Tissu musculaire et nerveux Flashcards

1
Q

Qu’est ce qu’un centre germinatif?

A

Lymphocytes en cours de maturation entourés par de petits lymphocytes au repos

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Q

Quels sont les trois types de tissu musculaire?

A

Cardique (MC)
Lisse (ML)
Strié squelettique (MSS)

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Q

Qu’est ce qui produit la contraction musculaire?

A
  • Possible grâce à l’abondance de protéines contractiles dans les cytoplasme (sarcoplasme): actine et myosine
  • Résultat de la polymérisation des deux protéines en actomyosine lorsqu’en présence de calcium.
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4
Q

Quelles sont les caractéristiques générales des trois types de tissus musculaire?

A

Squelettique:

  • Contrôle la posture et mouvement du corps
  • Contraction volontaire
  • Agencement microfibrillaire des complexes acto-myosiques causent une striation transversale

Lisse:
- Fonctions végétatives involontaires

Cardiaque:

  • Striation transversale
  • Contraction involontaire soumise à un automatisme rythmique
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5
Q

Caractéristiques (3) du muscles strié squelettique?

A
  • Innervé par le SN somatique –> contrôle volontaire (fonctionne également sans contrôle volontaire - réflexes)
  • Fibre striée squelettique = aboutement de plusieurs myocytes donc multinucléée,
  • Noyaux allongés et périphériques
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6
Q

Comment se forme la structure générale des fibres musculaires striées? (4 grandes étapes)

A

Fusion de plusieurs myoblastes

–> Formation du myotube

–> Myotubes développent des myofilaments

–> Formation des fibres musculaires striées

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7
Q

Rôle du tissu conjonctif dans le MSS? (3) Quelles structures forme t’il?

A

Soutenir le tissu musculaire, véhiculer les vaisseaux sanguins irriguant le muscles et les nerfs l’innervant

Le muscle entier est entouré d’un capsule conjonctive: Épimysion
Le muscle est divisé en faisceaux par le Périmysium
Finalement les faisceaux sont subdivisés en petits septa conjonctifs: Endomysium couvrant chaque fibre musculaire

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8
Q

Quel est un rôle de l’endomysium autre que de soutenir le muscle?

A

Permet le passage de petits vaisseaux sanguins, lymphatiques et nerfs à travers le muscle.

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9
Q

Comment appelle t’on la membrane plasmique d’un fibre MSS? Et son cytoplasme?

A

Sarcolemme et sarcoplasme

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10
Q

De quoi sont formés les myofibrilles?

A

Succession régulière de petits cylindres: les sarcomères

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11
Q

Qu’est ce qu’un sarcomère? De quoi est il formé?

A

Petit cylindre formant les myofibrilles
2 types de microfilaments (protéines contractiles)
- Filaments fins d’actine (associée à la tropomyosine)
- Filaments épais de myosine

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12
Q

Comment sont disposés les myofilaments dans un sarcomère? Quelles sont les différentes sections/lignes? (AHMIZ)

A

Filament épais: zone discoïde au niveau de la ligne M
Filaments fins: Retenus au niveau de la ligne Z

Ligne M = milieu du sarcomère
Ligne Z = Bordures du sarcomère
Bande H = Section uniquement de myosine 
Bande I = Section uniquement d'actine 
Bande A = Section où la myosine et l'actine se chevauchent
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13
Q

Quelles sont les caractéristiques des bandes AIZHM?

A
A = sombre
I = Claire
Z = "Coupe" la bande claire en deux - Sépare chaque myofibrille en sarcomères
H = "Coupe" la bande sombre en deux
M = "Coupe" la bande H en deux
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14
Q

Qu’est ce que le système T? À quoi sert il?

A

Invaginations canaliculaires du sarcolemme dans le sarcoplasme

T pour Tubules

Permet la propagation de l’influx nerveux de manière synchronisée à l’intérieur de la cellule musculaire.

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15
Q

Qu’est ce que le réticulum sarcoplasmique? À quoi sert il?

A

Forme spécialisée de REL entre les tubules.
Constitue un réseau anastomosé de lamelles entourant chaque myofibrille.

Le RS est nécessaire à la contraction musculaire par son stockages des ions CA++

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16
Q

Qu’est ce qu’une citerne terminale?

