QCM : Fonctionnement du muscle strié squelettique — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la voie de la myokinase dans le muscle ?

Une voie lente qui passe directement par la respiration cellulaire
Une voie rapide de régénération de l'ATP qui transforme l'ADP et la phosphocréatine en ATP et créatine
Une voie anaérobie qui transforme les acides pyruviques en présence d'oxygène
Une voie rapide de régénération de l'ATP qui transforme 2 ADP en ATP et AMP

Une voie rapide de régénération de l'ATP qui transforme 2 ADP en ATP et AMP

Explication

La voie de la myokinase est définie comme une voie rapide de régénération de l’ATP qui convertit 2 ADP en ATP et AMP. Les autres propositions reprennent d’autres voies ou ajoutent des conditions non indiquées. À revoir : Sources et voies biochimiques de production et régénération de l’ATP dans le muscle. Appui du cours : « Voie de la myokinase : Voie rapide de régénération de l'ATP qui transforme 2 ADP en ATP et AMP. »

2. Quel est le rôle des striations transversales dans le muscle strié squelettique ?

Elles assurent le regroupement des fibres musculaires en faisceaux
Elles sont fondamentales pour comprendre son fonctionnement mécanique
Elles remplacent la contraction musculaire
Elles transforment chaque fibre en cellule géante multinucléée

Elles sont fondamentales pour comprendre son fonctionnement mécanique

Explication

Le passage précise que les striations transversales sont fondamentales pour comprendre le fonctionnement mécanique du muscle strié squelettique. Les autres propositions reprennent des éléments du texte, mais leur rôle n’est pas celui attribué aux striations. À revoir : Structure et ultrastructure du muscle strié squelettique. Appui du cours : « Le muscle strié squelettique est organisé hiérarchiquement en faisceaux de fibres musculaires, chaque fibre étant une cellule géante multinucléée présentant des striations transversales, ce qui est fondamental pour comprendre son fonctionnement mécanique. »

3. Lors d’une contraction musculaire, quel mécanisme permet le glissement de l’actine le long des filaments de myosine ?

L’action des ions Ca2+ avec consommation d’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP
La fixation d’une nouvelle molécule d’ATP sur l’actine pour allonger les filaments
La diminution de la longueur des filaments d’actine et de myosine
La rupture de la liaison actine-myosine sans intervention de l’ATP

L’action des ions Ca2+ avec consommation d’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP

Explication

Le passage indique que le glissement de l’actine le long de la myosine se fait sous l’action des ions Ca2+ et grâce à l’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP. Les autres propositions contredisent soit le rôle de l’ATP, soit l’absence de changement de longueur des filaments. À revoir : Mécanisme moléculaire de la contraction musculaire par glissement des filaments. Appui du cours : « La contraction musculaire se fait par le glissement de l’actine le long des filaments de myosine sous l’action des ions Ca2+ avec consommation d’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP. »

4. Lors d’un effort musculaire, quelle voie doit être privilégiée si l’objectif est de produire une quantité beaucoup plus importante d’ATP, à condition que l’oxygène soit disponible ?

La fermentation lactique comme voie principale de rendement élevé
La voie anaérobie sans oxygène
La voie aérobie dans la mitochondrie
La voie de la myokinase comme source durable d’ATP

La voie aérobie dans la mitochondrie

Explication

L’extrait indique que la disponibilité en oxygène oriente vers la voie aérobie, qui produit beaucoup plus d’ATP dans la mitochondrie. La voie anaérobie et la fermentation lactique donnent un faible rendement, tandis que la myokinase relève des voies rapides de régénération. À revoir : Différences entre voies anaérobie et aérobie dans la production d’énergie musculaire. Appui du cours : « La disponibilité en oxygène détermine la voie métabolique utilisée par le muscle, influençant ainsi l’efficacité énergétique : la voie anaérobie produit peu d’ATP tandis que la voie aérobie dans la mitochondrie génère une quantité beaucoup plus importante… »

5. Quel est le rôle fonctionnel des stimulations répétées pendant la phase de relâchement des secousses précédentes ?

Provoquer un tétanos imparfait avec fusion incomplète des réponses musculaires
Provoquer un tétanos parfait avec fusion complète des réponses musculaires
Empêcher toute réponse du muscle aux stimulations successives
Produire des secousses séparées sans augmentation d’amplitude

Provoquer un tétanos imparfait avec fusion incomplète des réponses musculaires

Explication

Pendant la phase de relâchement, des stimulations répétées entraînent un tétanos imparfait, caractérisé par une courbe en dents de scie et une fusion incomplète des réponses musculaires. À revoir : Réponse du muscle aux stimulations successives et phénomènes de sommation et tétanos. Appui du cours : « Tétanos imparfait : Courbe en dents de scie obtenue lorsque plusieurs stimulations sont portées pendant la phase de relâchement des secousses précédentes, avec fusion incomplète des réponses des fibres musculaires constituant le muscle. »

6. Dans la contraction musculaire, que signifie le fait que le réticulum endoplasmique repompe activement les ions Ca2+ ?

