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MUSCLES ET MOUVEMENT

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MUSCLES ET MOUVEMENT Sp cificit s: La principale caract ristique du tissu musculaire, est sa capacit transformer une nergie chimique en nergie m canique ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: MUSCLES ET MOUVEMENT


1
MUSCLES ET MOUVEMENT
2
  • Introduction.
  • Définition
  • Les muscles sont les  moteurs   de lorganisme
  • Muscle vient du latin mus signifiant petite
    souris.
  • Les muscles représentent presque la moitié de
    notre masse corporelle.
  • On distingue
  • les muscles squelettiques qui assurent la
    mobilité du corps
  • les muscles des organes internes qui font
    circuler des liquides et dautres substances dans
    les canaux de notre organisme.

3
Spécificités
  • La principale caractéristique du tissu
    musculaire, est sa capacité à transformer une
    énergie chimique en énergie mécanique dirigée.
  • Grâce à cette propriété les muscles sont capables
  • dexercer une force.

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A Caractéristiques générales du tissu musculaire.
  • squelettique,
  • cardiaque,
  • lisse

5
  • Types de muscles. 3 types
  • squelettique,
  • cardiaque,
  • lisse.
  • diffèrent par
  • Structure cellulaire.
  • Situation dans le corps.
  • Fonction.
  • Mode de déclenchement de leurs contractions.
  • Se ressemblent par
  • Cellules (myocytes) allongées, doù le nom de
    fibre.
  • La contraction des muscles est assurée par des
    myofilaments, équivalents musculaires des micro
    filaments présents dans le cytosquelette qui
    contiennent une protéine contractile responsable
    du changement de forme de la cellule.
  • Terminologie préfixes communs myo.

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Comparaison des différents muscles
7
  • A. Le tissu musculaire squelettique.
  • Représenté par les muscles du squelette.
  • Leurs fibres sont les plus longues elles portent
    des bandes transversales appelées stries.
  • Ces muscles sont appelés muscles volontaires.
    Soumis à la volonté.
  • Squelettique-Strié-Volontaire.
  • Force, adaptation, fatigabilité.

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  • . b)Tissu musculaire cardiaque
  • Nexiste que dans le cœur, cest un muscle strié
    mais il nest pas volontaire.
  • Son activité est régie par un centre de
    régulation intrinsèque situé dans la paroi du
    cœur. Dautres centres nerveux permettent den
    réguler le rythme lorsque lactivité le
    nécessite.
  • ( Cardiaque-Strié-Involontaire.)

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  • C) Le tissu musculaire lisse.
  • Dans les parois des organes viscéraux creux
    estomac, vessie, voies respiratoires, appareils
    génitaux
  • Viscéraux- Non Striés- Involontaires.
  • Les contractions des muscles lisses sont
    continues et lentes.

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B Fonction des muscles
  • Production de mouvement
  • Maintien de la posture
  • Production calorifique

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  • Production de mouvement.
  • Permettent de réagir rapidement aux évènements
    qui surviennent dans lenvironnement.
  • Vision.
  • Expression du visage.
  • Circulation sanguine.(muscles squelettiques,
    muscle cardiaque, muscles lisses).
  • Déplacement du contenu du tube digestif.

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2.Maintien de la posture
  • .
  • Les ajustements sont constants sans que le
    fonctionnement des muscles atteigne forcément
    notre conscience.
  • Les muscles squelettiques stabilisent nos
    articulations notamment au niveau de celles dont
    les surfaces ne sont pas complémentaires.

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3.Dégagement de chaleur
  • .
  • Liée à la perte dénergie pendant une activité.
    Cette chaleur maintient lorganisme à une
    température adéquate.

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C Caractéristiques fonctionnelles des muscles.
  • Excitabilité
  • Contractilité
  • Extensibilité
  • Elasticité

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  • Excitabilité.
  • Cest la faculté dun muscle à percevoir un
    changement dans lenvironnement ou dans le milieu
    interne et dy répondre.
  • Il peut être chimique (hormone, modification
    locale du PH, neurotransmetteur, libéré par une
    cellule nerveuse).
  • La réponse est constituée par la production le
    long du sarcolemme, (membrane plasmique des
    fibres musculaires), dun signal électrique à
    lorigine de la contraction.

