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Résumé. Tendons et ligaments  Composition similaire :  Fibroblastes, collagène (type I), eau, PG  Orientation des fibres différente :  Tendons = parallèles.

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1 Résumé

2 Tendons et ligaments  Composition similaire :  Fibroblastes, collagène (type I), eau, PG  Orientation des fibres différente :  Tendons = parallèles (sens traction des muscles)  Ligaments = moins ordonnées (résiste à  mouvements)  Insertion osseuse graduelle  Courbe contrainte déformation :  Dépend du % d’élastine = 4 phases  2-5% d’élongation

3 Tendons et ligaments  Rupture des tendons dépend section et force musculaire  Tendon : ¼ de leur limite à la rupture lors des activités de la vie quotidienne  Comportement viscoélastique :  Fluage  Relaxation de contrainte

4 Hystophysiologie musculaire  Unité structurelle = fibre musculaire (très longue, plusieurs noyaux)  Sarcolemme :  Système T = Triade = Tubules transverses + Sacs latéraux (« citernes » du RE)  Jonction neuromusculaire  Sarcoplasme :  Faisceaux de fibrilles = myofibrilles

5 Hystophysiologie musculaire  Myofibrilles = unité fonctionnelle du système contractile :  Bandes A, I, H et strie Z = sarcomère  Filaments fins = actine  Filaments épais = myosine  Théorie du glissement :  Mouvement relatif des têtes de myosine par rapport aux filaments d’actine  Mécanisme lié à la concentration en Ca 2+  Troponine → Tropomyosine → Actine-Myosine

6 Hystophysiologie musculaire  Contraction musculaire :  Deux types de fibres = type I et type II  Sommations = spatiale et temporelle  Courbe de contraction = temps de latence, temps de contraction, temps de relaxation, tétanie  Concentrique, excentrique, isométrique  Force dépend = temps, vitesse, longueur  Énergie musculaire = ATP :  Voies = anaérobie alactique (PCr), anaérobie lactique (glucose) et aérobie (O 2 )


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