{"id":1753,"date":"2021-07-28T13:32:26","date_gmt":"2021-07-28T11:32:26","guid":{"rendered":"http:\/\/thibault-svt.fr\/?page_id=1753"},"modified":"2025-02-09T17:41:10","modified_gmt":"2025-02-09T16:41:10","slug":"tspe-th3-ch1-produire-un-mouvement","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/thibault-svt.fr\/index.php\/terminales\/specialite-2\/tspe-th3-ch1-produire-un-mouvement\/","title":{"rendered":"CHAPITRE 1\u2013 Le reflexe myotatique : un mouvement reflexe du muscle"},"content":{"rendered":"<p>Le syst\u00e8me nerveux assure la communication intercellulaire en transmettant des messages nerveux de nature \u00e9lectrique. Il permet ainsi la perception sensorielle ainsi que l\u2019ex\u00e9cution des mouvements, indispensables aux fonctions des m\u00e9tazoaires (= animaux)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #bf1177;\"><strong><u>I- Caract\u00e9ristiques des mouvements<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"titre-TP\"><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/TP1-Fiche-Mouvement-et-articulation-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fiche \u00ab Rappels sur les mouvements \u00bb<\/a> + <a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/index.php\/terminales\/specialite-2\/theme-3-b-la-communication-nerveuse\/chapitre-1-le-reflexe-myotatique\/tspe-th1ch1-fiche-mouvement-corrigee\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Correction<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>A- Un mouvement fait intervenir diff\u00e9rentes parties de l\u2019articulation<\/strong><\/span><br \/>\nUne articulation est un syst\u00e8me complexe form\u00e9 par :<\/p>\n<ul>\n<li>Deux <strong>os<\/strong> li\u00e9s entre eux par des <strong>ligaments<\/strong>.<\/li>\n<li>Du cartilage et du liquide synovial leur permettant de se d\u00e9placer l\u2019un par rapport \u00e0 l\u2019autre sans s\u2019abimer.<\/li>\n<li>Des <strong>muscles squelettiques <\/strong>reli\u00e9s aux os par des <strong>tendons<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2407\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/articulation.jpg\" alt=\"\" width=\"782\" height=\"315\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/articulation.jpg 1332w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/articulation-300x121.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/articulation-1024x412.jpg 1024w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/articulation-768x309.jpg 768w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/articulation-900x362.jpg 900w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/articulation-1280x515.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 782px) 100vw, 782px\" \/><\/strong><\/p>\n<p>Une articulation comporte 2 muscles, dits <strong>antagonistes l\u2019un de l\u2019autre<\/strong> car ils ont des actions oppos\u00e9es<\/p>\n<p>Lorsqu\u2019un muscle se contracte, il se raccourcit et exerce une tension sur le tendon et donc sur l\u2019os auquel il est attach\u00e9. Cela provoque le mouvement de l\u2019os. Dans le m\u00eame temps, le muscle antagoniste se d\u00e9tend et donc s\u2019allonge permettant le mouvement sans bloquer l\u2019articulation.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2408\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/art-en-mvt.png\" alt=\"\" width=\"679\" height=\"342\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/art-en-mvt.png 849w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/art-en-mvt-300x151.png 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/art-en-mvt-768x387.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 679px) 100vw, 679px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>B- Mouvement reflexes vs Mouvements volontaires<\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"titre-TP\"><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/TP1-reflexe-myotatique-ELEVE-.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TP1 <\/a> + <a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/index.php\/terminales\/specialite-2\/theme-3-b-la-communication-nerveuse\/chapitre-1-le-reflexe-myotatique\/tspe-th1ch1-tp1-corrige\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Correction<\/a><\/span><\/p>\n<p>Les mouvements articulaires sont class\u00e9s en 2 cat\u00e9gories :<\/p>\n<ul>\n<li>Les <strong>mouvements volontaires<\/strong>, d\u00e9cid\u00e9s par le sujet, ils sont contr\u00f4l\u00e9s par le cerveau.