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Présentation PowerPoint

20 sept. 2016 Le muscle: anatomie production de force



M1 UE5 E3 - meca & biomeca du muscle FF

Tension : force exercée par le muscle sur un objet Exemple : composantes d'une force musculaire ... Une Composante Élastique Série (CES) :.



1 Classifications des forces

Composante de rotation composante de stabilisation. Il s'agit ici d'analyser l'action d'une force musculaire par rapport à une articulation. Si l'on.



L--T-~~;C=-----~---~-~--

tion de l'efficacité et du rendement musculaire. pose aucune force quand le muscle est au repos



convoc comtech0405

et l'action des muscles sur les différents segments du corps on doit connaître la nature des forces. On représente une force par une flèche qui indique à la 



Variations de la force isométrique des fléchisseurs de hanche en

Mais classiquement le muscle psoas iliaque est considéré comme le fléchisseur principal. Sa composante de flexion augmente avec la flexion (1). Cependant la 



Adaptations de la force musculaire des muscles rotateurs médiaux

18 juil. 2012 directement à la composante luxante Ri. La force d'abaissement Rm des muscles rotateurs crée donc avec la force d'élévation Dt du deltoïde ...



Généralités sur les muscles

Le muscle est un tissu formé de fibres douées de contraction permettant de produire un mouvement. 3 –composante de la force musculaire.



Elasticité musculo-tendineuse et raideur musculo-squelettique

10 déc. 2018 La composante contractile (CC) localisée au niveau des sarcomères



Sans titre

En résumé la force totale que peut générer un muscle est donc fonction de la composante contractile et de la composante élastique (fig. 4). En fonc-.



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20 sept 2016 · La force maximale développée par le muscle est proportionnelle au nombre de sarcomères situés en parallèle et par conséquent à la PCSA c'est- 



[PDF] FONCTION MUSCULAIRE ET PERFORMANCES FONCTIONNELLES

12 déc 2014 · Afin d'observer le muscle dans toute sa composition il faut tenir compte des composantes contractile et élastique pour interpréter les tensions 



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Le muscle est un tissu formé de fibres douées de contraction permettant de produire un mouvement 3 –composante de la force musculaire



[PDF] M1 UE 5 Biomécanique musculaire CM 12345

Quels sont les mécanismes d'hypertrophie et d'hyperplasie responsables des gains de force musculaire ? ¨ Musculation hypertrophie hyperplasie



[PDF] Les mécanismes d l FORCE e la FORCE de la FORCE 1 Le muscle

Rend compte des propriétés mécaniques du muscle Création de la force Propriétés élastiques M dèl à t i t (Hill AV 1951) Modèle à trois composantes (Hill 



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L'augmentation de la masse musculaire sous l'effet d'un entraînement en force permet de maîtriser la composition corporelle par son action sur l'élévation du 



[PDF] LES METHODES DE DEVELOPPEMENT DE LA FORCE :

Pour Zatsiorski (1966) la meilleure méthode pour développer la masse musculaire est le 10 fois10 : 10 séries de 10 répétitions à 70 avec 3 mn de récupération 



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Composante de rotation composante de stabilisation Il s'agit ici d'analyser l'action d'une force musculaire par rapport à une articulation Si l'on



[PDF] notion de biomecanique

2 types de forces : - interne = force musculaire - externe = attraction terrestre Force : • Cause capable de déformer un corps de créer ou de modifier un 

  • Quels sont les composants du système musculaire ?

    Il est composé de différentes cellules, les fibres musculaires striées squelettiques (FMSS) extrafusales aussi nommé le rhabdomyocyte (très longue cellule formée par syncytium), les fibres intrafusales (constituant les fuseaux neuromusculaires) et les cellules satellites (permettant la réparation des fibres).
  • Quels sont les 2 types de force qui composent la force maximale ?

