[eSVT] Le réflexe myotatique

e-SVT M POURCHER
29 Mar 202009:34

Summary

TLDRDans cette vidéo, l'auteur explique le schéma fonctionnel du réflexe myotatique achilléen, un contraction musculaire automatique et stéréotypée en réponse à l'étirement du tendon d'Achille. Il détaille le processus, allant de la stimulation par un marteau réflexe à la détection de l'étirement par les mécanorécepteurs, en passant par la transmission des signaux nerveux à travers la moelle épinière et la réponse musculaire. Le réflexe est rapide (30 millisecondes) et essentiel pour l'équilibre et la posture, démontrant une activité nerveuse qui ne nécessite pas l'implication du cerveau.

Takeaways

  • 🦶 Le réflexe myotatique est une contraction musculaire stéréotypée et involontaire en réponse à un étirement.
  • 🥼 Le tendon d'Achille est le point de départ du réflexe myotatique achilléen, se trouvant à l'arrière du pied.
  • 🏃‍♂️ L'étirement est provoqué par un marteau réflexe utilisé par le médecin pour stimuler le tendon.
  • 🔍 Les mécanorécepteurs, en particulier les fuseaux neuro-musculaires, détectent l'étirement et produisent des messages nerveux électriques.
  • 🌟 Lorsque l'étirement est détecté, les messages nerveux électriques sont transmis dans les nerfs, en passant par les neurones sensitifs.
  • 🦴 Le centre nerveux impliqué dans le réflexe myotatique est la moelle épinière, et non le cerveau.
  • 🔗 Les nerfs se connectent à la moelle épinière par des racines dorsales et ventrales, avec des ganglions rachidiens au niveau des racines.
  • 💥 La section de la racine dorsale entraîne la perte de sensibilité, tandis que la section de la racine ventrale cause la perte de motricité.
  • 🔄 Le neurone sensitif transmet l'information à travers la synapse neuro-musculaire, tandis que le neurone moteur, ou motoneurone, reçoit l'information pour activer le muscle.
  • 🏋️‍♂️ La contraction musculaire est rapide (30 millisecondes) et permet de maintenir l'équilibre et la posture.
  • 📊 Le schéma fonctionnel du réflexe myotatique comprend l'étirement, la détection, la transmission du message nerveux, et la contraction musculaire en réponse à la stimulation.

Q & A

  • Quel est le réflexe décrit dans cette vidéo ?

    -Le réflexe décrit dans cette vidéo est le réflexe myotatique achilléen, qui implique le tendon d'Achille.

  • Quel est le rôle du tendon d'Achille dans ce réflexe ?

    -Le tendon d'Achille est le point de刺激 où le marteau réflexe applique une tension, déclenchant ainsi le réflexe.

  • Comment le muscle est-il étiré ?

    -Le muscle est étiré lorsque le choc du marteau réflexe tire sur le tendon d'Achille, qui à son tour étire le muscle.

  • Quelles structures nerveuses détectent l'étirement du muscle ?

    -Les mécanorécepteurs, plus précisément les fuseaux neuro-musculaires, détectent l'étirement du muscle.

  • Qu'est-ce que les fuseaux neuro-musculaires ?

    -Les fuseaux neuro-musculaires sont des structures nerveuses en forme de ressort situées dans les muscles et sensibles à l'étirement.

  • Où se trouve le centre nerveux impliqué dans le réflexe myotatique ?

    -Le centre nerveux impliqué dans le réflexe myotatique est la moelle épinière, et non le cerveau.

  • Quel est le rôle du neurone sensitif ?

    -Le neurone sensitif est responsable de la transmission des messages nerveux électriques suite à la détection de l'étirement du muscle.

  • Qu'est-ce que le neurone moteur et comment il fonctionne ?

    -Le neurone moteur, ou motoneurone, est le second neurone impliqué qui reçoit le message du neurone sensitif et active le muscle à travers la plaque motrice, provoquant ainsi une contraction.

