le système nerveux autonome

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5
Q

Comment se caractérise la contraction du tM lisse?

Quel est le système nerveux qui contrôle cette contraction?

en retrouve t’on?

A

contraction soutenue (qq secondes à qq minutes), involontaire, lente

contrôlé par le système nerveux autonome

on en retrouve au niveau des viscères et des vaisseaux

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6
Q

Quels sont les facteurs induisant la contraction du tissu musculaire lisse?

A
  • spontanée
  • réponse à des stimuli
    • physique: étirement
    • chimique: hormone lors contraction muscle utérin à l’accouchement
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7
Q

Le tM strié squelettique s’associe à du **tC (vascularisé/innervé) **pour former…

A

un muscle squelettique

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8
Q

Tous les muscles strié squelettique ne s’insèrent pas sur le squelette mais leur organisation est remarquablement similaire à ceux-ci, expliquant leur “groupe”. Ces muscles sont les suivants:

A
  • m. peauciers du visage
  • m. des lèvres
  • m. du 1/3 sup de l’oesophage
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9
Q

au niveau de leur organisation les uns par rapport aux autres, les rhabdo sont plutôt:

  • isolés?
  • regroupés?
A

JAMAIS ISOLES

toujours regroupés

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10
Q

on distingue _deux parties anatomique_s pour le muscle strié, à savoir:

A

tendon + corps musculaire = muscle

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11
Q

quelles sont les couches de tC dans le corps musculaire?

A
  • aponévrose borde le corps musculaire => épimysium
  • à partir épimyisum part des cloisons conjonctives qui séparent faisceaux musculaires => périmysium
  • périmysium se prolonge à l’intérieur des faisceaux pour séparer les rhM les uns des autres => endomysium
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12
Q

La vascularisation du tC du corps musculaires se fait…

A

jsk endomysium, richement vascularisé, les plus petits vaisseaux sont dans l’endomysium

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13
Q

caractérise la structure (organites, cytoplasme..) d’un rhabdomyocyte et sa morphologie

A

cellule cylindrique; Ø [10;100]µm; qq mm à plusieurs cm de long

  • noyau, multiples en périphérie cellule plaqués contre face interne de mP, allongés suivant grand axe de la cellule
  • cytoplasme, +++ occupée par myofibrilles (appareil contractile rhM)
    • portion avec myofibrille: myoplasme (abondant)
    • portion restante: sarcoplasme (moins abondant)
  • mP doublée par lame basale = sarcolemme
  • sarcoplasme:
    • appareil de golgi à chaque extrémité des noyaux
    • vacuoles lipidiques, glycogène = énergie pour contraction
    • nombreuses mitochondries disséminées entre les myofibrilles et en périphérie => produise ATP à partir acide gras et glucose présent dans vacuoles
  • REL ou réticulum sarcoplasmique:
    • myoglobine => fixe oxygène et participe à la couleur rouge (vaisseaux aussi)
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14
Q

Quelles sont les caractéristiques des rhM de type I?

A
  • fin
  • contraction lente
  • sarcoplasme abondant
  • myoglobine ++; mitochondries ++
  • métabolisme aérobie (préférentiellement)
  • dominant dans muscles **extenseurs **
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15
Q

Quelles sont les caractéristiques des rhM de type II?

A
  • épais (type I I)
  • contraction rapide <span>(à 2 ça va plus vite)</span>
  • myoplasme abondant (sarco peu abondant)
  • myoglobine -, mitochondries - (plus on est de fou moins y a de riz)
  • métabolisme anaérobie (préférentiellement)
  • muscle fléchiSSeur <span>(<strong>2</strong><strong>S</strong> donc type<strong> 2</strong>)</span>
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16
Q

Qu’est ce qu’une cellule satellite? en retrouve t’on?

A

cellule souche du rhM, permet leur régénération cellulaire

espace présent entre lame basale et mP élargit pour loger ces cellules

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17
Q

Comment appele t’on la zone où de contact entre un axone d’un motoneurone et un rhM?

A

plaque motrice

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18
Q

Qu’elle est la capacité d’innervation d’un motoneurone (nombre de rhM qu’il peut innervé)? en fonction de quoi varie t’elle?