<\/li>\n<li>Les <strong>mouvements r\u00e9flexes<\/strong> : Ce sont des mouvements <strong>incontr\u00f4l\u00e9s, rapides et st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9s<\/strong>. Ils <strong>interviennent suite \u00e0 un \u00e9tirement du muscle<\/strong> et sont notamment important dans le contr\u00f4le de la posture.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Par exemple, le reflexe Achil\u00e9en, qui consiste en une contraction du muscle sol\u00e9aire (= muscle du mollet) suite \u00e0 l\u2019\u00e9tirement du tendon d\u2019Achille, permet de se redresser si on chute en avant et donc de maintenir la posture<\/p>\n<p>Ces deux types de mouvement peuvent \u00eatre \u00e9tudi\u00e9s par <strong>enregistrement et \u00e9tude des \u00e9lectromyogrammes<\/strong>. Cela permet de mettre en \u00e9vidence leurs caract\u00e9ristique (d\u00e9lai court ou long, amplitude constante ou non \u2026)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2423\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/EMG.jpg\" alt=\"\" width=\"754\" height=\"429\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/EMG.jpg 1260w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/EMG-300x171.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/EMG-1024x583.jpg 1024w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/EMG-768x437.jpg 768w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/EMG-900x512.jpg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 754px) 100vw, 754px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #bf1177;\"><strong><u>II- Le circuit cellulaire du reflexe myotatique<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>A- Le muscle : organe r\u00e9cepteur<\/strong><\/span><br \/>\nUn muscle squelettique est compos\u00e9 de cellules tr\u00e8s longues : les <strong>fibres musculaires<\/strong> (= myocytes) qui peuvent s\u2019allonger o\u00f9 se raccourcir <span style=\"color: #000000;\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/index.php\/terminales\/specialite-2\/chapitre-2-la-respiration-cellulaire-un-metabolisme-heterotrophe-aerobie\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">(voir chapitre 3)<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2424 alignleft\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/FMN.png\" alt=\"\" width=\"511\" height=\"297\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/FMN.png 1410w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/FMN-300x174.png 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/FMN-1024x595.png 1024w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/FMN-768x446.png 768w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/FMN-900x523.png 900w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/FMN-1280x743.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 511px) 100vw, 511px\" \/>Certaines cellules musculaires sont modifi\u00e9es et entour\u00e9es de dendrite d\u2019un neurone sensitif \u00ab en T \u00bb: elles forment alors un <strong>fuseau neuro-musculaire<\/strong>. <strong>L<\/strong><strong>e fuseau neuromusculaire est le m\u00e9canor\u00e9cepteur d\u00e9clenchant le r\u00e9flexe myotatique.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Suite \u00e0 un <strong>stimulus <\/strong>(d\u00e9s\u00e9quilibre ou coup)<strong>,<\/strong> le muscle est \u00e9tir\u00e9 : Le fuseau neuromusculaire s\u2019\u00e9tire alors, ce qui provoque la naissance de message nerveux le long de la dendrite de la fibre nerveuse.<\/p>\n<p>Ce message nerveux est dit <strong>sensitif <\/strong>car il fait suite \u00e0 une sensation (\u00e9tirement) et <strong>aff\u00e9rent<\/strong> car il va du r\u00e9cepteur sensoriel au centre nerveux. <em>Cela est d\u00e9montr\u00e9 par les <a href=\"https:\/\/vieterre.fr\/terminale\/termspe-corps-humain-et-sante\/a-comportements-mouvement-et-communication-nerveuse\/activite-a-1-1-experiences-historiques-sur-la-moelle-epiniere\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exp\u00e9riences de Magendie<\/a><\/em><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>B- La transmission du message nerveux par les nerfs<\/strong><\/span><br \/>\n<strong>Le message nerveux sensitif est transport\u00e9 par les nerfs jusqu\u2019\u00e0 la moelle \u00e9pini\u00e8re.<br \/>\nUn nerf est un<\/strong> regroupement de fibres nerveuses (dendrites ou axones). Dans notre cas, le nerf sensitif est compos\u00e9 des dendrites des neurones sensitifs en T \u00e9manant du fuseau neuro-musculaire.