  • Quelle est la différence entre les messages nerveux afférents et efférents ?

    -Les messages nerveux afférents vont du périphérique vers le centre nerveux (comme les messages sensitifs), tandis que les messages nerveux efférents vont du centre vers le périphérique (comme les messages moteurs).

  • Comment le réflexe myotatique contribue-t-il à l'équilibre et à la posture ?

    -Le réflexe myotatique est une contraction rapide et involontaire en réponse à un étirement du muscle, ce qui aide à maintenir l'équilibre et la posture en réagissant à tout déséquilibre de l'organisme.

  • Combien de temps faut-il pour que le réflexe myotatique ait lieu ?

    -La contraction réflexe myotatique se produit en seulement 30 millisecondes.

  • Comment les expériences de section sur les racines dorsale et ventrale de la moelle épinière aident-elles à comprendre le réflexe myotatique ?

    -Les expériences de section montrent que la section de la racine dorsale entraîne une perte de sensibilité mais conserve la motricité, tandis que la section de la racine ventrale conserve la sensibilité mais entraîne une perte de motricité, indiquant la route du message nerveux dans le réflexe.

Outlines

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🦵🏼 Explication du réflexe myotatique achilléen

Le paragraphe explique le schéma fonctionnel du réflexe myotatique, en mettant l'accent sur le réflexe achilléen qui implique le tendon d'Achille. Il décrit le processus de stimulation par un marteau réflexe qui cause un étirement des fibres musculaires, détecté par les mécanorécepteurs (fuseaux neuro-musculaires). Le neurone sensitif transmettue ensuite ce signal à la moelle épinière, où il y a une synapse avec le neurone moteur, entraînant une contraction musculaire réflexe.

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🧠💥 Section des racines dorsale et ventrale de la moelle épinière

Cette partie du script détaille les expériences de section sur les racines dorsale et ventrale de la moelle épinière pour comprendre le passage des messages nerveux. La section de la racine dorsale entraîne une perte de sensibilité mais conserve la motricité, tandis que la section de la racine ventrale cause une perte de motricité mais conserve la sensibilité. Le script explique que les messages nerveux sensitifs (afférents) passent par la racine dorsale et les messages nerveux moteurs (efférents) passent par la racine ventrale, avec des synapses formées entre les neurones dans la substance grise de la moelle.

Mindmap

Keywords

💡Schéma fonctionnel

Le schéma fonctionnel est une représentation visuelle qui décrit les différentes étapes d'un processus ou d'un système. Dans le contexte de cette vidéo, il s'agit de la représentation des mécanismes impliqués dans le réflexe myotatique achilléen, montrant comment les différentes structures du corps réagissent à une stimulation précise.

💡Réflexe myotatique

Le réflexe myotatique est une réaction automatique et stéréotypée des muscles en réponse à une stimulation, comme un étirement. Il est un mouvement involontaire qui se produit sans la participation de la conscience. Dans la vidéo, le réflexe myotatique achilléen est étudié en détail, en mettant l'accent sur la contraction musculaire provoquée par l'étirement du tendon d'Achille.

💡Tendon d'Achille

Le tendon d'Achille est une structure fibreuse qui attache le muscle ischio-jambier (aussi connu comme le muscle fessier) au talon. Il joue un rôle crucial dans le réflexe myotatique achilléen, car c'est l'étirement de ce tendon qui déclenche la réponse musculaire.

💡Mécanorécepteurs

Les mécanorécepteurs sont des structures nerveuses sensibles à la pression ou à l'étirement, qui se trouvent dans les muscles et les tendons. Ils jouent un rôle essentiel dans la détection des changements de position ou de tension du muscle et transmettent ces informations au système nerveux central.

