Par quoi se caractérise la contraction isométrique d'un muscle ? Formes et types de contractions musculaires

Théorie et méthodes des tractions (parties 1 à 3) Kozhurkin A. N.

2.1 FORMES ET TYPES DE CONTRACTION MUSCULAIRE.

2.1 FORMES ET TYPES DE CONTRACTION MUSCULAIRE.

Réduction le muscle squelettique apparaît en réponse à des impulsions nerveuses provenant de cellules nerveuses spéciales - les motoneurones. Lors de la contraction, les fibres musculaires tension. La tension développée lors de la contraction est réalisée par les muscles de différentes manières, ce qui en détermine les différentes formes et types. contraction musculaire. La classification des différentes formes et types de contractions musculaires est donnée, en particulier, dans.

Si la charge externe est inférieure à la tension du muscle qui se contracte, le muscle se raccourcit et provoque un mouvement. Ce type de réduction est appelé concentrique ou myométrique. Dans des conditions de laboratoire, avec stimulation électrique d'un muscle isolé, son raccourcissement se produit à une tension constante égale à l'amplitude de la charge externe. Par conséquent, ce type de contraction est également appelé isotonique(isos - égal, ton - tension). Au début de la contraction isotonique, la tension musculaire augmente et lorsque sa valeur est égale à la valeur de la charge externe, le raccourcissement musculaire commence.

Si la charge externe sur le muscle est supérieure à la tension développée lors de la contraction, le muscle s'étirera. Ce type de réduction est appelé excentrique ou pliométrique.

À l'aide de dispositifs spéciaux, il est possible de réguler la charge externe de manière à ce qu'avec une augmentation de la tension musculaire, l'amplitude de la charge externe augmente dans la même mesure et avec une diminution tension musculaire- l'amplitude de la charge externe est également réduite. Dans ce cas, avec une activation constante des muscles, le mouvement s'effectue à une vitesse constante. Ce type de contraction musculaire est appelé isocinétique. Les contractions dans lesquelles le muscle change de longueur (concentrique, excentrique, isocinétique) comprennent à dynamique forme d'abréviation.

Une contraction dans laquelle un muscle développe une tension mais ne change pas de longueur est appelée isométrique(isos - égal, mètre - longueur). La contraction musculaire isométrique fait référence à statique forme d'abréviation. Il est mis en œuvre dans deux cas. Premièrement, lorsque la charge externe est égale à la tension développée par le muscle lors de la contraction. Et deuxièmement, lorsque la charge externe dépasse la tension musculaire, mais qu'il n'y a pas de conditions d'étirement musculaire sous l'influence de cette charge. Un exemple du deuxième cas est une expérience de laboratoire dans laquelle un muscle isolé irrité par l'électricité tente de soulever un poids posé sur la table, dont l'amplitude dépasse sa force de levage.

Dans les conditions réelles d'activité musculaire, il n'y a pratiquement pas de contraction purement isométrique ou isotonique, car. lors de l'exécution d'actions motrices, la charge externe sur les muscles en contraction ne reste pas constante en raison des modifications des conditions mécaniques de leur travail, c'est-à-dire changements dans les épaules des forces et des angles de leur application. Une forme mixte de contraction, dans laquelle la longueur et la tension du muscle changent, est appelée auxotonique ou anisotonique.

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Il existe trois modes de contraction musculaire :

    isotonique;

    isométrique ;

    Mixte (auxométrique).

    Le mode isotonique de la contraction musculaire est caractérisé par un changement prédominant de longueur fibre musculaire, sans changement significatif de tension. Le mode de contraction musculaire spécifié est observé, par exemple, lors de la levée de charges légères et moyennes.

    Le mode isométrique de contraction musculaire est caractérisé par une modification prédominante de la tension musculaire, sans modification significative de la longueur. Un exemple est les changements dans l'état des muscles lorsqu'une personne essaie de déplacer un objet de grande masse (par exemple, lorsqu'elle essaie de déplacer un mur dans une pièce).

