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L'ouvrage - Site en construction

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Fonction musculaire<br />

• modification de la composition musculaire (augm<strong>en</strong>tation de la proportion<br />

de fibres oxydatives de type I).<br />

L’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>en</strong>durance augm<strong>en</strong>te la s<strong>en</strong>sibilité à l’insuline <strong>en</strong> augm<strong>en</strong>tant<br />

la signalisation post-récepteur de l’insuline. L’augm<strong>en</strong>tation du<br />

transport de glucose dép<strong>en</strong>dant de l’insuline est liée à une augm<strong>en</strong>tation de<br />

la transduction du signal au niveau des protéines IRS et PI3 kinase (Zierath,<br />

2002). Le rôle de l’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t dans l’insulino-résistance et le diabète de<br />

type 2 est de restaurer ce signal dans le muscle (phosphorylation des résidus<br />

tyrosine de l’IRS-1 stimulée par l’insuline et activité de la PI3 kinase diminuée<br />

dans le muscle du diabétique de type 2). D’autres travaux sont nécessaires<br />

pour déterminer les voies de signalisation du transport du glucose et<br />

les mécanismes de l’augm<strong>en</strong>tation de l’expression et/ou de la translocation<br />

de GLUT-4 <strong>en</strong> réponse à l’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t (Zierath, 2002).<br />

Tableau 10.I : Tableau récapitulatif des effets d’un exercice aigu (mesures<br />

<strong>en</strong> post-exercice immédiat) et de l’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>en</strong>durance (mesures 48 h<br />

après le dernier exercice) sur la captation du glucose et l’action musculaire de<br />

l’insuline chez l’homme et l’animal (d’après H<strong>en</strong>riks<strong>en</strong>, 2002 ; Zierath, 2002)<br />

Effets d’un exercice aigu Effets de l’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t<br />

Tolérance au G (corps <strong>en</strong>tier)<br />

- post exercice : HGPO ↑ ↑<br />

- post exercice : repas ↑<br />

Utilisation du G (corps <strong>en</strong>tier) ↔ ↑<br />

Transport du G musculaire stimulée par insuline ↑ ↑<br />

Translocation de GLUT-4 ↑ ↑<br />

Expression de GLUT-4<br />

Récepteur insuline stimulé par insuline<br />

↔ ↑<br />

- expression de protéine ↔ ↔<br />

- phosphorylation de tyrosine<br />

PI-3 kinase stimulée par insuline<br />

↑ ↑<br />

- expression de la protéine ND ND<br />

- activité<br />

Akt/PKB stimulée par insuline<br />

↔ ↑<br />

- expression de la protéine ND ND<br />

- activité ND ↔<br />

G : Glucose ; HGPO : Hyperglycémie provoquée par voie orale ; ↑ : Augm<strong>en</strong>té ; ↔ : Inchangé ;<br />

ND : Non déterminé<br />

En conclusion, la connaissance des différ<strong>en</strong>ts mécanismes d’action de l’exercice<br />

sur le muscle permet d’adapter l’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t physique afin d’optimiser<br />

le volume et la fonction musculaire. L’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> musculation impose<br />

233<br />

ANALYSE

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