💡Moelle épinière

La moelle épinière est une structure du système nerveux central qui se trouve dans la colonne vertébrale. Elle est composée de neurones et de substance grise et blanche, et joue un rôle crucial dans la transmission des signaux nerveux et dans la coordination des mouvements. Dans le réflexe myotatique, le centre nerveux impliqué est la moelle épinière plutôt que le cerveau.

💡Neurone sensitif

Le neurone sensitif est un type de neurone qui transporte des informations sensorielles du périphérie vers le système nerveux central. Dans le cas du réflexe myotatique, il est impliqué dans la détection de l'étirement du muscle et la transmission de cette information à la moelle épinière.

💡Neurone moteur

Le neurone moteur est un type de neurone qui transmet des signaux du système nerveux central aux muscles pour provoquer des mouvements. Dans le réflexe myotatique, le neurone moteur reçoit le signal de l'étirement du muscle et active le muscle pour induire une contraction.

💡Message nerveux afférent

Le message nerveux afférent est un signal qui va du périphérie vers le système nerveux central, apportant des informations sensorielles. Dans le contexte du réflexe myotatique, le message afférent est le signal électrique produit par les mécanorécepteurs en réponse à l'étirement du muscle.

💡Message nerveux efférent

Le message nerveux efférent est un signal qui va du système nerveux central vers le périphérie, comme les muscles, pour produire une action. Dans le réflexe myotatique, le message efférent est la réponse du système nerveux central à la détection de l'étirement, qui aboutit à la contraction musculaire.

💡Plaque motrice

La plaque motrice est la zone de jonction entre le motoneurone (neurone moteur) et le muscle qu'il innerve. C'est le point où les messages nerveux sont transmis au muscle, déclenchant une contraction. Elle est cruciale pour le réflexe myotatique, car c'est là que le signal nerveux est converti en mouvement musculaire.

💡Transmission du message nerveux

La transmission du message nerveux est le processus par lequel les signaux sont passés d'un neurone à un autre ou d'un neurone à un muscle. Elle implique la libération de neurotransmetteurs et la propagation de l'excitation électrique le long des fibres nerveuses. Dans le réflexe myotatique, cette transmission est essentielle pour la coordination rapide et involontaire de la réponse musculaire.

Highlights

La vidéo explique le schéma fonctionnel du réflexe myotatique, en particulier le réflexe myotatique achilléen.

Le réflexe myotatique est une contraction musculaire stéréotypée et involontaire en réponse à un étirement.

Le tendon d'Achille est impliqué dans le réflexe myotatique achilléen et est situé à l'arrière du pied.

Les mécanorécepteurs, ou fuseaux neuro-musculaires, détectent l'étirement et produisent des messages nerveux électriques.

Le neurone sensitif transporte les messages nerveux afférents du muscle à la moelle épinière.

La moelle épinière est le centre nerveux impliqué dans le réflexe myotatique, et non le cerveau.

Les racines dorsales et ventrales de la moelle épinière jouent un rôle crucial dans la transmission des messages nerveux.

Les expériences de section sur les animaux montrent que la section de la racine dorsale entraîne une perte de sensibilité, tandis que la section de la racine ventrale entraîne une perte de motricité.

Le message nerveux sensitif est transmis par l'axone du neurone sensitif depuis le muscle vers la moelle épinière.

Le neurone moteur, ou motoneurone, se connecte aux muscles par la plaque motrice.

La synapse entre le neurone sensitif et le neurone moteur permet la transmission du message nerveux dans la moelle épinière.

Le message nerveux moteur est un message nerveux efférent qui provoque la contraction musculaire.

La contraction musculaire est rapide (30 millisecondes) et permet de maintenir l'équilibre et la posture.

Le réflexe myotatique est déclenché par une stimulation comme l'étirement du muscle, qui peut être causée par un déséquilibre de l'organisme.

Le schéma fonctionnel du réflexe myotatique est une représentation visuelle de la manière dont fonctionne ce type de réflexe.