    Force maximale : la charge la plus lourde que tu peux soulever. Un exemple de discipline qui exerce ce type de force est la dynamophilie. Puissance : elle se définit par le produit de la force par la vitesse. Un exemple de discipline qui exerce ce type de force est l'haltérophilie.
  • Quel est la force musculaire ?

    Force musculaire
    Il s'agit de la capacité d'un muscle d'exercer une force contre une résistance. Autrement dit, la force musculaire est représentée par le poids (résistance) qu'un individu peut soulever.
  • Le développement de la force musculaire dépend de deux facteurs : Les facteurs nerveux et les facteurs périphériques/structuraux. Le premier facteur relève des adaptations nerveuses. Il est composé de 3 éléments : La coordination intramusculaire-, intermusculaire et le recrutement des fibres.
" La force musculaire : considérations physiologiques et biomécaniques »

Nicolas Place

Maître d'Enseignement et de Recherche, Institut des Sciences du

Sport, Université de Lausanne

Mardi 20 septembre 2016

Introduction

2

BIOMECANIQUE

Organismes vivants Branche de la physique -

Etudie les forces (cinétique) et

le mouvement (cinématique) Application des principes mécaniques pour l'étude des organismes vivants

Mardi 20 septembre 2016

Introduction

3 www.sportsmedicinemalta.com

Qu'est

ce qui est nécessaire dans toutes ces situations ?

Production de force!

Mardi 20 septembre 2016

Records du monde haltérophilie (2002...)

Mardi 20 septembre 2016

4

Introduction

5

Comment cette force est

elle générée ?

Mardi 20 septembre 2016

Introduction

6 •Le muscle: anatomie, production de force, techniques d"investigation, types de fibre

•Facteurs musculaires influençant la force

•Relations de la mécanique musculaire

Mardi 20 septembre 2016

Introduction

Le muscle strié

squelettique

Le muscle

7 •+ de 600

• 40% masse corporelle plus

grand organe du corps humain

•Moteurs internes du corps humain

responsables des mouvements du système squelettique

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle squelettique

Structure du muscle: vue globale

8

Muscle

Faisceau

Fibre (cellule) musculaire

Myofibrille

Sarcomère

Epimysium Périmysium

Myosine

Actine

Noyau

Endomysium

Sarcolemme

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

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La fibre musculaire - myofilaments

•Myosine et actine •Bandes claires et sombres donnent l"aspect strié au muscle •Sarcomère = unité de base fonctionnelle du muscle •Raccourcissement max d"une myofibrille = somme des raccourcissements des sarcomères

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

10

La fibre musculaire - sarcomère

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

Théorie des filaments glissants

•Travaux de Hugh (structure musculaire) et Andrew (transmission nerveuse) Huxley dans les 50"s 11 •Observation des changements des longueurs de bandes au niveau du sarcomère contracté Hypothèse des filaments glissants en 1954, qui deviendra plus tard la " théorie des filaments glissants »

Huxley H J. Biophys. Biochem. Cytol. 1957

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

Théorie des filaments glissants

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Contraction = raccourcissement

Bande I raccourcie

Bande H disparait car

chevauchement

Changement de configuration du sarcomère

Hugh Huxley, 1954

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

Théorie des filaments glissants

13

Source: UCSD

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

Contraction d'une fibre intacte isolée

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Contractions tétaniques 70 hz

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

Fonction neuromusculaire

Peripheral component Central component

Motor cortex

activation

Descending drive to

the Mn

Motor unit

activation Neuromuscular propagation

E-C coupling

Metabolic substrate availability Intracellular milieu

Contractile apparatus

Muscle blood flow

Mardi 20 septembre 2016

15

Le muscle

Couplage excitation-contraction

16

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

17

Couplage excitation-contraction

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

• Stimulation transcutanée

• Electromyographie de surface (EMG)

