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muscle

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

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1.

Chaque question comporte 4 réponses dont une seule est juste.

Le raccourcissement des fibres musculaires :

a)

provoque le raccourcissement du muscle,

b)

résulte du raccourcissement du muscle,

c)

provoque le relâchement du muscle,

d)

résulte du relâchement du muscle.

2.

 Le graphique ci-contre indique la quantité de lipides dans un muscle au repos et après un long effort.

Ce graphique montre que :

a)

la consommation des lipides par le muscle est strictement proportionnelle à l'intensité de l'effort.

b)

les lipides ne sont pas présents initialement dans le muscle, mais viennent d'autres tissus par le sang.

c)

les lipides sont consommés dans le muscle depuis le début son activité.

d)

les lipides sont consommés dans le muscle lors d’une partie de son activité

3.

Des fibres musculaires isolées sont mises dans un montage qui permet de déterminer leur force de contraction. On ajoute dans le liquide un mélange d'ATP et d'ions calcium (Ca2+), puis un chélateur qui fixe les ions calcium.
Le graphique ci-contre montre l'évolution de la force de contraction musculaire en fonction des molécules présentes.

 Les résultats montrent que :  

a)

 l'ATP suffit à déclencher la contraction.

b)

l’ATP et Ca2+ sont nécessaires à la contraction.

c)

Ca2+ suffit à déclencher la contraction.

d)

Ca2+ est nécessaire à la contraction.

 

4.

le pivotement des têtes des myosines entraine :

a)

la consommation du glucose.

b)

 l’allongement du sarcomère.

c)

 le raccourcissement du sarcomère.

d)

 la production de l’acide lactique.

5.

Au niveau de la myocyte striée, le Ca2+ entraine :

a)

la fixation des têtes de myosines sur les actines.

b)

 la fixation de l’ATP sur la tête de la myosine.

c)

 le démasquage du site de liaison de la myosine à l’actine.

d)

 l’augmentation de la vitesse d’hydrolyse de l’ATP par l’actine.

e)

 l’augmentation de la vitesse d’hydrolyse de l’ATP par la myosine.

6.

la voie anaérobie alactique produit l’énergie pour un effort musculaire :

a)

 court

b)

puissant.

c)

 long.

d)

 court et puissant

7.

La régénération rapide de l’ATP se fait dans la fibre musculaire à partir :

a)

de l’acide lactique.

b)

de la phosphocréatine.

c)

de l’ATP.

d)

 du glycogène.

8.

La zone du sarcomère formée exclusivement de la myosine est nommée

a)

la bande sombre

b)

la bande claire

c)

la strie Z

d)

la zone H

9.

La contraction musculaire :

a)

a lieu en absence d’ATP, et O2

b)

nécessite toujours le calcium, et l’ATP

c)

a lieu en absence du calcium, et l’ATP

d)

a lieu en absence du calcium, et l’O2

10.

La plus petites unité fonctionnelle d’un muscle squelettique est :

a)

la fibre musculaire

b)

 la myofibrille

c)

 le sarcomère

d)

 le myofilament

11.

On considère deux excitations I1 et I2 efficaces de même intensité :

a)

Si I2 est appliquée lors de la phase de contraction de la secousse musculaire due à I1, le muscle répond par des secousses isolées

b)

Si I2 est appliquée lors de la phase de latence de la secousse musculaire due à I1, le muscle répond par une seule secousse musculaire

c)

Si I2 est appliquée lors de la phase de relâchement de la secousse musculaire due à I1, le muscle répond par un tétanos parfait

d)

Si I2 est appliquée lors de la phase de contraction de la secousse musculaire due à I1, le muscle répond par des secousses incomplétement fusionées

12.

Dans les cellules musculaires, la réserve d'ATP est :

a)

inépuisable.

b)

largement suffisante pour couvrir un exercice physique prolongé d'intensité modérée.

c)

très rapidement épuisées.

d)

 inexistantes.

13.

Un sarcomère :

a)

peut mesurer plusieurs centimètres de longueur.

b)

possède une alternance de bandes claires constituées d'actine et de bandes sombres constituée de myosine.

c)

est l’unité structurale de la fibre musculaire.

d)

est l’unité de la fibre musculaire qui peut se contracter.

14.

Une myofibrille :

a)

comporte  des filaments d'actine et de myosine.

b)

est l'autre nom donné à une cellule musculaire.

c)

est un ensemble de fibres musculaires.

d)

est un filament protéique d'actine ou de myosine.

15.