A

Renflements du réticulum sarcoplasmique formant une triade avec un Tubule T à la jonction entre les bandes A et I

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17
Q

Comment se déroule le relâchement du Ca++ dans le sarcoplasme?

A

1 - Cellule musculaire stimulée par motoneurone
2 - Onde de dépolarisation:
–> parcours le sarcolemme
–> se propage le long des membranes du système T
–> Transférée au réticulum sarcoplasmique
3 - Dépolarisation de la membrane du RS permet au Ca++ d’atteindre le sarcoplasme

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18
Q

Quel est le rôle de l’ion Ca++ dans la contraction musculaire?

A

Le Ca++ se fixe sur la troponine ce qui change sa conformation et permet un déplacement de la molécule de tropomyosine.

Donc

Le calcium est nécessaire à la prise de contact entre l’actine et la myosine

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19
Q

Quelles sont les (5) étapes de la contraction musculaire d’un MSS?

A

1 - Avant la contraction la tête de myosine est liée à l’atp est a molécule a une configuration de basse énergie

2 - La tête de myosine hydrolyse l’ATP en ADP pour adopter configuration à haute énergie (tête redressée)

3 - Tête de myosine se lie à l’actine en formant un pont

4 - Myosine libère de l’ADP et Pi puis revient à sa configuration de basse énergie, ce qui cause le glissement du myofilament mince

5 - Liaison d’un nouveau ATP libère la tête de myosine liée à l’actine. Un nouveau cycle est maintenant possible.

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20
Q

Qu’est ce qui innerve le MC?

A

SNA, contrôle involontaire

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21
Q

Comment appelle t’on la cellule de base du MC?

A

Cardiomyocytes

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22
Q

Caractéristiques générales du myocarde (3)

A
  • Diamètre moindre de fibres striées squelettique, uniforme sur la longueur de la fibre
  • Noyau unique en position moins périphérique
  • Membranes adjacentes forment des interdigitations (disques intercalaires)
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23
Q

Qu’est ce qui constitue les stries scalariformes (disques intercalaires)

A

Stries scalarifomes = jonctions interdigitée de:

1 - Fascia adherens:
Ressemble au zonula adherens en plus étendu et moins régulier. Sert d’attache aux filaments d’actine et des extrémités des sarcomères

2 - Desmosomes:
Moins fréquents - points d’ancrage des filaments intermédiaires du cytosquelette

3 - Jonctions communicantes:
Surtout au niveau des parties longitudinales
Plus faible résistance électrique, propagation de l’excitation.

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24
Q

Où se trouve le muscle lisse? Quel est son rôle?

A

Paroi musculaire des viscères tubulaires

Contraction en règle le diamètre et permet l’avancement du contenu des viscères

Fibres ML aussi dispersées dans tissu conjonctif de plusieurs autres organes

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25
Q

Caractéristiques générales du ML? (6)

A
  • Innervé par SNA
  • Pas de striation
  • Diamètre change le long de la fibre
  • Fibres entourées par lame basale qui adhère à la membrane cellulaire
  • Noyau central
  • Filaments d’actine et myosine moins abondants et moins organisés
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26
Q

Quels types de muscles sont multinucléés/mononucléés?

A
Multi = Strié
Mono = MC et ML
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27
Q

Pourquoi est ce que le muscle lisse n’est pas strié?

A

Protéines du ML ne forment pas de myofibrilles

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28
Q

Que retrouve t’on entre les fibres du ML?

A

Réseau de soutien collagène puisque les fibres sont plus éloignées et moins organisées

29
Q

Qu’est ce qu’une cavéole? Et son rôle?

A

Invaginations en forme de gourdes dans la membrane plasmique du ML

Joue le rôle du système T du MSS

30
Q

Que retrouve t’on dans le cytoplasme/membrane plasmique d’une cellule de ML? (4)

A
  • Filaments épais de myosine et mince d’actine se croisent dans le cytoplasme
  • Filaments sont ancrés dans plaques d’ancrage de la membrane plasmique
  • Filaments sont attaché aux corps denses dans le cytoplasme
  • Jonctions communicantes qui permettent la diffusion de l’excitation d’une cellule à une autre
31
Q

Quelles sont les étapes de la contraction du ML? (5)

A
  • Contraction provoquée par l’influx de Ca++ du RS dans le cytosol de la cellule
  • Ca++ se fixa à la calmoduline qui active une kinase
  • Kinase phosphoryle le “cou” de la myosine
  • Une fois phosphorylée, myosine peut hydrolyser l’ATP en ADP+Pi
  • Liaison de la myosine à l’actine
  • *(Étapes de contraction musculaires de MSS)**
  • Fin de la contraction quand phosphatase déphosphoryle le cou de la myosine. Le Ca++ retourne dans le RS.
32
Q

Quel est le rôle du système nerveux?