    Type de contraction musculaire mixte (auxométrique), la variante la plus réelle et la plus courante. Il contient les composants des première et deuxième options dans des proportions différentes en fonction des conditions environnementales réelles.

Types de contraction musculaire

Il existe trois types de contraction musculaire :

    Contraction musculaire unique ;

    Contraction musculaire tétanique (tétanos);

    Contraction musculaire tonique.

De plus, la contraction musculaire tétanique est divisée en tétanos dentelé et lisse.

    Une contraction musculaire unique se produit sous l'action de stimuli électriques à seuil ou supraliminaire sur le muscle, dont l'intervalle entre les impulsions est égal ou supérieur à la durée d'une contraction musculaire unique. Dans une contraction musculaire unique, trois périodes de temps sont distinguées : une période de latence, une phase de raccourcissement et une phase de relaxation (voir Fig. 3).

Riz. 3 Contraction musculaire unique et ses caractéristiques.

LP - période de latence, FU - phase de raccourcissement, FR - phase de relaxation

    La contraction musculaire tétanique (tétanos) se produit sous l'action d'un stimulus électrique seuil ou supraliminaire sur le muscle squelettique, dont l'intervalle entre les impulsions est inférieur à la durée d'une seule contraction musculaire. Selon la durée des intervalles interstimulus d'un stimulus électrique, un tétanos dentelé ou lisse peut survenir lorsqu'il y est exposé. Si l'intervalle entre les impulsions du stimulus électrique est inférieur à la durée d'une seule contraction musculaire, mais supérieur ou égal à la somme de la période de latence et de la phase de raccourcissement, un tétanos dentelé survient. La condition spécifiée est remplie en augmentant la fréquence du stimulus électrique pulsé dans une certaine plage.

Si la durée de l'intervalle entre les impulsions du stimulus électrique est inférieure à la somme de la période de latence et de la phase de raccourcissement, un tétanos lisse se produit. Dans ce cas, l'amplitude du tétanos lisse est supérieure à l'amplitude à la fois d'une contraction musculaire unique et d'une contraction tétanique dentelée. Avec une nouvelle diminution de l'intervalle entre les impulsions du stimulus électrique, et par conséquent avec une augmentation de la fréquence, l'amplitude des contractions tétaniques augmente (voir Fig. 4).

Riz. 4 Dépendance de la forme et de l'amplitude des contractions tétaniques à la fréquence du stimulus. - le début de l'action du stimulus, - la fin de l'action du stimulus.

Cependant, cette régularité n'est pas absolue : à une certaine fréquence, au lieu de l'augmentation attendue de l'amplitude du tétatnus lisse, on observe le phénomène de sa diminution (voir Fig. 5). Ce phénomène a été découvert pour la première fois par le scientifique russe N.E. Vvedensky et a été appelé un pessimum. Selon N.E. Vvedensky, la base des phénomènes pessimaux est le mécanisme de freinage.

Riz. 5. Dépendance de l'amplitude du tétanos lisse sur la fréquence du stimulus. Les désignations sont les mêmes que sur la figure 5.

Contraction isométrique de S., dans laquelle la longueur des fibres musculaires reste inchangée et leur tension augmente.

Grand dictionnaire médical. 2000 .

Voyez ce qu'est la "contraction isométrique" dans d'autres dictionnaires :

    Contraction d'un muscle, exprimée par une augmentation de sa tension avec une longueur constante (par exemple, contraction d'un muscle d'un membre, dont les deux extrémités sont fixes immobiles). Dans un organisme vers Et. la tension développée par le muscle lors de l'essai approche ... ...

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    Contraction isométrique- (grec isos - égal, identique, similaire; metron - mesure) contraction musculaire avec sa tension, qui n'entraînait cependant pas de mouvement ni de raccourcissement du muscle. Voir : Saisies... Dictionnaire encyclopédique de psychologie et de pédagogie

    Contraction isométrique- muscles (isometricus, du grec isos égal + metron, meron taille, mesure) - contraction musculaire, lorsque sa longueur reste constante, ne change pas...

