Тест: Morphologie et contraction musculaire — 20 въпроса

Подробни въпроси и отговори

1. Quelle est la partie centrale charnue et rouge d’un muscle squelettique ?

Le ventre du muscle
Les tendons
Les cloisons conjonctives
La membrane conjonctive

Le ventre du muscle

Обяснение

Le ventre du muscle correspond à la partie centrale charnue et rouge. Les tendons sont, au contraire, les extrémités blanchâtres qui fixent le muscle aux os.

2. Quel élément relie le muscle squelettique aux os du squelette ?

Les tendons
Les faisceaux de fibres musculaires
Le ventre du muscle
La membrane conjonctive

Les tendons

Обяснение

Les tendons assurent l’attache du muscle aux os. Les faisceaux de fibres sont situés à l’intérieur du ventre musculaire, pas à son extrémité.

3. Quelle structure limite directement une fibre musculaire ?

Le sarcolemme
La strie Z
Le disque A
Le sarcomère

Le sarcolemme

Обяснение

Le sarcolemme est la membrane plasmique qui limite la fibre musculaire. Le sarcomère et les disques A ou les stries Z appartiennent à l’organisation interne des myofibrilles.

4. Quelle zone de la myofibrille apparaît claire parce qu’elle ne montre que des filaments fins ?

Le disque clair
Le disque A
Le sarcolemme
La strie Z

Le disque clair

Обяснение

Le disque clair est la zone où l’on observe uniquement des filaments fins. Le disque A est sombre car il correspond à une partie des filaments épais de myosine.

5. Par quelles limites est délimité un sarcomère ?

Par deux tubules transverses
Par deux stries Z
Par deux disques A
Par deux membranes sarcoplasmiques

Par deux stries Z

Обяснение

Le sarcomère est l’unité structurale de la myofibrille délimitée par deux stries Z. Les disques A appartiennent à l’organisation interne du sarcomère, mais n’en fixent pas les limites.

6. Quel est le rôle principal des tubules transverses dans la fibre musculaire ?

Produire directement l’ATP
Former les stries Z
Assurer le couplage avec le réticulum endoplasmique riche en Ca++
Fixer la fibre musculaire aux os

Assurer le couplage avec le réticulum endoplasmique riche en Ca++

Обяснение

Les tubules transverses pénètrent dans la fibre et assurent le couplage avec le réticulum riche en Ca++. Ils servent donc à relier l’excitation à la libération de calcium.

7. Qu’appelle-t-on unité motrice ?

Un sarcomère et ses filaments
Un faisceau de tendons et de vaisseaux
Une synapse entre deux fibres musculaires
Un motoneurone et les fibres musculaires qu’il commande

Un motoneurone et les fibres musculaires qu’il commande

Обяснение

L’unité motrice regroupe un motoneurone et les fibres musculaires qu’il innerve. Elle organise la commande nerveuse du muscle.

8. Quel événement suit directement l’activation de la plaque motrice et se propage le long de la fibre ?

La synthèse de l’acétylcholine
Le potentiel d’action musculaire
La contraction du tendon
La formation du sarcomère

Le potentiel d’action musculaire

Обяснение

La plaque motrice déclenche un potentiel d’action musculaire qui se propage le long de la fibre. La contraction mécanique vient ensuite, après l’étape électrique.

9. Quel neurotransmetteur est indispensable à l’activation de la fibre musculaire à la jonction neuromusculaire ?

L’acétylcholine
La créatine
Le lactate
Le calcium

L’acétylcholine

Обяснение

L’acétylcholine est le neurotransmetteur libéré à la synapse neuromusculaire et nécessaire à l’activation de la fibre. Le calcium intervient dans la contraction, mais ce n’est pas le médiateur chimique synaptique.

10. Quel phénomène provoque l’entrée massive de Na+ et la sortie de K+ dans la membrane postsynaptique ?

La dégradation de l’ATP par la myosine
La fixation de l’acétylcholine sur ses récepteurs
La recapture de la choline
La réabsorption du Ca++ par le réticulum

La fixation de l’acétylcholine sur ses récepteurs

Обяснение

La fixation de l’acétylcholine sur ses récepteurs ouvre des canaux chimiodépendants qui laissent entrer Na+ et sortir K+. C’est cette variation ionique qui dépolarise la membrane postsynaptique.

11. Quel fait décrit le mieux le déclenchement de la contraction pendant une secousse musculaire isolée ?

La bande sombre disparaît complètement
Le potentiel d’action moteur précède la contraction pendant la phase de latence
La contraction commence avant le signal électrique
Le sarcomère s’allonge pendant la secousse

Le potentiel d’action moteur précède la contraction pendant la phase de latence

Обяснение

Le potentiel d’action moteur intervient pendant la phase de latence et déclenche la contraction. Le sarcomère ne s’allonge pas : il se raccourcit.

