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Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Chaque question comporte 4 réponses dont une seule est juste.
Le raccourcissement des fibres musculaires :
provoque le raccourcissement du muscle,
résulte du raccourcissement du muscle,
provoque le relâchement du muscle,
résulte du relâchement du muscle.
Le graphique ci-contre indique la quantité de lipides dans un muscle au repos et après un long effort.
Ce graphique montre que :
la consommation des lipides par le muscle est strictement proportionnelle à l'intensité de l'effort.
les lipides ne sont pas présents initialement dans le muscle, mais viennent d'autres tissus par le sang.
les lipides sont consommés dans le muscle depuis le début son activité.
les lipides sont consommés dans le muscle lors d’une partie de son activité
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 :
l'ATP suffit à déclencher la contraction.
l’ATP et Ca2+ sont nécessaires à la contraction.
Ca2+ suffit à déclencher la contraction.
Ca2+ est nécessaire à la contraction.
le pivotement des têtes des myosines entraine :
la consommation du glucose.
l’allongement du sarcomère.
le raccourcissement du sarcomère.
la production de l’acide lactique.
Au niveau de la myocyte striée, le Ca2+ entraine :
la fixation des têtes de myosines sur les actines.
la fixation de l’ATP sur la tête de la myosine.
le démasquage du site de liaison de la myosine à l’actine.
l’augmentation de la vitesse d’hydrolyse de l’ATP par l’actine.
l’augmentation de la vitesse d’hydrolyse de l’ATP par la myosine.
la voie anaérobie alactique produit l’énergie pour un effort musculaire :
court
puissant.
long.
court et puissant
La régénération rapide de l’ATP se fait dans la fibre musculaire à partir :
de l’acide lactique.
de la phosphocréatine.
de l’ATP.
du glycogène.
La zone du sarcomère formée exclusivement de la myosine est nommée
la bande sombre
la bande claire
la strie Z
la zone H
La contraction musculaire :
a lieu en absence d’ATP, et O2
nécessite toujours le calcium, et l’ATP
a lieu en absence du calcium, et l’ATP
a lieu en absence du calcium, et l’O2
La plus petites unité fonctionnelle d’un muscle squelettique est :
la fibre musculaire
la myofibrille
le sarcomère
le myofilament
On considère deux excitations I1 et I2 efficaces de même intensité :
Si I2 est appliquée lors de la phase de contraction de la secousse musculaire due à I1, le muscle répond par des secousses isolées
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
Si I2 est appliquée lors de la phase de relâchement de la secousse musculaire due à I1, le muscle répond par un tétanos parfait
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
Dans les cellules musculaires, la réserve d'ATP est :
inépuisable.
largement suffisante pour couvrir un exercice physique prolongé d'intensité modérée.
très rapidement épuisées.
inexistantes.
Un sarcomère :
peut mesurer plusieurs centimètres de longueur.
possède une alternance de bandes claires constituées d'actine et de bandes sombres constituée de myosine.
est l’unité structurale de la fibre musculaire.
est l’unité de la fibre musculaire qui peut se contracter.
Une myofibrille :
comporte des filaments d'actine et de myosine.
est l'autre nom donné à une cellule musculaire.
est un ensemble de fibres musculaires.
est un filament protéique d'actine ou de myosine.
La production d'ATP dans le muscle est possible à partir de la dégradation :
de l'acide lactique.
du CO2.
de l'oxygène.
du glycogène.
L'ATP, par :
sa fixation sur la myosine permet la séparation de l'actine de la myosine.
sa fixation sur l'actine permet la rupture entre l'actine et la myosine.
son hydrolyse, permet un basculement de la tête d'actine qui peut alors se fixer un peu plus loin sur le filament de myosine.
son hydrolyse, permet un basculement de la tête de myosine qui fait glisser le filament de myosine.
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 :
3----6-----4-----1-----2-----5
4----6-----1-----5-----2-----3
4-----5-----2----3-----6-----1
1-----2-----3----6----4-----5
Le glycogène est :
une protéine musculaire
un lipide de réserve.
un glucide simple.
un polymère de glucoses
La phase de latence de la secousse musculaire correspond au temps :
de formation du stock d’ATP dans les fibres musculaires
Nécessaire pour que l’influx nerveux arrive aux fibres musculaires depuis le point d’excitation sur le nerf
de préparation des fibres musculaires pour se contracter
Pour que les myofilaments s’organisent en myofibrilles
Concernant les tubules transverse de la fibre musculaire :
Ils transmettent l’influx nerveux du sarcolemme au réticulum sarcoplasmique
Ils consolident la fibre musculaire
Ils libèrent l’ATP nécessaire à la contraction musculaire
Ils stockent le glucose
A propos du Ca2+ :
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
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
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
Plus sa quantité dans le sarcoplasme est grande plus la phase de latence sera grande
A propos du Ca2+ :
Sa libération par le réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme ne consomme pas l’ATP
Sa libération par le réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme se fait contre le gradient de concentration
Son retour du sarcoplasme vers le réticulum sarcoplasmique se fait suivant le gradient de concentration
Son retour du sarcoplasme vers le réticulum sarcoplasmique se fait par consommation d’ATP
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 :
L’accomplissement d’un seul cycle de pivotement des têtes de myosine
L’accomplissement de plusieurs cycles successifs de pivotements des têtes de myosines
Une liaison forte et rapide de la tête de myosine à l’actine
Un allongement du sarcomère
Le graphe suivant représente l’évolution de la tension d’une fibre musculaire dans différentes conditions expérimentales (les phases A, B et C).
Un excès de Ca2+
Une contraction de toutes les myofibrilles de la fibre musculaire
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
Un tétanos parfait
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 :
La fatigue de la fibre musculaire
Un excès de l’ATP
Un manque de O2
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+
