[PDF] Le muscle squelettique La jonction neuromusculaire est une





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Un nouveau partenaire de MuSK à la junction neuromusculaire la

Définition d'un modèle alternatif genèse de la jonction neuromusculaire ... la transcription des gènes synaptiques en interférant avec la voie de ...



Chapitre 3 : La transmission synaptique

Synapse neuro-neuronique : zone de jonction entre 2 neurones ? elles se situent Synapse neuromusculaire : zone de jonction entre un motoneurone et la ¢ ...



Le muscle squelettique

La jonction neuromusculaire est une synapse particulière entre chacun des contacts étroits entre une terminaison axonale motrice et une fibre musculaire. Le 



CHAPITRE 1 La commande reflexe du muscle

Pour apprécier l'intégrité du système neuromusculaire le sujet d'étude sera le réflexe myotatique. dictionnaire…) ... sur document. Animation synapse :.



Etude de la jonction neuromusculaire dans la sclérose latérale

2 avr. 2015 en synapses neuromusculaires hautement régionalisée



LA COMMUNICATION NERVEUSE NEURONE ET FIBRE

la synapse neuromusculaire. La réponse prendra la forme d'un texte illustré de schémas. 1ère PARTIE : (8 points). NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA 



Synapses et Jonction neuromusculaire.

Synapses et Jonction neuromusculaire. A. Les synapses: Définition ... Synapses neuro-musculaires: axone-fibre musculaire striée ou fibre musculaire ...



La fatigue neuromusculaire

Le réticulum sarcoplasmique une structure stockant le calcium se trouvant au sein des fibres musculaires



Myasthénie

La myasthénie est une maladie neuromusculaire qui se Jonction neuromusculaire (synapse). ... les SMC pré-synaptiques plus rares



Fiche de présentation

synapse chimique éléments pré-synaptique et post-synaptique



Fact Sheet - Neurotransmission: The Synapse - Dana Foundation

isn’t quite right The synapse rather is that small pocket of space between two cells where they can pass messages to communicate A single neuron may contain thousands of synapses In fact one type of neuron called the Purkinje cell found in the brain’s cerebellum may have as many as one hundred thousand synapses How Big Is a Synapse?



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La synapse est une zone de contact différencié entre les membranes de deux cellules ; l’une au moins étant une cellule nerveuse ; suivant la nature de la seconde on parle de : ? Synapse neuroneuronale : axosomatique axodendritique axoaxonique ? Synapse neuromusculaire ? Synapse neuroendocrine

Comment fonctionne la synapse neuromusculaire ?

d’une cellule musculaire nommée aussi cellule post synaptique. Le fonctionnement de la synapse neuromusculaire repose sur la libération (exocytose) de neurotransmetteurs qui permettent la transmission du message sous forme chimique.

Quelle est la nature du message transmis au niveau d'une synapse neuromusculaire ?

La nature du message transmis au niveau d'une synapse neuromusculaire est chimique. Le codage de l'intensité du message nerveux au niveau d'une synapse neuromusculaire se traduit par la quantité de neurotransmetteurs déversés dans la fente synaptique : c’est un codage biochimique en concentration. Connaître la structure d’un neurone .

Comment fonctionne la synapse ?

Afin de comprendre le fonctionnement de la synapse, on observe l’état du neurone présynaptique au repos (1) et une fois stimulé (2). On constate que l’aspect des vésicules change. Lorsque le neurone est stimulé, les vésicules s’accolent à la paroi, fusionnent avec elle, et semblent s’ouvrir vers l’extérieur.

Qu'est-ce que la contraction neuromusculaire ?

La fixation de ces neurotransmetteurs sur leurs récepteurs spécifiques au niveau de la membrane de la cellule musculaire provoque la contraction de celle ci grâce à une libération de calcium provenant du réticulum sarcoplasmique. La nature du message transmis au niveau d'une synapse neuromusculaire est chimique.

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Repères

Le mot muscle vient du mot latin Š'€'‰' qui signifie " petite souris ». Les muscles peuvent être considérés comme les " moteurs » de l'organisme. Les propriétés des muscles : excitabilité, contractilité, élasticité,... leur permettent de générer force et mouvement. Le système nerveux est indispensable à leur fonctionnement. Les muscles striés squelettiques sont constitués de cellules allongées : les fibres musculaires. Associées en faisceaux, ces fibres sont rendues solidaires par des enveloppes élastiques. Chaque fibre musculaire présente de nombreux noyaux répartis à la périphérie de la cellule. Elle est délimitée par une membrane (sarcolemme) et contient dans son cytoplasme (sarcoplasme) des myofibrilles qui constituent le support de la contraction musculaire. Les myofibrilles présentent une structure filamentaire régulière (myofilaments) qui donne au muscle son aspect strié au microscope. Une fibre musculaire résulte de la fusion de plusieurs cellules non différenciées à noyau unique appelées myoblastes. Le myotube, formé par la fusion des myoblastes, est caractérisé par des noyaux en position centrale.

Puis, lors de la différenciation du myotube

en fibre musculaire, les noyaux vont se placer en périphérie de la cellule musculaire.Le muscle squelettique

Juin 2003© AFM 06/03 Rédaction : S. Mekrami, T.N. Brignol Mise en page : I. Pereira Validation : Pr J. Koenig (Institut de Myologie) Iconographie : A. Goussiaume, I. Pereira e-mail : myoinfo@afm.genethon.fr Impression : Taag 01 65 25 40 40

Repères

2

ORGANISATION ANATOMIQUE

Nerf intramusculaire

Fibre (cellule) musculaire

Jonction neuromusculaire

Endomysium

(recouvre chaque fibre musculaire)

Périmysium (délimite le

faisceau des fibres musculaires)

Épimysium (recouvre

l"ensemble du muscle) Os

TendonVaisseau sanguin

Un muscle squelettique est cons-

titué de faisceaux musculaires formés eux-mêmes d'un ensem- ble de fibres musculaires. Chaque muscle est inséré sur l'os par l'in- termédiaire de tendons constitués essentiellement de tissu fibreux,

élastique et solide.

