QCM : HISTO - TISSUS MUSCULAIRES — 26 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle association entre type de muscle et mode de contraction est correcte ?

Le muscle strié squelettique est volontaire, tandis que les muscles lisse et cardiaque sont involontaires.
Le muscle lisse est volontaire, tandis que les muscles strié squelettique et cardiaque sont involontaires.
Le muscle strié squelettique est involontaire, tandis que les muscles lisse et cardiaque sont volontaires.
Le muscle cardiaque est volontaire, tandis que les muscles strié squelettique et lisse sont involontaires.

Le muscle strié squelettique est volontaire, tandis que les muscles lisse et cardiaque sont involontaires.

Explication

Le muscle strié squelettique est contrôlé volontairement, contrairement aux muscles lisse et cardiaque, dont les contractions sont involontaires. Le muscle cardiaque se distingue notamment par une contraction involontaire, rythmique et spontanée.

2. Grâce à quelle organisation cellulaire la contraction musculaire produit-elle un travail mécanique ?

Des cardiomyocytes regroupés en faisceaux dans la lame basale.
Des noyaux contractiles regroupés en tendons à l’extrémité du muscle.
Des myofilaments contractiles regroupés en myofibrilles dans le cytoplasme.
Des léiomyocytes regroupés en sarcomères dans le tissu osseux.

Des myofilaments contractiles regroupés en myofibrilles dans le cytoplasme.

Explication

Les myofilaments protéiques contractiles sont regroupés en myofibrilles dans le cytoplasme des cellules musculaires et permettent la production d’un travail mécanique. Les tendons assurent la fixation et ne constituent pas l’organisation contractile intracellulaire.

3. Quel enchaînement décrit correctement la formation d’une fibre musculaire striée squelettique adulte ?

La fusion de quelques cellules musculaires précède la disparition des noyaux et la formation du sarcolemme.
La fusion de nombreux myoblastes précède la migration périphérique des noyaux et l’apparition des myofibrilles.
L’assemblage de cardiomyocytes précède la fusion des noyaux et l’apparition des léiomyocytes.
La division répétée d’une fibre adulte précède le déplacement central des noyaux et la formation des tendons.

La fusion de nombreux myoblastes précède la migration périphérique des noyaux et l’apparition des myofibrilles.

Explication

Plusieurs centaines de myoblastes fusionnent, puis les noyaux se déplacent vers la périphérie et les myofibrilles apparaissent, formant un syncytium multinucléé. Une fibre musculaire adulte ne se divise pas pour produire ce processus embryonnaire.

4. Quelle distinction décrit correctement un faisceau musculaire et une fibre musculaire ?

Un faisceau est formé de sarcomères, tandis qu’une fibre est constituée de cellules osseuses juxtaposées.
Un faisceau est une myofibrille isolée, tandis qu’une fibre contient plusieurs tendons parallèles.
Un faisceau correspond à une lame basale, tandis qu’une fibre regroupe plusieurs corps musculaires.
Un faisceau est un ensemble de cellules juxtaposées, tandis qu’une fibre contient des myofibrilles.

Un faisceau est un ensemble de cellules juxtaposées, tandis qu’une fibre contient des myofibrilles.

Explication

Le faisceau musculaire regroupe des cellules musculaires juxtaposées, alors qu’une fibre musculaire contient des myofibrilles. Une myofibrille est donc une structure interne de la fibre et non la définition d’un faisceau.

5. Quelle description correspond à une fibre musculaire striée squelettique ?

Une cellule allongée plurinucléée, de 10 à 100 µm de diamètre, avec des noyaux périphériques.
Une cellule ramifiée plurinucléée, de 100 à 500 µm de diamètre, avec des noyaux dans les tendons.
Une cellule courte mononucléée, de 1 à 5 µm de diamètre, avec un noyau situé au centre.
Une cellule aplatie binucléée, de 10 à 100 nm de diamètre, avec des noyaux inclus dans les myofibrilles.

Une cellule allongée plurinucléée, de 10 à 100 µm de diamètre, avec des noyaux périphériques.

Explication

La fibre musculaire striée squelettique est une cellule allongée et plurinucléée, mesurant environ 10 à 100 µm de diamètre, avec des noyaux contre la membrane plasmique. La position périphérique des noyaux la distingue notamment de leur position initialement centrale dans les myoblastes.