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2427\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ME.jpg\" alt=\"\" width=\"1385\" height=\"732\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ME.jpg 1385w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ME-300x159.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ME-1024x541.jpg 1024w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ME-768x406.jpg 768w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ME-900x476.jpg 900w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ME-1280x677.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1385px) 100vw, 1385px\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/vieterre.fr\/terminale\/termspe-corps-humain-et-sante\/a-comportements-mouvement-et-communication-nerveuse\/activite-a-1-1-experiences-historiques-sur-la-moelle-epiniere\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Les <em>exp\u00e9riences de Waller<\/em><\/a> prouvent que les corps cellulaires des neurones sensitifs se situent au niveau des ganglions dorsaux de la moelle \u00e9pini\u00e8re.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>C- La moelle \u00e9pini\u00e8re : centre nerveux du r\u00e9flexe.<\/strong><\/span><br \/>\nLe centre nerveux contr\u00f4lant le reflexe myotatique est la <strong>moelle \u00e9pini\u00e8re<\/strong>. On dit que le r\u00e9flexe est un mouvement m\u00e9dullaire.<br \/>\n<em>Cela peut \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 par <a href=\"https:\/\/manuelnumeriquemax.belin.education\/svt-terminale\/topics\/svt-tle-c15-395-a_les-reflexes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l\u2019exp\u00e9rience de Sherrington <\/a><\/em><\/p>\n<p>Le message nerveux aff\u00e9rent arrive par la racine dorsale de la moelle \u00e9pini\u00e8re.<br \/>\n<strong>Dans la corne ventrale de la substance grise, il est transmis \u00e0 un autre neurone (le neurone moteur = motoneurone).<br \/>\nLa zone de connexion entre les 2 neurones est appel\u00e9e une synapse neuro-neuronique.<br \/>\n<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><strong>Le motoneurone \u00e9labore alors un message nerveux <\/strong>qu\u2019il transportera jusqu\u2019au muscle en passant par la racine ventrale de la moelle \u00e9pini\u00e8re. Ce message nerveux est dit <strong>moteur<\/strong> car il entraine un mouvement et <strong>eff\u00e9rent<\/strong> car il va du centre nerveux jusqu\u2019\u00e0 l\u2019organe effecteur (le muscle). <em>Cela est d\u00e9montr\u00e9 par les <a href=\"https:\/\/vieterre.fr\/terminale\/termspe-corps-humain-et-sante\/a-comportements-mouvement-et-communication-nerveuse\/activite-a-1-1-experiences-historiques-sur-la-moelle-epiniere\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exp\u00e9riences de Magendie.<\/a><\/em><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>D- Le muscle : organe effecteur.<\/strong><\/span><br \/>\nLe message nerveux eff\u00e9rent est transmis du motoneurone au muscle au niveau d\u2019une <strong>synapse neuro-musculaire<\/strong>.<br \/>\nLa zone de la cellule musculaire qui re\u00e7oit le message nerveux est appel\u00e9e la <strong>plaque motrice<\/strong>.<br \/>\nAu niveau d&rsquo;une plaque motrice, chaque cellule musculaire est innerv\u00e9e par un seul motoneurone.<\/p>\n<p>L\u2019arriv\u00e9e du message nerveux entraine la contraction du muscle. <em>(voir III-C)<\/em><\/p>\n<h3><span style=\"color: #ff00ff;\">BILAN : Sch\u00e9ma fonctionnel du r\u00e9flexe myotatique<\/span><\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2748\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Schema-reflexe-myotatique-2024_0002.jpg\" alt=\"\" width=\"2337\" height=\"1654\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Schema-reflexe-myotatique-2024_0002.jpg 2337w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Schema-reflexe-myotatique-2024_0002-300x212.