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1
Q

Fonctions des cils

A

Protection et déplacement de substances

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Q

Fonction des microvillosités

A

Augmentation de la surface de contact

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3
Q

Quels tissus forment le corps humain?

A
  1. épithélial
  2. nerveux
  3. conjonctif
  4. musculaire
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4
Q

5 caractéristiques d’épithélium

A
  1. revêtement de tout
  2. liaisons serrées
  3. cellules spécialisées de tous les organes (aka parenchyme)
  4. diverses fonctions
  5. permettent d’associer structure et fonction (tb to physio)
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Q

4 caractéristiques de conjonctif

A
  1. union et échanges
  2. soutien, défense immunitaire et réparation
  3. présence de matrice extracellulaire
  4. plein de formes (woah la diversité même dans les tissus conjonctifs)
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6
Q

3 caractéristiques de nerveux

A
  1. réception (secrétaire)
  2. stockage et analyse (ordi)
  3. dynamiseur d’activités motrices (boss)
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7
Q

Agencement tissulaire de la lumière jusqu’à l’extrémité d’un système

A
  1. Muqueuse : épithélium, chorion, musculaire muqueuse
  2. Sous-muqueuse
  3. Musculeuse : longitudinale et circulaire (œsophage)
  4. Séreuse (plèvre, péritoine, péricarde) ou adventice (le reste des trucs)
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8
Q

Quels feuillets (3) forment quoi?

A
  1. Ectoderme: épiderme, SNC-SNP… os et cartilage de la tête
  2. Mésoderme: muscles, cartilage, os, derme…
  3. Endoderme: intestin, épithélium de plein d’organes
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9
Q

2 caractéristiques de musculaire

A
  1. extensibles et élastiques

2. assurent mouvement, posture et production de chaleur (move your body, ne deviens pas une limace et reste HOTTTT)

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10
Q

Fonctions des épithéliums (7)

A
  1. PROTECTION
  2. absorption
  3. sécrétion
  4. échanges
  5. filtration
  6. glissement
  7. réception (innervés donc voilà l’utilisation des nerfs sensitifs)
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11
Q

Cohésion cellulaire des épithéliums exercée par…

A

Complexes de jonction

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12
Q

Zonula VS macula

A

Zonula : jonctions serrées (étanchéité) et jonctions d’adhérence
Macula : jonctions communicantes, desmosomes et hémidesmosomes (car Dracula communique avec some mômes)

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13
Q

Sur quoi reposent les épithéliums? Est-ce perméable?

A

Membrane basale : perméable car échange (faut bien que je nourrisse mes épithéliums sinon ils vont starve et mourir)

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14
Q

Carcinome in situ VS carcinome invasif VS cancer métastatique

A

Carcinome in situ : pas dérangeant, ne passe pas la membrane basale
Carcinome invasif : DANGER, brise la membrane basale donc premier stade cancéreux
Cancer métastatique : pénétration dans le sang et la lymphe, you’re not doing so well

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15
Q

Épithéliums : nerfs et sang?

A

Nerf, mais pas de sang

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16
Q

Renouvellement des épithéliums

A

Constant, se fait de la membrane basale vers la lumière

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17
Q

V ou F

+ une cellule travaille : + elle est fine

A

Faux : prismatique = full pas fin, mais travaille gros

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18
Q

3 types de différences apicales

A

Cils, microvillosités et cellules caliciformes (glandes endoépithéliales aka dans mon épithélium)

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19
Q

Fonctions des épi. pavimenteux

A

Simple : pas de frottement, bon pour les échanges

Stratifié : protection contre le frottement

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20
Q

Fonctions des épi. cubiques

A

Sécrétion et absorption (blurp et slurp)

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21
Q

Fonctions des épi. prismatiques

A

Absorption (miammmm donc intestins)

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22
Q

V ou F

cellules cubiques et prismatiques JAMAIS stratifiées

A

Faux : cubiques peuvent être stratifiés (canaux excréteurs de glandes exocrines)