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En faisant exercices de force dans leurs différents modes de fonctionnement.

Définition

Mode isométrique de travail musculaire

Surmonter le mode de travail musculaire (mode de travail musculaire concentrique)

Le muscle travaille dans mode de dépassement si ça la longueur diminue. Par exemple, plier le bras articulation du coude tenant un haltère à la main. Mode de dépassement est travail musculaire. Lorsque vous travaillez dans ce mode, la force développée par les muscles est supérieure à la force externe (il est plus correct, bien sûr, de dire que le moment de force développé par les muscles est supérieur au moment de la force externe). Le muscle, pour ainsi dire, "surmonte" une charge externe. Dans la littérature anglo-saxonne, ce mode de contraction musculaire est appelé concentrique.

Mode de travail musculaire inférieur (mode de travail musculaire excentrique)

Le muscle travaille dans mode de rendement, Si sa longueur augmente. A titre d'exemple - extension du bras dans l'articulation du coude, tenant un haltère dans la main. mode de rendement est sorte de mode dynamique. Lorsque vous travaillez dans ce mode, la force développée par le muscle est inférieure au moment de la force externe (il est plus correct de dire que le moment de la force musculaire est inférieur au moment de la force externe). Le muscle semble "céder" à une force extérieure. Dans la littérature anglaise, ce mode est appelé mode excentrique travail musculaire.

Différents modes de travail musculaire sont illustrés dans les Fig.1 et Fig.2.

Il convient de prêter attention au fait que les muscles antagonistes fonctionnent selon des modes différents lors de l'exécution d'un mouvement. Par exemple, lorsque le bras est fléchi, les muscles fléchisseurs se raccourcissent (mode de dépassement) et les muscles extenseurs (leurs antagonistes) s'allongent (mode de cession).

Changements qui se produisent dans les muscles immédiatement ou immédiatement après une séance d'entraînement (effet d'entraînement immédiat)

De nombreuses études ont prouvé que la exercer en mode excentrique (mode cédant, lorsque le muscle s'allonge) provoque b O dommages structurels plus importants aux fibres musculaires que les autres modes de contraction musculaire. Ces lésions affectent principalement les disques Z des sarcomères, ainsi que les protéines du cytosquelette.

D'un point de vue biochimique, les exercices excentriques (exercices effectués en mode excentrique) sont nettement plus bénéfiques pour l'organisme. O Plus de stress que l'exercice effectué dans d'autres modes : le niveau de créatine kinase dans le sang (une enzyme contenue dans les fibres musculaires et libérée dans le sang lorsqu'elles sont détruites) lorsqu'on travaille en mode excentrique dépasse significativement le chiffre correspondant lorsqu'on travaille en concentrique ( dépassement) et les modes isométriques.

Si vous mesurez la force musculaire après un exercice en mode excentrique, il s'avère qu'elle diminue beaucoup plus que lors d'un exercice en mode concentrique. Ça dit quoi? Cela suggère que davantage de fibres musculaires sont endommagées en mode excentrique.

Changements qui se produisent dans les muscles après un exercice prolongé (effet d'entraînement cumulatif)

Il a été démontré que l'adaptation à long terme des muscles squelettiques aux exercices effectués en mode excentrique se manifeste de plusieurs façons. O une plus grande hypertrophie des muscles squelettiques par rapport aux autres régimes. L'entraînement en force en mode excentrique entraîne une augmentation de la force et de la rigidité des muscles squelettiques.

Lors de l'exécution d'exercices de force en mode isométrique, le degré de chevauchement des fibres musculaires et tendineuses augmente, le tendon s'épaissit quelque peu et la zone de fixation du tendon à l'os augmente. C'est pourquoi il est recommandé de faire des exercices en mode isométrique à la fin de l'entraînement (environ 15 minutes). On pense que cela réduit le nombre de blessures au système musculo-squelettique humain.

