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L'ouvrage - Site en construction

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Fonction musculaire<br />

Le muscle squelettique est le seul organe qui assure le travail biomécanique de<br />

la locomotion, il est capable de transformer l’énergie biochimique cont<strong>en</strong>ue<br />

dans les substrats énergétiques <strong>en</strong> énergie mécanique. Sa structure et ses capacités<br />

fonctionnelles sont adaptées aux différ<strong>en</strong>ts types de contraintes qui lui<br />

sont imposées, cette adaptation est spécifique des différ<strong>en</strong>tes espèces animales,<br />

mais elle peut aussi se traduire avec des différ<strong>en</strong>ces au sein d’une même espèce<br />

<strong>en</strong> fonction du travail physique. Chez l’homme, le niveau d’activité physique<br />

influ<strong>en</strong>ce le volume de la masse musculaire totale, les propriétés métaboliques<br />

et contractiles des muscles et leurs évolutions <strong>en</strong> fonction des différ<strong>en</strong>tes<br />

étapes de la vie. Le mainti<strong>en</strong> d’une fonction musculaire normale est indisp<strong>en</strong>sable<br />

à la vie de relation et à l’autonomie fonctionnelle. Le muscle est la<br />

plaque tournante du métabolisme énergétique, son volume et son activité conditionn<strong>en</strong>t<br />

la prév<strong>en</strong>tion des maladies métaboliques. La contrainte métabolique<br />

joue un rôle majeur dans l’utilisation du glucose. En effet, le muscle<br />

représ<strong>en</strong>te le principal compartim<strong>en</strong>t d’utilisation du glucose, <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce<br />

il est l’acteur déterminant de la régulation de l’homéostasie glucidique. Par<br />

ailleurs, le muscle est un tissu soumis à un processus de remaniem<strong>en</strong>t continuel,<br />

parmi les acteurs de ce remaniem<strong>en</strong>t on peut citer la production de radicaux<br />

libres résultant de l’augm<strong>en</strong>tation du métabolisme énergétique local.<br />

Contraction musculaire<br />

Elle est la base de l’activité physique, elle résulte de la transformation d’énergie<br />

chimique <strong>en</strong> énergie mécanique par glissem<strong>en</strong>t des filam<strong>en</strong>ts de protéines<br />

contractiles, l’actine et la myosine (Huxley, 1969). L’énergie chimique est<br />

fournie par l’hydrolyse d’adénosine triphosphate (ATP) sous l’influ<strong>en</strong>ce de<br />

l’activité ATPasique de la tête de myosine. L’importance de cette activité<br />

<strong>en</strong>zymatique hydrolysante règle la vitesse de glissem<strong>en</strong>t des myofilam<strong>en</strong>ts<br />

<strong>en</strong>tre eux. Ce processus contractile est principalem<strong>en</strong>t sous la dép<strong>en</strong>dance de<br />

la commande nerveuse qui règle la motricité à l’échelon c<strong>en</strong>tral de l’organisme.<br />

Cette commande nerveuse est le facteur d’excitation de la contractilité<br />

qui repose sur une transmission de l’information de la périphérie du muscle<br />

vers l’intérieur par le biais d’un couplage <strong>en</strong>tre l’excitation et la contraction.<br />

Le cycle de contraction-relaxation de la fibre musculaire est directem<strong>en</strong>t lié à<br />

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ANALYSE

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