Transcripts

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Dans cette vidéo, je vais réaliser un schéma fonctionnel du réflexe myotatique

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et en particulier, du réflexe myotatique achilléen

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qui implique le tendon d'Achille situé à l'arrière du pied

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J'ai donc schématisé très simplement le pied et le tibia.

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Et je schématise ici le tendon achilléen.

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Puis je vais schématiser le muscle qui est présent à l'arrière de la jambe

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et qui contient des fibres musculaires.

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Le réflexe myotatique est une contraction stéréotypée et involontaire

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qui arrive en réponse à une stimulation : c'est un étirement.

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Cet étirement est provoqué par un marteau réflexe chez le médecin.

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Et on va donc pouvoir légender ici la première étape de la boucle réflexe

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à savoir la stimulation.

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Le choc engendré par le marteau va tirer sur le tendon

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qui lui même va étirer le muscle.

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On va donc faire deux petites flèches

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pour montrer que le muscle est étiré.

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Cet étirement va être détecté au sein du muscle par des structures nerveuses

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que je schématise ici c'est une structure nerveuse en forme de ressort

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qui est sensible à l'étirement.

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On appelle ces structures des mécanorécepteurs en général.

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Ici, on parlera plus précisément de fuseaux neuro-musculaires.

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Cette structure en ressort est donc sensible à l'étirement.

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Plus elle va s'étirer, plus elle va produire de messages nerveux de type électrique.

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On va donc légender que cette structure est activée avec un "+" .

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et on va également légender la deuxième phase de la boucle réflexe, à savoir la "détection"

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Ce sont donc les fuseaux neuromusculaires qui vont détecter l'étirement du muscle

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et produire des messages nerveux électriques.

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Ces messages nerveux électriques vont transiter dans les nerfs,

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et plus particulièrement les neurones.

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On va donc pouvoir légender ici, le neurone.

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Et ce neurone qui vient des muscles, on va l'appeler neurone sensitif.

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Le neurone sensitif va rejoindre le centre nerveux.

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Mais il est important de noter que, dans la boucle réflexe du réflexe myotatique,

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le centre n'est absolument pas le cerveau mais la moelle épinière,

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que je schématise ici c'est une structure relativement arrondie qui est présente

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dans la colonne vertébrale et qui présente deux commissures qu'on voit ici.

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Au centre, il y a une substance qui forme un massif en forme de papillon

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qu'on appelle la substance grise.

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Elle apparaît sombre en microscopie

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car elle contient les corps cellulaires des neurones

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que je vais schématiser ici par des petits points.

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En périphérie, il y a la substance blanche qui, elle, contient

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les axones des neurones et qui apparaît plus claire en microscopie.

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On peut également localiser le dos et le ventre et légender cette structure

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qui est donc la moelle épinière.

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Les nerfs vont se connecter à la moelle épinière

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entre les différentes vertèbres

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par des structures qu'on appelle des racines.

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Il y a une racine au niveau du dos qui est particulière

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car elle contient un épaississement que je schématise ici.

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C'est donc la racine dorsale

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qui est équipée d'une structure qu'on appelle le ganglion rachidien.

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En dessous, la racine ventrale que je schématise ici

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qui va rejoindre la racine dorsale

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et former les nerfs rachidiens.

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L'épaississement dans la racine dorsale

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le ganglion rachidien contient également de la substance grise.

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Et on va donc pouvoir légender ici la racine ventrale de la moelle épinière.

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Vers le dos, la racine dorsale de la moelle épinière.

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et cet épaississement qui est le ganglion rachidien.

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Alors, on parle de "rachidien" puisque la colonne vertébrale

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est souvent appelé le rachis c'est donc finalement le ganglion

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associé au rachis c'est à dire la moelle épinière.

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Pour comprendre où le neurone sensitif va passer,

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on va pouvoir réaliser

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différentes expériences de section, chez animal.