A

un ou plusieurs rhabdomyocytes

selon la finesse du mouvement du muscle innervé:

  • mouvement fin: un seul rhM / motoneurone, ex: muscle oculo moteur
  • _mouvement peu fin: _ plusieurs rhM / motoneurone, ex: grands muscles de la cuisse
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19
Q

qu’est ce qu’une unité motrice

A

motoneurone + rhM innervé(s) par le motoneurone

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20
Q

La contraction au sein d’une unité motrice est…

A

simultanée pour tous les rhM

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21
Q

quelle est le point commun entre tous les rhM d’une même unité motrice?

A

tous de même type (I ou II)

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22
Q

une plaque motrice est caractérisée par trois régions particulières:

A
  • pré-synaptique
  • fente synaptique
  • post-synaptique
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23
Q

Quelle est la nature de la région pré-synaptique? Que contiennent les vésicules qui s’y trouvent?

A

nerveuse (=partie terminale axone)

on y trouve vésicules synaptiques qui renferment un neuromédiateur (=acétylcholine)

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24
Q

Décrit la morphologie de la fente synaptique.

se situe t’elle?

La fente synaptique provient

A

espace de 60nm de large

sépare l’axone du motoneurone

matériel amorphe, résulte de la fusion de la lame basale du rhM et axone

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25
quelle est la _nature_ de la **région post synaptique?** On y _retrouve_...
**musculaire** (=rhM) on y retrouve **récepteurs du** **neuromédiateur** (acétylcholine) **et son enzyme **(_acétylcholinestérase_)
26
Quelle est _l'action_ de **l'acétylcholinestérase**?
**hydrolyse** **l'acétylcholine**, un neuromédiateur induisant la contraction musculaire. enzyme a pour but =\> **empêcher** le **maintien** de la **contraction** par excès de neuromédiateur
27
décrit _étape par étape_ le **fonctionnement d'une plaque motrice**
1. **potentiel d'action** arrive dans _région pré-synaptique _ 2. **ouverture canaux calciques** membranaires 3. **/\> [Ca]** cytoplasmique 4. **ouverture** des **vésicules** synaptiques =\> **libération acétylcholine** dans _fente synaptique_ 5. **acétylcholine** se fixe sur son **récepteur** au niveau de la région post-synaptique 6. **dépolarisation** de la **mP du rhabdomocyte **
28
**l'appareil sarco**-**tubulaire** est **constitué** des **tubules L et T**, comment _s'organise_ ces **tubules**?
* **tubules T** * **mP** du **rhM** qui réalise **invaginations transversales** * **s'enfoncent** en profondeur et **s'anastomosent** entre eux =\> _réseau autour des myofibrilles_ * disposée à la **jonction** des **bandes A et des bandes I** * **​tubules L** * **​réticulum sarcoplasmique** * _réseau_ **fenetré**, **peu épais**, disposé longitudinalement **autour** des **myofibrilles** entre les TT, à chaque TT il s'intteromp * il se termine par une **portion dilatée** =\> **citerne transversale**
29
une triade = ...?
un tubule T + les deux citernes qui l'encadre
30
Chez l'**Homme**, on retrouve _combien_ de **triade par sarcomère**?
***_2_***
31
**l'assemblage des sarcomères** bout à bout _donne_...
une **myofibrille**
32
le **sarcomère** est **l'unité** ______ du **rhM**
**contractile**
33
_décrit_ le **mécanisme physiologique de l'ouverture des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique**. (à partir du début de la dépolarisation de la membrane plasmique)
1. **onde de dépolarisation** court le long de la mP 2. **arrive** au **tubules T** *(invagination mP)* 3. onde **transmise** des TT **vers TL** 4. **ouverture canaux calciques** du **RES** *(réticulum sarcoplasmique) ***voltage dépendants** 5. **libération calcium** du RES _dans sarcoplasme_
34
Quel est le _rôle_ du **calcium dans la contraction musculaire**?
**calcium** = **médiateur** _intracellulaire_ de la **contraction musculaire**
35
Comment _s'organise_ les **myofibrilles** dans le **rhM**?
elles se **regroupent en faisceaux**, présentes sur toutes la longueur de la cellule
36
_Combien_ de **myofibrilles par rhM**?
plusieurs **milliers**
