Fiche de révision : Tissus musculaires

Plan du Cours

  1. Types de tissus musculaires
  2. Organisation du muscle squelettique
  3. Structure du sarcomère
  4. Innervation et contraction musculaire
  5. Myogenèse et diversité des fibres
  6. Étapes de la myogenèse
  7. Classification des fibres squelettiques
  8. Structure et fonctions du muscle lisse
  9. Structure et fonctions du muscle cardiaque

1. Types de tissus musculaires

★ À maîtriser

  • Il existe trois types de tissus musculaires : le muscle squelettique, le muscle viscéral et le muscle cardiaque.

  • Le muscle viscéral compose notamment:

    • les vaisseaux sanguins
    • le tractus gastro-intestinal
    • l’utérus
    • la vessie

📌 Le muscle squelettique est souvent appelé muscle strié en raison de l’organisation de ses protéines contractiles, tandis que le muscle viscéral est appelé muscle lisse car ses protéines ne forment pas de stries visibles.

Compléments

  • Le muscle cardiaque réalise les contractions rythmiques continues du cœur et présente des caractéristiques structurales et fonctionnelles intermédiaires entre les muscles squelettique et viscéral.

Astuce mémo

Squelettique volontaire et strié, viscéral involontaire et lisse, cardiaque intermédiaire

2. Organisation du muscle squelettique

Notions clés & Définitions

  • Fibre musculaire : Unité de base du muscle squelettique.
  • Endomysium : Fin réseau de tissu conjonctif lâche entourant chaque myocyte et contenant les plus fines ramifications nerveuses, capillaires et lymphatiques.
  • Périmysium : Tissu conjonctif lâche qui sépare les faisceaux musculaires et contient des vaisseaux, des nerfs et des fuseaux neuromusculaires.
  • Sarcolemme : Enveloppe de la fibre musculaire comprenant la lame basale et le plasmalemme.
  • Système T : Formé d’invaginations tubulaires du plasmalemme qui pénètrent profondément dans la fibre et propagent la dépolarisation jusqu’à sa profondeur.

Points essentiels

  • L’organisme comporte plus de 400 muscles striés squelettiques, qui représentent près de 40 % du poids du corps.

  • La fibre musculaire est une cellule géante plurinucléée de 10 à 100 µm de diamètre et de quelques millimètres à plusieurs centimètres de longueur.

Astuce mémo

Endomysium → périmysium → épimysium → fascia → tendon

3. Structure du sarcomère

Notions clés & Définitions

  • Sarcomère : Unité contractile de la myofibrille délimitée par deux lignes Z et mesurant environ 2,5 µm.

★ À maîtriser

📌 La bande A sombre contient les filaments épais et une partie des filaments fins, tandis que la bande I claire ne contient que les filaments fins.

  • Les quatre protéines contractiles majeures sont:

    • la myosine
    • l’actine
    • la tropomyosine
    • la troponine
  • Les sous-unités de la troponine ont les fonctions suivantes:

    • T se lie à la tropomyosine
    • I inhibe l’interaction actine-myosine
    • C se lie au calcium

Compléments

  • La zone H, située au centre de la bande A, ne contient que des filaments épais et est traversée par la ligne M.

  • Un filament épais contient environ 500 molécules de myosine orientées en deux directions opposées, dont les têtes interagissent avec six filaments fins environnants.

Astuce mémo

Bande I claire, bande A sombre, zone H au centre

4. Innervation et contraction musculaire

★ À maîtriser

📌 La contraction isotonique raccourcit le muscle et déplace le membre, tandis que la contraction isométrique produit une force sans modifier la longueur du muscle.

  • Lors de la contraction, les bandes I raccourcissent, les bandes H disparaissent et les bandes A restent inchangées.

