MOOC côté cours : La contraction musculaire

Inserm
6 May 201504:45

Summary

TLDRLa contraction musculaire est un processus complexe résultant du glissement de filaments cytosqueletiques. Les muscles sont formés de fibres musculaires qui se composent de sarcomeres. Ces derniers contiennent des filaments d'actine et de myosine, qui se rapprochent lors de la contraction, induite par le calcium. La protéine troponine joue un rôle clé dans cette stabilisation. L'infarctus du myocarde peut être diagnostiqué par la mesure de la troponine dans le sang. La dystrophine est une protéine importante pour la fonction musculaire; son dysfonctionnement peut entraîner des myopathies telles que la myopathie de Duchenne, caractérisée par une perte progressive de muscles.

Takeaways

  • 💪 La contraction musculaire est un phénomène complexe résultant du déplacement de filaments du cytosquelette.
  • 🏋️‍♂️ Le muscle est composé de fibres musculaires qui se structurent en myofibrilles avec des cellules musculaires à plusieurs noyaux.
  • 🔬 La cellule musculaire contient des microfibres et le sarcolemma, une membrane spécialisée.
  • 🧬 Chaque myofibrille est formée de sarcomères, qui sont des unités contractiles composées de filaments d'actine et de myosine.
  • 🔗 Les filaments d'actine sont stabilisés par des protéines comme la troponine, qui joue un rôle clé dans le processus de contraction.
  • 🩸 L'infarctus du myocarde est une pathologie où les cellules cardiaques meurent, libérant des protéines telles que la troponine dans le sang.
  • 📈 Le dosage de la troponine dans le sang peut être utilisé comme marqueur diagnostique et pronostique de l'infarctus du myocarde.
  • 🧬 La dystrophine est une protéine qui relie les filaments d'actine sous la membrane cellulaire aux protéines transmembranaires et extracellulaires.
  • 🤕 La myopathie de Duchenne est une maladie génétique causée par des anomalies du gène codant la dystrophine, entraînant une détérioration musculaire progressive.
  • 🧬 D'autres myopathies génétiques sont liées à des anomalies des gènes codant pour les partenaires de la dystrophine.

Q & A

  • Quel est le phénomène complexe impliqué dans la contraction musculaire?

    -La contraction musculaire est un phénomène complexe résultant du déplacement de deux filaments du cytosquelette les uns sur les autres.

  • Comment est constitué un muscle?

    -Un muscle est constitué de fibres musculaires qui sont elles-mêmes constituées de myofibrilles assemblées dans des cellules musculaires.

  • Quelle est la particularité de la cellule musculaire?

    -La cellule musculaire est une cellule géante avec plusieurs noyaux, une membrane particulière appelée le sarcolemma et qui contient ses microfibres.

  • Quels sont les éléments constitutifs d'une microfibre?

    -Une microfibre est formée d'une chaîne d'une petite unité contractile appelée le sarcomère, qui se compose d'une zone fixe et de deux côtés d'une zone mobile.

  • Quels sont les filaments présents dans la zone mobile du sarcomère?

    -Dans la zone mobile du sarcomère, il y a des filaments d'actine dont une extrémité est reliée à la périphérie et l'autre extrémité est libre.

  • Quels sont les filaments associés aux filaments d'actine dans la zone fixe?

    -Dans la zone fixe, il y a des filaments de protéines associées aux filaments d'actine, appelés des myosines, qui sont fixes au milieu et ont leur extrémité libre vers la périphérie.

  • Comment se déclenche la contraction musculaire?

    -La contraction musculaire se déclenche par un mouvement de calcium à l'intérieur de la cellule, qui permet aux têtes des myofibrilles de se fixer sur les filaments d'actine et de les rapprocher vers le centre.

  • Quel est le rôle de la protéine troponine dans la contraction musculaire?

    -La protéine troponine joue un rôle de stabilisateur des filaments d'actine et est impliquée dans le mécanisme de la contraction musculaire.

  • Comment le dosage de la troponine dans le sang peut-il être utilisé comme marqueur pour un infarctus du myocarde?

    -Le dosage de la troponine dans le sang peut être utilisé comme marqueur diagnostique et pronostique de l'infarctus du myocarde, car sa présence dans le sang est corrélée avec la présence d'un infarctus et sa quantité est liée à la gravité de celui-ci.

  • Quelle est la myopathie de Duchenne et en quoi consiste-t-elle?

    -La myopathie de Duchenne est une maladie génétique due à des anomalies du gène codant pour la dystrophine, ce qui entraîne un dysfonctionnement musculaire avec une disparition progressive des muscles, en particulier des membres inférieurs, des membres supérieurs et des muscles respiratoires.

  • Quel est le lien entre les myofibrilles et la membrane de la cellule musculaire?

