CESA le muscle - anatomie descriptive

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Le muscle - anatomie descriptive
Jeannot AKAKPO
Le muscle: anatomie descriptive
et fonctions
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Le muscle
L’exercice physique s’accompagne d’un ensemble de réactions
métabolique, cardiaque, respiratoire et hormonale afin de fournir
suffisamment d’énergie aux muscles.
•Structure et fonction du muscle
• Propriétés musculaires
•Contraction musculaire
•Production de force
•Mode d’insertion musculaire
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Structure et fonction du muscle
•Description des muscles (637 muscles): plusieurs éléments permettent
de caractériser les muscles:
• forme
• situation
•insertion
•nombre de chefs
•direction des fibres
•action physiologique
La contraction musculaire correspond à un changement de
conformation des protéines contractiles de la fibre musculaire
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Structure et fonction du muscle
Trois types de muscles permettent d’assumer
mes multiples fonctions de notre système
musculaire :
les muscles lisses
les muscles cardiaque
les muscles
squelettiques
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Structure et fonction du muscle
Muscle à contraction
involontaire, stimulation
Inconsciente :
Muscle cardiaque constitue
la majeur partie de la
structure cardiaque
Muscle squelettique, ou
muscle du mouvement
volontaire.
Insertion sur les pièces
osseuses qu’ils meuvent
les parois des vaisseaux (flux
sanguin)
Il partage quelques
caractéristiques avec le muscle
squelettique mais.
Comme le muscle lisse, il
échappe au contrôle volontaire
Les parois de la plus part des
organes internes
Il contient sont propre système
de contrôle régulé en
permanence par les systèmes
nerveux er endocrinien
mettent en mouvement. Le
corps humain contient plus de
215 paires de muscles
squelettiques.
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Les tissus conjonctifs
Si l’on dissèque un
muscle on s’aperçois que
le muscle est protégé par
des tissus conjonctifs
Muscle entier
Les membranes et
protections :
Fibre musculaire
La myofibrille
Faisceau musculaire
Epimysium (muscle)
Périmysium (faisceau)
Endomysium (fibre)
La membrane qui entoure la fibre musculaire en dessous de l’endomysium : SARCOLEMME
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Les tissus conjonctifs
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La myofibrille: ultrastructure
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La fibre musculaire
Entourée d’une membrane plasmique
Le SARCOLEMME
A chaque extrémité de la fibre, le
Sarcolèmme fusionne avec le tendon,
lequel s’insère sur l’os
Le sarcolemme renferme le SARCOPLASME, liquide rougeâtre et visqueux
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Ultrastructure de la myofibrille
Alternance de zone claires et de zone sombres
Zones claires : Bande I + strie Z
Zones sombres : Bande A + bande H
On parle d’un muscle strié car alternance de bandes sombres et claires + fonction
de ses protéines :
2 types de filaments Myosine : épais Actine : fins
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Ultra structure de la myofibrille
Dans le sarcoplasme : TUBULE TRANSVERSES (Système T)
- Permet la transmissions des impulsions à chaque myofibrille
- Permet le transport interne des différentes substances
Dans le sarcoplasme : le RETICULUM SARCOPLASMIQUE
- Lieu de stockage du calcium
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Les filaments
Deux types de filaments protéiques responsables de la contraction musculaire: - Approximativement 3000 filaments d’actine
1500 filaments de myosine contenus dans une myofibrille.
Chaque filament épais (myosine) est entouré de 6 filaments fins (actine).
Chaque filament fin est entouré de 3 filaments épais.
Filament épais (myosine)
Deux chaînes polypeptidiques enroulées
l’une autour de l’autre mais séparé au
niveau de la tête.
AU niveau de chaque tête : site actif =
création de ponts acto-myosine
Au niveau des sites actifs, il a une
fonction ATPase et la présence d’NRJ =
ATP nécessaire à la liaison AM.
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Les filaments
La tropomyosine est une protéine fibrillaire qui entoure les filaments d’actine et
qui vient s’ajuster dans la rainure qui les sépare
La troponine est une protéine plus complexe qui est attachée à intervalles
réguliers à la fois sur les filaments d’actine et de tropomyosine
Ces deux protéines sont impliquées avec les ions calciums dans le relachement ou
la contraction de la myofibrille
Deux chaines polypeptidiques
en forme d’hélice. Sur un brin,
300 mol d’actine.
Au milieu des 2 chaînes, il y a:
-la tropomyosine ;
- au croisement, la troponine
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Le sarcomère et filaments
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Principes et différentes étapes de la contraction musculaire
1. Impulsion nerveuse
2. Sécrétion d’un neurotransmetteur acétylcholine –Ach)
3. Si quantité suffisante d’Ach alors potentiel d’action
4. Propagation (PA) par les tubules transverses et le réticulum transverses et le réticulum sarcoplasmique
5. Libération des ions calcium
6. Libération des sites actifs du filament d’actine
7. Ponts acto-myosine = Contraction
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Contraction de la fibre musculaire
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Théorie des filaments glissant
Phase 1 : Le repos
Pas d’interaction entre le pont
d’union des filaments de myosine vers
l’actine.
Une molécule d’ATP est liée à chaque
extrémité d’un pont d’union de
myosine
De grande quantité de CA++ sont
stockée dans les sacs latéraux du
rétuculum sarcoplasmique
Pas de contraction
Phase 2 : Couplage excitation
contraction
Libération du Ca++, simultanément, le
complexe pont d’union-ATP s’active
L’activation des sites actifs de
l’actine par le Ca++ ET l’activation du
complexe pont d’union-ATP = les 2
protéines s’attirent mutuellement
Formation du complexe acto-myosine
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Théorie des filaments glissant
Phase 3 : La contraction
La formation d’acto-myosine active un
composant enzymatique de la molécule de
myosine : la myosine ATPase.
La myosine ATPase scinde l’ATP ce qui
entraîne une libération d’énergie
ATP ADP + Pi + E
Contraction musculaire
Phase 4 : La réactivation
Il faut une nouvelle molécule d’ATP
pour former de nouveau un pont d’unionATP avec myosine
Phase 5 : Le relâchement
Plus d’Ach, plus de PA. Le Ca++ se libère
de la troponine, repart dans le réticulum
sarcoplasmique, le muscle se relâche.
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Formation pont « actine-myosine »
Mouvement de la tête de Myosine :
Détachement du pont A-M
Réactivation de la tête de Myosine Jeannot AKAKPO - AGFF 2016
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Contraction musculaire : variation de longueur du
sarcomère.
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Les composantes du muscle – Modèle de Hill
CC : composante contractile
CES : composante élastique en série
CEP : composante élastique en parallèle
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Modifications du sarcomère avec l’entraînement
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