6. Quelle structure associe correctement le sarcolemme et le sarcoplasme ?

Le sarcolemme correspond au cytoplasme, tandis que le sarcoplasme comprend la membrane plasmique et la lame basale.
Le sarcolemme comprend la membrane plasmique et la lame basale, tandis que le sarcoplasme est le cytoplasme.
Le sarcolemme forme les sarcomères, tandis que le sarcoplasme désigne les noyaux périphériques.
Le sarcolemme désigne les myofibrilles, tandis que le sarcoplasme correspond aux tendons périphériques.

Le sarcolemme comprend la membrane plasmique et la lame basale, tandis que le sarcoplasme est le cytoplasme.

Explication

Le sarcolemme associe la membrane plasmique de la fibre musculaire et la lame basale qui la double, tandis que le sarcoplasme désigne son cytoplasme. Confondre ces deux termes revient à attribuer au sarcolemme une définition cytoplasmique.

7. Comment le sarcomère est-il défini dans une myofibrille ?

C’est un faisceau de fibres délimité par deux tendons, dont la longueur dépend de l’orientation musculaire.
C’est une unité répétée délimitée par deux stries Z, mesurant environ 1,5 à 2,5 µm selon la contraction.
C’est une membrane périphérique délimitée par deux lames basales, dont la longueur reste fixe.
C’est une unité terminale délimitée par deux lignes M, mesurant environ 10 à 100 µm au repos.

C’est une unité répétée délimitée par deux stries Z, mesurant environ 1,5 à 2,5 µm selon la contraction.

Explication

Le sarcomère est l’unité répétée des myofibrilles située entre deux stries Z, et sa longueur varie de 1,5 à 2,5 µm selon l’état de contraction. Les lignes M et les lames basales sont des structures différentes et ne délimitent pas le sarcomère.

8. Quelle organisation des bandes et des lignes caractérise une myofibrille striée ?

Des bandes A claires alternent avec des bandes H sombres, tandis que la strie Z occupe le centre de la bande A.
Des bandes A sombres alternent avec des bandes I claires, tandis que la strie H et la ligne M occupent le centre de la bande A.
Des bandes H claires alternent avec des bandes I sombres, tandis que la ligne Z se situe au centre de la strie H.
Des bandes I sombres alternent avec des bandes A claires, tandis que la ligne M se situe au bord de la bande I.

Des bandes A sombres alternent avec des bandes I claires, tandis que la strie H et la ligne M occupent le centre de la bande A.

Explication

Les myofibrilles présentent une alternance régulière de bandes A sombres et de bandes I claires; la strie H se trouve au centre de la bande A et la ligne M au centre de la strie H. La strie Z délimite les sarcomères et n’est pas située au centre de la bande A.

9. Quelle structure constitue une triade au niveau d’une jonction entre les bandes A et I ?

Deux tubules T flanquant une citerne terminale du réticulum sarcoplasmique
Une citerne terminale entourée de deux myofibrilles adjacentes
Un tubule T associé à deux filaments épais de myosine
Un tubule T flanqué de deux citernes terminales du réticulum sarcoplasmique

Un tubule T flanqué de deux citernes terminales du réticulum sarcoplasmique

Explication

Une triade associe un tubule T à deux citernes terminales adjacentes du réticulum sarcoplasmique. Les autres structures proposées ne correspondent pas à cette organisation anatomique.

10. Après l’arrivée d’un potentiel d’action dans le système sarcotubulaire, quelle association fonctionnelle est correcte ?

Les tubules T conduisent la dépolarisation et le réticulum sarcoplasmique libère le calcium
Le réticulum sarcoplasmique conduit la dépolarisation et les tubules T stockent le calcium
Les tubules T stockent le calcium et le réticulum sarcoplasmique transmet le potentiel d’action
Les deux structures libèrent le calcium après avoir propagé la dépolarisation dans le cytosol

Les tubules T conduisent la dépolarisation et le réticulum sarcoplasmique libère le calcium

Explication

Les tubules T propagent la dépolarisation, tandis que le réticulum sarcoplasmique stocke puis libère le calcium dans le cytosol. Inverser ces rôles constitue la confusion classique entre les deux structures.

11. Comment les molécules d’actine G deviennent-elles des filaments d’actine F ?

Elles se polymérisent et s’organisent en double hélice torsadée
Elles se condensent autour de la tropomyosine pour former un filament épais
Elles s’associent aux têtes de myosine pour former une hélice simple
Elles se fragmentent et s’alignent en faisceau rectiligne

Elles se polymérisent et s’organisent en double hélice torsadée

Explication

L’actine G globulaire se polymérise, puis les sous-unités organisées en double hélice torsadée forment l’actine F. La myosine et la tropomyosine participent à d’autres éléments du système contractile.

