Chapitre 1 : La cellule musculaire, une structure ...

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Chapitre 1 : La cellule musculaire, une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement. I. Les fibres musculaires, des cellules spécialisées dans la contraction. 1- La contraction musculaire

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Chapitre 1 : La cellule musculaire, une structure spécialisée permettant son

propre raccourcissement.

I. Les fibres musculaires, des cellules spécialisées dans la contraction.

1- La contraction musculaire

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cuisse

jambe

pied

Quadriceps contracté

= raccourcissement et

épaississement du

muscle

Ischo-jambier

relâché = allongement

et amincissement du

muscle

Muscles

antagonistes

EXTENSION DE LA JAMBE

SUR LA CUISSE

tendon

articulation

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Membrane plasmique

noyaux

stries

Photographie d’une observation microscopique de fibre musculaire colorée au bleu de méthylène

2- La fibre musculaire, une cellule spécialisée dans la contraction

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noyau

Fibre musculaire

tendon

muscle

Faisceau musculaire

myofibrilles

Veine, artère, nerf

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Coupe transversale d’une myofibrille

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3 sarcomères

ACTINEFilament fin

MYOSINEFilament épais

Strie Z Strie Z Strie Z Strie Z =

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II. Le mécanisme moléculaire de la

contraction

vidéo

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Strie Z Strie Z

Strie Z Strie Z

Strie A / bandes sombres

Strie H

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Structure d’un filament épais de myosine

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Qu’est-ce que l’ATP ?

ATP (Adénosine triphosphate) est une molécule de stockage

d’énergie très largement utilisée par les cellules. Cette énergie

peut être libérée lors de l’hydrolyse de l’ATP et devient alors

disponible pour d’autres réactions du métabolisme nécessitant

de l’énergie.

Adénosine P PP

P

PAdénosine P

+Hydrolyse de

l’ATP libérant de

l’énergie

ATP ADP

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Fixation d’une molécule d’ATP sur la myosine

Filament fin d’actine

Filament épais de myosine

Tête de myosine

ATP

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Hydrolyse de l’ATP : pivotement de la tête de myosine

Fixation d’une molécule d’ATP sur la myosine

Filament fin d’actine

Filament épais de myosine

Tête de myosine

ATP

ADP

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Hydrolyse de l’ATP : pivotement de la tête de myosine

Démasquage du site de fixation grâce au Ca2+ : fixation de la tête de myosine à l’actine

Fixation d’une molécule d’ATP sur la myosine

Ca2+ libéré par l’arrivée du message nerveux

Filament fin d’actine

Filament épais de myosine

Tête de myosine

ATP

ADP

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Hydrolyse de l’ATP : pivotement de la tête de myosine

Démasquage du site de fixation grâce au Ca2+ : fixation de la tête de myosine à l’actine

Libération de l’ADP : changement de conformation de la myosine et glissement des filaments d’actine

Fixation d’une molécule d’ATP sur la myosine

ATP

Ca2+ libéré par l’arrivée du message nerveux

Filament fin d’actine

Filament épais de myosine

Tête de myosine

ATP

ADP

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Hydrolyse de l’ATP : pivotement de la tête de myosine

Démasquage du site de fixation grâce au Ca2+ : fixation de la tête de myosine à l’actine

Libération de l’ADP : changement de conformation de la myosine et glissement des filaments d’actine

Fixation d’une molécule d’ATP sur la myosine

ATP

Ca2+ libéré par l’arrivée du message nerveux

Filament fin d’actine

Filament épais de myosine

Tête de myosine

ATP

ADP

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES À L’ORIGINE DE LA CONTRACTION

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III. Un trouble musculaire : les myopathies.

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lorsqu’une

1

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Hydrolyse de la molécule d’ATP en ATP + Pi

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