Titre : Protéines du muscle

Protéines du muscle : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une myopathie liée aux protéines musculaires ?

Un diagnostic se fait par biopsie musculaire, tests génétiques et analyses biochimiques.
Myopathies Biopsie musculaire
#2

Quels tests sanguins sont utiles pour évaluer les protéines musculaires ?

Les tests de créatine kinase et d'enzymes musculaires aident à évaluer les dommages musculaires.
Créatine kinase Enzymes musculaires
#3

Quels symptômes indiquent une anomalie des protéines musculaires ?

Faiblesse musculaire, crampes, douleurs et fatigue excessive peuvent indiquer des anomalies.
Faiblesse musculaire Douleurs musculaires
#4

Comment l'IRM aide-t-elle dans le diagnostic musculaire ?

L'IRM permet de visualiser les lésions musculaires et d'évaluer l'inflammation.
Imagerie par résonance magnétique Lésions musculaires
#5

Quels signes cliniques sont associés aux troubles des protéines musculaires ?

Les signes incluent atrophie musculaire, spasmes et diminution de la force.
Atrophie musculaire Spasmes musculaires

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une dystrophie musculaire ?

Faiblesse progressive, difficultés à marcher et déformation des membres sont fréquents.
Dystrophies musculaires Faiblesse musculaire
#2

Comment reconnaître une myosite ?

Symptômes incluent douleur musculaire, faiblesse et parfois éruption cutanée.
Myosite Douleur musculaire
#3

Quels symptômes indiquent une dégradation des protéines musculaires ?

Fatigue, douleurs musculaires et perte de masse musculaire sont des indicateurs.
Fatigue musculaire Perte de masse musculaire
#4

Les crampes musculaires sont-elles liées aux protéines musculaires ?

Oui, elles peuvent résulter d'un déséquilibre électrolytique ou d'une déshydratation.
Crampes musculaires Déséquilibre électrolytique
#5

Quels signes d'alerte nécessitent une consultation médicale ?

Une faiblesse soudaine, des douleurs intenses ou des difficultés respiratoires doivent alerter.
Faiblesse musculaire Douleurs musculaires

Prévention 5

#1

Comment prévenir les blessures musculaires ?

Un échauffement adéquat, des étirements et une hydratation sont essentiels.
Prévention des blessures Échauffement
#2

L'alimentation influence-t-elle la santé musculaire ?

Oui, une alimentation riche en protéines et nutriments favorise la santé musculaire.
Nutrition Protéines alimentaires
#3

Quels exercices sont recommandés pour renforcer les muscles ?

Les exercices de résistance, comme la musculation, sont efficaces pour renforcer les muscles.
Exercices de résistance Musculation
#4

Comment éviter la déshydratation lors d'activités physiques ?

Il est crucial de boire suffisamment d'eau avant, pendant et après l'exercice.
Déshydratation Activités physiques
#5

Les échauffements sont-ils importants avant le sport ?

Oui, ils préparent les muscles et réduisent le risque de blessures.
Échauffement Prévention des blessures

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les myopathies ?

Les traitements incluent la physiothérapie, les médicaments et parfois la chirurgie.
Myopathies Physiothérapie
#2

Comment la supplémentation en protéines aide-t-elle les muscles ?

Elle favorise la réparation musculaire et la croissance, surtout après l'exercice.
Suppléments protéiques Réparation musculaire
#3

Quels médicaments sont utilisés pour traiter les troubles musculaires ?

Des corticostéroïdes et des immunosuppresseurs peuvent être prescrits selon le cas.
Corticostéroïdes Immunosuppresseurs
#4

La thérapie génique est-elle une option pour les maladies musculaires ?

Oui, elle est explorée pour corriger des mutations génétiques responsables de myopathies.
Thérapie génique Myopathies
#5

Quel rôle joue la rééducation dans le traitement musculaire ?

La rééducation aide à restaurer la fonction musculaire et à améliorer la qualité de vie.
Rééducation Fonction musculaire

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les myopathies ?

Des complications incluent des déformations, des problèmes respiratoires et cardiaques.
Myopathies Complications musculaires
#2

Les troubles musculaires peuvent-ils affecter la respiration ?

Oui, certains troubles musculaires peuvent entraîner des difficultés respiratoires.
Troubles respiratoires Muscles respiratoires
#3

Quels risques sont associés à une inactivité prolongée ?

L'inactivité peut entraîner une atrophie musculaire et une perte de force.
Inactivité Atrophie musculaire
#4

Comment les maladies musculaires affectent-elles la qualité de vie ?

