UA5 Flashcards

(52 cards)

1
Q

De quoi est fait une unité motrice

A

Motoneurone + fibres musculaires innervés par motoneurone

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Q

Où est la plaque motrice

A

dans jonction neuromusculaire

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3
Q

Particularités de potentiel de plaque motrices

A

Atteints toujours seuil et sont seulement excitateur

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4
Q

Quelles récepteurs sont dans la plaque motrice

A

Les récepteurs nicotiniques (et nearby, des récepteurs canaux sodiques voltage-dépendant)

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5
Q

Où sont les récepteurs à la dihydropyridine

A

Dans la membrane du tubule transverse

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6
Q

Qu’ouvre les récepteurs DHP

A

Les récepteurs à la ryodine

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7
Q

Où sont les récepteurs à la ryodine

A

Dans la membrane du réticulum sarcoplasmique

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8
Q

Où sont stockés le Ca2+

A

Dans la citerne terminale

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9
Q

Que cause le délai de contraction entre Potentiel d’actione t contraction?

A

La libération du Ca2+, qui doit ensuite être capté par troponines pour causer contraction

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10
Q

Qu’est-ce qui masque les sites de liaison de ponts transversaux des actines

A

tropomyosine

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11
Q

Que cause l’hydrolyse de l’ATP liée à la myosine?

A

Le redressement de la tête de myosine

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12
Q

Que cause la laison actine-myosine?

A

L’inclinaison des ponts transversaux et la libération de l’ADP + Pi

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13
Q

Quand qu’est-ce la contraction finit?

A

Lorsque le Ca2+ est recapturé dans le RS par la pompe Ca2+/ATPase

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14
Q

Quelle structure du sarcomère disparait lors de la contraction

A

Bande H

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15
Q

Quelle structure du sarcomère reste constant (en longueur)

A

Bande A

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16
Q

Où s’attachent les myosines dans un sarcomère

A

Ligne M

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17
Q

où s’attachent les actines dans un sarcomère

A

lignes Z

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18
Q

Activité enzymatique fibres oxydatives lentes

A

Faible

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19
Q

Activité enzymatique fibre oxydatives rapides

A

Intermédiaire

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20
Q

Activité enzymatique fibre glycolytiques rapides

A

élevée

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21
Q

Nombre de mitochondries fibres oxydatives lentes

22
Q

Nombre de mitochondries fibres oxydatives rapides

23
Q

Nombre de mitochondries fibres glycolytiques rapides

24
Q

Glycogène dans fibres oxydatives lentes

25
Glycogène dans fibres oxydatives rapides
Intermédiaire
26
Glycogène dans fibres glycolytiques rapides
Élevée
27
Fatigue dans fibres oxydatives lentes
lente
28
Fatigue dans fibres oxydatives rapides
intermédiaire
29
Fatigue dans fibres glycolytiques rapides
Rapide
30
Quand est la voie de la créatine utilisée pour faire de l’ATP?
Lors de l’initiation de l’exercise. Pour exercise intense et vite
31
Quand est la glycolyse utilisée?
Effort intense utilisant plus de 70% de la capacité maximale du catabolisme de l’ATP
32
Quand est la phosphorylation oxydative utilisée?
Effort modéré
33
Quand eset le glycogène utilisé dans phos. Oxydative
premières 5-10 minutes
34
Quand est le glucose et acides gras utilisés dans phosphorylation oxydative
Minutes 10-40
35
Quand est l’Acide gras majoritarement utilisé dans phosphorylation oxydative
Minutes au delà de 40
36
Quelle fibre créer plus de créatines
Fibres glycolytique rapide
37
Effet de toxine botulique
Bloque libération de l’acétylcholine
38
Effet gaz neurologiques
Inhibe dégradation de l’acétylcholine
39
Effet curare
Bloque liaison à récepteur nicotiniques
40
Structure qui contrôle longueur du muscle
Fuseau musculaire
41
Strucutre qui régule tension musculaire
Organe tendineux de Golgi
42
Qu’est ce-qui permet de l’information sur l’étirement du muscle à être transmit à tout temps?
Co-activation des motoneurones alpha et gamma
43
Expliquer co-activation des motoneurones alpha et gamma
Activation de motoneurones alpha, innervant fibres extrafusales, vont toujours être accompagné par activation de motoneurones gammas, innervant fibres intrafusales
44
Que prévient l’organe tendineux de golgi
fatigue musculaire
45
que prévient le fuseau musculaire
déchirures musculaires
46
Où les interneurones font synapses avec le motoneurone
corne ventrale de la moelle épinière
47
Qu’est-qui accompagne le réflexe de retrait
Réflexe d’extension croisée, du côté opposé du stimulus
48
Quel type de réflexe est le réflexe patellaire
Réflexe d’étirement
49
Quelle est la particularité du réflexe patellaire
Il est monynaptique
50
Décrit réflexe patellaire
Étirement des récepteurs à l’étirement les active et cause potentiels excitatifs transmis aux neurones moteurs du même muscle extenseur. Synergie de contraction mène à activation de plusieurs motoneurones. Potentiels inhibiteurs Transmis aux motoneurones du muscle fléchisseur.
51
Quel muscle relaxe lors du réflexe de retrait?
Extenseur
52
Quel muscle relaxe lors du réflexe du côté opposé du stimulus?
Fléchisseur