  • 🔄 La transmission neuromusculaire suit cette séquence: dépolarisation axonale, entrée de calcium dans la terminaison présynaptique, libération d’acétylcholine, dépolarisation de la plaque motrice, propagation du potentiel d’action dans la fibre

  • Le potentiel d’action atteint la triade, libère le calcium du réticulum sarcoplasmique, permet la formation des ponts actine-myosine, puis le recaptage du calcium arrête la contraction.

  • Lorsque la concentration en calcium augmente, le calcium se fixe à la troponine C et déplace la tropomyosine, ce qui libère les sites d’interaction entre l’actine et la myosine.

📌 La relaxation nécessite de l’ATP pour dissocier les ponts actine-myosine et pour permettre la recapture du calcium par le réticulum sarcoplasmique.

Compléments

📐 Formule — La réaction catalysée par la créatine phosphokinase est phosphocreˊatine+ADPcreˊatine+ATP\mathrm{phosphocréatine + ADP \rightarrow créatine + ATP}.

Astuce mémo

Influx nerveux → calcium → ponts actine-myosine → contraction

5. Myogenèse et diversité des fibres

★ À maîtriser

  • 🔄 La myogenèse suit cette séquence:

    1. cellule mésodermique pluripotente
    2. myoblaste
    3. myotube multinucleé
    4. myocyte différencié
  • Le mésoderme para-axial donne naissance aux muscles squelettiques et se segmente en somites de la région occipitale à la région sacrée et en somatomères dans la région céphalique.

  • 🔄 La différenciation myogénique comprend: détermination en myoblaste unipotent, arrêt du cycle cellulaire et expression de protéines musculaires, fusion des myoblastes en myotubes

  • La couleur rouge ou blanche des muscles dépend principalement de leur contenu en myoglobine, les muscles rouges possédant aussi un réseau sanguin plus abondant que les muscles blancs.

Compléments

📌 Les fibres primaires apparaissent lors de la première vague embryonnaire de migration des myoblastes, tandis que les fibres secondaires apparaissent lors de la deuxième vague fœtale autour des fibres primaires.

Astuce mémo

Myoblaste → myotube → fibre mature

6. Étapes de la myogenèse

★ À maîtriser

  • 🔄 La myogenèse comprend trois étapes:

    1. Détermination d’une cellule pluripotente en myoblaste unipotent
    2. Retrait du cycle cellulaire et expression de protéines musculaires
    3. Fusion des myoblastes en myotubes multinucléés
  • La différenciation myoblastique active la transcription de gènes codant notamment la desmine, la myosine, l’actine, la troponine et la tropomyosine.

Compléments

📌 La diversité des fibres musculaires, à contraction lente ou rapide, dépend à la fois de déterminants intrinsèques liés au développement et de stimuli extrinsèques liés à la fonction du muscle.

Astuce mémo

Détermination → différenciation → fusion et maturation

7. Classification des fibres squelettiques

★ À maîtriser

  • La rougeur des fibres musculaires dépend essentiellement de leur contenu en myoglobine, même si les muscles rouges possèdent aussi un réseau sanguin plus abondant que les muscles blancs.

📌 Chez les oiseaux, les fibres blanches ont généralement une innervation focale, tandis que les fibres rouges ont une innervation multiple.

📌 Les fibres à forte activité ATPasique sont rapides, tandis que les fibres à faible activité ATPasique sont lentes.

  • La classification des fibres musculaires du poulet distingue cinq types : I, IIA, IIB, IIIA et IIIB.

Compléments

  • La résistance à la fatigue est associée à une abondance de mitochondries et à une ligne Z large, tandis que la vitesse de contraction est davantage corrélée au développement du réticulum sarcoplasmique.

  • Le type III, constitué de fibres toniques à innervation multiple, est fréquent dans les muscles des membres des oiseaux mais rare chez les mammifères, où il concerne surtout les muscles extraoculaires.