37
Quels sont les _caractéristiques morphologiques_ d'une **myofibrilles**? (taille, forme...) Quel est leur aspect une fois _colorées au HES_?
* **cylindre** très **fin** * **Ø = 1,5µm** ## Footnote _après coloration au HES:_ * **striation transversale**: alternance bande sombre/claire: * _bandes sombres:_ **bande A** *(anisotrope)*, **biréfringentes en lumière polarisée** * _​bandes claires:_ **_​_bande I** (isotrope) ​dans un même rhabdo, _striations transversales_ **au même niveau** (pour toutes les myofibrilles) =\> _rhM en coupe longitudinal = striations transversales_
38
Chaque bande A comprend une zone _________ c'est la \_\_\_\_\_. La ______ est elle même parcourue en son _______ par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
Chaque bande A comprend une **zone médiane plus claire** c'est **la strie H** La **strie H** est elle même parcourue en son **centre** par **une ligne sombre: la strie M**
39
Chaque bande I est _______ par une \_\_\_\_\_\_\_\_. La portion de myofibrilles incluse entre _______ constitue \_\_\_\_\_\_\_.
Chaque bande I est **divisée **par une **strie très dense, la strie Z.** La portion de myofibrilles incluse entre **deux stries Z** constitue un **sarcomère**
40
En *microscopie électronique*, l'**aspect bande A bande I** est le r_eflet de_...
l'**organisation ultrastructurale** des **2 types** de **myofilaments protéiques** qui les composent
41
Comment _s'organise_ les **myofilaments du rhM** _les uns par rapport aux autres et au niveau cellulaire_?
**rectilignes**, **parallèles** les uns par rapport aux autres **=\>** **zone de chevauchement** ils sont **disposés** selon le **grand axe de la myofibrille**
42
_Décrit_ un **myofilament de myosine (rhM)**
* environ **15nm Ø** * **occupe toute la bande A** * **expansions latérales _sauf_** au niveau de **la strie H** * une seule **protéine =\> la myosine (environ 300 molécules par filaments)** * molécules de **myosine** **parallèle** + régulièrement **décalées** =\> 6 **têtes de myosine/tour**
43
_Décrit_ un **filament d'actine**
**fins, diamètre de 7nm** **constitué de 3 protéines:** * actine F * tropomyosine * troponine s'étendent **de part et d'autres de la strie Z** sur toute la **bande I**. bande A **entre les myofibrilles** **jsk strie H** (limite de la strie H). *Au sein de la strie H pas de filaments d'actine, filaments juste au niveau des expansions latérales des filaments de myosine!*
44
la proximité des filaments d'actine et de myosine va permettre _____________ à l'origine de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
la proximité des filaments d'actine et de myosine va permettre **des** **intéractions moléculaires** à l'origine **de la contraction musculaire**
45
la **cohésion des** **filaments de myosine et d'actine** est _assurée_ par....
des **protéines du cytosquelette**
46
il y a **deux types de protéines qui assurent la cohésion des filaments de myosine et d'actine dans le rhM**, ce _sont_: (détaillez les différentes protéines des groupes, leur rôle...)
* protéines _**endo**sarcomérique_ * _​_**nébuline**: étroitement associée à des filaments d'actine, **guide** pour la **polymérisation d'actine** * α-**actinine:** assure la **liaison** entre les filaments **d'actine et la strie Z** * **titine: **assure la **liaison** entre les filaments de **myosine et la strie Z** * ​protéines **_extra_**_sarcomériques_ * **​filaments intermédiaires de desmine:** relient les **myofibrilles** les **unes aux autres** * **dystrophine: **relie les **myofibrilles** au **sarcolemme**
47
Décrit la _structure_ de l**'actine F**
* **double hélice** * résulte de l'**assemblage de monomères d'actine** * chaque _monomère d'actine =_ **actine G,** chaque monomère **possède** un **site de fixation pour la myosine**
48
Quelle est le _rôle_ de la **tropomyosine**? à quoi _ressemble_ cette protéine? Où se _situe t'elle dans les myofilaments_?
* protéine **régulatrice** * **double hélice** * présente dans chaque **gouttière de l'hélice** actine
49
Quel est le _rôle_ de la **troponine**? Comment est-elle _organisée structurellement_?
