QCM : Structure et fonction du muscle squelettique — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue principalement le muscle squelettique du muscle lisse ?

Il est non strié et commandé par le système nerveux autonome
Il produit des mouvements internes sans liaison habituelle aux os
Il est strié et généralement soumis à la commande volontaire
Il est formé de cellules ramifiées contrôlées par le rythme cardiaque

Il est strié et généralement soumis à la commande volontaire

Explication

Le muscle squelettique est strié et généralement contrôlé volontairement par le système nerveux somatique, en plus d’être souvent attaché aux os. Le muscle lisse est plutôt non strié et associé à des fonctions viscérales involontaires.

2. Quel enchaînement décrit correctement l’organisation hiérarchique du muscle squelettique, du niveau le plus global au plus fin ?

Muscle, myofibrilles, faisceaux, fibres, sarcomères
Muscle, faisceaux, fibres, myofibrilles, sarcomères
Sarcomères, myofibrilles, fibres, faisceaux, muscle
Muscle, fibres, faisceaux, sarcomères, myofibrilles

Muscle, faisceaux, fibres, myofibrilles, sarcomères

Explication

L’organisation suit une hiérarchie allant du muscle aux faisceaux, puis aux fibres musculaires, aux myofibrilles et enfin aux sarcomères. Un faisceau regroupe plusieurs fibres, il ne constitue donc pas une fibre individuelle.

3. Quel rôle jouent les enveloppes conjonctives du muscle squelettique dans la transmission de la force ?

Elles produisent la force contractile puis la transmettent directement aux nerfs
Elles entourent les os et déclenchent la contraction des fibres musculaires
Elles se prolongent vers le tendon et transmettent la force au squelette
Elles remplacent les myofibrilles et assurent le raccourcissement du muscle

Elles se prolongent vers le tendon et transmettent la force au squelette

Explication

Les enveloppes conjonctives se prolongent vers le tendon et permettent de transmettre au squelette la force produite par le muscle. Le tendon sert de relais mécanique, tandis que la force contractile est produite par le corps musculaire.

4. Quelle association entre une enveloppe conjonctive et la structure qu’elle entoure est correcte ?

L’endomysium entoure une myofibrille, le périmysium un muscle et l’épimysium un faisceau
L’endomysium entoure le muscle, le périmysium un tendon et l’épimysium une fibre
L’endomysium entoure un faisceau, le périmysium une fibre et l’épimysium le tendon
L’endomysium entoure une fibre, le périmysium un faisceau et l’épimysium le muscle

L’endomysium entoure une fibre, le périmysium un faisceau et l’épimysium le muscle

Explication

L’endomysium enveloppe chaque fibre, le périmysium chaque faisceau et l’épimysium l’ensemble du muscle. Confondre l’endomysium et le périmysium revient à inverser les niveaux fibre et faisceau.

5. Comment définir les limites et l’organisation principale d’un sarcomère ?

Il s’étend entre deux bandes A et contient une strie Z encadrée par deux bandes I
Il est limité par deux bandes I et contient une bande A reliée à une seule strie Z
Il est limité par deux myofibrilles et contient des stries Z situées dans les bandes A
Il s’étend entre deux stries Z et contient une bande A encadrée par deux bandes I

Il s’étend entre deux stries Z et contient une bande A encadrée par deux bandes I

Explication

Le sarcomère est l’unité contractile comprise entre deux stries Z, avec une bande A sombre encadrée par deux bandes I claires. La bande A appartient à l’organisation interne du sarcomère et n’en constitue pas une limite.

6. Quelle relation entre l’actine et le sarcomère est correcte ?

L’actine forme les filaments fins et s’attache aux stries Z
L’actine dégrade l’ATP grâce à ses têtes et constitue les filaments épais
L’actine entoure chaque fibre musculaire et constitue son enveloppe externe
L’actine forme les filaments épais et s’attache au centre du sarcomère

L’actine forme les filaments fins et s’attache aux stries Z

Explication

L’actine constitue les filaments fins du sarcomère et leurs extrémités sont attachées aux stries Z. Les filaments épais et les têtes capables de dégrader l’ATP sont associés à la myosine.

7. Quelle propriété caractérise les têtes de myosine dans les filaments épais ?

Elles peuvent dégrader l’ATP et se lier à l’actine
Elles rapprochent les noyaux périphériques pendant la contraction
Elles entourent les fibres musculaires et transmettent la force au tendon
Elles forment les filaments fins et s’attachent aux stries Z

Elles peuvent dégrader l’ATP et se lier à l’actine

Explication

La myosine constitue les filaments épais, et ses têtes possèdent la capacité de dégrader l’ATP et de se lier à l’actine. L’actine, et non la myosine, forme les filaments fins attachés aux stries Z.