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2 Contractilité.
  • Capacité à se contracter avec force en présence
    de la stimulation appropriée.
  • Extensibilité.
  • Faculté détirement.
  • Lélasticité.
  • Capacité des fibres musculaires à reprendre leur
    longueur de repos lorsquon les relâche, (inverse
    de lextensibilité).

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D Muscles squelettiques.
18
  • 1 Anatomie macroscopique des muscles
    squelettiques.
  • A Enveloppes
  • chaque fibre est revêtue dune fine gaine de
    tissu conjonctif endomysium
  • Les faisceau sont délimités par une gaine plus
    épaisse le périmysium
  • lensemble du muscle est renforcé et recouvert
    par une gaine épaisse lépimysium
  • Lensemble des muscles dun même groupe
    fonctionnel est recouvert par une couche
    conjonctive encore plus épaisse le fascia

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B Innervation et irrigation sanguine
  • Chaque fibre est dotée dune terminaison nerveuse
    (contrairement aux fibres cardiaques et lisses).
    La contraction des fibres demande énergie
    nutriment oxygèneet produit des déchets
    métaboliques chaque muscle est desservi par une
    artère et une ou plusieurs veines
  • Habituellement les vaisseaux sanguins et les
    neurofibres penetrent le muscle en son milieu
    puis se divisent en de nombreuses branches dans
    le perymisium avant de rejoindre lendomysium

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C Attaches
  • .
  • La plupart des muscles recouvrent des
    articulations et sattachent à des os
  • On appelle insertion la fixation sur los
    mobile et origine la fixation sur los fixe
  • Attache directe lépimysium du muscle est soudé
    au périoste de los ou au périchondre du
    cartilage
  • Attache indirecte les plus nombreuses les
    enveloppes de tissus conjonctif se joignent à un
    tendon cylindrique (fibres collagènes
    résistantes)ou à une aponévrose plate et large

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Anatomie Macroscopique du muscle
Photomicrographie coupe transversale dun muscle
squelettique
Enveloppes, attaches et vascularisation dun
muscle squelettique
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2. Histologie des muscles squelettiques
  • La fibre musculaire striée est une cellule de
    grande dimensions qui peut atteindre 15 cm de
    long.
  • Cylindrique à extrémités arrondies.
  • Possède un cytoplasme nommé sarcoplasme,
  • Limité par une membrane cellulaire le sarcolemme.
  • Les noyaux sont très nombreux à lintérieur
    dune même cellule.
  • Le cytoplasme contient des éléments spécifiques
    aux cellules musculaire les myofibrilles
    constituées de filaments allongés à lintérieur
    de la cellule.
  • Chaque fibre musculaire reçoit un filet nerveux
    qui commande ses contractions. Le contact entre
    la fibre nerveuse et la fibre musculaire
    seffectue en une zone de la fibre musculaire qui
    sappelle la plaque motrice (jonction neuro
    musculaire).

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Anatomie microscopique
Photomiographie de portions de 2 fibres
musculaires isolées(remarquer les stries bandes
claires et foncées)
Schéma dune partie dune fibre (cellule)
musculaire
Agrandissement dune partie de la myofibrille
montrant les filaments qui forment les stries
chaque sarcomère ou unité contractile sétend
dune ligne z à la suivante
Agrandissement dun sarcomère (coupe
longitudinale remarquez les têtes de
myosine(protèine en forme de canne de golf)sur
les filaments épais
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  • On distingue
  • les fibres rouges à sarcoplasme abondant et
    contenant un pigment voisin de lhémoglobine, la
    myoglobine.
  • Les fibres blanches à sarcoplasme rare, pauvres
    en pigment.
  • Cette différence de structure correspond à une
    différence de fonction, la contraction de la
    fibre blanche étant plus lente que celle de la
    fibre rouge.