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Par exemple ici, en bleu,

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si on réalise une section de la racine dorsale de la moelle épinière,

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on va avoir un effet sur l'animal qui correspond à la perte de sensibilité

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mais la motricité est conservée.

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A l'inverse, on peut également faire des sections sur la racine ventrale, uniquement

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et ces expériences de section, elles, vont conserver la sensibilité

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par contre, il y aura une perte de motricité uniquement.

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On a donc perte de motricité en coupant la racine ventrale

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et perte de sensibilité en coupant la racine dorsale

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ce qui veut dire que le message nerveux sensitif passe par la racine dorsale

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et on va donc schématiser l'axone du neurone ici et sa synapse.

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On va également pouvoir schématiser le corps cellulaire du neurone sensitif

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dans le ganglion rachidien

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on a ici un neurone en T

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et on va pouvoir faire des flèches pour montrer quel est le sens de

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déplacement de ce message, depuis le muscle vers la moelle épinière.

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On a donc un message nerveux qui est sensitif

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puisqu'il perçoit l'étirement du muscle.

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Et on va l'appeler "afférent" puisqu'il va de la partie musculaire

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vers le centre nerveux.

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Tous les messages nerveux qui vont vers le centre seront

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appelés messages nerveux afférents et ils correspondent aux messages nerveux sensitifs

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On aura ensuite un deuxième neurone, un neurone moteur

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et on l'a dit son axone va passer par la racine ventrale,

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qui va se connecter jusqu'au muscle.

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Son corps cellulaire est dans la substance grise

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Cette fois ci le message va aller dans l'autre sens,

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c'est à dire du centre nerveux vers le muscle.

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Le motoneurone ou neurone moteur va également se connecter aux muscles

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par cette structure ramifiée.

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Et on va pouvoir légender ci dessous les deux structures qu'on vient d'ajouter,

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à savoir, en rouge, le neurone moteur

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dont le corps cellulaire est situé dans la substance grise.

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On l'appelle également motoneurone.

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La structure ramifiée qui se connecte aux muscles est appelée plaque motrice.

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On parle également de synapses neuro musculaire

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car il s'agit d'un contact entre le neurone et le muscle.

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Il y a également une autre synapse

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Et cette synapse, elle est présente dans la substance grise de la moelle épinière.

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Et elle va permettre la transmission du message entre le neurone sensitif

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et le neurone moteur.

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Ici, en "4", on peut donc légender la "transmission du message nerveux"

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et il s'agit cette fois ci d'une synapse

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alors quand on ne précise pas il s'agit plutôt d'une synapse neuro-neuronique

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c'est à dire entre deux neurones.

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Il y a ensuite en "5" la transmission du "message nerveux moteur"

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qui se fait via l'axone du motoneurone

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et comme ce message va du centre vers la périphérie,

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on dit que le message nerveux est efférent.

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On aura ce message nerveux qui arrivera jusqu'à la plaque motrice

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et qui va donc activer le muscle.

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Il y aura donc une contraction

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une contraction en réponse à la stimulation et à l'étirement.

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C'est donc bien une contraction qui se fait de façon réflexe.

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Il s'agit bien du réflexe myotatique.

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Si on résume, il s'agit d'une contraction

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qui se fait de façon stéréotypée et involontaire en réponse à une stimulation

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qui est l'étirement du muscle.

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La contraction est donc stéréotypée

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ça veut dire toujours de la même manière.

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La contraction est également involontaire.

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C'est lié au fait que le message passe dans la moelle épinière,

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et non dans le cerveau.

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Et cette contraction est très rapide 30 millisecondes.

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Elle va donc permettre de maintenir l'équilibre et la posture

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puisque cette stimulation qui faite, ici, par le marteau,

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peut être faite, en temps normal, par n'importe quel petit déséquilibre de l'organisme.

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Il ne reste plus qu'à titrer notre schéma.

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"Schéma fonctionnel du réflexe myotatique"

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et nous avons donc compris comment fonctionne ce réflexe.

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