A

Établir une communication rapide et précise entre différentes parties de l’organisme par l’intermédiaire des neurones

33
Q

Qu’est ce qui forme le SNC et SNP?

A

SNC: Moelle épinière et cerveau
SNP: Nerfs (relient le SNC aux autres tissus) et ganglions

34
Q

Différences entre substance grise et blanche?

A

Substance grise:

  • Se situe en périphérie et forme le cortex cérébral.
  • Formée principalement par les corps cellulaires et les dendrites des neurones

Substance blanche:

  • Juste au dessous de la substance grise
  • Composée principalement des axones
35
Q

Qu’est ce que la névroglie?

A

Cellules de soutien présentes dans la substance blanche et grise de l’encéphale

36
Q

Structure générale de la moelle épinière?

A

Matière grise en forme de papillon autour du canal épendymaire. Matière blanche entoure la matière grise.

37
Q

Qu’est ce qu’un neuropile?

A

Réseau dense d’axones et de dendrites émanant des neurones ou convergent vers eux.

38
Q

Quelles sont les (4) cellules de soutien du SNC/neurones?

A
  1. Oligodendrocytes:
    - Petit noyau arrondi et condensé
    - cytoplasme pâle
  2. Astrocytes:
    - Noyau arrondi
    - Cytoplasme peu visible
  3. Microglies
  4. Cellules épendymaires
39
Q

Quelles sont les différentes formes des neurones?

A

Multipolaire:

  • Plus fréquente
  • Plusieurs dendrites irradient du corps cellulaire

Bipolaire:
- Une seule dendrite du côté opposé à l’axone

Pseudo-unipolaire:
- Unique dendrite et axone sont issus d’un prolongement commun du corps cellulaire.

40
Q

Caractéristique du transport microtubulaire des neurones?

A

Rapide: 400mm par jour

Assuré par

  • Kinésine: sens antérograde (s’éloignant du nucléole)
  • Dynéine: sens rétrograde (vers le nucléole)
41
Q

Qu’est ce que le péricaryon?

A

Corps central du neurone

42
Q

Quels granules trouve t’on dans la cellule nerveuse? Où sont ils?

A

Granules basophiles: Corps de nissl

Présent dans le péricaryon et les dendrites mais pas au niveau de l’axone et du cône d’implantation

43
Q

De quoi sont formés les corps de Nissl?

A

Granules basophiles.

Beaucoup d’arn, synthèse protéique active.

44
Q

Quelle est la raison principale pour la synthèse de protéines chez les neurones?

A

Grande majorité des protéines sont incorporées aux membranes pour la conduction électrique/chimique par exocytose

qui nécessitent un renouvellement membranaire considérable.

45
Q

Qu’est ce qu’un astrocyte? Quel sont ses (3) rôles?

A

Cellules gliales les plus nombreuses de la matiègre grise

Rôle de

  • Support en maintenant les neurones en place
  • Apport de nutriments
  • Impliqués dans la neuromodulation avec un rôle de signalisation au niveau des synapses –> libères des gliotransmetteurs
46
Q

À quoi servent les gliotransmetteurs?

A

Peuvent augmenter ou réduire la libération de neurotransmetteurs par les neurones présynaptiques

ou

favoriser l’excitation/inhibition d’un neurone post-synaptique

47
Q

Quels sont les 2 types d’astrocytes? Où se retrouvent ils?

A
  1. Astrocyte fibrillaires:
    - Substance blanche (zones riches en axones myélinisés)
    - Longs prolongements radiaires
  2. Astrocytes protoplasmiques:
    - Substance grise (zones riches en corps cellulaires neuronaux)
    - Prolongements courts
48
Q

À quelle famille appartiennent les microglies?

A

Monocytes-macrophages

49
Q

Quels sont les (2) rôles principaux des microglies? Quand deviennent elles actives?

A

Rôles:

  • Retirer les structures endommagées
  • Phagocyter les microorganismes

Deviennent réactif lors de lésions; se transforment en grosses cellules phagocytaires.