RF VL VM

Investigation de la fonction neuromusculaire

Mardi 20 septembre 2016

18

Le muscle

19

Investiguer la composante périphérique

Stimulation simple réponse électrique (onde M ou M wave, réponse "motrice») et réponse mécanique (secousse musculaire = 'twitch') 10 ms 5 mV

Onde M (potentiel d'action

musculaire résultant)

Excitabilité neuromusculaire

200 ms

35 N.m

Secousse musculaire

Couplage E-C Couplage E-C

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

20 Niveau d'activation max volontaire (VAL) (%) = [1 - (secousse surimposée / secousse potentialisée)] x 100

Allen et al. Muscle Nerve 1995

1

2 3 4 5 6

Time (s)

0

50 100 150 200 250 300 350 400

0

MVC Torque (N.m)

Stimulation

Force maximale

volontaire

Unités motrices non recrutées ou

déchargeant à des fréquences sous- max. (Belanger & McComas, 1981)

Investiguer la composante centrale

Dans sa globalité: twitch interpolation technique

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

Différents types de fibre musculaire

Mardi 20 septembre 2016

21

Le muscle

Différents types de fibre musculaire

22

Mardi 20 septembre 2016

Le muscle

Unité motrice et type de fibres

Type IIx

Type IIa Type I

Mardi 20 septembre 2016

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Le muscle

•La plupart des muscles contiennent des fibres de type I et de type II

•La distribution relative dépend de la génétique, de la fonction du muscle et du statut d"entraînement

•Les sprinters ont plus de fibres de type II

Activité physique & type de fibre

• Sportifs d"endurance: + de type I • Peu de changement avec entraînement (< 10%?) • Perte des fibres de type II avec le vieillissement

Mardi 20 septembre 2016

24

Le muscle

Activité physique & type de fibre

Mardi 20 septembre 2016

25

Le muscle

Recrutement spatial & intensité d'exercice

Mardi 20 septembre 2016

26

Le muscle

Facteurs influençant la force

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Mardi 20 septembre 2016

•Le muscle: anatomie, production de force, techniques d"investigation, types de fibre

•Facteurs musculaires influençant la force

•Relations de la mécanique musculaire

28
•Avantage: - plus de fibres dans un même volume force totale peut être plus importante

•Désavantage:

- seule une composante de la force de la fibre contribue

à la force musculaire

- fibres plus courtes moins de sarcomères en série raccourcissement max et vit. max de raccourcissement plus faibles

Muscles pennés

Facteurs musculaires influençant la force

Mardi 20 septembre 2016

Facteurs influençant la force

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Muscles pennés

•Angle de pennation au repos compris entre 0 et 30° peu de "perte» de force car cos 30 = 0.87 (13% de force non transmise)

ș F" F

•Permet d"avoir plus de fibres dans un même volume

Facteurs musculaires influençant la force

Mardi 20 septembre 2016

Facteurs influençant la force

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Kawakami & Fukunaga ESSR 2006

Muscles pennés

Facteurs musculaires influençant la force

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Facteurs influençant la force

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Surface de section musculaire

•Mesure facile pour les muscles à fibres parallèles •Plus difficile pour muscles fusiformes et muscles pennés •2 mesures utilisées dans la littérature:

Surface de section anatomique (ACSA): surface de

section perpendiculaire à l'axe longitudinal du muscle

Surface de section physiologique (PCSA): surface

de section perpendiculaire à la direction de toutes les fibres du muscle

Facteurs musculaires influençant la force

Mardi 20 septembre 2016

Facteurs influençant la force

Fusiforme Unipenné

Surface de section

anatomique

Surface de section

physiologique 32

Surface de section musculaire

Facteurs musculaires influençant la force

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Facteurs influençant la force

Muscle unipenné vs. bipenné

33

Facteurs musculaires influençant la force

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Facteurs influençant la force

Surface de section musculaire

ACSA vs. PCSA

34

Mardi 20 septembre 2016

Facteurs influençant la force

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