Si le muscle se contracte dans un mode dynamique (modes concentriques ou excentriques), après un certain temps, la longueur des fibres musculaires augmente et la longueur du tendon diminue. La modélisation informatique (U. Proske, D.L. Morgan, 2001) a confirmé l'opportunité de l'allongement de la partie musculaire et du raccourcissement du tendon. Les auteurs ont montré que l'adaptation à long terme à la réalisation d'exercices excentriques se manifeste par une augmentation du nombre de sarcomères dans les myofibrilles des fibres musculaires et une diminution de la partie tendineuse. Cela conduit à une modification de la longueur optimale du muscle avec le développement d'une tension active.

Lors de l'exécution d'exercices de force en mode dynamique (concentrique ou excentrique), le nombre de fibres nerveuses qui innervent le muscle squelettique augmente (4 à 5 fois plus qu'en mode isométrique).

Littérature

1. Samsonova A.V., Barnikova I.E., Azanchevskii V.V. Influence de l'entraînement en force effectué selon différents modes de contraction sur l'hypertrophie des muscles squelettiques humains // Actes du département. biomécanique. Assis. articles / Éd. AV Samsonova. V.N.Tomilova.- Saint-Pétersbourg, 2010.- S. 115-131.

La contraction musculaire est une fonction vitale du corps associée à des processus physiologiques défensifs, respiratoires, nutritionnels, sexuels, excréteurs et autres. Tous les types de mouvements volontaires - marche, expressions faciales, mouvements globes oculaires, la déglutition, la respiration, etc. sont réalisées par les muscles squelettiques. Les mouvements involontaires (à l'exception de la contraction du cœur) - péristaltisme de l'estomac et des intestins, modifications du tonus des vaisseaux sanguins, maintien du tonus de la vessie - sont dus à la contraction des muscles lisses. Le travail du cœur est assuré par la contraction des muscles cardiaques.

Organisation structurelle du muscle squelettique

Fibre musculaire et myofibrille (Fig. 1). Le muscle squelettique est constitué de nombreuses fibres musculaires qui ont des points d'attache aux os et sont parallèles les unes aux autres. Chaque fibre musculaire (myocyte) comprend de nombreuses sous-unités - les myofibrilles, qui sont construites à partir de blocs se répétant longitudinalement (sarcomères). Le sarcomère est l'unité fonctionnelle de l'appareil contractile du muscle squelettique. Les myofibrilles dans la fibre musculaire se situent de telle manière que l'emplacement des sarcomères qu'elles contiennent coïncide. Cela crée un motif de stries transversales.

Sarcomère et filaments. Les sarcomères de la myofibrille sont séparés les uns des autres par des plaques en Z, qui contiennent la protéine bêta-actinine. Dans les deux sens, mince filaments d'actine. Entre eux sont plus épais filaments de myosine.

Le filament d'actine ressemble à deux brins de perles torsadées en une double hélice, où chaque perle est une molécule de protéine. actine. Dans les cavités des hélices d'actine, les molécules de protéines se trouvent à égale distance les unes des autres. troponine attaché à des molécules de protéines filamenteuses tropomyosine.

Les filaments de myosine sont constitués de molécules de protéines répétitives. myosine. Chaque molécule de myosine a une tête et queue. La tête de myosine peut se lier à la molécule d'actine, formant le soi-disant traverse le pont.

La membrane cellulaire de la fibre musculaire forme des invaginations ( tubules transversaux), qui remplissent la fonction de conduire l'excitation à la membrane du réticulum sarcoplasmique. Réticulum sarcoplasmique (tubules longitudinaux) est un réseau intracellulaire de tubules fermés et remplit la fonction de dépôt d'ions Ca ++.

unité motrice. L'unité fonctionnelle du muscle squelettique est bloc moteur(DE). DE - un ensemble de fibres musculaires qui sont innervées par les processus d'un motoneurone. L'excitation et la contraction des fibres qui composent une UM se produisent simultanément (lorsque le motoneurone correspondant est excité). Les UM individuelles peuvent se déclencher et se contracter indépendamment les unes des autres.