50
Q

Où retrouve t’on les cellules épendymaires?

A

Forment un pseudo-épithélium bordant les ventricules et le canal médullaire.

51
Q

Quelles cellules forment le liquide cérébro-spinal (au niveau du plexus choroïde)?

A

Cellules épendymaires

52
Q

De quoi est composé le plexus choroïde? Où le retrouve t’on?

A

Cellules épendymaires reposant sur la pie-mère très vascularisée

On le retrouve au niveau des différents ventricules.

53
Q

Caractéristiques/rôle des oligodendrocytes?

A
  • Cellule gliale la plus abondante dans la substance blanche
  • Rôle similaire aux cellules de Schwann du SNP
    • -> Expansions cytoplasmiques s’enroulent autour d’une portion de l’axone du neurone
54
Q

Combien d’axones est ce qu’un seul oligodendrocyte peut myéliniser?

A

Jusqu’à 50

55
Q

Pourquoi est ce que les oligodendrocytes ont un cytoplasme pâle?

A

À cause de l’importance de leur appareil de Golgi

56
Q

Configuration des fibres nerveuses non myélinisées?

A

Plusieurs axones s’invaginent longitudinalement dans une cellule de Schwann
–> Chaque axone est engainé par une “gouttière” formé par la membrane plasmique de la cellule de Schwann et son cytoplasme

57
Q

Configuration des fibres nerveuses myélinisées (SNP)

A

Gaine de myéline à fort grossissement = presque dépourvue de cytoplasme

La gaine est formée de plusieurs couches de membrane plasmique de la cellule de Schwann

Un seul axone par cellule de Schwann

58
Q

Qu’est ce qu’un noeud de Ranvier? À quoi sert il?

A

Étranglements séparant les cellules de Schwann où l’axone n’est pas recouvert de myéline

Permet la conduction saltatoire d’un noeud à l’autre – Augmentation de la vitesse de conduction des axones

59
Q

Qu’est ce qu’une synapse?

A

Bouton terminal non myélinisé séparé de la membrane plasmique du neurone avoisinant par la fente synaptique

60
Q

Explique l’exocytose contrôlée des neurotransmetteurs

A

Neurotransmetteurs sont véhiculés dans les vésicules synaptiques le long de l’axone jusqu’au bouton terminal.

Lorsqu’un potentiel d’action active la synapse, les vésicules synaptiques déversent leur contenu (neurotransmetteurs) dans la fente synaptique

61
Q

Qu’est ce qu’une unité motrice?

A

Ensemble d’un neurone moteur et des fibres musculaire qu’il innerve.

Peut contacter de quelques unes à plus d’un millier de fibres musculaires

62
Q

Qu’est ce que la plaque motrice?

A

Semblable à une synapse mais sur la fibre strié squelettique, généralement au centre

63
Q

Comment est ce que la plaque motrice s’attache aux fibres musculaires?

A

Rameau axonal a perdu sa gaine de myéline et se divise en un bouquet de boutons terminaux à la surface de la fibre

64
Q

Quels sont les neurotransmetteur des jonctions neuromusculaires?

A

Acétylcholine

Ses récepteurs sont situés au niveau des fentes synaptiques secondaires.

65
Q

Quelle est la structure d’un nerf périphérique? Quelles sont les couches de tissu conjonctif présent dans le tissu nerveux périphérique?

A

Chaque nerf est constitué de plusieurs faisceaux de fibres nerveuses.

L’ Endonèvre recouvre les fibres nerveuses
Le Périnèvre recouvre les faisceau
L’Épinèvre recouvre plusieurs faisceaux si nécéssaire

66
Q

Quelles sont les (3) couches des méninges?

A
  1. Dure-mère
  2. Arachnoïde
  3. Pie mère
67
Q

Qu’est ce que les méninges molles/leptoméninges?

A

Pie-mère + Arachnoïde

68
Q

Caractéristiques de la Dure-mère

A
  • Couche fibroélastique dense

- Espas sous-dural: Dure-mère s’accole à l’arachnoïde sans y adhérer

69
Q

Caractéristique de l’Arachnoïde

A
  • Couche fibreuse avec de nombreux cordons en forme de toile d’araignée
  • L’espace sous arachnoïdien est connecté à trois endroit au 4e ventricule (tronc cérébral) pour permettre au liquide céphalorachidien de circuler