    -Le lien entre les myofibrilles et la membrane de la cellule musculaire, appelée sarcolemma, est assuré par des filaments intermédiaires et des complexes moléculaires de protéines transmembranaires ou extramembranaires, notamment la protéine dystrophine.

Outlines

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💪 Fonctionnement de la contraction musculaire

Le paragraphe 1 explique le processus complexe de la contraction musculaire. Il décrit la structure des fibres musculaires, qui sont composées de myofibrilles, et les cellules musculaires géantes avec plusieurs noyaux. Ces cellules ont une membrane spéciale appelée sarcolemma et contiennent des microfibres. Chaque microfibre est formée d'une chaîne de sarcomères, qui sont des unités contractiles. Les sarcomères se contractent grâce au glissement des filaments d'actine et de myosine, ce qui est déclenché par un mouvement de calcium. La présence de troponine stabilise les filaments d'actine. En cas d'infarctus du myocarde, les cellules cardiaques meurent et libèrent des protéines, dont la troponine, dans le sang. La quantité de troponine dans le sang peut indiquer la présence et la gravité d'un infarctus. Le paragraphe mentionne également la dystrophine, une protéine qui relie les filaments d'actine sous la membrane cellulaire aux protéines transmembranaires et extramembranaires, et la myopathie de Duchenne, une maladie génétique liée à des anomalies du gène codant pour la dystrophine.

Mindmap

Keywords

💡Contration musculaire

La contraction musculaire est un phénomène complexe qui résulte du déplacement des filaments du cytosquelette les uns sur les autres. C'est le mécanisme par lequel les muscles se raccourcissent et se dilatent, permettant ainsi le mouvement. Dans le script, cette notion est clé pour comprendre la structure et la fonction des muscles, qui sont composés de fibres musculaires qui se contractent pour permettre le mouvement.

💡Cytosquelette

Le cytosquelette est une structure interne de la cellule composée de filaments qui soutient la forme de la cellule et permet au transport des protéines et des organites cellulaires. Dans le contexte de la contraction musculaire, les filaments du cytosquelette sont essentiels pour le mouvement des filaments d'actine et des myosines, qui entraînent la contraction.

💡Fibres musculaires

Les fibres musculaires sont les unités structurales qui composent les muscles. Elles sont formées de multiples cellules musculaires et sont responsables de la force et de la flexibilité des muscles. Dans le script, la contraction des fibres musculaires est décrite comme étant le résultat de l'interaction entre les filaments d'actine et les myosines.

💡Cellules musculaires

Les cellules musculaires, également appelées fibres musculaires, sont de grandes cellules spécialisées dans la contraction. Elles ont plusieurs noyaux et une membrane spéciale appelée le sarcolemma. Dans le script, la cellule musculaire est décrite comme étant la base de la contraction musculaire, avec des microfibres et des filaments qui y sont associés.

💡Sarcolemma

Le sarcolemma est la membrane cellulaire qui entoure les cellules musculaires. Il a un rôle crucial dans la transmission des signaux électriques et chimiques qui déclenchent la contraction musculaire. Dans le script, le sarcolemma est mentionné en relation avec la structure des cellules musculaires et son rôle dans la contraction.

💡Sarcomere

Le sarcomere est la plus petite unité fonctionnelle d'une fibre musculaire qui peut se contracter indépendamment. Il est composé de filaments d'actine et de myosine qui interagissent pour causer la contraction. Le script explique que la contraction du sarcomere est le résultat de l'interaction entre les filaments d'actine et les myosines.

💡Actine

L'actine est une protéine qui forme des filaments dans les cellules musculaires. Ces filaments sont essentiels pour la contraction musculaire, car ils interagissent avec les myosines pour se rapprocher et causer la contraction. Dans le script, les filaments d'actine sont décrits comme étant fixés à la périphérie de la cellule et libres à l'intérieur, où ils interagissent avec les myosines.

💡Myosine

La myosine est une protéine qui forme des filaments dans les cellules musculaires et qui interagit avec l'actine pour causer la contraction. Les têtes de la myosine se fixent sur les filaments d'actine et les rapprochent pour causer la contraction. Le script mentionne les myosines comme étant un élément clé dans le processus de contraction musculaire.

💡Infarctus du myocarde

Un infarctus du myocarde, ou AVC, est une pathologie où les cellules cardiaques meurent à cause d'un manque d'oxygène, généralement dû à une obstruction des artères. Le script explique que la troponine, une protéine associée aux filaments d'actine, peut être libérée dans le sang en cas d'infarctus, et sa quantité peut indiquer la présence et la gravité de l'infarctus.

💡Troponine

La troponine est une petite protéine qui est partie intégrante de la régulation de la contraction musculaire. Elle est associée aux filaments d'actine et joue un rôle dans la fixation des myosines. Dans le contexte d'un infarctus du myocarde, la troponine peut être détectée dans le sang, ce qui permet de diagnostiquer et d'évaluer la sévérité de l'infarctus.

