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dimanche 29 décembre 2013

Qu'est-ce que la physiologie musculaire?


La physiologie du muscle est l'étude de la fonction musculaire. Un muscle est un faisceau de fibres de ce contrat à produire de la chaleur, de la posture et du mouvement, soit des organes internes ou de l'organisme lui-même. Physiologie du muscle étudie les aspects physiques, mécaniques et biochimiques des muscles dans le développement, la structure de la fibre, la structure musculaire, la contraction, et le renforcement des forces.

Le corps dispose de trois types de muscles: cardiaques, lisses et squelettiques. Le muscle squelettique est un muscle volontaire, ou un muscle qui peut être contrôlé consciemment, caractérisé par des stries, ou même des rayures. Le muscle squelettique attache à os pour effectuer le mouvement du squelette à des fins telles que la posture et de la locomotion. Le muscle lisse est un muscle involontaire, marqué par un manque de stries, que le mouvement des effets dans les organes internes. Le muscle cardiaque est involontaire, le muscle strié de façon inégale qui compose le cœur et provoque ses contractions, ou le battement du cœur.

La compréhension de la physiologie du muscle du muscle squelettique nécessite une connaissance de base de la structure. Les muscles squelettiques attachent généralement aux os par des tendons et apparaissent souvent en paires antagonistes, de sorte que quand un muscle se contracte, les autres s'allonge. Le muscle lui-même est constitué d'un faisceau, ou fascicules, des cellules cylindriques, appelées longues fibres musculaires. Chaque fibre contient de nombreuses structures filiformes appelées myofilaments qui siègent au sein de sarcoplasme, un fluide similaire à cytoplasme qui se tient à part de la fibre de sarcolemme, ou membrane. Les myofilaments contiennent des structures contractiles appelés myofibrilles, dont les éléments répéter géométriquement à créer des unités fonctionnelles appelées sarcomères.

Chaque sarcomère contient des filaments qui se chevauchent d'épaisseur, composée de myosine, et les molécules des filaments minces, composés de l'actine, la troponine, la tropomyosine et de molécules d'. Coulissante théorie de filament de contraction propose que, lors de la contraction, la myosine se lie aux molécules de filament mince pour tirer les filaments minces sur ou sous le filament épais. Le sarcomère est plus courte dans son ensemble, mais aucun élément de la fibre est effectivement diminue en taille. La liaison de molécules responsables de cette contraction est stimulée par une libération d'ions calcium de la sarcoplasme. Le calcium est libéré en réponse à une impulsion électrique appelée un potentiel d'action envoyé par un neurone à un muscle à travers une synapse neuromusculaire.

Lisse la physiologie du muscle squelettique diffère de la physiologie du muscle parce que les muscles lisses n'ont pas sarcomères, expliquant l'absence de stries dans le muscle lisse. Au lieu de cela, les contrats de muscle lisse comme une seule unité, avec des impulsions électriques étant transmises d'une cellule à travers des jonctions communicantes. Ces impulsions électriques sont communiquées par les neurones issus du système nerveux autonome. Certain muscle lisse peut contracter spontanément, sans stimulus d'un neurone, en raison de la présence de cellules de stimulateur cardiaque, qui peuvent créer leurs propres impulsions électriques. Comme le muscle squelettique, les contractions se produisent à partir de la liaison et de glissement des filaments épais avec des filaments minces en réponse à une libération de calcium à l'intérieur de la fibre musculaire.

La physiologie du muscle cardiaque est similaire à la physiologie du muscle squelettique de plusieurs manières. Contrats de muscle cardiaque en réponse à des niveaux élevés de calcium et est également striées; indiquant qu'il utilise également sarcomères comme unité contractile. Comme les muscles lisses et à la différence de muscle squelettique, le muscle cardiaque n'a pas besoin d'être innervée à chaque fibre, car il peut communiquer des signaux électriques de cellule à cellule. Cette communication est assurée par des disques intercalés, une caractéristique unique au muscle cardiaque.