Contraction musculaire D OH GX PXVFOH VTXHOHWWLTXH GDQV OD FRQYHUVLRQ GH O pQHUJLH LE MUSCLE STRUCTURE ULTRASTRUCTURE Muscle squelettique ? ?bres musculaires - Fibre musculaire cellule musculaire contractible - La cellule musculaire est une cellule géante

D OH GX PXVFOH VTXHOHWWLTXH GDQV OD FRQYHUVLRQ GH O pQHUJLH LE MUSCLE STRUCTURE ULTRASTRUCTURE Muscle squelettique ? ?bres musculaires - Fibre musculaire cellule musculaire contractible - La cellule musculaire est une cellule géante plurinucléées contenant des myo ?brilles dont le cytoplasme sarcoplasme et la membrane plasmique sarcolemme Relation nerf-muscle-sang Fibre Plaque motrice Fibre nerveuse musculaire La myo ?brille myo ?laments Myo ?laments épais myosine Myo ?laments ?ns actine troponine tropomyosine Sarcomère unité de structure et de fonction du muscle Myo ?brilles Capillaire sanguin Appareil de Golgi myo ?brille Noyau Réticulum sarcoplasmique Réticulum endoplasmique lisse R E L Sarcoplasme Cytoplasme Sarcolemme membrane cytoplasmique Tubule transverse système T bande claire isotrope I bande sombre anisotrope A Glycogène Myo ?brille Mitochondrie myo ?lament ?ns actine Myo ?lament épais myosine strie z MH strie z Ultrastructure de la ?bre musculaire Ultrastructure d'une myo ?brille PostBac Rôle du système T In ux nerveux rôle de la ligne M cohésion des myosines PostBac Structure de la plaque motrice PostBacStructure chimique des myo ?laments Fibre nerveuse tropomyosine troponine actine myosine tête de myosine ? ? ? sarcomère pivotement LA CONTRACTION MUSCULAIRE Pendant la contraction musculaire on constate une - diminution raccourcissement du sarcomère des bandes claires I de la zone H - constance stabilité des bandes sombres A des myo ?laments épais myosine des myo ?laments ?ns actine Donc la contraction est un glissement coulissage entre les myo ?laments d'actine et de myosine LE MÉCANISME DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE Suite à une excitation e ?cace in ux nerveux ? ? ? activation du réticulum sarcoplasmique Réticulum Endoplasmique Lisse Libération du Ca ? contraction musculaire qui passe par étapes Fixation du Ca à la troponine ? rel? chement de la tropomyosine démasquage des sites actines ? formation du complexe acto-myosine entre les têtes de la myosine et l'actine pont acto-myosine ATTACHEMENT Complexe acto-myosine ATPase ? Hydrolyse de l'ATP ? dissociation de l'ADP et du Pi ? déplacement des têtes de myosine angle ? ? glissement déplacement de l'actine vers le centre du sarcomère PIVOTEMENT Fixation d'une nouvelle ATP sur la tête de la myosine retour du Ca au R E L ? dissociation détachement du complexe acto-myosine angle ? DÉTACHEMENT Mécanisme de la contraction musculaire cycle contractile ATP ATP Ca ADP Pi glissement ATP Ca myosine actine Détachement Dissociation Attachement Fixation Pivotement Déplacement Détachement Dissociation Caractéristiques de l ? ATP du muscle hydrolyse l'ATP consommée obéit à règle Règle Seule source directe de l'énergie ATP H O ADP Pi énergie Chaleur phosphorylation initiale Règle Capacité de stockage est limitée Règle La quantité d'énergie consommée dépasse celle que peut fournir l'ATP stockée Règle La quantité d'ATP reste constante dans le muscle malgré sa consommation permanente Donc L'ATP est continuellement renouvelée régénérée dans le muscle Les voies du renouvellement de l ? ATP dans le muscle La voie métabolique lente aérobie de la respiration cellulaire C H O n ?C H O O ADP PI ? CO H O ATP chaleur retardée Glycogène Glucose La voie métabolique rapide anaérobie

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  • Publié le Jui 06, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 40.4kB