12. Quelle attribution des sous-unités de la troponine est correcte ?

La sous-unité T inhibe la myosine, C interagit avec la tropomyosine et I fixe le calcium
La sous-unité T fixe le calcium, C masque le site de la myosine et I interagit avec la tropomyosine
La sous-unité T forme l’actine, C active la myosine et I stabilise les filaments épais
La sous-unité T interagit avec la tropomyosine, C fixe le calcium et I inhibe la fixation de la myosine

La sous-unité T interagit avec la tropomyosine, C fixe le calcium et I inhibe la fixation de la myosine

Explication

La troponine T se lie à la tropomyosine, la troponine C fixe le calcium et la troponine I masque le site de liaison de la myosine sur l’actine. La confusion la plus fréquente consiste à attribuer la fixation du calcium à la sous-unité I.

13. Quelle caractéristique correspond à un filament épais de myosine ?

Il contient environ 200 à 300 molécules de myosine native, longues de 140 à 170 nm
Il contient environ 200 à 300 molécules d’actine F, longues de 140 à 170 nm
Il contient environ 2 000 à 3 000 molécules de myosine native, longues de 1 400 à 1 700 nm
Il contient environ 20 à 30 molécules de myosine native, longues de 14 à 17 nm

Il contient environ 200 à 300 molécules de myosine native, longues de 140 à 170 nm

Explication

Un filament épais renferme environ 200 à 300 molécules de myosine native, dont la longueur est comprise entre 140 et 170 nm. Les autres propositions modifient soit le nombre de molécules, soit leur nature, soit leur dimension.

14. Quel changement structural explique le raccourcissement du muscle pendant la contraction ?

Les filaments de myosine se dissolvent, ce qui réduit directement la longueur du sarcomère
La bande A s’allonge tandis que les filaments contractiles quittent le sarcomère
Les filaments d’actine se raccourcissent et les filaments de myosine restent immobiles
Les filaments d’actine glissent entre ceux de myosine, ce qui raccourcit le sarcomère

Les filaments d’actine glissent entre ceux de myosine, ce qui raccourcit le sarcomère

Explication

La contraction transforme une énergie chimique en énergie mécanique grâce au glissement de l’actine entre les filaments de myosine, entraînant le raccourcissement du sarcomère. La bande A conserve sa longueur, car la longueur des filaments épais ne change pas.

15. Quelle séquence décrit correctement l’initiation de la contraction musculaire ?

Propagation dans les tubules T, libération du calcium, potentiel d’action, dépolarisation du sarcolemme puis dépolarisation du réticulum
Potentiel d’action, dépolarisation du sarcolemme, propagation dans les tubules T, dépolarisation du réticulum puis libération du calcium
Dépolarisation du réticulum, potentiel d’action, libération du calcium, propagation dans les tubules T puis dépolarisation du sarcolemme
Libération du calcium, potentiel d’action, dépolarisation du sarcolemme, propagation dans les tubules T puis activation de la myosine

Potentiel d’action, dépolarisation du sarcolemme, propagation dans les tubules T, dépolarisation du réticulum puis libération du calcium

Explication

Le potentiel d’action dépolarise le sarcolemme, puis la dépolarisation se propage dans les tubules T et atteint le réticulum sarcoplasmique, qui libère le calcium. Le calcium intervient après cette propagation et non avant le potentiel d’action.

16. Quelle évolution des régions du sarcomère se produit pendant la contraction puis la relaxation ?

La strie H et la bande A raccourcissent puis s’allongent, tandis que la bande I reste inchangée
La strie H et la moitié de la bande I raccourcissent puis s’allongent, tandis que la bande A reste inchangée
La bande A et la moitié de la bande I raccourcissent puis s’allongent, tandis que la strie H reste inchangée
La strie H s’allonge puis raccourcit, tandis que la bande A et la bande I restent inchangées

La strie H et la moitié de la bande I raccourcissent puis s’allongent, tandis que la bande A reste inchangée

Explication

La contraction réduit la strie H et la moitié de la bande I, puis la relaxation les rétablit, alors que la bande A conserve sa taille. La bande A correspond à la longueur des filaments épais et ne varie donc pas pendant ces phases.