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23
Q

3 types d’épithélium glandulaire exocrine

A
  1. cellules caliciformes
  2. cellules séreuses
  3. cellules muqueuses
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24
Q

Fonction des cellules exocrines glandulaires endoépithéliales

A

Cellules caliciformes : protection des muqueuses

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25
Q

3 classes biochimiques des glandes exocrines

A
  1. Séreuses : aqueux, protéines et enzymes (alimentation SÉRIEUSE = riche en PROTS), petit trou et noyaux centrés
  2. Muqueuses : sécrétions lipidiques, gros trou et noyaux périphériques
  3. Séro-muqueuses : un peu des 2
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26
Q

3 modes de sécrétion

A

Apocrine : portion apicale se détache et libère ses produits (enlève son chapeau et produits sortent)
Mérocrine : exocytose
Holocrine : mort cellulaire (Holocaust)

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27
Q

4 types de substances sécrétées

A
  1. Prots
  2. Stéroïdes
  3. Mucines
  4. Complexes d’hydrate de carbone et de prots
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28
Q

2 types de glandes exocrines du revêtement cutané et fonctions

A
  1. Sudoripares (séreuses) : sueur donc thermorégulation

2. Sébacées (muqueuses) : sébum donc protection de l’épiderme et thermorégulation

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29
Q

Des glandes sébacées sont toutes associées à —– sauf au niveau des —–, —–, —– et des —–.

A

follicule pileux

sauf : lèvres, gland du pénis, petites lèvres (vulve) et mamelons

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30
Q

Fonctionnement de la libération de sébum au niveau des glandes sébacées

A

Sécrétion holocrine

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31
Q

Types de glandes des glandes parotides, glandes sous-maxillaires et glandes sublinguales

A

Parotide : séreuses
Sous-maxillaires : muqueuses
Sublinguales : séro-muqueuses

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32
Q

Glande mammaire est une glande —–

A

de type autre, on peut pas la classer

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33
Q

Principales cellules glandulaires de l’épithélium gastrique et leurs produits

A
  1. Principales : pepsine et lipase gastrique
  2. Caliciformes : mucus
  3. Pariétales : HCl
  4. Endocrines : gastrine, sérotonine…
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34
Q

2 types de glandes endocrines et exemples

A
  1. Réticulaire

2. Folliculaire

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35
Q

V ou F

épithélium des glandes = vascularisé

A

Faux, les glandes sont vascularisées car glande = épithélium + tissu conjonctif (vascularisé dans le conjonctif pas dans l’épithélium)

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36
Q

Hormones agissent sur quoi?

A

Développement, croissance, sexualité, homéostasie, comportement, faim, soif, thermorégulation…

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37
Q

Seule glande endocrine de type folliculaire

A

Thyroïde : besoin d’iode qu’elle accumule dans les follicules

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38
Q

Exemples de pathologies thyroïdiennes

A

Crétinisme

Goitre exophtalmique

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39
Q

Définition glande amphicrine + 2 catégories de glandes amphicrines

A

Glandes exo et endocrines
2 types :
1. amphicrine homotypique : foie (cellules sont capables de faire les 2)
2. amphicrine hétérotypique : pancréas (sections séparées)

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40
Q

Cellules endocrines des testicules

A

Cellules de Leydig

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41
Q

Parles-moi des 2 régions de l’hypophyse

A
  1. Adénohypophyse : cellules glandulaire endocrines (croissance, prod. de lait, mélanotrope, régit la thyroïde, FSH)
  2. Neurohypophyse : beaucoup de terminaisons nerveuses mais aussi hormones : antidiurétique et ocytocine (muscles pour accoucher)
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42
Q

Feuillet embryonnaire à l’origine des tissus conjonctifs

A

Mésoderme

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43
Q

Cellules responsables de synthétiser matrice extra-cellulaire et qui interviennent dans la réparation tissulaire

A

Fibroblastes et fibrocytes

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44
Q

Que comprend la matrice extra-cellulaire?