* protéine régulatrice comportant trois sous unités * **T** permet la **fixation sur la **_T_**ropomyosine** * **C** ****_c_**apable** de **fixer le **_C_**alcium** * **I **_I_**nhibe** l'****_i_**ntéraction actine-myosine**
50
Chaque **tête de myosine** possède _3 éléments importants_: * site de ________ pour \_\_\_ * site ________ pour \_\_\_\_\_\_\_ * activité ______ \_\_\_\_\_\_ dépendante
Chaque tête de myosine possède 3 éléments importants: * site de **fixation** pour **ATP** * site **fixation** pour **actine** * activité **ATPase actine** dépendante
51
Sur un plan **morphologique** (au niveau d'un sarcomère), qu'observe t'on lors de la **contraction**?
**diminution** de la **longueur** du **sarcomère**
52
Comment expliquer que en l'absence de Ca++, **l'ATP fixé sur les sites ATPase** n'est _pas hydrolysé_?
* complexe **troponine/tropomyosine** s'_interpose_ entre **actine et tête de myosine** * =\> **pas hydrolyse** car activité **ATPase actine dépendante**
53
_étapes_ du cycle la **contraction musculaire** ## Footnote *de l'arrivée de Ca++ jskau déplacement du filament d'actine*
1. **Ca++** se **fixe** sur **sous unité C** de **troponine** 2. =\> **changement de conformation** de la **troponine** + **déplacement tropomyosine** dans gouttière 3. **démasquage** du **site de fixation** de **myosine** sur **actine** 4. =\> **fixation actine/myosine** =\> activité ATPasique actine dépendante 5. hydrolyse ATP =\> ADP+Pi libère de l'énergie et permet donc **rotation de la tête de myosine** 6. =\> traction sur filament d'actine =\> déplacement d'environ **10nm**
54
**étapes** du **cycle de la contraction musculaire** ## Footnote *arrêt du cycle*
1. **nouvelle molécule ATP** _se fixe sur tête de myosine_ 2. **rupture** liaison _actine/myosine_ 3. tête de myosine retourne en **position initiale pour s'engager dans nouveau cycle**
55
S'il y a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la **membrane** du rhM se **repolarise** et on a une _______________ de \_\_\_dans le **RE sarcoplasmique** => arrêt de _______de l'ATP et le muscle et donc au____
S'il y a **arrêt de l'excitation**, la membrane du rhM se repolarise et on a une **ré-accumulation active de Ca++** dans le RE sarcoplasmique => arrêt de hydrolyse de l'ATP et le muscle et donc au repos
56
Quel est le _facteur_ influant sur la **force globale d'un muscle**?
**nombre d'unités motrices mises en jeu** lors de la contraction
57
la contraction du rhM est directement \_\_\_\_\_\_\_\_
la contraction du rhM est directement **maximale**
58
Le **SNC** est en **permanence "informé"** sur l'**état de contraction** et **tension** du **muscle** grâce à....
des **mécanorécepteurs**
59
quels sont les _deux types_ de **mécanorécepteur impliqué dans l'innervation sensitive des rhM**?
* **fuseaux neuro-musculaires** * situé dans _corps musculaires_ * constitué de rhM spécialisés = _cellules fusales_ * **organes neuro-tendineux** * situé dans les tendons
60
**_les fuseaux neuro-musculaires_** * la **cellule fusale** reçoit des \_\_\_(1)\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ * les \_\_(1)\_\_\_ maintiennent les cellules fusales en **état de** \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_ _________ C.A.D. juste sous le **seuil** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * le moindre _____ des c fusales va _______ les fibre sensitives (qui font *synapse avec les c fusales*) * fibres sensitives quittent la cellule fusale et vont faire ______ avec motoneurone _______ le même muscle (forme une **boucle**)
* la cellule fusale reçoit des **fibres motrices** * les **fibres** maintiennent les cellules fusales en état de **semi-contraction permanente** C.A.D. juste sous le seuil **d'excitation** * le moindre **étirement** des c fusales va **stimuler** les fibre sensitives (qui font synapse avec les c fusales) * fibres sensitives quittent la cellule fusale et vont faire **synapase** avec motoneurone **innervant** le même muscle (forme une boucle)
61
**l'activité du TMSS** résulte d'un **échange** _______ d'info _entre le muscle et le SNC_
l'activité du TMSS résulte d'un échange **permanent** d'info entre le muscle et le SNC
62
