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Le muscle squelettique

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Cours n°4 Cours n°4

Le muscle squelettique Le muscle squelettique

Aurélien Pichon

(2)

Le muscle squelettique

I.Introduction.

A. Définition.

B. Les différents types de muscle dans l'organisme.

B. Les différents types de muscle dans l'organisme.

II. Classification des muscles squelettiques selon leur forme.

III. Structure macroscopique du muscle squelettique.

III. Structure macroscopique du muscle squelettique.

A. Structure du ventre

B. Les tendons et aponévroses C. Annexes du muscle

C. Annexes du muscle

IV. Innervation du muscle squelettique.

V. Contraction musculaire et fonctions du muscle squelettique.

V. Contraction musculaire et fonctions du muscle squelettique.

A. Propriétés fonctionnelles.

B. Notion de chaîne musculaire.

C. Fonctions au sein du corps humain.

C. Fonctions au sein du corps humain.

(3)

Types de muscle

Tissu musculaire squelettique :

Tissu musculaire squelettique : - strié

- strié

- mobilise le squelette - activité somatique - activité somatique

Tissu musculaire lisse :

- paroi des organes (bronches, estomac, - paroi des organes (bronches, estomac, vaisseaux)

- système nerveux autonome - système nerveux autonome

Tissu musculaire cardiaque :

Tissu musculaire cardiaque : - strié

- système nerveux autonome

- système nerveux autonome

(4)

Classification selon leur forme

Circulaire Convergent

Fusiforme Fusiforme

Parallèle Bipenné Bipenné

Unipenné

(5)

Classification selon leur forme

Convergent Convergent

Parallèle

Bipenné

(6)

Structure macroscopique

(7)

Structure macroscopique

tendon

tendon tendon

tendon

(8)

Structure macroscopique

Os

Tendon Tendon

Epimysium Endomysium

Perimysium

Myofibrille

Fibre musculaire Fascia

Muscle

Fascia

(9)

Structure macroscopique

Entouré par : Entouré par : Epimysium Contient : Contient : Faisceaux

Entouré par : Périmysium Périmysium Contient : Fibres Fibres

musculaires

(10)

Structure microscopique

(11)

Structure microscopique

Nerf moteur Nerf moteur

(12)

Structure microscopique

(13)

Structure microscopique

(14)

Structure microscopique

Unité motrice 1 Motoneurone 1 Unité motrice 1

(15)

Structure microscopique

Unité motrice 1 Motoneurone 1 Unité motrice 1 Unité motrice 2 Motoneurone 2

(16)

Structure microscopique

Synapse Motoneurone

Fuseau

neuromusculaire Motoneurone

Fuseau

neuromusculaire

Nerfs afférents Nerfs afférents

(17)

Structure microscopique

Fibres musculaires

Nerfs afférents Appareil tendineux de Nerfs afférents tendineux de

Golgi

Tendon Tendon

(18)

Structure microscopique

Appareil Appareil tendineux de

Golgi

Fuseau neuro- Fuseau neuro-

musculaire Motoneurone Motoneurone

Nerfs afférents Nerfs afférents

(19)

Propriété fonctionnelle du muscle

1) Excitabilité : réponse à un stimulus

2) Contractilité : capacité de se contracter et de produire de la force

3) Extensibilité : faculté de s ’étirer en présence d ’une force de traction

4) Élasticité : faculté à revenir à une longueur initiale après étirement

initiale après étirement

(20)

Types de contraction

1) Régime statique ou isométrique : force de contraction égale à la force de traction générée par l’environnement.

égale à la force de traction générée par l’environnement.

Pas de déplacement articulaire.

(21)

Types de contraction

2) Régime isotonique concentrique : force générée par le muscle supérieur à la force de traction générée par muscle supérieur à la force de traction générée par l’environnement. Le muscle se raccourcie.

(22)

Types de contraction

3) Régime isotonique excentrique : force générée par l’environnement supérieure à celle du muscle. Étirement l’environnement supérieure à celle du muscle. Étirement du ventre et des tendon = résiste et freine le mouvement

http://www.u-bourgogne.fr/EXPERTISE-PERFORMANCE/english/prepa_physique_excentrique.html

(23)

Types de contraction

4) Régime pliométrique : séquence successive et rapide d’une contraction excentrique suivie d’une contraction d’une contraction excentrique suivie d’une contraction concentrique

http://www.u-bourgogne.fr/EXPERTISE-

PERFORMANCE/english/prepa_physique_pliometrique.html

(24)

Section physiologique

Pour une même longueur et un même volume musculaire, la section physiologique d'un muscle fusiforme est inférieure à celle d'un muscle penniforme : environ 5 kg de traction par cm2 de section.

section.

cm²

<

Surface

<

Surface Surface

==

+ de Force muscle penné ! muscle penné !

(25)

Section physiologique

L'amplitude active (la longueur de raccourcissement) d'un muscle fusiforme est supérieure à celle d'un muscle penniforme.

fusiforme est supérieure à celle d'un muscle penniforme.

Résultante

longueur de raccourcissement longueur de raccourcissement

(26)

Section physiologique

Les muscles fusiformes sont donc peu puissants Les muscles fusiformes sont donc peu puissants mais peuvent se raccourcir plus rapidement et mais peuvent se raccourcir plus rapidement et sur une plus grande longueur que les penniformes

penniformes

(27)

Chaîne musculaire

1) Muscle agoniste : muscle principale qui créer le mouvement (biceps brachial).

mouvement (biceps brachial).

2) Muscle congénère : muscle qui concourent à ce mouvement (long supinateur)

3) Muscle antagoniste : muscle qui agit à l ’encontre du 3) Muscle antagoniste : muscle qui agit à l ’encontre du mouvement : freine et donne de la précision (triceps brachial)

brachial)

4) Muscle synergique : muscle qui freine ou supprime 4) Muscle synergique : muscle qui freine ou supprime un degré de liberté (rond pronateur)

5) Muscle fixateur : stabilise l ’articulation

(28)

Fonctions

1) Le mouvement : locomotion et la manipulation 2) La stabilité des articulations : tonus musculaire.

3) La posture : travail statique des muscles.

3) La posture : travail statique des muscles.

4) La production de chaleur : 4) La production de chaleur :

sur 100% d'énergie chimique consommée, seuls sur 100% d'énergie chimique consommée, seuls 25% se retrouvent en énergie mécanique, 75%

partent en chaleur.

(29)

Actions musculaires

(30)

Actions musculaires

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MERCI

MERCI

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