Fonctionnement du réflexe myotatique et message nerveux
30 cardsCe cours aborde les éléments clés du réflexe myotatique, y compris les neurones, les synapses, le codage du message nerveux, et les muscles antagonistes. Il explique le circuit nerveux, la transmission du message électrique et chimique, et le rôle des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. Les potentiels de repos et d'action, ainsi que le codage en fréquence des potentiels d'action, sont également détaillés.
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Le Réflexe Myotatique et la Transmission du Message Nerveux
Le réflexe myotatique est une contraction réflexe d'un muscle déclenchée par son propre étirement. Il est essentiel pour le maintien du tonus musculaire permanent et de la posture.
Mise en Évidence du Réflexe Myotatique
Il est possible d'enregistrer les variations de potentiels électriques lors d'une contraction musculaire à l'aide d'électrodes réceptrices placées à la surface de la peau. Par exemple, la percussion du tendon achilléen provoque une contraction des muscles du mollet et une extension du pied.
Circuit Nerveux du Réflexe Myotatique
Le circuit nerveux implique plusieurs éléments fonctionnels :
Récepteurs sensoriels : Les fuseaux neuromusculaires, situés dans le muscle et le tendon, détectent l'étirement et émettent un message nerveux.
Fibres nerveuses sensitives : Elles conduisent le message nerveux afférent vers le centre nerveux via un nerf rachidien et la racine dorsale de la moelle épinière.
Centre nerveux : La moelle épinière traite les informations et élabore un message nerveux moteur.
Fibres nerveuses motrices : situées elles aussi, dans un nerf rachidien, empruntant la racine ventrale de la moelle épinière, conduisent le message efférent.
Organe effecteur : Le muscle se contracte en réponse au message nerveux moteur.
Dans la moelle épinière, une synapse établit la connexion entre le neurone sensitif et le neurone moteur.
Le Message Nerveux Électrique : Le Potentiel d'Action
L'étude de l'activité électrique d'une fibre nerveuse se fait avec des électrodes fines implantées à l'intérieur de la fibre.
Potentiel de repos : Une différence de potentiel de -70 mV existe en permanence entre l'intérieur (électronégatif) et l'extérieur de la membrane du neurone.
Potentiel d'action : C'est une inversion brusque de la polarisation membranaire (+100 mV), se produisant lorsque la stimulation dépasse une certaine valeur seuil. L'amplitude d'un potentiel d'action est constante et ne varie jamais.
Le message nerveux électrique est codé en fréquence de potentiels d'action. Plus la fréquence des potentiels d'action est élevée, plus la contraction musculaire sera importante.
Le Message Nerveux Chimique : La Synapse
Le passage au niveau d'une synapse peut être étudié par électronographie.
Le message nerveux chimique est codé en concentration de neurotransmetteurs.
Dans le cas du réflexe et de la contraction musculaire, le neurotransmetteur est l'acétylcholine.
La plaque motrice
La dépolarisation de la cellule musculaire entraîne l'ouverture de canaux et la libération d'ions Ca2+ dans le cytosol depuis le réticulum sarcoplasmique. Cet afflux de Ca2+ provoque la contraction musculaire, dont l'amplitude est proportionnelle à la fréquence des potentiels d'action émis par la cellule musculaire.
Muscles Antagonistes et Innervation Réciproque
Les muscles antagonistes sont deux muscles qui contrôlent le mouvement d'une même articulation, l'un provoquant l'extension et l'autre la flexion. Ils bénéficient d'une innervation réciproque :
Un interneurone dans la substance grise de la moelle épinière inhibe la contraction du muscle non sollicité lors de la stimulation.
Cela assure un mouvement net (flexion ou extension).
Les synapses inhibitrices utilisent le neurotransmetteur GABA.
Tableau Récapitulatif : Codage du Message Nerveux
Type de message | Lieu | Codage | Exemple de substance / Signal |
Électrique | Fibre nerveuse | Fréquence de potentiels d'action | Potentiel d'action |
Des Biochimique | Synapse | Concentration de neurotransmetteurs | Acétylcholine, GABA |
Points Clés à Retenir
Le réflexe myotatique est une réponse involontaire protectrice du muscle à son propre étirement.
Le message nerveux électrique est véhiculé par des potentiels d'action dont la fréquence code l'intensité du message.
Le message nerveux chimique est transmis au niveau des synapses par des neurotransmetteurs dont la concentration code l'information.
L'acétylcholine est le neurotransmetteur clé pour la jonction neuromusculaire et la contraction.
L'innervation réciproque des muscles antagonistes assure la coordination des mouvements.
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