La libération de neuromédiateurs à la plaque motrice
La relaxation musculaire et la dissociation des filaments
La dépolarisation de la membrane musculaire
La propagation du potentiel d’action le long de la fibre musculaire

La relaxation musculaire et la dissociation des filaments

Explication

Le passage indique explicitement que lorsque le réticulum endoplasmique repompe activement les ions Ca2+, cela entraîne la relaxation musculaire et permet la dissociation des filaments. À revoir : Intégration des phénomènes électriques, mécaniques et chimiques dans la contraction musculaire. Appui du cours : « La relaxation musculaire survient lorsque le réticulum endoplasmique repompe activement les ions Ca2+, permettant la dissociation des filaments. »

7. Que représente l’équation C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 38ATP ?

La fermentation du glucose sans oxygène
La synthèse du glucose à partir du dioxyde de carbone
La régénération immédiate de l’ATP dans le muscle
La dégradation complète d’une molécule de glucose en présence d’oxygène

La dégradation complète d’une molécule de glucose en présence d’oxygène

Explication

L’équation donnée correspond à la dégradation complète du glucose en présence d’oxygène, avec production de dioxyde de carbone, d’eau et de 38 ATP. À revoir : Bilan énergétique global de la dégradation du glucose en ATP dans le muscle. Appui du cours : « La dégradation complète d’une molécule de glucose en présence d’oxygène suit l’équation C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 38ATP. »

8. En quoi la fixation du Ca2+ sur la troponine diffère-t-elle de l’action de la tropomyosine au repos ?

Elle se fixe sur la tête de myosine pour permettre la liaison actomyosine.
Elle masque les sites d’attachement actomyosine pendant le repos.
Elle fournit l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP pour le glissement des filaments.
Elle déforme la troponine et repousse la tropomyosine, ce qui démasque les sites d’attachement.

Elle déforme la troponine et repousse la tropomyosine, ce qui démasque les sites d’attachement.

Explication

Le source indique que le Ca2+ se fixe sur la troponine, la déforme et repousse la tropomyosine, ce qui libère les sites d’attachement. Au repos, c’est la tropomyosine qui les masque. À revoir : Rôle des ions calcium et ATP dans la régulation de la contraction musculaire. Appui du cours : « La fixation du Ca2+ sur la troponine la déforme et repousse la tropomyosine, ce qui démasque les sites d’attachement. »

9. Quel est l’effet de la fatigue musculaire sur la contraction musculaire ?

Une diminution de l’amplitude de la contraction et un allongement des phases de contraction et de relâchement
Une augmentation de l’amplitude de la contraction et un raccourcissement des phases de contraction et de relâchement
Une disparition complète de la phase de relâchement
Une contraction plus efficace malgré la stimulation répétée

Une diminution de l’amplitude de la contraction et un allongement des phases de contraction et de relâchement

Explication

Le source précise que la fatigue musculaire se traduit par une diminution de l’amplitude de la contraction et par un allongement des phases de contraction et de relâchement. À revoir : Effets de la fatigue musculaire sur la contraction musculaire. Appui du cours : « La fatigue musculaire se manifeste par une diminution de l’amplitude de la contraction et un allongement des phases de contraction et de relâchement. »

10. Quel est le rôle temporel de l’électromyogramme lors d’une stimulation musculaire ?

Il se produit en même temps que le myogramme (contraction mécanique)
Il remplace le myogramme (contraction mécanique)
Il précède toujours le myogramme (contraction mécanique)
Il suit toujours le myogramme (contraction mécanique)

Il précède toujours le myogramme (contraction mécanique)

Explication

Le passage précise que l’électromyogramme précède toujours le myogramme lors d’une stimulation musculaire. Il ne le suit pas, ne se produit pas en même temps que lui et ne le remplace pas. À revoir : Potentiel d’action musculaire et relation entre activité électrique et contraction. Appui du cours : « L’électromyogramme (potentiel d’action) précède toujours le myogramme (contraction mécanique) lors d’une stimulation musculaire. »

11. Quel est le rôle structural des filaments épais de myosine dans le sarcomère ?

Conditionner la contraction par leur agencement avec les filaments fins
Former la portion de fibre comprise entre deux stries Z consécutives
Être constitués d’un agencement de troponine, de tropomyosine et d’actine G
Être constitués uniquement de molécules de myosine

Être constitués uniquement de molécules de myosine

Explication

Les filaments épais de myosine ont pour caractéristique structurale d’être constitués uniquement de molécules de myosine. Les autres propositions reprennent soit la composition des filaments fins, soit la définition du sarcomère, soit une conséquence générale de l’agencement des filaments. À revoir : Organisation des filaments d’actine et de myosine dans le sarcomère. Appui du cours : « Filaments épais de myosine : Ensemble de filaments du sarcomère constitués uniquement de molécules de myosine. »

12. Lors d’une expérience sur un muscle, on augmente progressivement l’intensité des stimulations électriques. Quel résultat doit-on observer pour mettre en évidence le seuil d’excitation du muscle ?

Une diminution progressive de l’amplitude des réponses à mesure que l’intensité augmente
Une contraction maximale dès la première stimulation, sans variation ultérieure
L’absence totale de réponse musculaire malgré l’augmentation des stimulations
L’apparition de la contraction à partir d’un seuil d’excitation, puis une augmentation de l’amplitude jusqu’à un plateau

L’apparition de la contraction à partir d’un seuil d’excitation, puis une augmentation de l’amplitude jusqu’à un plateau

Explication

Quand l’intensité des stimulations augmente, le muscle ne répond pas immédiatement de façon maximale : il existe un seuil d’excitation, puis la contraction apparaît et l’amplitude augmente jusqu’à un plateau. À revoir : Analyse expérimentale des réponses musculaires aux stimulations électriques croissantes. Appui du cours : « L’augmentation progressive de l’intensité des stimulations électriques montre un seuil d’excitation à partir duquel la contraction apparaît et une augmentation de l’amplitude jusqu’à un plateau. »

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Muscle strié squelettique — définition ?

Organe composé de fibres musculaires multinucléées.

Fibre musculaire — composition ?

Cellule géante, striée, multinucléée.

Sarcomère — localisation ?

Entre deux stries Z.

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