12. Quelle modification observe-t-on dans un sarcomère contracté par rapport à l’état de repos ?

Les myofibrilles cessent d’être visibles
Les bandes sombres disparaissent et les claires augmentent
Les bandes claires diminuent tandis que les bandes sombres restent constantes
Les stries Z s’éloignent l’une de l’autre

Les bandes claires diminuent tandis que les bandes sombres restent constantes

Обяснение

Lors de la contraction, les bandes claires diminuent et les bandes sombres restent constantes. Cela traduit le glissement des filaments sans disparition des structures sombres.

13. Comment se répartit la production de chaleur lors d’une secousse musculaire isolée ?

Une chaleur uniquement liée au relâchement des tendons
Une chaleur qui n’apparaît qu’en présence d’oxygène
Une chaleur initiale pendant la secousse puis une chaleur retardée après la secousse
Une chaleur unique et instantanée avant la contraction

Une chaleur initiale pendant la secousse puis une chaleur retardée après la secousse

Обяснение

La chaleur musculaire apparaît d’abord pendant la secousse, puis sous forme d’une chaleur retardée après la secousse. La seconde est moins intense mais dure plus longtemps.

14. Quelle affirmation relie correctement la contraction musculaire et la chaleur ?

Une partie de l’énergie de l’ATP est dissipée sous forme de chaleur
La chaleur arrête l’action de l’acétylcholine dans la fente synaptique
La chaleur est due uniquement à la rupture des tendons
La chaleur provient directement du glucose sans intervention de l’ATP

Une partie de l’énergie de l’ATP est dissipée sous forme de chaleur

Обяснение

L’hydrolyse de l’ATP par la myosine fournit une part d’énergie mécanique et dissipe aussi une part sous forme de chaleur. Le glucose n’est pas la source immédiate de cette énergie mécanique.

15. Quelle est la source immédiate de l’énergie utilisée pour le glissement contractile ?

Le glucose directement libéré dans le sang
L’acide lactique produit après la contraction
L’oxygène stocké dans les tendons
L’hydrolyse de l’ATP déjà présent dans le muscle

L’hydrolyse de l’ATP déjà présent dans le muscle

Обяснение

L’énergie du glissement provient de l’hydrolyse de l’ATP déjà présent dans le muscle. Le glucose sert surtout à régénérer de l’ATP par des voies métaboliques.

16. Quel énoncé caractérise le mieux la fermentation lactique dans le muscle ?

Elle se déroule uniquement en présence d’oxygène
Elle transforme le glucose en acide lactique en libérant peu d’énergie
Elle produit beaucoup d’ATP et beaucoup de CO2
Elle remplace le rôle de la myosine ATPase

Elle transforme le glucose en acide lactique en libérant peu d’énergie

Обяснение

La fermentation lactique transforme le glucose en acide lactique avec une faible production d’énergie, environ 2 ATP par glucose. Elle intervient en conditions anaérobies.

17. Quelle voie régénère rapidement l’ATP à partir de la phosphocréatine ?

La réaction créatine-phosphate
La respiration mitochondriale
La glycolyse anaérobie
La fermentation lactique

La réaction créatine-phosphate

Обяснение

La phosphocréatine sert de réserve immédiate pour régénérer rapidement l’ATP. Cette voie est rapide et précède les mécanismes plus lents comme la glycolyse.

18. Que devient l’ATP régénéré lorsque la glycolyse est bloquée ?

Il est d’abord régénéré grâce au système phosphocréatine
Il n’est plus consommé par la fibre
Il est transformé directement en lactate
Il empêche la baisse de la phosphocréatine

Il est d’abord régénéré grâce au système phosphocréatine

Обяснение

Quand la glycolyse est bloquée, l’ATP consommé peut encore être régénéré par la réaction impliquant la phosphocréatine. En revanche, la phosphocréatine finit par diminuer si sa régénération devient insuffisante.

19. Quel mécanisme transforme l’énergie chimique de l’ATP en mouvement musculaire ?

Le glissement des filaments d’actine par rapport à ceux de myosine
La diffusion de l’oxygène dans le sarcolemme
La transformation de l’ATP en glucose
La fixation de l’ATP sur la strie Z

Le glissement des filaments d’actine par rapport à ceux de myosine

Обяснение

La contraction repose sur le glissement des filaments d’actine par rapport aux filaments de myosine, sous l’effet de l’hydrolyse de l’ATP. Ce glissement raccourcit le sarcomère.

20. Quel rôle joue une nouvelle molécule d’ATP dans le cycle actine-myosine ?

Elle provoque la séparation de la myosine de l’actine
Elle bloque définitivement la contraction
Elle empêche l’action du calcium
Elle allonge immédiatement le sarcomère

Elle provoque la séparation de la myosine de l’actine

Обяснение

La fixation d’une nouvelle molécule d’ATP entraîne le détachement de la myosine de l’actine. Le calcium sert à permettre l’attachement initial, pas à provoquer ce détachement.

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Ventre du muscle — définition ?

Partie centrale charnue du muscle squelettique.

Tendons — rôle ?

Fixent le muscle aux os.

Faisceaux de fibres — composition ?

Regroupements de fibres musculaires.

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