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Schema-reflexe-myotatique-2024_0002-1024x725.jpg 1024w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Schema-reflexe-myotatique-2024_0002-768x544.jpg 768w, 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href=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/TP2-Du-message-nerveux-a-la-contraction-musculaire-ELEVE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TP2<\/a> : Du message nerveux \u00e0 la contraction musculaire<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>A- Nature et propagation du message nerveux dans une fibre nerveuse<\/strong><\/span><br \/>\nLa r\u00e9partition des ions de part et d\u2019autre de la membrane des neurones cr\u00e9e une <strong>diff\u00e9rence de potentiel \u00e9lectrique<\/strong> entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire. <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-2431 alignright\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ddp.jpg\" alt=\"\" width=\"671\" height=\"233\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ddp.jpg 1145w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ddp-300x104.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ddp-1024x356.jpg 1024w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ddp-768x267.jpg 768w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/ddp-900x313.jpg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 671px) 100vw, 671px\" \/><\/p>\n<p><em>On peut mesurer cette diff\u00e9rence de potentiel \u00e9lectrique, par des \u00e9lectrodes reli\u00e9es \u00e0 un voltm\u00e8tre<\/em> : elle est appel\u00e9e <strong>potentiel de repos membranaire et vaut environ \u2013 70 mV<\/strong>.<\/p>\n<p>Les neurones sont donc des <strong>cellules polaris\u00e9es<u> <\/u><\/strong>: un courant \u00e9lectrique peut se cr\u00e9er de part et d\u2019autre de leur membrane<\/p>\n<p>Lors d\u2019une stimulation d\u2019intensit\u00e9 suffisante, la polarisation membranaire du neurone est modifi\u00e9e (par ouverture et fermeture de canaux ioniques) : elle enchaine alors des d\u00e9polarisations et des repolarisations dans un certain ordre, formant un <strong>potentiel d\u2019action (PA).<u><\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff00ff;\"><strong>Sch\u00e9ma des \u00e9changes d&rsquo;ions \u00e0 l&rsquo;origine du potentiel d&rsquo;action<\/strong><\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2616\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Schema-PA-et-canaux-ioniques.jpg\" alt=\"\" width=\"708\" height=\"478\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Schema-PA-et-canaux-ioniques.jpg 708w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Schema-PA-et-canaux-ioniques-300x203.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px\" \/><\/p>\n<p>Ce potentiel d\u2019action est l\u2019unit\u00e9 de base du signal nerveux.<\/p>\n<p>Le PA est <strong>st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9 <\/strong>(les d\u00e9polarisations et repolarisations seront toujours identiques) et ne d\u00e9pends donc pas de l\u2019intensit\u00e9 de la stimulation<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff00ff;\"><strong>Sch\u00e9ma d&rsquo;un potentiel d&rsquo;action<\/strong><\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2432\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA.jpg\" alt=\"\" width=\"644\" height=\"319\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA.jpg 991w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA-300x149.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA-768x381.jpg 768w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA-900x446.jpg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 644px) 100vw, 644px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2433 alignleft\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA-tt-ou-rien.jpg\" alt=\"\" width=\"340\" height=\"261\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA-tt-ou-rien.jpg 867w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA-tt-ou-rien-300x230.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PA-tt-ou-rien-768x590.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 340px) 100vw, 340px\" \/><\/p>\n<p>La formation d\u2019un PA suit la loi du tout-ou-rien :<\/p>\n<ul>\n<li>soit le seuil d\u2019excitation n\u2019est pas atteint et la fibre reste au repos<\/li>\n<li>soit le seuil d\u2019excitation est atteint et le potentiel d\u2019action a d\u2019embl\u00e9e son amplitude maximale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un ensemble de potentiels d\u2019action forme un<strong> message nerveux<\/strong>.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-2438 alignright\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/freq-PA.png\" alt=\"\" width=\"370\" height=\"299\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/freq-PA.png 818w, 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http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/myeline-300x251.