L'organisation du muscle et sa contraction
Passez la souris sur les différentes articulations du squelette pour les observer en fonctionnement avant de commencer.
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Pour mettre en mouvement un membre : Cliquez sur la proposition exacte A/ les tendons se contractent pour exercer une force qui fait jouer une articulation, B/ un muscle et un tendon se contractent pour faire jouer une articulation, C/ un muscle se contracte et tire sur les tendons, ce qui fait jouer une articulation, D/ les tendons tirent sur le muscle, qui fait jouer une articulation.
next
Les tendons sont flexibles mais peu élastiques, ils ne se contractent pas. Ils sont en revanche très résistants. Regardez à nouveau la vidéo et choisissez la bonne proposition.
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Intéressons nous plus précisément à ...
Cliquez sur l'écorché ci-contre pour afficher un modèle 3D du corps humain. Prenez quelques minutes pour explorer le modèle. A gauche, cliquez pour masquer/ montrer les différents appareils. On s'intéresse particulièrement à l'appareil locomoteur. A droite, dans "sélection thématique", sélectionnez "articulation du coude" (vous pouvez aussi cliquer sur le coude sur l'écorché). Survolez les structures pour connaître leurs noms, obtenir plus d'informations et compléter le schéma de l'articulation du coude. Dans "recherche", vous pouvez mettre en surbrillance certaines structures, telles que tendon, ligament controlatéral ...
Dilacération et observation de fibres musculaires
1. Prélevez avec des ciseaux un fragment de muscle de quelques mm de longueur sur quelques mm
de largeur et placez-le sur une lame porte objet.
2. Dilacérez à l’aide d’une aiguille le morceau de muscle dans le sens de la longueur
3. Écrasez légèrement la préparation à l’aide d’une seconde lame de verre.
4. Colorez au bleu de méthylène et laissez agir quelques minutes.
5. Montez entre lame et lamelle. Finissez d'étaler et de dissocier l'échantillon en appuyant
doucement sur la lamelle tout en faisant des mouvements de va et vient.
6. Observez au microscope optique. Au faible grossissement, recherchez les zones de la préparation
où les fibres musculaires sont suffisamment séparées les unes des autres pour être correctement
observables.
Finissez de dissocier les fibres si besoin, par des mouvements de va et vient de la lamelle. Allez jusqu’au plus fort grossissement (x 600).
next
Microphotographies et organisation schématique d’un sarcomère à l’échelle moléculaire
Intéressons nous plus précisément à ...
La contraction musculaire
Consigne : à partir de l’ensemble des informations récoltées (notamment dans les 3 dernières pages), expliquez quelles modifications au sein de la cellule musculaire mènent à sa contraction.
L’ATP, une molécule riche en énergie L’adénosine tri-phosphate ou ATP est une molécule organique constituée d’une base azotée, l’adénine et d’un sucre, le ribose, auquel sont liés successivement trois groupements phosphate (PO34-). La rupture par hydrolyse (rupture d’une liaison chimique sous l’action de l’eau) d’une liaison phosphate est une réaction qui libère de l’énergie.
La mise en évidence du rôle de l’ATPL’arrivée d’un message nerveux moteur se traduit par une augmentation de la concentration en calcium dans le cytoplasme des fibres musculaires (chap 10). Par ailleurs, la contraction musculaire nécessite de l’énergie. Diverses études suggèrent que c’est l’hydrolyse d’une molécule d’ATP qui fournit cette énergie. Pour éprouver cette hypothèse, des portions de fibres musculaires sont placées dans une solution ionique dont on fait varier la composition. On observe alors au microscope, au très fort grossissement, si les fibres se contractent.
Les interactions moléculaires et le mouvement des myofilaments
L'organisation du muscle et sa contraction
Anaïs Marcilly
Created on March 4, 2026
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Passez la souris sur les différentes articulations du squelette pour les observer en fonctionnement avant de commencer.
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Dilacération et observation de fibres musculaires
1. Prélevez avec des ciseaux un fragment de muscle de quelques mm de longueur sur quelques mm de largeur et placez-le sur une lame porte objet.
2. Dilacérez à l’aide d’une aiguille le morceau de muscle dans le sens de la longueur
3. Écrasez légèrement la préparation à l’aide d’une seconde lame de verre.
4. Colorez au bleu de méthylène et laissez agir quelques minutes.
5. Montez entre lame et lamelle. Finissez d'étaler et de dissocier l'échantillon en appuyant doucement sur la lamelle tout en faisant des mouvements de va et vient.
6. Observez au microscope optique. Au faible grossissement, recherchez les zones de la préparation où les fibres musculaires sont suffisamment séparées les unes des autres pour être correctement observables. Finissez de dissocier les fibres si besoin, par des mouvements de va et vient de la lamelle. Allez jusqu’au plus fort grossissement (x 600).
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La contraction musculaire
Consigne : à partir de l’ensemble des informations récoltées (notamment dans les 3 dernières pages), expliquez quelles modifications au sein de la cellule musculaire mènent à sa contraction.
L’ATP, une molécule riche en énergie L’adénosine tri-phosphate ou ATP est une molécule organique constituée d’une base azotée, l’adénine et d’un sucre, le ribose, auquel sont liés successivement trois groupements phosphate (PO34-). La rupture par hydrolyse (rupture d’une liaison chimique sous l’action de l’eau) d’une liaison phosphate est une réaction qui libère de l’énergie.
La mise en évidence du rôle de l’ATPL’arrivée d’un message nerveux moteur se traduit par une augmentation de la concentration en calcium dans le cytoplasme des fibres musculaires (chap 10). Par ailleurs, la contraction musculaire nécessite de l’énergie. Diverses études suggèrent que c’est l’hydrolyse d’une molécule d’ATP qui fournit cette énergie. Pour éprouver cette hypothèse, des portions de fibres musculaires sont placées dans une solution ionique dont on fait varier la composition. On observe alors au microscope, au très fort grossissement, si les fibres se contractent.
Les interactions moléculaires et le mouvement des myofilaments