Enveloppe de tissu conjonctif

Une loge musculaire comprend

un groupe de muscles envelop- pés d'un tissu d'emballage : l'apo- névrose. Les aponévroses sont inextensibles, elles soutiennent les cellules musculaires et leur impo- sent de se contracter selon un certain axe. Elles sont en rap- port avec les tendons qui relient les muscles aux os. La rupture de l'aponévrose est responsable d'une hernie musculaire.

Innervation et vascularisation

du muscle

Outre les fibres musculaires et le

tissu conjonctif qui le constituent, un muscle est parcouru par des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses.

L'activité normale d'un muscle

squelettique est tributaire de son innervation. Chaque fibre muscu-laire squelettique est en contact avec une terminaison nerveuse qui régit son activité.

Les fibres nerveuses motrices (ou

nerfs moteurs) transmettent aux muscles les ordres émis (influx nerveux) par le système nerveux central. Les muscles se contrac- tent de façon consciente (par exemple le biceps qui plie le bras) ou inconsciente (les muscles respiratoires).

Assurée par des artères et des

veines, la vascularisation est essentielle au fonctionnement musculaire. Les artères fournis- sent au tissu musculaire les nutri- ments et l'oxygène nécessaires à son fonctionnement. Les veines suivent le chemin inverse de celui des artères. La circulation de retour débarrasse le muscle des déchets provenant du travail musculaire (acide lactique, dioxyde de car- bone ou CO2). L'accumulation de l'acide lactique nuit à la poursuite de l'effort musculaire.

Associées en faisceaux, les cellules

musculaires sont rendues solidaires par des enveloppes de tissu conjonctif.

Anatomie du muscle strié squelettique

Un muscle squelettique est entouré de

plusieurs couches de tissu conjonctif : - l'endomysium entoure chaque fibre musculaire ; - le périmysium assemble les différentes fibres musculaires en faisceau de fibres musculaires ; - l'épimysium recouvre l'ensemble du muscle.

Après avoir traversé l'épimysium, les

vaisseaux sanguins (artérioles, veinules) qui assurent la vascularisation du muscle, donnent naissance à un fin réseau de capillaires qui gagne le périmysium puis l'endomysium pour vasculariser chaque fibre musculaire.

Les prolongements des nerfs gagnent

également le périmysium. Ils se terminent en arborisation dont les ramifications se terminent dans la jonction neuromusculaire pour innerver les différentes fibres musculaires. 3

Le muscle squelettique

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Excitabilité

C'est la faculté de percevoir un

stimulus et d'y répondre. En ce qui concerne les muscles sque- lettiques, le stimulus est de nature chimique : l'acétylcholine qui est libérée par la terminaison ner- veuse motrice. La réponse de la fibre musculaire est la production et la propagation le long de sa membrane d'un courant électrique (potentiel d'action) qui est à l'ori- gine de la contraction musculaire.

Contractilité

C'est la capacité de se contrac-

ter avec force en présence de la stimulation appropriée. Cette pro- priété est spécifique du tissu mus- culaire.

Élasticité

L'élasticité est une propriété phy-

sique du muscle. C'est la capa- cité qu'ont les fibres musculaires de s'étirer et de reprendre leur lon- gueur de repos, après l'étirement.

L'élasticité joue un rôle d'amortis-

seur lors de variations brutales de la contraction.

Extensibilité

C'est la faculté d'étirement. Si

lorsque les fibres musculaires se contractent, elles raccourcissent, lorsqu'elles sont relâchées, on peut les étirer au-delà de la longueur de repos.

Plasticité

Le muscle a la propriété de modi-

fier sa structure selon le travail qu'il effectue. Selon le type d'entraîne-ment (ou d'utilisation), le muscle s'adapte au type d'effort.

Ainsi, on peut rendre un mus-

cle plus résistant ou plus endu- rant. Chez les coureurs sprinters, il existe une prédominance de fibres musculaires de type " résistant » au niveau des membres inférieurs alors que chez les coureurs mara- thoniens, ce sont les fibres mus- culaires de type " endurant » qui prédominent.

Les propriétés du muscle

(excitabilité, contractilité, élasticité...) lui permettent de remplir ses fonctions.

Cerveau (coupe)

Moelle épinière (coupe)

Neurone moteur

ou motoneurone Axone

Fibres musculaires

Os

Tendon

Unité motrice

Articulation

L'activité musculaire est contrôlée par le système nerveux. Les fibres musculaires sont innervées par des fibres motrices ou motoneurones . Chaque motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires qu'il active de façon synchrone. La structure de base autour de laquelle s'articule la physiologie musculaire est l'unité motrice.

Une unité motrice est formée par un motoneurone (neurone moteur) situé dans la moelle épinière,

son prolongement (axone) qui chemine dans le nerf périphérique et l'ensemble des fibres musculaires que le motoneurone innerve. Chaque axone moteur se divise en un certain nombre de ramifications, chacune d'elles innervant une seule fibre musculaire. Ainsi au niveau du muscle biceps brachial, un motoneurone innerve en moyenne 100 fibres musculaires qu'il active de façon synchrone.

Lors d'un mouvement, le contrôle de la force de contraction est lié au nombre d'unités motrices

recrutées.

Repères

Chaque faisceau musculaire est

formé d'un ensemble de fibres musculaires. La fibre musculaire est une cellule allongée dont la lon- gueur peut atteindre plusieurs cen-quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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