A

SF + fibres

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45
Q

Différence entre blaste et cyte

A

Blastes : jeunes (you have a blast when you’re young)

Cyte : vieux

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46
Q

Types de fibres de la matrice extracellulaire

A

Réticulées
De collagène
Élastiques

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47
Q

V ou F

3 types de collagènes seulement existent

A

F: 23 selon arrangement des acides aminés

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48
Q

Fibre de la membrane basale

A

fibres de collagène

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49
Q

Composition des fibres élastiques

A

élastine

résistance mais élastiques (pas comme collagène)

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50
Q

Protéines les + résistantes de l’organisme et leur renouvellement

A

Collagène : se renouvellent très peu

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51
Q

Type de collagène qui compose les fibres réticulées

A

Type 3

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52
Q

Localisation des fibres réticulées

A

Stroma (capsule des organes)

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53
Q

Composition de substance fondamentale

A
  1. Eau
  2. Glucosaminoglycanes
  3. Protéoglycanes
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54
Q

Cellules mésenchymateuses = totipotentes : what does it mean?

A

Peuvent se différencier en n’importe quelle cellule spécialisée (woah une cellule full of dreams and ambitions)

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55
Q

Prots les + abondantes du corps humain

A

Collagène : 30%

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56
Q

Collagène pour résistance à l’étirement et dans le processus de —–

A

CICATRISATION

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57
Q

2 exemples de localisation des fibres élastiques

A

Derme, mais surtout artères élastiques

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58
Q

Je retrouve quoi dans les tissus conjonctifs?

A
  1. Vaisseaux sanguins et lymphatiques
  2. Fibres nerveuses
  3. Récepteurs sensitifs
  4. Cellules de la défense immunitaire
  5. Cellules spécialisées, ex: adipocytes
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59
Q

3 grandes catégories de tissus conjonctifs et leurs sous-catégories

A
  1. Simples : Lâche ou dense (orienté ou non orienté)
  2. Spécialisés : Muqueux, adipeux ou réticulé
  3. De soutien : Cartilagineux ou osseux
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60
Q

2 exemples de localisation de tissu conjonctif lâche

A

derme
voies respiratoires
muqueuses des intestins (chorion et sous-muqueuse)

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61
Q

V ou F

beaucoup de SF dans tissu conjonctif dense

A

Faux, car + de fibres (collagène, élastine ou réticuline)

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62
Q

Localisation de tissu conjonctif dense orienté

A

Tendons, ligaments

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63
Q

Localisation de tissu conjonctif dense non-orienté

A

Capsule articulaire

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64
Q

Composition en fibres de tendons, ligaments et capsule articulaire

A

Tendons : riches en fibres de collagène
Ligaments : riches en fibres de collagène avec un peu de fibres élastiques
Capsule articulaire : fibres de collagène et fibres élastiques

65
Q

Composition des tissus conjonctifs muqueux et localisation

A

Beaucoup de cellules mésenchymateuses

Cordon ombilical

66
Q

2 types de tissus adipeux et leurs différences

A

Blanc : adipocytes uniloculaires (une seule vacuole), noyau et organites en périphérie
Brun : adipocytes multiloculaires (nombreuses vacuoles remplies de graisse), noyaux et organites au centre, riche en mitochondries

67
Q

2 cellules spécialisées du tissu adipeux

A

Adipocytes : uniloculaires ou multiloculaires

68
Q

Fonctions du tissu adipeux blanc et brun

A

Blanc : énergie, isolation et amortissement

Brun : thermorégulation chez nouveaux-nés et animaux qui hibernent

69
Q

Localisation du tissu adipeux brun chez adulte

A

Cou, autour des reins et thymus

70
Q

Localisation du tissu conjonctif réticulés

A

Capsules (stroma)

Pérymisium

71
Q

V ou F

Cartilage hyalin précède osseux chez embryon

A

Vrai

72
Q

Types de cartilage retrouvés dans les tissus cartilagineux

A

Hyalin
Élastique
Fibreux

73
Q

Type de cellule spécialisée du tissu cartilagineux

A

Cellules mésenchymateuses : Chondroblastes : CHONDROCYTES

74
Q

Composition du tissu cartilagineux

A

Cellules : chondrocytes
Fibres : collagène et élastine, 50% de la masse du cartilage
SF : eau à 70%

75
Q

V ou F

cartilage JAMAIS innervé et JAMAIS vascularisé

A

Vrai

76
Q

Qui produit la matrice extracellulaire?