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/myeline-1024x856.jpg 1024w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/myeline-768x642.jpg 768w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/myeline-900x752.jpg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 409px) 100vw, 409px\" \/>La vitesse du message nerveux est augment\u00e9e par la pr\u00e9sence d\u2019une <strong>gaine de my\u00e9line<\/strong> autour de la fibre.<br \/>\nEn effet les cellules formant la gaine de my\u00e9line agissent comme des isolants, et le message nerveux va ainsi \u00ab sauter \u00bb d\u2019un n\u0153ud de Ranvier (= zone sans gaine de my\u00e9line) \u00e0 l\u2019autre<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>B- Transmission synaptique du message nerveux d\u2019une cellule \u00e0 l\u2019autre<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Une synapse est une zone de de transmission du message nerveux d\u2019un neurone \u00e0 une autre cellule.<br \/>\nUne synapse est form\u00e9e d\u2019un neurone pr\u00e9synaptique et d\u2019une cellule postsynaptique (neurone ou cellule musculaire) s\u00e9par\u00e9es par une fente synaptique.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2450\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/synapse.jpg\" alt=\"\" width=\"1557\" height=\"678\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/synapse.jpg 1557w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/synapse-300x131.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/synapse-1024x446.jpg 1024w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/synapse-768x334.jpg 768w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/synapse-1536x669.jpg 1536w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/synapse-900x392.jpg 900w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/synapse-1280x557.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1557px) 100vw, 1557px\" \/><\/p>\n<p>La fente synaptique emp\u00eache la transmission d\u2019un message de nature \u00e9lectrique :<strong> le message \u00e9lectrique y est alors transform\u00e9 en message chimique.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lorsque les potentiels d\u2019actions formant le message nerveux \u00e9lectrique arrivent au neurone pr\u00e9synaptique <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(1)<\/strong><\/span> , des canaux calciques s\u2019ouvrent et des ions Ca<sup>2+<\/sup> entrent dans le neurone <strong><span style=\"color: #ff0000;\">(2)<\/span><\/strong> .<br \/>\nCela d\u00e9clenche l\u2019<strong>exocytose <\/strong>(= le rejet) des <strong>v\u00e9sicules de neurom\u00e9diateur<\/strong> dans la fente synaptique <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(3).<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Les <strong>neurom\u00e9diateurs (ou neurotransmetteurs<\/strong>) sont des mol\u00e9cules messag\u00e8res du syst\u00e8me nerveux. Dans la synapse neuro-musculaire, le neurom\u00e9diateur est <strong>l\u2019ac\u00e9tylcholine<\/strong>, mais il en existe d\u2019autres dans les synapses neuro-neuroniques (GABA, dopamine \u2026)<\/p>\n<p>Les neurom\u00e9diateurs sont alors <strong>lib\u00e9r\u00e9s dans la fente synaptique<\/strong> <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(4)<\/strong> <\/span>(ils forment un <strong>message chimique<\/strong>) et se lient aux <strong>r\u00e9cepteurs de la membrane post-synaptique<\/strong> ce qui entraine <strong>l\u2019ouverture de canaux ioniques<\/strong> <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(5)<\/strong><\/span> , g\u00e9n\u00e9rant de nouveaux potentiels d\u2019action (donc un message \u00e9lectrique) dans la cellule post-synaptique. <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(6)<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff00ff;\"><strong>Sch\u00e9ma des \u00e9tapes de la transmission synaptique<\/strong><\/span><\/p>\n<h1><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2451\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/schema-synapse-complete.png\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"1228\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/schema-synapse-complete.png 900w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/schema-synapse-complete-220x300.png 220w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/schema-synapse-complete-750x1024.png 750w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/schema-synapse-complete-768x1048.