Elles peuvent limiter l'autonomie, provoquer des douleurs et affecter le bien-être psychologique.
Qualité de vie Douleurs musculaires
#5

Les troubles musculaires peuvent-ils entraîner des complications cardiaques ?

Oui, certaines myopathies peuvent affecter le cœur et entraîner des complications graves.
Complications cardiaques Myopathies

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de myopathies ?

Les facteurs incluent des antécédents familiaux, des infections et des traumatismes.
Myopathies Antécédents familiaux
#2

L'âge influence-t-il la santé musculaire ?

Oui, le vieillissement entraîne une diminution de la masse musculaire et de la force.
Vieillissement Masse musculaire
#3

Le mode de vie affecte-t-il la santé musculaire ?

Un mode de vie sédentaire augmente le risque de troubles musculaires et d'atrophie.
Mode de vie Sédentarité
#4

Les maladies auto-immunes sont-elles un facteur de risque ?

Oui, elles peuvent provoquer des inflammations musculaires et des dommages aux tissus.
Maladies auto-immunes Inflammation musculaire
#5

Le stress peut-il affecter la santé musculaire ?

Oui, le stress chronique peut entraîner des tensions musculaires et des douleurs.
Stress Tensions musculaires
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Information médicale validée destinée aux patients.", "datePublished": "2024-06-26", "dateModified": "2025-12-18", "inLanguage": "fr", "medicalAudience": [ { "@type": "MedicalAudience", "name": "Grand public", "audienceType": "Patient", "healthCondition": { "@type": "MedicalCondition", "name": "Protéines du muscle" }, "suggestedMinAge": 18, "suggestedGender": "unisex" }, { "@type": "MedicalAudience", "name": "Médecins", "audienceType": "Physician", "geographicArea": { "@type": "AdministrativeArea", "name": "France" } }, { "@type": "MedicalAudience", "name": "Chercheurs", "audienceType": "Researcher", "geographicArea": { "@type": "AdministrativeArea", "name": "International" } } ], "reviewedBy": { "@type": "Person", "name": "Dr Olivier Menir", "jobTitle": "Expert en Médecine", "description": "Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale", "url": "/static/pages/docteur-olivier-menir.html", "alumniOf": { "@type": "EducationalOrganization", "name": "Université Paris Descartes" } }, "isPartOf": { "@type": "MedicalWebPage", "name": "Protéines contractiles", "url": "https://questionsmedicales.fr/mesh/D003285", "about": { "@type": "MedicalCondition", "name": "Protéines contractiles", "code": { "@type": "MedicalCode", "code": "D003285", "codingSystem": "MeSH" }, "identifier": { "@type": "PropertyValue", "propertyID": "MeSH Tree", "value": "D12.776.210" } } }, "hasPart": [ { "@type": "MedicalWebPage", "name": "Actomyosine", "alternateName": "Actomyosin", "url": "https://questionsmedicales.fr/mesh/D000205", "about": { "@type": "MedicalCondition", "name": "Actomyosine", "code": { "@type": "MedicalCode", "code": "D000205", "codingSystem": "MeSH" }, "identifier": { "@type": "PropertyValue", "propertyID": "MeSH Tree", "value": "D12.776.210.500.154" } } }, { "@type": "MedicalWebPage", "name": "Calséquestrine", "alternateName": "Calsequestrin", "url": "https://questionsmedicales.fr/mesh/D002155", "about": { "@type": "MedicalCondition", "name": "Calséquestrine", "code": { "@type": "MedicalCode", "code": "D002155", "codingSystem": "MeSH" }, "identifier": { "@type": "PropertyValue", "propertyID": "MeSH Tree", "value": "D12.776.210.500.220" } } }, { "@type": "MedicalWebPage", "name": "Connectine", "alternateName": "Connectin", "url": "https://questionsmedicales.fr/mesh/D064211", "about": { "@type": "MedicalCondition", "name": "Connectine", "code": { "@type": "MedicalCode", "code": "D064211", "codingSystem": "MeSH" }, "identifier": { "@type": "PropertyValue", "propertyID": "MeSH Tree", "value": "D12.776.210.500.246" } } }, { "@type": "MedicalWebPage", "name": "Parvalbumines", "alternateName": "Parvalbumins", "url": "https://questionsmedicales.fr/mesh/D010320", "about": { "@type": "MedicalCondition", "name": "Parvalbumines", "code": { "@type": "MedicalCode", "code": "D010320", "codingSystem": "MeSH" }, "identifier": { "@type": "PropertyValue", "propertyID": "MeSH Tree", "value": "D12.776.210.500.750" } } } ], "about": { "@type": "MedicalCondition", "name": "Protéines du muscle", "alternateName": "Muscle Proteins", "code": { "@type": "MedicalCode", "code": "D009124", "codingSystem": "MeSH" } }, "author": [ { "@type": "Person", "name": "Stuart M Phillips", "url": "https://questionsmedicales.fr/author/Stuart%20M%20Phillips", "affiliation": { "@type": "Organization", "name": "Department of Kinesiology, McMaster University, Hamilton, ON, Canada." } }, { "@type": "Person", "name": "Chris McGlory", "url": "https://questionsmedicales.fr/author/Chris%20McGlory", "affiliation": { "@type": "Organization", "name": "School of Kinesiology and Health Studies, Queen's University, Kingston, ON, Canada." } }, { "@type": "Person", "name": "Eric Fontaine", "url": "https://questionsmedicales.fr/author/Eric%20Fontaine", "affiliation": { "@type": "Organization", "name": "Laboratory of Fundamental and Applied Bioenergetics, Univ. 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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 18/12/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Stuart M Phillips