La production d'ATP dans le muscle est possible à partir de la dégradation :

a)

de l'acide lactique.

b)

du CO2.

c)

de l'oxygène.

d)

du glycogène.

16.

L'ATP, par :

a)

sa fixation sur la myosine permet la séparation de l'actine de la myosine.

b)

sa fixation sur l'actine permet la rupture entre l'actine et la myosine.

c)

son hydrolyse, permet un basculement de la tête d'actine qui peut alors se fixer un peu plus loin sur le filament de myosine.

d)

son hydrolyse, permet un basculement de la tête de myosine qui fait glisser le filament de myosine.

17.

Voici les étapes de la contraction musculaire :

1 : fixation de l’ATP sur la tête de la myosine ; 2 : hydrolyse de l’ATP ;

3 : rotation de la tête de myosine ; 4 : libération du Ca2+ ; 5 : formation du complexe acto-myosine ; 6 : glissement du filament d’actine vers le centre du sarcomère.

 L’ordre chronologique de ces étapes est :

a)

3----6-----4-----1-----2-----5

b)

4----6-----1-----5-----2-----3

c)

4-----5-----2----3-----6-----1    

d)

 1-----2-----3----6----4-----5

18.

Le glycogène est :

a)

une protéine musculaire

b)

un lipide de réserve.

c)

un glucide simple.

d)

 un polymère de glucoses

19.

La phase de latence de la secousse musculaire correspond au temps :

a)

de formation du stock d’ATP dans les fibres musculaires

b)

Nécessaire pour que l’influx nerveux arrive aux fibres musculaires depuis le point d’excitation sur le nerf

c)

de préparation des fibres musculaires pour se contracter

d)

Pour que les myofilaments s’organisent en myofibrilles

20.

Concernant les tubules transverse de la fibre musculaire :

a)

Ils transmettent l’influx nerveux du sarcolemme au réticulum sarcoplasmique

b)

Ils consolident la fibre musculaire

c)

Ils libèrent l’ATP nécessaire à la contraction musculaire

d)

Ils stockent le glucose

21.

A propos du Ca2+ :

a)

Plus sa quantité libérée par le réticulum sarcoplasmique (RS) est faible, plus la durée de la contraction de la fibre musculaire sera grande et plus ample

b)

Plus sa quantité libérée par (RS) est grande, plus la durée de la contraction de la fibre musculaire sera grande et d’amplitude plus faible

c)

Plus sa quantité libérée par (RS) est grande, plus la durée de la contraction de la fibre musculaire sera grande et d’amplitude plus grande

d)

Plus sa quantité dans le sarcoplasme est grande plus la phase de latence sera grande

22.

A propos du Ca2+ :

a)

Sa libération par le réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme ne consomme pas l’ATP

b)

Sa libération par le réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme se fait contre le gradient de concentration

c)

Son retour du sarcoplasme vers le réticulum sarcoplasmique se fait suivant le gradient de concentration

d)

Son retour du sarcoplasme vers le réticulum sarcoplasmique se fait par consommation d’ATP

23.

Le graphe suivant représente l’évolution de la tension d’une fibre musculaire dans différentes conditions expérimentales (les phases A, B et C).

L’augmentation progressive de la tension de la fibre musculaire lors de la phase A est due à :

a)

  L’accomplissement d’un seul cycle de pivotement des têtes de myosine

b)

  L’accomplissement de plusieurs cycles successifs de pivotements des têtes de myosines

c)

  Une liaison forte et rapide de la tête de myosine à l’actine

d)

 Un allongement du sarcomère

24.

Le graphe suivant représente l’évolution de la tension d’une fibre musculaire dans différentes conditions expérimentales (les phases A, B et C).

a)

Un excès de Ca2+

b)

Une contraction de toutes les myofibrilles de la fibre musculaire

c)

Une liaison permanente des têtes de myosines à l’actine suite à l’absence de l’ATP qui en se liant à la tête de myosine, détache celle-ci de l’actine

d)

Un tétanos parfait

25.

Le graphe suivant représente l’évolution de la tension d’une fibre musculaire dans différentes conditions expérimentales (les phases A, B et C).

  La diminution de la tension de la fibre musculaire lors de la phase C est due à :

a)

La fatigue de la fibre musculaire

b)

Un excès de l’ATP

c)

Un manque de O2

d)

Un détachement des têtes de myosine des filaments d’actine suite à la liaison de l’ATP aux têtes de myosines déjà liées aux filaments d’actine, et le masquage des sites de liaison des têtes de myosines en absence de Ca2+