Mécanismes moléculaires de la contractionMuscle squelettique

Selon théorie du glissement de fil, la contraction musculaire se produit en raison du mouvement de glissement des filaments d'actine et de myosine l'un par rapport à l'autre. Le mécanisme de coulissement de fil comprend plusieurs événements successifs.

Les têtes de myosine se fixent aux sites de liaison des filaments d'actine (Fig. 2, A).

L'interaction de la myosine avec l'actine conduit à des réarrangements conformationnels de la molécule de myosine. Les têtes acquièrent une activité ATPase et tournent de 120°. En raison de la rotation des têtes, les filaments d'actine et de myosine se déplacent "d'un pas" l'un par rapport à l'autre (Fig. 2b).

La dissociation de l'actine et de la myosine et la restauration de la conformation de la tête résultent de la fixation d'une molécule d'ATP sur la tête de myosine et de son hydrolyse en présence de Ca++ (Fig. 2, C).

Le cycle "liaison - changement de conformation - déconnexion - restauration de la conformation" se produit plusieurs fois, à la suite de quoi les filaments d'actine et de myosine sont déplacés l'un par rapport à l'autre, les disques Z des sarcomères se rapprochent et la myofibrille se raccourcit (Fig. 2, D).

Conjugaison d'excitation et de contractiondans le muscle squelettique

Au repos, le glissement des filaments ne se produit pas dans la myofibrille, car les centres de liaison à la surface de l'actine sont fermés par des molécules de protéine de tropomyosine (Fig. 3, A, B). L'excitation (dépolarisation) des myofibrilles et la contraction musculaire appropriée sont associées au processus de couplage électromécanique, qui comprend un certain nombre d'événements successifs.

À la suite du déclenchement de la synapse neuromusculaire sur la membrane postsynaptique, un EPSP se produit, ce qui génère le développement d'un potentiel d'action dans la zone entourant la membrane postsynaptique.

L'excitation (potentiel d'action) se propage le long de la membrane myofibrillaire et atteint le réticulum sarcoplasmique grâce au système de tubules transversaux. La dépolarisation de la membrane du réticulum sarcoplasmique entraîne l'ouverture de canaux Ca++ dans celle-ci, par lesquels les ions Ca++ pénètrent dans le sarcoplasme (Fig. 3, C).

Les ions Ca++ se lient à la protéine troponine. La troponine change de conformation et déplace les molécules de protéine de tropomyosine qui ont fermé les centres de liaison à l'actine (Fig. 3d).

Les têtes de myosine rejoignent les centres de liaison ouverts et le processus de contraction commence (Fig. 3, E).

Pour le développement de ces processus, une certaine période de temps (10 à 20 ms) est nécessaire. Le temps entre le moment de l'excitation de la fibre musculaire (muscle) et le début de sa contraction est appelé période latente de contraction.

Relaxation du muscle squelettique

La relaxation musculaire est causée par le transfert inverse des ions Ca++ à travers la pompe à calcium dans les canaux du réticulum sarcoplasmique. Comme Ca++ est retiré du cytoplasme centres ouverts il y a de moins en moins de liaison, et finalement les filaments d'actine et de myosine sont complètement déconnectés ; un relâchement musculaire se produit.

contractures appelée contraction prolongée persistante du muscle, qui persiste après l'arrêt du stimulus. Une contracture à court terme peut se développer après une contraction tétanique à la suite d'une accumulation dans le sarcoplasme un grand nombre Ca++ ; une contracture à long terme (parfois irréversible) peut survenir à la suite d'un empoisonnement, de troubles métaboliques.