Astuce mémo

Rouge : lente et résistante ; blanche : rapide mais moins endurante

8. Structure et fonctions du muscle lisse

Notions clés & Définitions

  • Muscle lisse : Muscle sans bandes striées visibles, présent notamment dans les vaisseaux sanguins, le tractus gastro-intestinal, l’utérus et la vessie, et contrôlé par le système nerveux autonome et les hormones.

★ À maîtriser

  • Les fibres musculaires lisses sont des cellules fusiformes à noyau unique central, dont la longueur varie généralement de 20 µm à 0,5 mm.

  • Les corps denses des fibres lisses servent de points d’attachement aux myofilaments et sont considérés comme analogues aux stries Z des fibres striées squelettiques.

  • Les nexi, ou jonctions communicantes, permettent la diffusion de l’excitation contractile d’une cellule musculaire lisse à l’autre.

📌 Le muscle lisse réalise des contractions lentes, continues et relativement faibles, tandis que le muscle strié squelettique réalise des contractions généralement plus énergiques et brèves sous contrôle volontaire.

Compléments

  • La contraction du muscle lisse peut être déclenchée par une stimulation nerveuse, des hormones ou l’étirement, et peut se propager entre cellules adjacentes par les nexi.

Astuce mémo

Cavéoles et nexi → diffusion de l’excitation et contraction coordonnée

9. Structure et fonctions du muscle cardiaque

Notions clés & Définitions

  • Muscle cardiaque : Muscle strié dont les contractions sont puissantes, continues et intrinsèquement rythmées, assurant la contractilité du cœur.

★ À maîtriser

  • Les cardiomyocytes sont des cellules de 100 à 200 µm de long et de 30 à 50 µm de large, possédant un noyau unique central et reliées par des stries scalariformes.

  • Les stries scalariformes assurent à la fois la cohésion des cardiomyocytes pendant la contraction et la propagation du potentiel d’action d’une cellule à l’autre.

  • 🔄 Le système cardionecteur suit cette organisation:

    1. Nœud sinoauriculaire dans la paroi de l’oreillette droite
    2. Nœud auriculoventriculaire dans le septum interauriculaire
    3. Faisceau de His et réseau de Purkinje dans les ventricules

📌 Les cellules nodales sont petites et situées dans les nœuds et le tronc du faisceau de His, tandis que les cellules de Purkinje sont grandes, irrégulières et bifurquées, avec de larges plages de glycogène.

  • Le nœud sinoauriculaire produit spontanément l’onde de dépolarisation qui déclenche rythmiquement la contraction cardiaque et se propage dans le myocarde par les stries scalariformes.

Compléments

  • Certains cardiomyocytes auriculaires sécrètent le facteur natriurétique des oreillettes, ou FNO/FNA, qui provoque une diurèse et une natriurèse intenses et participe à la régulation de la volémie et de la pression artérielle.

Astuce mémo

Nœud sinusal → nœud auriculoventriculaire → faisceau de His → Purkinje

Tableaux de synthèse

Comparaison des tissus musculaires

TypeContrôleAspect ou fonction
SquelettiqueVolontaireMouvements du squelette et striations
ViscéralInvolontaire, nerveux et hormonalStructures viscérales, sans striations
CardiaqueContractions rythmiques continuesCaractéristiques intermédiaires

Comparaison des muscles lisse et cardiaque

CaractéristiqueMuscle lisseMuscle cardiaque
StriationAbsentePrésente
NoyauUnique, centralUnique, central
CommandeAutonome et hormonaleRythmique intrinsèque, modulée par le système végétatif
ContractionLente et continuePuissante, continue et rythmique

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1. Concernant les types de tissus musculaires :

2. Quelle est la caractéristique principale qui distingue le muscle squelettique du muscle viscéral ?

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Quels sont les trois types de tissus musculaires existants ?

Le muscle squelettique, le muscle viscéral et le muscle cardiaque.

Types de tissus musculaires

Squelettique, viscéral, cardiaque

Quelle fonction principale assure le muscle squelettique ?

Il assure les mouvements du squelette, du globe oculaire et de la langue.

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