Quels sont les t_rois types_ de **cardiomyocyte** ## Footnote **+ importance quantitative du type en question et rôle**
* cardiomyocyte **banals**: * plus _nombreux_ * cellules **cardionectrices** * spécialisées dans l'_automatisme_ et _conduction de la contraction_ * se regroupent pour former le **tissu nodal** * cardiomyocytes **endocrines** * _peu nombreux_
63
**TMSC + tC = \_\_\_\_\_\_\_** **tunique** _______ de la **paroi cardiaque**
le **myocarde ** tunique **moyenne** de la paroi cardiaque
64
**myocarde** * le myocarde a pour fonction de .... * il est ___ vascularisé * constitué de cardiomyocytes disposés en _____ \_\_\_\_\_\_\_\_, anastomosées et séparées par de fines travées d'\_\_\_\_\_\_\_\_ * les travées de cardiomyocytes se regroupent en ______ mais il n'y a pas de périmysium et d'épimysium
* le myocarde a pour fonction de **propulser le sang hors des cavités cardiaques** * il est **très vascularisé** * constitué de cardiomyocytes disposés en **travées** **parallèles, anastomosées** et **séparées** par de fines **travées** d**'endomysium** * les travées de cardiomyocytes se regroupent en **faisceaux** mais il n'y a pas de périmysium et d'épimysium
65
le tissu conjonctif du TMSC est : * ____ vascularisé * \_\_\_\_\_\_\_\_\_
le tissu conjonctif du TMSC est : * très **vascularisé** * **innervé**
66
les **fibres du SNA** qui arrivent au niveau du myocarde innervent les cellules cardionectrices et **\_\_\_\_\_\_\_ le rythme cardiaque** Les **fibres du SNA** sont-elles à l'origine de la **contraction**?
les **fibres du SNA** qui arrivent au niveau du myocarde innervent les cellules cardionectrices et **modulent** le rythme cardiaque **NON** elles peuvent juste **ralentir ou accélérer** la contraction
67
Comme ce ne sont **pas les fibres** **du SNA** qui **provoque la contraction**: * le SNA n'a **aucune action directe** sur la contraction des cardiomyocytes =\> pas de ______ \_\_\_\_\_\_\_\_ * pas de fibres _______ au niveau du myocarde
* le SNA n'a **aucune action directe** sur la contraction des cardiomyocytes =\> pas de **plaques motrices** * pas de fibres **sensitives** au niveau du myocarde
68
il existe **deux sortes de fibres régulatrices** du rythme cardiaque: * \_\_\_\_\_\_\_\_\_: **ralentissent** le rythme cardiaque * \_\_\_\_\_\_\_\_\_: **accelère** le rythme cardiaque
il existe **deux sortes de fibres régulatrices** du rythme cardiaque: * *parasympathique :** ralentissent le rythme cardiaque * *sympathique:** accelère le rythme cardiaque
69
Les cardiomyocytes banals ne se **régénèrent pas** car pas de cellules souches ils sont donc remplacés par...
du tissu conjonctif
70
**taille d'un cardiomyocyte banal**
* largeur: **5-20µm** * longueur: **50-120µm** * variabilité taille des cellules: * cellules **ventriculaires** _plus grandes que les oreillettes_
71
Quels sont les _différences morphologiques notables_ entre un **cardiomyocyte banal et un rhM**?
**_le cardiomyocyte banal:_** * un **seul noyau** **central** * **myofibrilles périphériques** * sarcoplasme central * rattachés les uns aux autres par des jonctions caractéristiques: **stries scalariformes** * extrémité ramifiée * **pas de plaques motrices**
72
Les **_stries scalariformes_** assurent les **couplages**... entre les **cardiomyocytes**
Les **_stries scalariformes_** assurent les **couplages mécaniques et électriques** entre les **cardiomyocytes**
73
au niveau des **cardiomyocytes banaux**, les _stries scalariformes_ résultent de l'*alternance de segments longitudinaux* et *transversaux* / à l'axe des cardiomyocytes. Que retrouve t'on au niveau des segments longitudinaux?
Jonctions **communicantes** =\> permettent _couplage_ **ELECTRIQUE** =\> **synchronisent** la **contraction** musculaire
74
au niveau des **cardiomyocytes banaux**, les _stries scalariformes_ résultent de l'*alternance de segments longitudinaux* et *transversaux* / à l'axe des cardiomyocytes. Que retrouve t'on au niveau des segments transversaux?
* **desmosomes** + **fasciae adhareans** * =\> couplage **MECANIQUE**
75
Origine calcium libéré dans le cytoplasme est différente entre RM et cardiomyocytes
* Ca2+ _provient_ du **RE sarcoplasmique** pour **rhM** * Ca2+ **extracellulaire** pour **cardiomyocytes**