8. Que se passe-t-il dans un sarcomère lors de la contraction musculaire ?

L’actine s’allonge vers les extrémités, les stries Z s’écartent et le sarcomère s’allonge
L’actine glisse vers le centre, les stries Z se rapprochent et le sarcomère raccourcit
Les filaments d’actine et de myosine se raccourcissent ensemble sans déplacement relatif
La myosine raccourcit, les filaments d’actine restent fixes et les stries Z disparaissent

L’actine glisse vers le centre, les stries Z se rapprochent et le sarcomère raccourcit

Explication

Pendant la contraction, les filaments d’actine glissent vers le centre sans changer de longueur, ce qui rapproche les stries Z et réduit la longueur du sarcomère. Le mécanisme repose donc sur un glissement relatif plutôt que sur le raccourcissement des filaments.

9. Quelle association décrit correctement la jonction neuromusculaire et sa plaque motricea0?

La jonction utilise la troponine et la plaque motrice est une extre9mite9 du neurone moteur.
La jonction utilise l339ace9tylcholine et la plaque motrice est une re9gion du sarcolemme.
La jonction utilise l339ATP et la plaque motrice est une partie de la myofibrille.
La jonction utilise le calcium et la plaque motrice est une re9gion du re9ticulum sarcoplasmique.

La jonction utilise l339ace9tylcholine et la plaque motrice est une re9gion du sarcolemme.

Explication

La jonction neuromusculaire est une synapse chimique dont le neurotransmetteur est l339ace9tylcholine, tandis que la plaque motrice correspond e0 la zone du sarcolemme qui la ree7oit. Le calcium intervient dans le9tape suivante de la contraction, mais il n39est pas le neurotransmetteur.

10. Dans quelle se9quence les e9ve9nements principaux de la contraction musculaire se produisent-ilsa0?

Libe9ration du calcium, excitation du sarcolemme, de9placement de la tropomyosine, fixation e0 la troponine, puis glissement de l39actine.
Excitation du sarcolemme, fixation du calcium e0 l39actine, libe9ration de la troponine, puis formation des ponts actomyosine.
Excitation du sarcolemme, libe9ration du calcium, fixation e0 la troponine, de9placement de la tropomyosine, puis glissement de l39actine.
Fixation du calcium e0 la tropomyosine, excitation du sarcolemme, glissement de l39actine, puis formation des ponts actomyosine.

Excitation du sarcolemme, libe9ration du calcium, fixation e0 la troponine, de9placement de la tropomyosine, puis glissement de l39actine.

Explication

L39excitation du sarcolemme entraeene la libe9ration du calcium, qui se fixe e0 la troponine et de9place la tropomyosine avant la formation des ponts actomyosine et le glissement de l39actine. Le calcium de9clenche le de9placement de la tropomyosine, alors que l39ATP fournit l39e9nergie du cycle des teates de myosine.

11. Que se passe-t-il dans le muscle lorsque les potentiels de9action cessenta0?

Le calcium est repompe9 dans les citernes et la tropomyosine reprend sa position initiale.
La tropomyosine se de9place davantage et les ponts actomyosine continuent leur formation.
Le calcium est libe9re9 en plus grande quantite9 et le muscle augmente sa tension.
Le calcium reste dans le sarcoplasme et la troponine maintient les sites actifs expose9s.

Le calcium est repompe9 dans les citernes et la tropomyosine reprend sa position initiale.

Explication

La cessation des potentiels de9action permet aux pompes e0 calcium de le ramener dans les citernes, tandis que la tropomyosine revient e0 sa position initiale, ce qui favorise le rele2chement. Le maintien du calcium dans le sarcoplasme prolongerait au contraire l39activation contractile.

12. Quel profil correspond aux fibres musculaires lentes STa0?

Un me9tabolisme principalement ae9robie et une adaptation aux efforts de9endurance de faible intensite9.
Un me9tabolisme principalement anae9robie et une adaptation aux efforts brefs de tre8s forte intensite9.
Une faible re9sistance ae9robie et une spe9cialisation dans les mouvements explosifs.
Une activation tardive et une production de force adapte9e aux sprints re9pe9te9s.

Un me9tabolisme principalement ae9robie et une adaptation aux efforts de9endurance de faible intensite9.

Explication

Les fibres ST tirent principalement leur e9nergie du me9tabolisme ae9robie et conviennent aux activite9s de9endurance de faible intensite9. Les efforts brefs et explosifs correspondent davantage aux fibres FT.

13. Quel effort sollicite le profil fonctionnel des fibres rapides FTa0?

Un exercice long et re9gulier visant e0 maintenir une puissance modeste.
Un effort bref et intense reposant largement sur le me9tabolisme anae9robie.
Une marche continue de faible intensite9 exigeant une grande endurance ae9robie.
Une activite9 prolonge9e et mode9re9e reposant principalement sur le me9tabolisme ae9robie.