💡Dystrophine

La dystrophine est une protéine importante qui relie les filaments d'actine sous la membrane cellulaire des cellules musculaires aux protéines transmembranaires. Elle joue un rôle crucial dans la force et la stabilité des muscles. Le script mentionne la dystrophine dans le contexte de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui entraîne une anomalie du gène codant pour la dystrophine, ce qui conduit à des dysfonctionnements musculaires graves.

Highlights

La contraction musculaire est le résultat du déplacement de filaments du cytosquelette.

Les muscles sont constitués de fibres musculaires qui sont elles-mêmes composées de myofibrilles.

Les cellules musculaires sont géantes avec plusieurs noyaux et une membrane spéciale appelée le sarcolemma.

Chaque myofibrille est formée d'une chaîne d'unités contractiles appelées les sarcomères.

Les sarcomères se composent de filaments d'actine et de myosine qui interagissent pour causer la contraction.

La contraction est déclenchée par un mouvement de calcium à l'intérieur de la cellule musculaire.

Les têtes de myosine se fixent sur les filaments d'actine et les rapprochent pour causer la contraction.

La présence de troponine stabilise les filaments d'actine dans les sarcomères.

Un infarctus du myocarde peut être diagnostiqué par la quantité de troponine présente dans le sang.

Le dosage de la troponine dans le sang peut indiquer la gravité d'un infarctus.

Les myofibrilles sont étroitement liées à la membrane de la cellule musculaire par des filaments intermédiaires.

La dystrophine est une protéine qui lie les filaments d'actine sous la membrane à des complexes transmembranaires.

La myopathie de Duchenne est une maladie génétique due à des anomalies du gène codant la dystrophine.

La dystrophine joue un rôle crucial dans la fonction musculaire et sa dysfonction peut entraîner une myopathie.

D'autres myopathies sont liées à des anomalies de gènes codant d'autres protéines associées à la dystrophine.

Transcripts

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la contraction musculaire c'est un

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phénomène complexe qui est le fruit

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uniquement de déplacement 2 filaments du

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cytosquelette les uns sur les autres

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musculaires

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constitués de miho fibre y assembler les

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unes avec les autres dans des cellules

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musculaires

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d'une petite unité contractile que l'on

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d'autre de cette zone mobile et allant

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le centre est libre sur la zone fixe du

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associées aux filaments d'actine que

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l'on appelle des myosites qui eux sont

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fixes au milieu et on leur extrémité

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vers la périphérie libre quand il ya un

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mouvement de calcium à l'intérieur de la

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cellule les têtes demio fibre ils

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viennent se fixer sur les filaments

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d'actine et vont les rapprocher vers le

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centre il y a donc une contraction du

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côté de l'autre se contracte et on a un

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raccourcissement globale de la fibre

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musculaire responsable de la contraction

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musculaire

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à l'intérieur du sarko mer les filaments

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d'actine sont stabilisés par des petites

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protéines notamment une qui s'appelle la

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troponine quand survient un infarctus du

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myocarde

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c'est une pathologie dans lequel les

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cellules cardiaques vont mourir elles

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sont victimes de nécrose ces cellules en

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éclatant libère dans le sang à certains

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nombres de constituant donc cette

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protéine associée aux filaments d'actine

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la troponine on peut doser de façon très

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fine la quantité de troponine qu'il y a

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dans le sang et on peut ainsi affirmer

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la présence d'un infarctus

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si l'on retrouve de la troponine dans le

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sang et en plus la quantité de troponine

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dans le sang est globalement corrélée à

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la gravité d'infarctus

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on utilise donc le dosage de la

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troponine dans le sens comme un marqueur

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à la fois diagnostiques et pronostiques

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de l'infarctus du myocarde

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il y a des relations étroites entre les

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myopies brill constitué des sarko mer et

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la membrane de la cellule musculaire

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appelé sarko l'est en particulier on

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trouve des filaments intermédiaire entre

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les myopies brille et la membrane à la

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membrane il y a des complexes

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moléculaire de protéines

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transmembranaires ou extra membranaire

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reliés à des filaments d'actine situé en

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dessous de la membrane de la cellule

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parmi ces protéines il y en a une qui

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s'appelle la dystrophine qui fait le

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lien entre des filaments d'actine sous

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la membrane de la cellule musculaire et

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les complexes protéiques

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transmembranaire eux-mêmes en relation

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avec les protéines extérieurs à la

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cellule musculaire la myopathie de

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duchenne est une maladie génétique due à

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des anomalies du gène qui code pour la

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dystrophie et qui provoque un

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dysfonctionnements musculaires avec une

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disparition progressive

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des muscles en particulier des membres

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inférieurs des membres supérieurs et les

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muscles respiratoires

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il y à d'autres myopathies d'origine

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génétique qui sont liés à des anomalies

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des gènes qui codent pour les autres

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partenaires de la dystrophine

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