76
On relève une **différence** dans la **composition moléculaire** des **myofibrilles** des **cardiomyocytes banals** avec celle des **rhM**. Quelle est cette **différence**?
dans le **cardiomyocyte banal**, les **myofibrilles** sont **organisées** relativement comme dans le rhM. (on relève qu'elles sont à la **périphérie contrairement au rhM**) à l'**exception** près qu'il n'y a **PAS DE NEBULINE** mais une autre molécule (nébuline guide la polymérisation de l'actine dans le rhM)
77
Les cellules cardionectrices forment le sytème ________ et de _______ du coeur
Les cellules cardionectrices forment le sytème **d'excitation** et de **conduction** du coeur
78
On retrouve les C nodales, formant 2 noeuds (= 2 regroupements de ¢) : ⇒ \_\_\_\_\_\_\_\_ ⇒ \_\_\_\_\_\_\_\_ Les noeuds se poursuivent par les _____ du faisceau\_\_\_\_\_\_. Ce faisceau donne des branches (droites et gauches) qui atteignent le \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
On retrouve les C nodales, formant 2 noeuds (= 2 regroupements de ¢) : **⇒ Sino-atrial ⇒ Atrio-ventriculaire** Les noeuds se poursuivent par les **cellules** du faisceau **atrio-ventriculaire.** Ce faisceau donne des branches (droites et gauches) qui atteignent le **réseau de Purkinje**.
79
les cellules nodales sont capables de se dépolariser spontanément. VRAI/FAUX
VRAI
80
**_cellules nodales_** ## Footnote *(taille, caractéristiques morphologiques)*
* 5µm * **pas de** * **stries scalariformes** * **striation transversale** * **tubule T** * qq myofibrilles (rares, transversales) * **sarcoplasme** plus **abondant** que dans cardio banals, riche en glycogène * desmosomes prédominants
81
**_cellules du faisceau atrio ventriculaires_** carac morpho
* plus **grande** que nodale * **myofibrilles** plus **nombreuses** et **ordonnées** * stries **scalariformes** et jonctions **communicantes**
82
**_cellules de purkinje_**
* volumineuses * sarcoplasme riche en glyocogène * aspect intermédiaire entre cellules du faisceau atrio ventriculaire et cardio banals
83
Les cardyomyocytes endocrines prédominent dans....
l'atrium droit
84
Les cardiomyocytes endocrines sont pauvres en éléments contractiles. VRAI/FAUX
VRAI
85
FAN
facteur **atrial natriurétique** * hormone, peptide **vasodilateur** et **natriurétique** (=augmente **excrétion urinaire de Na**) * = hormone d'**urgence** qui va **lutter** contre une **hypervolémie** (= trop de sang dans le coeur)
86
Les léiomyocytes peuvent être isolés ou regroupés. Ils sont le plus souvent \_\_\_\_\_\_.
regroupés
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léiomyocyte isolés ## Footnote
**isolées au sein du TC d'un autre organe** * **prostate** (dans une glande, dans le stroma) * **scrotum, mamelon**
88
**TC+ cellules musculaires lisses regroupés = ?**
tunique musculaire
89
Les LM sont toujours regroupés dans des tuniques musculaires. VRAI/FAUX
FAUX Peuvent être regroupés en dehors des tuniques musculaires: muscles arrecteurs des poils
90
Le cytoplasme des léiomyocyte est ...
éosinophile
91
**_tissus musculaire lisse_** léiomyocyte, taille
* 20-200µm * 5-10µm
92
Dans les léiomyocytes, les myofibrilles sont... centrales/périphériques
périphériques
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Dans les léio, un seul noyau avec un nucléole.
pas toujours, 2 nucléoles possibles
94
les léio présentent des striations transversales VRAI/FAUX
FAUX
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Le sarcoplasme du léiomyocyte
* pauvre en myoglobine ==\> blanc * RE lisse - abondant et moins organisé que dans muscle strié mais même fonction
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**_léiomyocyte_** ## Footnote REL s’associe à des invaginations de la membrane plasmique appelées des _____ ; au niveau de la membrane plasmique, on ne retrouve **pas de tubules T**.
REL s’associe à des invaginations de la membrane plasmique appelées des **cavéoles** ; au niveau de la membrane plasmique, on ne retrouve **pas de tubules T.**
