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Physiologie de la contraction du muscle strié squelettique

De l'organisation du muscle et du sarcomère au couplage excitation–contraction et au cycle des ponts actine–myosine.

  • 40 QCM corrigés
  • 36 flashcards
  • 116 min de cours estimées

Mis à jour le

Ce que vous allez apprendre

  • Décrire les enveloppes, la fibre musculaire, l'unité motrice et l'architecture du sarcomère.
  • Expliquer la transmission neuromusculaire, la triade et le rôle du calcium dans le couplage excitation–contraction.
  • Relier les protéines contractiles au glissement des filaments et expliquer la rigidité cadavérique.

Plan du cours

  1. Pourquoi le muscle strié squelettique est indispensable au mouvement

    Le cadre général : coordination nerveuse, types de muscle, fonctions et motricité somatique.

    8 min

  2. De l'enveloppe du muscle à la fibre

    Les gaines conjonctives organisent les faisceaux et transmettent la force au tendon.

    9 min

  3. Fibre, unité motrice et première lecture du sarcomère

    La cellule musculaire, son innervation et l'origine de l'aspect strié.

    11 min

  4. L'architecture du sarcomère

    Stries Z, bandes I et A, zones H et M, et disposition parallèle des filaments.

    10 min

  5. Le filament épais : une machine à ATP

    Organisation de la myosine et mobilité de ses têtes.

    9 min

  6. Le filament fin : actine, tropomyosine et troponine

    Les trois protéines qui contrôlent l'accès des têtes de myosine à l'actine.

    10 min

  7. Titine et protéines structurales

    Les protéines élastiques et d'ancrage maintiennent l'alignement des myofibrilles.

    10 min

  8. Réticulum sarcoplasmique et triade

    Le système qui stocke le calcium et conduit le potentiel d'action au cœur de la fibre.

    9 min

  9. De l'alpha-motoneurone au potentiel d'action musculaire

    La jonction neuromusculaire transforme l'influx nerveux en signal électrique de la fibre.

    9 min

  10. Couplage excitation–contraction : le rôle du calcium

    Le PAM, la triade, DHPR, RYR et SERCA relient l'électricité au raccourcissement.

    12 min

  11. Glissement des filaments et cycle des ponts

    La théorie de Huxley explique comment calcium et ATP font glisser l'actine sur la myosine.

    11 min

  12. Rigidité cadavérique et synthèse

    Quand l'ATP disparaît après la mort, les ponts restent fixés; le cours se termine par une vue intégrée.

    8 min

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