Un effort bref et intense reposant largement sur le me9tabolisme anae9robie.

Explication

Les fibres FT ont une faible endurance ae9robie et sont adapte9es aux efforts brefs et intenses, notamment ceux qui sollicitent la force et le me9tabolisme anae9robie. Les activite9s prolonge9es de faible intensite9 favorisent plutf4t les fibres ST.

14. Comment e9volue le recrutement des fibres lorsque l39intensite9 d39un exercice augmente progressivementa0?

Les fibres ST sont recrute9es de9abord, puis les fibres FTa et enfin les fibres FTb sont ajoute9es.
Les fibres FTa sont recrute9es de9abord, puis les fibres ST et enfin les fibres FTb sont ajoute9es.
Les fibres ST et FTb sont recrute9es ensemble, puis les fibres FTa sont ajoute9es lorsque l39effort diminue.
Les fibres FTb sont recrute9es de9abord, puis les fibres FTa et enfin les fibres ST sont ajoute9es.

Les fibres ST sont recrute9es de9abord, puis les fibres FTa et enfin les fibres FTb sont ajoute9es.

Explication

Lors d39un exercice peu intense, les fibres ST sont recrute9es en premier; l39augmentation de l39intensite9 ajoute ensuite les fibres FTa, puis les fibres FTb. L39ordre inverse ne correspond pas au principe de recrutement indique9.

15. Quelle distinction oppose correctement les recrutements asynchrone et synchronea0?

L39asynchrone active successivement les unite9s, tandis que le synchrone en active plusieurs simultane9ment.
L39asynchrone augmente la longueur musculaire, tandis que le synchrone diminue la longueur musculaire.
L39asynchrone active plusieurs unite9s simultane9ment, tandis que le synchrone les active successivement.
L39asynchrone concerne les fibres lentes, tandis que le synchrone concerne les fibres rapides.

L39asynchrone active successivement les unite9s, tandis que le synchrone en active plusieurs simultane9ment.

Explication

Le recrutement asynchrone met en jeu les unite9s motrices successivement, alors que le recrutement synchrone en active plusieurs au meame moment afin d39augmenter la force. La distinction porte donc sur la simultane9ite9 de l39activation, non sur le type de fibre ou la longueur du muscle.

16. Lorsqu39une force croissante est demande9e, dans quel ordre les unite9s motrices sont-elles recrute9esa0?

Les petites unite9s motrices sont active9es avant les grandes unite9s motrices.
Les unite9s motrices sont active9es selon leur vitesse de rele2chement.
Les unite9s motrices sont active9es selon leur position dans le muscle.
Les grandes unite9s motrices sont active9es avant les petites unite9s motrices.

Les petites unite9s motrices sont active9es avant les grandes unite9s motrices.

Explication

L39augmentation de la force demande9e suit un recrutement fonde9 sur la taille: les petites unite9s motrices sont engage9es avant les grandes. La position anatomique ou la vitesse de rele2chement ne de9termine pas l39ordre d39activation pre9sente9 ici.

17. Quelle situation illustre une contraction isome9triquea0?

Le muscle produit une force sans mouvement et sans modification de sa longueur.
Le muscle s39allonge pendant qu39il produit une force contre la charge.
Le muscle se raccourcit pendant qu39il de9place la charge dans le sens de son action.
Le muscle cesse de produire une force de8s que la charge reste immobile.

Le muscle produit une force sans mouvement et sans modification de sa longueur.

Explication

Une contraction isome9trique de9veloppe une force sans mouvement et sans changement de longueur du muscle. Le raccourcissement ou l39allongement sous tension correspond e0 une contraction isotonique ou anisome9trique.

18. Quelle affirmation distingue correctement les contractions concentrique et excentriquea0?

La contraction concentrique et la contraction excentrique maintiennent toutes deux la meame longueur musculaire.
La contraction concentrique maintient la longueur, tandis que la contraction excentrique supprime la production de force.
La contraction concentrique raccourcit le muscle, tandis que la contraction excentrique l39allonge sous tension.
La contraction concentrique allonge le muscle, tandis que la contraction excentrique le raccourcit sous tension.

La contraction concentrique raccourcit le muscle, tandis que la contraction excentrique l39allonge sous tension.

Explication

Une contraction concentrique se caracte9rise par un raccourcissement du muscle, alors qu39une contraction excentrique produit une force pendant son allongement. Le maintien de la longueur de9crit plutf4t une contraction isome9trique.

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Qu'est-ce qu'un muscle squelettique ?

Un organe constitué de faisceaux de fibres musculaires striées.

À quoi le muscle squelettique est-il généralement attaché ?

Aux os par des tendons.

Par quel système le muscle squelettique est-il commandé ?

Par le système nerveux somatique.

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