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  • Régulation de la contraction.
  • Une fibre musculaire se contracte lorsquelle
    est stimulée par une terminaison nerveuse un
    signal électrique se propage sur son sarcolemme.
  • Ce phénomène électrique fait monter
    temporairement la concentration intracellulaire
    dions calcium ce qui provoque la contraction.

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ATP adénosine triphosphate Glucose O2 CO2
H2OATP
27
innervation
  • Les cellules des muscles squelettiques sont
    stimulés par des neurones moteurs dont les longs
    prolongements (les axones), venant de lencéphale
    et de la moelle épinière se rendent, regroupés en
    nerfs, jusquaux muscles quils desservent. A
    lendroit où il pénètre dans le muscle laxone se
    ramifie en plusieurs terminaisons axonale dont
    chacune établit une terminaison neuromusculaire
    avec une seule fibre.

28
(No Transcript)
29
  • ATROPHIE LIEE A LACTIVITE.
  • Un séjour prolongé au lit ou une inactivité
    forcée, entraîne une atrophie musculaire dès que
    le muscle se trouve immobilisé.
  • la force musculaire peut décroître de 5 par
    jour.
  • Lorsquun muscle est privé de stimulation
    nerveuse, le muscle paralysé peut satrophier
    jusquà atteindre le quart de son volume
    initial.Le tissu musculaire est remplacé par un
    tissu conjonctif fibreux qui empêche toute
    rééducation.
  • Quelles quen soient les causes, linactivité
    entraîne toujours un affaiblissement et une
    diminution du volume des muscles.

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Fatigue musculaire
  • Fatigue musculaire si réserve de glycogène du
    muscle épuisée manque dATP incapacité
    physiologique du muscle à se contracter
  • Contracture absence totale dATP
  • Douleurs musculaires accumulation dacide
    lactique déséquilibre ionique
  • Dette doxygène lorsque le muscle fait un effort
    important la consommation (aérobie et anaérobie )
    doxygène est plus importante que lapport
    respiration rapide et profonde après leffort
    lexercice régulier permet de diminuer cette
    dette.

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Nom des muscles squelettiques
  • Situation du muscle (temporal, inter costal..)
  • Forme du muscle (trapèze, deltoïde )
  • Taille relative du muscle grand, court
  • Direction des fibres musculaires droit,
    transverse, oblique.
  • Nombres dorigine (dinsertion) biceps,
    quadriceps..
  • Points dorigine sterno-cleido mastoïdien
    (sternum clavicule mastoïde du temporal)
  • Actien du muscle extenseur, adducteur,
    fléchisseur..
  • Certains noms de muscles utilisent plusieurs
    critères

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  • Les différents muscles

Principaux muscles moteurs vue antérieure
33
Principaux muscles moteurs vue postérieure
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Les mouvements
Le réflexe myotatique
La moelle épinière est le siège des
reflexes Létirement du muscle provoque de façon
réflexe sa propre contraction. Un étirement trop
important stoppe ce réflexe réflexe myotatique
inverse La cellule de Renshaw est inhibitrice du
motoneurone Réflexe de flexion réflexe de
protection
  • Le reflexe myotatique

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La posture
  • Quelque soit la posture elle demande une activité
    soutenue pour lutter contre la gravité cest le
    tonus musculaire (système extenseur)
  • Le tonus nécessite les informations de tous le
    système sensoriel
  • Les propriocepteurs renseignent sur létirement
    du muscle et position des articulations (ex ceux
    du cou position de la tête
  • Système vestibulaire position et mouvements de
    la tête
  • Système visuel renseigne position par rapport
    au monde extérieur
  • Les centres moteurs sont localisés au niveau du
    bulbe rachidien

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Les mouvements volontaires
  • Nécessite un enchaînement de processus
  • Initiation Localiser lobjet systèmes
    sensoriels aires corticales et système limbique
    mémoire
  • Programmation structures corticales les aires
    dassociations, l aire motrice supplémentaire et
    pré-motrice et centre encéphalique les noyaux
    gris
  • Exécution mouvement balistique (commander par le
    cervelet) (réalisé jusquau bout sans
    réajustement)
  • Mouvement dajustement
  • Mouvement des extrémités ou mouvements fins

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Le mouvement
38
Les leviers
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