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Kinesiology, McMaster University, Hamilton, ON, Canada.

Chris McGlory

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Kinesiology and Health Studies, Queen's University, Kingston, ON, Canada.

Eric Fontaine

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Fundamental and Applied Bioenergetics, Univ. Grenoble Alpes and INSERM, Grenoble, France.
Publications dans "Protéines du muscle" :

Christophe Moinard

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Fundamental and Applied Bioenergetics, Univ. Grenoble Alpes and INSERM, Grenoble, France.
Publications dans "Protéines du muscle" :

Jessica Cegielski

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • MRC-Versus Arthritis Centre for Musculoskeletal Ageing Research and NIHR Nottingham BRC, Clinical, Metabolic and Molecular Physiology, School of Medicine, University of Nottingham, Royal Derby Hospital Centre, Uttoxeter Road, Derby, DE22 3DT, UK.

Daniel J Wilkinson

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • MRC-Versus Arthritis Centre for Musculoskeletal Ageing Research and NIHR Nottingham BRC, Clinical, Metabolic and Molecular Physiology, School of Medicine, University of Nottingham, Royal Derby Hospital Centre, Uttoxeter Road, Derby, DE22 3DT, UK.

Matthew S Brook

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • MRC-Versus Arthritis Centre for Musculoskeletal Ageing Research and NIHR Nottingham BRC, Clinical, Metabolic and Molecular Physiology, School of Medicine, University of Nottingham, Royal Derby Hospital Centre, Uttoxeter Road, Derby, DE22 3DT, UK.

Bethan E Phillips

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • MRC-Versus Arthritis Centre for Musculoskeletal Ageing Research and NIHR Nottingham BRC, Clinical, Metabolic and Molecular Physiology, School of Medicine, University of Nottingham, Royal Derby Hospital Centre, Uttoxeter Road, Derby, DE22 3DT, UK.

Philip J Atherton

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • MRC-Versus Arthritis Centre for Musculoskeletal Ageing Research and NIHR Nottingham BRC, Clinical, Metabolic and Molecular Physiology, School of Medicine, University of Nottingham, Royal Derby Hospital Centre, Uttoxeter Road, Derby, DE22 3DT, UK. philip.atherton@nottingham.ac.uk.

Tanner Stokes

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Kinesiology, McMaster University, Hamilton, ON, Canada.

Weikang Ma

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Illinois Institute of Technology, Chicago, IL 60616, USA.
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Thomas Irving

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Illinois Institute of Technology, Chicago, IL 60616, USA.
Publications dans "Protéines du muscle" :

Dilson E Rassier

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Kinesiology and Physical Education, McGill University , Montreal, Quebec , Canada.
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Alan H Beggs

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The Manton Center for Orphan Disease Research, Division of Genetics and Genomics, Boston Children's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.

Edoardo Malfatti

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • APHP, Neuromuscular Reference Center Nord-Est-Ile-de-France, Henri Mondor Hospital, Université Paris Est, U955, INSERM, Creteil, France.

Norma B Romero

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Neuromuscular Morphology Unit, Myology Institute, Sorbonne Université, Centre de Référence de Pathologie Neuromusculaire Nord/Est/Ile-de-France (APHP), GH Pitié-Salpêtrière, Paris, France.

Nicol C Voermans

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Radboud University Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands.