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**_Les myofibrilles du léio:_** * sont _____ et constituées de ... * _Les FA :_ on retrouve la double hélice d’actine F associée à de la \_\_\_\_\_\_, mais pas de \_\_\_\_. Par contre, au niveau de ces FA on retrouve deux molécules spécifiques du muscle lisse : la ______ et la \_\_\_\_\_. * _Les FM_ sont constitués de molécules de myosine mais à la différence des rhM.. * myofibrilles ont une organisation non systématisée à la différence de celles du muscle strié. Ceci s’explique par le fait que les FA se fixent sur des _____ \_\_\_\_\_ qui sont ________ dans le cytoplasme. Les FA se regroupent ainsi en \_\_\_\_\_. Les FM quant à eux sont intercalés entre les faisceaux d’actine mais ...
* sont **périphériques** et constituées de FA et FM * _Les FA_ : **double hélice d’actine F** associée à de la **tropomyosine**, mais **PAS TROPONINE** on retrouve 2 molécules spécifiques du muscle lisse : **la caldesmone et la calponine** * _Les FM_ sont constitués de myosine mais à la diff des rhM, les **expansions latérales sont présentes sur tte la longueur** * myofibrilles: **organisation non systématisée** à la différence de celles du muscle strié \< = FA se fixent sur des **corps denses qui sont disséminés dans le cytoplasme**. Les FA se regroupent ainsi en faisceaux * Les **FM** quant à eux sont intercalés entre les faisceaux d’actine mais **pas en contact avec les corps denses**
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* Les corps denses appartiennent au cytosquelette, ils renferment... * ils sont en relation avec les FI constituté de **...**
* Les corps denses appartiennent au cytosquelette, ils renferment... **de l'alpha actinine** * ils sont en relation avec les FI constituté de **desmine**
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## Footnote les cavéoles sont exclusives des léiomyocytes VRAI/FAUX
FAUX, aussi dans rhM et cardio
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Les jonctions communicantes dans les léiomyocytes
permettent la diffusion sélective de molécules (notamment Ca++) d'un léio à l'autre =\> couplage électrique =\> léio se dépolarisent et contractent en même temps
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Vascularisation tunique musculaire
les capillaires cheminent jsk périmysium mais pas dans l'endomyisum
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**_tunique musculaire_** * Les fibres nerveuses cheminent dans ... et présentent des ... successives, ce qui donne un aspect en collier de perles. C’est au niveau de ces ... que l’on retrouve ..., qui vont être libérés dans l’endomysium pour agir sur les LM situés dans le voisinage .... * Ces structures vont former des ...(différentes des RM) : plusieurs ... réparties sur la longueur de la fibre = ...
**_tunique musculaire_** * Les fibres nerveuses cheminent dans **l'endomysium** et présentent des **dilatations** successives, leur calibre n’est pas constant, ce qui donne un aspect en collier de perles. C’est au niveau de ces **dilatations** que l’on retrouve les **neuromédiateurs**, qui vont être libérés dans l’endomysium pour agir sur les LM situés dans le voisinage **immédiat**. * Ces structures vont former des **synapses** (différentes des RM) : plusieurs **synapses** réparties sur la longueur de la fibre = **synapses en passant**
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**_cellules rameuses_**
* **Entre** les **fibres élastiques de la média des artères élastiques**. * **Cellules courtes, aplaties.** * Extrémités **ramifiées** et **s’insérant sur les fibres élastiques.**
104
**_Cellules myoépithélioïdes_**
= situées dans la paroi de vaisseaux spécialisés **_• Cellules glomiques :_** * Anastomoses artério-veineuses (doigts, orteils, nez, lobule de l’oreille) * Permettent de réguler le débit sanguin * Jouent un rôle dans la thermorégulation **_Cellules granuleuses :_** * Au niveau de l’artériole afférente du glomérule rénal * CML modifiées et qui possèdent une activité endocrine càd qu’elles sont capables de sécréter de la rénine.
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péricyte
situé à la face EXTERNE de certains capillaires
106
cellule **épithéliales profonde de la rétine irienne**
possèdent des **expansions cytoplasmiques contractiles** ***_=\> muscle dilatateur de la pupille_***