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3 types de muscles
muscles squelettiques
muscles lisses
muscles cardiaques
muscles squelettiques attachés au
squelette
muscles squelettiques permettent movement
volontaire des os
fibres muscles squelettiques sont
parallèles
multinuclées
très striées
muscles lissent sont dans la paroi
des organes internes
muscles lissent contrôlent
contractions inées de ces organes
fibres musculaires sont
fusiformes
un seul noyau central
pas striées
muscles cardiaques sont dans
le coeur
muscles cardiaques responsable du
battement du coeur
fibres des muscles cardiaques sont
ramifiées et intercalées
un seul noyau par fibre
peu striées
muscles squelettiques sont composées de
fibres musculaires
membrane plasmique
sarcolemme
enveloppe chaque fibre musculaire
fibres musculaires contiennent plsueiurs noyaux et sont …
plus allongés qu’autre types de cells
muscles squelettiques sont fait de
fascicules (faisceaux musculaires)
muscles squelettiques sont entourés de
périmysium (tissus connecteur)
faisceaux contiennent plusieurs
fibres musculaires
fibres musculaires contiennent des
myofibrilles tubulaires
myofibrilles tubulaires s’étendent sur
le long de la fibre
myofibrilles tubulaires sont responsables des
contractions musculaires
myofibrilles se composent de
sacromères
fibres musculaires sont
multinuclées
les fibres sont formées par
la fusion de plusieurs cells musculaires
fibres musculaires possèdent beaucoup de
mitochondries
fibres musculaires nécessite l’hydrolyse de l’ATP pour
la contraction musculaire
fibres musculaires possèdent un
réticulum sarcoplasmique
réticulum sarcoplasmique dans fibres musculaires stockent
les ions de calcium
myofibrilles tubulaires fait de
filament minces (actionne) et épais (myosine)
fibres musculaires sont enveloppés par
le sarcolemme
fibres musculaires ont des
cavités (tubules T)
2 types de fibres musculaires squelettiques qui facilitent movement
fibres à contraction lente
fibres à contraction rapide
fibres à contraction lente servent à l’endurance musculaires :
fibres se contractent lentement et se fatiguent pas facilement
fibres à contraction lente respiration
aérobie
fibres à contraction lente possèdent beaucoup de
mitochondries et vaisseaux sanguins
fibres à contraction lente couleur
rouge (densité des capillaires)
fibres à contraction lente commun chez
athlètes d’endurance
fibres à contraction rapide servent à la force musculaire:
fibres se contractent rapidement et se fatiguent facilement
fibres à contraction rapide respiration
anaérobie
fibres à contraction rapide possèdent moins de
mitochondries et vaisseaux sanguins
fibres à contraction rapide couleur plus
claire (blanche)
fibres à contraction rapide commun chez
athlètes de force
myofibrilles sont composées d’unités
contractiles répétitives
les sacromères, fait de deux protéines
myofilaments
filaments de myosine
ont des petits têtes
filaments de myosine se lient aux
filament d’actinie
filaments d’actine sont attachés aux
lignes Z
lignes Z gardent en places les
myofilaments
L’arrangement des myofilaments à l’intérieur d’un sarcomère créer l’effet strié sur…
la longueur des fibres musculaires squelettiques.
centre du sacromère parait plus
foncé
centre du acrotère plus foncé du au
chevauchement des filaments d’actinie et myosine
Les extrémités du sarcomère paraissent plus
claires comme seule l’actine est présente.
extrémités du sacromère
bandes claires
centre du sacromère
bande sombre
au centre du sacromère se trouve la
ligne M
ligne M a une bande claire visible de chaque coté lorsque
le sacromère n’est pas contracté
pour schématisation d’une sacromètre, les filaments de myosine doivent paraître plus
épais que les fialements d’actinie
filaments de myosine doivent avoir des
tetes qui dépassent
filaments d’actinie doivent être attachés aux
lignes Z
les bandes striées (sombres et claires) doivent
etre identifiées
contraction musculaire est fait par le
glissement des filaments d’actinie etmyosine
filaments de myosine tirent les
filaments d’actinie vers le centre du sacromère
tetes des filaments de myosine se lient aux
sites de liaison des filaments d’actine
ce qui forme des ponts
croisés
filaments de myosine peuvent exercer un force sur
l’actinie
tetes et sites de liaison sont espacés de
manière égale le long des filaments de myosine et actionne
ce qui permet formation de
multiples ponts croisés à la fois
lorsque muscles sont décontractés, une protéine régulatrice tropomyosine bloque
les sites de liaison des filaments d’actine
quand un motoneurone transmet un signal de contraction à une fibre musculaire, le réticule sacroplasmique libère
ions de calcium,
ces ions de calcium se lient aux troponines pour provoque le
déplacement de tropomyosine,
dégageant les sites de liaison sur les
filaments d’actine
tetes des filaments de myosine peuvent ainsi se fixer aux
sites de liaisons et pivotent vers le centre du sacromère
déplaçant les
filaments d’actine
ATP provoque la cassure des ponts croisés en se fixant aux
tetes des filaments de myosine
cela les détachent des
sites de liaison
l’hydrolyse d’ATP en ADP et phosphate fournit
l’energie requis pour le pivotement extérieur des tetes de myosine
tetes de myosine s’attachent aux sites de liaison adjacents à ceux précédemment occupés formant
nouveaux ponts croisés
tetes se linees aux sites plus
éloignés du centre du sacromère
l’energie stockée dans tetes lors d’inclinaison les font pivoter vers le
centre du sacromère tirant les filaments d’actine
ce mécanisme n’et qu’interrompu que lorsque le
motoneurone cessera transmission de signaux à la fibre musculaire
ions de calcium retournent dans le réticule sacroplasmique pour que les
tropomyosines puissent à nouveau bloquer les sites de liaison
lors de la contraction des fibres musculaires, filaments d’actinie se
déplacent le long du filaments de myosine
réduisant la largeur des
bandes claires
lignes Z sont plus
rapprochés
bandes claires aux cotés de
ligne M sont réduites