Phases et modes de contraction des muscles squelettiques

Phases de contraction musculaire

Lors de la stimulation du muscle squelettique avec une seule impulsion courant électrique au-dessus du seuil de force, une seule contraction musculaire se produit, dans laquelle 3 phases sont distinguées (Fig. 4, A):

période de contraction latente (cachée) (environ 10 ms), pendant laquelle le potentiel d'action se développe et les processus de couplage électromécanique ont lieu; l'excitabilité musculaire au cours d'une seule contraction change en fonction des phases du potentiel d'action;

phase de raccourcissement (environ 50 ms);

phase de relaxation (environ 50 ms).

Riz. 4. Caractéristiques d'une seule contraction musculaire. Origine du tétanos denté et lisse.

B- phases et périodes de contraction musculaire,
B- des modes de contraction musculaire qui se produisent à différentes fréquences de stimulation musculaire.

Modification de la longueur musculaire représenté en bleu potentiel d'action dans le muscle- rouge, excitabilité musculaire- violet.

Modes de contraction musculaire

Dans des conditions naturelles, une seule contraction musculaire n'est pas observée dans le corps, car une série de potentiels d'action longe les nerfs moteurs qui innervent le muscle. Selon la fréquence des impulsions nerveuses arrivant au muscle, le muscle peut se contracter selon l'un des trois modes (Fig. 4b).

Les contractions musculaires uniques se produisent à basse fréquence Impulsions électriques. Si l'impulsion suivante arrive au muscle après la fin de la phase de relaxation, une série de contractions simples successives se produit.

À une fréquence d'impulsions plus élevée, l'impulsion suivante peut coïncider avec la phase de relaxation du cycle de contraction précédent. L'amplitude des contractions va se résumer, il y aura tétanos denté- contraction prolongée, interrompue par des périodes de relâchement incomplet du muscle.

Avec une nouvelle augmentation de la fréquence des impulsions, chaque impulsion suivante agira sur le muscle pendant la phase de raccourcissement, ce qui entraînera tétanos lisse- contraction prolongée, non interrompue par des périodes de relaxation.

Fréquence optimale et pessimum

L'amplitude de la contraction tétanique dépend de la fréquence des impulsions irritant le muscle. Fréquence optimale ils appellent une telle fréquence d'impulsions irritantes à laquelle chaque impulsion ultérieure coïncide avec la phase d'excitabilité accrue (Fig. 4, A) et, par conséquent, provoque le tétanos de la plus grande amplitude. Fréquence minimale appelée fréquence de stimulation plus élevée, à laquelle chaque impulsion de courant suivante entre dans la phase de réfractaire (Fig. 4, A), à la suite de quoi l'amplitude du tétanos diminue de manière significative.

Travail des muscles squelettiques

La force de contraction des muscles squelettiques est déterminée par 2 facteurs :

le nombre d'UM participant à la réduction ;

la fréquence de contraction des fibres musculaires.

Le travail du muscle squelettique est accompli par un changement coordonné du tonus (tension) et de la longueur du muscle pendant la contraction.

Types de travail du muscle squelettique:

• travail de dépassement dynamique se produit lorsque le muscle, en se contractant, déplace le corps ou ses parties dans l'espace;

• travail statique (maintien) effectué si, en raison de la contraction musculaire, des parties du corps sont maintenues dans une certaine position;

• performances dynamiques inférieures se produit lorsque le muscle fonctionne mais est étiré parce que l'effort qu'il fournit n'est pas suffisant pour déplacer ou maintenir les parties du corps.

Lors de l'exécution d'un travail, le muscle peut se contracter :

• isotonique- le muscle se raccourcit sous tension constante (charge externe) ; la contraction isotonique n'est reproduite que dans l'expérience ;

• isométrique- la tension musculaire augmente, mais sa longueur ne change pas ; le muscle se contracte isométriquement lors d'un travail statique;

• auxotonique- la tension musculaire change au fur et à mesure qu'elle se raccourcit ; la contraction auxotonique est réalisée lors d'un travail de dépassement dynamique.