17. Que se passe-t-il au niveau de la tête de myosine au cours d’un cycle de contraction ?

La fixation de l’ATP provoque le basculement qui déplace l’actine d’environ 10 nm, puis l’ADP rattache la tête à l’actine
L’hydrolyse de l’ATP détache la tête de l’actine, puis le calcium la déplace directement de 10 nm
La tête liée à l’ATP reste attachée à l’actine, puis le phosphate empêche son retour vers l’état de repos
L’hydrolyse de l’ATP en ADP et Pi provoque le basculement qui déplace l’actine d’environ 10 nm, puis un nouvel ATP détache la tête

L’hydrolyse de l’ATP en ADP et Pi provoque le basculement qui déplace l’actine d’environ 10 nm, puis un nouvel ATP détache la tête

Explication

Au repos, l’ATP maintient la tête de myosine dissociée de l’actine; son hydrolyse en ADP et Pi arme la tête, dont le basculement déplace l’actine d’environ 10 nm. La fixation d’un nouvel ATP permet ensuite la dissociation et le retour vers l’état de repos, plutôt que de provoquer directement le basculement.

18. Quelle structure constitue la plaque motrice au niveau de la jonction neuromusculaire ?

La région reliant un tendon à une fibre musculaire
La zone de contact entre deux motoneurones périphériques
La jonction entre un motoneurone et une fibre musculaire
La jonction entre deux fibres musculaires voisines

La jonction entre un motoneurone et une fibre musculaire

Explication

La plaque motrice est la synapse neuromusculaire où le bouton synaptique du motoneurone libère de l’acétylcholine vers une fibre musculaire. Elle correspond à la partie postsynaptique, tandis que l’axone et son bouton sont présynaptiques.

19. Quelle organisation décrit correctement les fentes synaptiques de la plaque motrice ?

La fente primaire se situe entre les replis, tandis que les fentes secondaires séparent l’axone de la plaque.
La fente primaire sépare l’axone de la plaque, tandis que les fentes secondaires se situent entre les replis jonctionnels.
La fente primaire traverse le sarcomère, tandis que les fentes secondaires relient le bouton aux mitochondries.
Les fentes primaires entourent les myofilaments, tandis que les fentes secondaires bordent le sarcolemme.

La fente primaire sépare l’axone de la plaque, tandis que les fentes secondaires se situent entre les replis jonctionnels.

Explication

La fente synaptique primaire est proche du bouton synaptique et sépare l’axone de la plaque motrice. Les fentes secondaires se trouvent entre les replis de cette plaque, ce qui les distingue par leur position.

20. Chez un muscle dont la force augmente lorsque davantage de groupes nerveux sont activés, que représentent ces groupes ?

Des plaques motrices regroupant plusieurs motoneurones et une fibre musculaire
Des faisceaux formés chacun de plusieurs tendons et d’une fibre nerveuse
Des unités motrices formées chacune d’un motoneurone et des fibres qu’il innerve
Des sarcomères associés chacun à un axone et à plusieurs récepteurs sensoriels

Des unités motrices formées chacune d’un motoneurone et des fibres qu’il innerve

Explication

Une unité motrice regroupe un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il innerve. La force musculaire augmente avec le nombre d’unités motrices recrutées, et non avec le nombre de plaques motrices isolées.

21. Comment le fuseau neuromusculaire est-il positionné par rapport aux rhabdomyocytes ?

Il est disposé perpendiculairement aux rhabdomyocytes dans une capsule motrice.
Il est situé autour des nerfs dans une gaine dépourvue de récepteurs sensoriels.
Il est fixé en série avec les tendons dans une enveloppe contractile.
Il est disposé parallèlement aux rhabdomyocytes dans une capsule sensorielle.

Il est disposé parallèlement aux rhabdomyocytes dans une capsule sensorielle.

Explication

Le fuseau neuromusculaire est un récepteur sensoriel encapsulé placé parallèlement aux fibres musculaires. Cette disposition lui permet de détecter le degré de tension et la vitesse d’étirement du muscle.

22. Quelle succession d’événements correspond à la réponse du fuseau neuromusculaire lors d’un étirement ?

La tension est détectée, l’information gagne le tendon par des fibres motrices, puis la moelle inhibe la plaque motrice.
L’étirement est détecté, l’information gagne la moelle par des fibres sensitives, puis un ordre moteur déclenche la contraction.
La contraction est détectée, l’information gagne la plaque motrice par des fibres sensitives, puis le tendon commande l’étirement.
L’étirement est détecté, l’information gagne la moelle par des neurones moteurs, puis un ordre sensitif déclenche le relâchement.

L’étirement est détecté, l’information gagne la moelle par des fibres sensitives, puis un ordre moteur déclenche la contraction.