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/h1>\n<p><strong>Le message nerveux \u00e9lectrique est donc transmis du neurone pr\u00e9synaptique \u00e0 la cellule post synaptique en passant par la fente synaptique o\u00f9 il est transform\u00e9 en message nerveux chimique <\/strong><\/p>\n<p>Plus la fr\u00e9quence des PA du message pr\u00e9synaptique est grande, plus il y a de v\u00e9sicules de neurom\u00e9diateurs rel\u00e2ch\u00e9es, donc plus le message nerveux post-synaptique g\u00e9n\u00e9r\u00e9 sera intense.<br \/>\nAinsi, <strong>l\u2019intensit\u00e9 du message nerveux transmis dans la synapse est cod\u00e9e en concentration de neurom\u00e9diateur<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><strong>C- Arriv\u00e9e du message nerveux et contraction musculaire<\/strong><\/span><br \/>\nDans le cas d\u2019une synapse neuro-musculaire, le message nerveux postsynaptique entraine <strong>l\u2019ouverture de canaux calciques<\/strong> situ\u00e9s dans le r\u00e9ticulum sarcoplasmique (organite stockant des ions calcium).<\/p>\n<p>Il y a alors une <strong>lib\u00e9ration d\u2019ions Ca<sup>2+<\/sup> dans le cytoplasme, <\/strong>ce qui va permettre la <strong>mise en mouvement des<\/strong> <strong>myofilaments d\u2019actine et de myosine<\/strong> provoquant ainsi la contraction du muscle. (cf. chapitre 2)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2453 aligncenter\" src=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/contraction.jpg\" alt=\"\" width=\"628\" height=\"490\" srcset=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/contraction.jpg 772w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/contraction-300x234.jpg 300w, http:\/\/thibault-svt.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/contraction-768x599.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 628px) 100vw, 628px\" \/><\/p>\n<p>Certaines mol\u00e9cules pr\u00e9sentent des structures similaires \u00e0 celles des neurom\u00e9diateurs et peuvent modifier le fonctionnement synaptique en se fixant sur les r\u00e9cepteurs de l\u2019ac\u00e9tylcholine emp\u00eachant l\u2019action de cette derni\u00e8re : ces mol\u00e9cules sont dites <strong>antagonistes<\/strong> (de l\u2019ACH).<br \/>\nC\u2019est le principe de base du fonctionnement des myorelaxants ou du poison le curare.<\/p>\n<p>Il existe \u00e9galement des mol\u00e9cules qui emp\u00eachent l\u2019\u00e9limination de l\u2019ACH et prolonge la dur\u00e9e de son effet : elles sont dites <strong>agonistes<\/strong> de l\u2019ACH.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Vid\u00e9o de r\u00e9vision du chapitre :<br \/>\n(merci Dimitri &#8211; chaine Youtube : Bio Logique)<\/strong><\/span><\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"COURS DE TERMINALE SP\u00c9CIALIT\u00c9 SVT CHAP.14: LES R\u00c9FLEXES - Bio Logique-\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/r0r0sH0DCp4\" width=\"916\" height=\"515\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/index.php\/wp_quiz\/tspe-qr-th1ch1-reflexe-myotatique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Questions-r\u00e9ponses de r\u00e9vision du chapitre<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le syst\u00e8me nerveux assure la communication intercellulaire en transmettant des messages nerveux de nature \u00e9lectrique. Il permet ainsi la perception sensorielle ainsi que l\u2019ex\u00e9cution des mouvements, indispensables aux fonctions des m\u00e9tazoaires (= animaux) I- Caract\u00e9ristiques des mouvements Fiche \u00ab Rappels sur les mouvements \u00bb + Correction A- Un mouvement fait intervenir diff\u00e9rentes parties de l\u2019articulation [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":98,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"full-width-page-template.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1753","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>CHAPITRE 1\u2013 Le reflexe myotatique : un mouvement reflexe du muscle - SVT<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Cours et TP Terminale Sp\u00e9cialit\u00e9 SVT - Reflexe myotatique - message nerveux - potentiel d&#039;action-synapse-neurom\u00e9diateur\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/thibault-svt.fr\/index.php\/terminales\/specialite-2\/tspe-th3-ch1-produire-un-mouvement\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"CHAPITRE 1\u2013 Le reflexe myotatique : un mouvement reflexe du muscle - 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