Règle de charge moyenne- le muscle peut effectuer un travail maximum avec des charges modérées.

Fatigueétat physiologique musculaire, qui se développe après un long travail et se manifeste par une diminution de l'amplitude des contractions, un allongement de la période latente de contraction et de la phase de relaxation. Les causes de la fatigue sont : l'épuisement de l'ATP, l'accumulation de produits métaboliques dans le muscle. La fatigue musculaire lors d'un travail rythmique est moindre que la fatigue synaptique. Par conséquent, lorsque le corps fait travail musculaire la fatigue se développe initialement au niveau des synapses du SNC et des synapses neuromusculaires.

Organisation structurelle et réductiondes muscles lisses

Organisation structurelle. Le muscle lisse est composé de cellules simples en forme de fuseau ( myocytes), qui se situent dans le muscle de façon plus ou moins aléatoire. Les filaments contractiles sont disposés de manière irrégulière, de sorte qu'il n'y a pas de stries transversales du muscle.

Le mécanisme de contraction est similaire à celui du muscle squelettique, mais la vitesse de glissement des filaments et la vitesse d'hydrolyse de l'ATP sont 100 à 1000 fois plus faibles que dans le muscle squelettique.

Le mécanisme de conjugaison de l'excitation et de la contraction. Lorsqu'une cellule est excitée, le Ca++ pénètre dans le cytoplasme du myocyte non seulement depuis le réticulum sarcoplasmique, mais aussi depuis l'espace intercellulaire. Les ions Ca++, avec la participation de la protéine calmoduline, activent une enzyme (myosine kinase), qui transfère le groupe phosphate de l'ATP à la myosine. Les têtes de myosine phosphorylée acquièrent la capacité de se fixer aux filaments d'actine.

Contraction et relâchement des muscles lisses. Le taux d'élimination des ions Ca ++ du sarcoplasme est bien inférieur à celui du muscle squelettique, ce qui entraîne une relaxation très lente. Les muscles lisses effectuent de longues contractions toniques et des mouvements rythmiques lents. En raison de la faible intensité de l'hydrolyse de l'ATP, les muscles lisses sont parfaitement adaptés à une contraction à long terme, ce qui n'entraîne pas de fatigue ni de consommation d'énergie élevée.

Propriétés physiologiques des muscles

Les propriétés physiologiques communes des muscles squelettiques et lisses sont excitabilité Et contractilité. Les caractéristiques comparatives des muscles squelettiques et lisses sont données dans le tableau. 6.1. Propriétés physiologiques et les caractéristiques des muscles cardiaques sont discutées dans la section "Mécanismes physiologiques de l'homéostasie".

Tableau 7.1.Caractéristiques comparées des muscles squelettiques et lisses

Propriété

Les muscles squelettiques

Des muscles lisses

Taux de dépolarisation

lent

Période réfractaire

court

long

La nature de la réduction

phasique rapide

tonique lent

Coûts énergétiques

Plastique

Automatisation

Conductivité

innervation

motoneurones du SN somatique

neurones postganglionnaires du NS autonome

Mouvements effectués

arbitraire

involontaire

Sensibilité aux produits chimiques

Capacité à diviser et différencier

Plastique les muscles lisses se manifestent par le fait qu'ils peuvent maintenir un tonus constant à la fois dans un état raccourci et dans un état étiré.

Conductivité le tissu musculaire lisse se manifeste par le fait que l'excitation se propage d'un myocyte à l'autre par des contacts électriquement conducteurs spécialisés (nexus).

Propriété automatisation le muscle lisse se manifeste par le fait qu'il peut se contracter sans la participation système nerveux, du fait que certains myocytes sont capables de générer spontanément des potentiels d'action à répétition rythmique.