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      <title>L&#39;ATP chez la fibre musculaire  by blay</title>
      <link>https://padlet.com/apollineBl/9n2r1w9qlh0</link>
      <description>Qu4 
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2017-12-29 10:11:55 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-06-14 14:34:31 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Anaérobie Alactique </title>
         <author>apollineBl</author>
         <link>https://padlet.com/apollineBl/9n2r1w9qlh0/wish/218142559</link>
         <description><![CDATA[<div>+ l'effort est court , + on utilise la voie anaérobie alactique (ex: haltérophilie, nage libre sur 100m). <br>On observe dans le doc2 que la concentration en phosphocréatine au court d'une distance parcourue (100m) diminue fortement , elle passe de 22mmol/L à 4mmol/L. Pour la concentration en ATP, celle-ci reste stable entre 6 et 4 mmol/L. </div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-29 10:15:43 UTC</pubDate>
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         <title>Fermentation lactique</title>
         <author>apollineBl</author>
         <link>https://padlet.com/apollineBl/9n2r1w9qlh0/wish/218143994</link>
         <description><![CDATA[<div>Quand l'effort est court mais intense, on utilise le métabolisme de fermentation lactique. Elle fournit dès les premières secondes des molécules d' ATP dans les fibres musculaires. Cependant , ce métabolisme serait à l'origine, d'une accumulation dans le sang et dans les fibres musculaire , d'acide lactique qui formerait de la  fatigue musculaires (ex: course 1500 m , [ 7% voie anaérobie alactique ; 33% fermentation lactique; 67% respiration cellulaire] ). Cette fermentation correspond à une dégradation anaérobie du glycogène musculaire et d'une partie du glucose sanguin arrivant dans les muscles. </div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-29 10:48:01 UTC</pubDate>
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         <title>Respiration cellulaire </title>
         <author>apollineBl</author>
         <link>https://padlet.com/apollineBl/9n2r1w9qlh0/wish/218144513</link>
         <description><![CDATA[<div>On observe que plus l'effort est long et intense , plus on utilise le métabolisme aérobie (respiration) (ex: ski de fond [5% de voie anaérobie alactique ; 95% de respiration]. On sait que la respiration permet de produire d'avantage d'ATP que la fermentation lactique. Cette voie métabolique est à l'origine de contractions de plus longue durée et permet également de régénérer l' ATP après l'effort. Ainsi selon l'intensité et la durée de l'effort, la fermentation lactique et la respiration vont fournir l' ATP nécessaire à la contraction musculaire. On observe dans le doc D , que pour un sport d'endurance , la régénération d'ATP se fait de façon stable. </div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-29 11:01:22 UTC</pubDate>
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