Giacomo Garibotto

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nephrology Division, Department of Internal Medicine, Genoa University, Scientific Hospitalization and Treatment Institute Policlinico San Martino Hospital, Genoa, Italy.
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Saskia Lassche

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.

Nicolaas E P Deutz

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Translational Research in Aging & Longevity, Department of Health and Kinesiology, Texas A&M University, College Station, Texas, USA.
Publications dans "Protéines du muscle" :

Sources (10000 au total)

Lower muscle protein synthesis in humans with obesity concurrent with lower expression of muscle IGF1 splice variants.

This study tested the hypothesis that expression of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) protein and mRNA splice variants is lower in skeletal muscle of humans with obesity who have a lower mixed-musc... The study included nine participants with obesity (OB, mean [SD], BMI = 35 [3] kg/m... Along with lower MMP-FSR, OB participants displayed lower mitochondrial protein FSR (p = 0.03) compared with W-OB participants. Expression of IGF-1 (p = 0.04) and IGF-1 receptor (p < 0.01) proteins wa... These findings indicate that lower protein synthesis observed in muscle of humans with obesity may result from diminished muscle IGF1 gene expression....

Effect of 1-year daily protein supplementation and physical exercise on muscle protein synthesis rate and muscle metabolome in healthy older Danes: a randomized controlled trial.

The skeletal muscle mass decreases with age and the responsiveness of aging muscles' protein synthesis rate (MPS) to protein intake seems to deteriorate.... This study investigated the impact of 12 months of protein supplementation with or without physical exercise training on the basal and postprandial MPS and the skeletal muscle metabolome of healthy ol... Subjects were randomized to follow one of five intervention groups: (1) carbohydrate, (2) collagen protein, (3) whey protein, (4) home-based light resistance training with whey protein, and (5) center... One year of daily protein or carbohydrate supplementation did not alter the basal and protein-stimulated postprandial muscle protein synthesis rate or the muscle metabolome of healthy older Danes. Bas... One year of protein supplementation in comparison to an isocaloric-control supplement seems to affect neither the MPS at basal or postprandial state nor the skeletal muscle metabolome.... Number: NCT02115698, clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02115698....

Alaska Backcountry Expeditionary Hunting Promotes Sustained Muscle Protein Synthesis.

We have previously described negative energy balance (ie, -9.7±3.4 MJ/d) and weight loss (Δ-1.5 ± 0.7 kg) influenced by high levels of energy expenditure (ie, 17.4±2.6 MJ/d) during remote expeditionar... The "virtual biopsy method" was used to evaluate integrated fractional synthetic rates (FSRs) of muscle protein from blood samples in 4 participants. Muscle biopsies were taken to measure molecular ma... Our findings in 4 participants (2 females [28 and 62 y of age; 66.2 and 71.8 kg body weight; 25.5 and 26.7 kg/m... Preservation of skeletal muscle under conditions of physical and nutrient stress seems to be supported by positive inflection of skeletal muscle FSR and molecular activation....

Collagen Protein Ingestion during Recovery from Exercise Does Not Increase Muscle Connective Protein Synthesis Rates.

Protein ingestion during recovery from exercise has been reported to augment myofibrillar protein synthesis rates, without increasing muscle connective protein synthesis rates. It has been suggested t... In a randomized, double-blind, parallel design, 45 young male ( n = 30) and female ( n = 15) recreational athletes (age, 25 ± 4 yr; body mass index, 24.1 ± 2.0 kg·m -2 ) were selected to receive prime... Protein ingestion increased circulating plasma amino acid concentrations ( P < 0.05). The postprandial rise in plasma leucine and essential amino acid concentrations was greater in WHEY compared with ... Ingestion of whey protein during recovery from exercise increases myofibrillar protein synthesis rates. Neither collagen nor whey protein ingestion further increased muscle connective protein synthesi...

Sex differences in muscle protein expression and DNA methylation in response to exercise training.

Exercise training elicits changes in muscle physiology, epigenomics, transcriptomics, and proteomics, with males and females exhibiting differing physiological responses to exercise training. However,... We performed a meta-analysis for sex differences in skeletal muscle DNA methylation following an endurance training intervention (Gene SMART cohort and E-MTAB-11282 cohort). We investigated for sex di... Here, we investigated for the first time, DNA methylome and proteome sex differences in response to exercise training in human skeletal muscle (n = 78; 50 males, 28 females). We identified 92 DNA meth... We identified sex differences in protein expression changes, but not DNA methylation changes, following an endurance exercise training intervention; whereas we identified no sex differences in the DNA...