muscles et mouvement (11.2, biologie BC) - partie muscles

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3 types de muscles

muscles squelettiques

muscles lisses

muscles cardiaques

2
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muscles squelettiques attachés au

squelette

3
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muscles squelettiques permettent movement

volontaire des os

4
New cards

fibres muscles squelettiques sont

parallèles

multinuclées

très striées

5
New cards

muscles lissent sont dans la paroi

des organes internes

6
New cards

muscles lissent contrôlent

contractions inées de ces organes

7
New cards

fibres musculaires sont

fusiformes

un seul noyau central

pas striées

8
New cards

muscles cardiaques sont dans

le coeur

9
New cards

muscles cardiaques responsable du

battement du coeur

10
New cards

fibres des muscles cardiaques sont

ramifiées et intercalées

un seul noyau par fibre

peu striées

11
New cards

muscles squelettiques sont composées de

fibres musculaires

membrane plasmique

sarcolemme

enveloppe chaque fibre musculaire

12
New cards

fibres musculaires contiennent plsueiurs noyaux et sont …

plus allongés qu’autre types de cells

13
New cards

muscles squelettiques sont fait de

fascicules (faisceaux musculaires)

14
New cards

muscles squelettiques sont entourés de

périmysium (tissus connecteur)

15
New cards

faisceaux contiennent plusieurs

fibres musculaires

16
New cards

fibres musculaires contiennent des

myofibrilles tubulaires

17
New cards

myofibrilles tubulaires s’étendent sur

le long de la fibre

18
New cards

myofibrilles tubulaires sont responsables des

contractions musculaires

19
New cards

myofibrilles se composent de

sacromères

20
New cards

fibres musculaires sont

multinuclées

21
New cards

les fibres sont formées par

la fusion de plusieurs cells musculaires

22
New cards

fibres musculaires possèdent beaucoup de

mitochondries

23
New cards

fibres musculaires nécessite l’hydrolyse de l’ATP pour

la contraction musculaire

24
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fibres musculaires possèdent un

réticulum sarcoplasmique

25
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réticulum sarcoplasmique dans fibres musculaires stockent

les ions de calcium

26
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myofibrilles tubulaires fait de

filament minces (actionne) et épais (myosine)

27
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fibres musculaires sont enveloppés par

le sarcolemme

28
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fibres musculaires ont des

cavités (tubules T)

29
New cards

2 types de fibres musculaires squelettiques qui facilitent movement

fibres à contraction lente

fibres à contraction rapide

30
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fibres à contraction lente servent à l’endurance musculaires :

fibres se contractent lentement et se fatiguent pas facilement

31
New cards

fibres à contraction lente respiration

aérobie

32
New cards

fibres à contraction lente possèdent beaucoup de

mitochondries et vaisseaux sanguins

33
New cards

fibres à contraction lente couleur

rouge (densité des capillaires)

34
New cards

fibres à contraction lente commun chez

athlètes d’endurance

35
New cards

fibres à contraction rapide servent à la force musculaire:

fibres se contractent rapidement et se fatiguent facilement

36
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fibres à contraction rapide respiration

anaérobie

37
New cards

fibres à contraction rapide possèdent moins de

mitochondries et vaisseaux sanguins

38
New cards

fibres à contraction rapide couleur plus

claire (blanche)

39
New cards

fibres à contraction rapide commun chez

athlètes de force

40
New cards

myofibrilles sont composées d’unités

contractiles répétitives

41
New cards

les sacromères, fait de deux protéines

myofilaments

42
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filaments de myosine

ont des petits têtes

43
New cards

filaments de myosine se lient aux

filament d’actinie

44
New cards

filaments d’actine sont attachés aux

lignes Z

45
New cards

lignes Z gardent en places les

myofilaments

46
New cards

L’arrangement des myofilaments à l’intérieur d’un sarcomère créer l’effet strié sur…

la longueur des fibres musculaires squelettiques.

47
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centre du sacromère parait plus

foncé

48
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centre du acrotère plus foncé du au

chevauchement des filaments d’actinie et myosine

49
New cards

Les extrémités du sarcomère paraissent plus

claires comme seule l’actine est présente.

50
New cards

extrémités du sacromère

bandes claires

51
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centre du sacromère

bande sombre

52
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au centre du sacromère se trouve la

ligne M

53
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ligne M a une bande claire visible de chaque coté lorsque

le sacromère n’est pas contracté

54
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pour schématisation d’une sacromètre, les filaments de myosine doivent paraître plus

épais que les fialements d’actinie

55
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filaments de myosine doivent avoir des

tetes qui dépassent

56
New cards

filaments d’actinie doivent être attachés aux

lignes Z

57
New cards

les bandes striées (sombres et claires) doivent

etre identifiées

58
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contraction musculaire est fait par le

glissement des filaments d’actinie etmyosine

59
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filaments de myosine tirent les

filaments d’actinie vers le centre du sacromère

60
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tetes des filaments de myosine se lient aux

sites de liaison des filaments d’actine

61
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ce qui forme des ponts

croisés

62
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filaments de myosine peuvent exercer un force sur

l’actinie

63
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tetes et sites de liaison sont espacés de

manière égale le long des filaments de myosine et actionne

64
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ce qui permet formation de

multiples ponts croisés à la fois

65
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lorsque muscles sont décontractés, une protéine régulatrice tropomyosine bloque

les sites de liaison des filaments d’actine

66
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quand un motoneurone transmet un signal de contraction à une fibre musculaire, le réticule sacroplasmique libère

ions de calcium,

67
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ces ions de calcium se lient aux troponines pour provoque le

déplacement de tropomyosine,

68
New cards

dégageant les sites de liaison sur les

filaments d’actine

69
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tetes des filaments de myosine peuvent ainsi se fixer aux

sites de liaisons et pivotent vers le centre du sacromère

70
New cards

déplaçant les

filaments d’actine

71
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ATP provoque la cassure des ponts croisés en se fixant aux

tetes des filaments de myosine

72
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cela les détachent des

sites de liaison

73
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l’hydrolyse d’ATP en ADP et phosphate fournit

l’energie requis pour le pivotement extérieur des tetes de myosine

74
New cards

tetes de myosine s’attachent aux sites de liaison adjacents à ceux précédemment occupés formant

nouveaux ponts croisés

75
New cards

tetes se linees aux sites plus

éloignés du centre du sacromère

76
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l’energie stockée dans tetes lors d’inclinaison les font pivoter vers le

centre du sacromère tirant les filaments d’actine

77
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ce mécanisme n’et qu’interrompu que lorsque le

motoneurone cessera transmission de signaux à la fibre musculaire

78
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ions de calcium retournent dans le réticule sacroplasmique pour que les

tropomyosines puissent à nouveau bloquer les sites de liaison

79
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lors de la contraction des fibres musculaires, filaments d’actinie se

déplacent le long du filaments de myosine

80
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réduisant la largeur des

bandes claires

81
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lignes Z sont plus

rapprochés

82
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bandes claires aux cotés de

ligne M sont réduites

83
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