Explication

Le fuseau perçoit l’élongation et transmet cette information vers la moelle par des fibres sensitives. Un ordre moteur revient ensuite vers le muscle et provoque une contraction qui augmente le tonus, contrairement au trajet proposé par le distracteur le plus proche.

23. Quelle association entre les compartiments du cytosquelette musculaire et leur rôle est correcte ?

L’exosarcomérique organise les myofilaments, l’endosarcomérique relie les sarcomères, et le sous-sarcolemmique forme les replis synaptiques.
L’exosarcomérique structure chaque sarcomère, l’endosarcomérique relie le sarcomère au sarcolemme, et le sous-sarcolemmique relie les sarcomères.
L’exosarcomérique relie les sarcomères, l’endosarcomérique structure chaque sarcomère, et le sous-sarcolemmique relie le sarcomère au sarcolemme.
L’exosarcomérique relie le sarcomère au sarcolemme, l’endosarcomérique relie les sarcomères, et le sous-sarcolemmique organise les myofilaments.

L’exosarcomérique relie les sarcomères, l’endosarcomérique structure chaque sarcomère, et le sous-sarcolemmique relie le sarcomère au sarcolemme.

Explication

Le cytosquelette exosarcomérique maintient les sarcomères entre eux, l’endosarcomérique soutient chaque sarcomère et le sous-sarcolemmique relie les structures sarcomériques au sarcolemme. Le compartiment sous-sarcolemmique n’a donc pas pour rôle principal d’organiser les myofilaments à l’intérieur du sarcomère.

24. Quelle conséquence est associée à une mutation du gène de la dystrophine ?

Elle provoque une dystrophie musculaire de Duchenne, en augmentant la stabilité des costamères.
Elle provoque une dystrophie musculaire de Duchenne, en compromettant la stabilité du sarcolemme.
Elle entraîne une hypertrophie musculaire, en renforçant l’ancrage des filaments épais.
Elle entraîne une perte des fuseaux neuromusculaires, en empêchant la détection de l’étirement.

Elle provoque une dystrophie musculaire de Duchenne, en compromettant la stabilité du sarcolemme.

Explication

La dystrophine est une protéine structurale située sous le sarcolemme dans les costamères, et la mutation de son gène cause la dystrophie musculaire de Duchenne. Elle ne renforce donc pas les costamères lorsqu’elle est mutée, mais leur fait perdre une partie de leur soutien structural.

25. Quel profil caractérise le mieux un myocyte de type I par rapport à un myocyte de type II b ?

Une contraction rapide, une fonction phasique, beaucoup de mitochondries et une faible fatigabilité
Une contraction lente, une fonction posturale, beaucoup de mitochondries et une faible fatigabilité
Une contraction rapide, une fonction posturale, peu de mitochondries et une forte fatigabilité
Une contraction lente, une fonction phasique, peu de capillaires et une glycolyse anaérobie

Une contraction lente, une fonction posturale, beaucoup de mitochondries et une faible fatigabilité

Explication

Les myocytes de type I sont adaptés à l’endurance et à la posture : leur contraction est lente, leur métabolisme est aérobie et ils possèdent beaucoup de mitochondries et de capillaires. Le profil rapide et phasique appartient plutôt aux myocytes de type II b.

26. Comment les cellules satellites participent-elles à la réparation ou à l’adaptation du muscle ?

Elles s’activent, prolifèrent, deviennent des myoblastes puis contribuent à former des fibres musculaires.
Elles s’activent, se transforment en motoneurones puis réinnervent les fibres musculaires lésées.
Elles se contractent, libèrent de l’acétylcholine puis remplacent les plaques motrices endommagées.
Elles se différencient en tendons, se fixent aux sarcomères puis restaurent les myofilaments.

Elles s’activent, prolifèrent, deviennent des myoblastes puis contribuent à former des fibres musculaires.

Explication

Les cellules satellites sont des cellules myogéniques de réserve situées entre le sarcolemme et la lame basale. Après activation, elles prolifèrent et se différencient en myoblastes puis en fibres musculaires, au lieu de devenir des cellules nerveuses.

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Quels types de muscles compose le tissu musculaire ?

Le tissu musculaire comprend le muscle strié squelettique, le muscle lisse et le muscle cardiaque.

Quelle caractéristique distingue le muscle strié squelettique ?

Il est fixé au squelette par un tendon et sa contraction est volontaire.

Quelles sont les cellules constituant le muscle lisse ?

Le muscle lisse est constitué de léiomyocytes.

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