A

Chondrocytes

77
Q

Fibres retrouvées dans le cartilage hyalin

A

Fibres de collagène et fibres élastiques

78
Q

Localisation du cartilage hyalin

A

Le + abondant du corps humain, surface des articulation synoviales, trachée…

79
Q

Définition de l’arthrose

A

dégénérescence du cartilage des articulations

80
Q

Fibre contenue dans le cartilage fibreux

A

Dense en collagène

81
Q

Localisation du cartilage fibreux

A

Disque intervertébral

82
Q

Composition du périchondre (pour nourrir et oxygéner le tissu cartilagineux qui n’est pas vascularisé)

A

capillaires sanguins, couche externe de conjonctif dense et fibreux, couche interne de collagène

83
Q

Types de cellules du tissu osseux

A

Ostéogène
Ostéoblastes
Ostéocytes
Ostéoclastes

84
Q

Fonctions du tissu osseux

A
Mouvement
Posture
Locomotion
Protection des organes vitaux
Homéostasie (réserve de minéraux)
85
Q

Rôle des ostéoblastes, qu’est-ce qui le rend spécial

A

Synthèse de la matrice extracellulaire : polarisées

86
Q

Rôle des ostéoclastes

A

Destruction de la matrice osseuse pour libérer les minéraux

87
Q

Composition de la matrice osseuse, qu’est-ce qui explique la dureté de l’os?

A

Collagène + hydroxyapatite

88
Q

2 types de tissus osseux

A

Os spongieux

Os compact

89
Q

Qu’est-ce qu’une cellule ostéogène? Où se situe-t-elle?

A

Cellules mésenchymateuses : deviendront ostéoblastes

90
Q

Localisation du cartilage élastique

A

Oreille, épiglotte…

91
Q

Composition du périoste

A

Recouvre os en surface : 1 couche externe de fibroblastes et collagène et 1 couche interne de cellules ostéogéniques

92
Q

Composition de l’os haversien

A

Vaisseaux sanguins et fibres nerveuses dans canaux de Havers et Volkmann
Ostéons qui contiennent ostéoblastes
Entre les ostéons : lamelles interstitielles (résidus des anciens ostéons) : ostéocytes

93
Q

Localisation des ostéoblastes

A

Canaux de Havers

94
Q

Localisation des ostéocyts

A

Entre les lamelles concentriques des ostéons

95
Q

Qu’est-ce que l’endoste et où le retrouve-t-on?

A

Membrane très fine qui sépare l’os compact et la moelle osseuse

96
Q

Composition de l’endoste

A

tissu conjonctif qui contient des cellules ostéogènes et des ostéoclastes

97
Q

Unité structurale de l’os compact

A

Ostéon

98
Q

Cellule responsable de l’ossification directe (croissance mésenchymateuse), expliquer le processus

A

Cellules mésenchymateuses se transforment en ostéoblastes

99
Q

Expliquer processus d’ossification indirecte ou endochondrale

A

Cellules mésenchymateuses : tissus cartilagineux (SF sécrétée par chondrocytes) : cartilage se dégrade peu un peu pour être remplacé par tissu osseux synthétisé par ostéoblastes

100
Q

Déf. de moelle osseuse et types

A

Tissu au centre des cavités osseuses

  1. moelle jaune devient gris en vieillissant
  2. moelle rouge chargée de l’hématopoïèse
101
Q

Cellules sanguines et fonctions

A

Globules rouges : distribution de l’oxygène
Globules blancs : protection, immunité
Plaquettes : coagulation
Plasma : transport

102
Q

% de plasma, éléments figurés, granulocytes basophiles, granulocytes neutrophiles, lymphocytes, monocytes, granulocytes éosinophiles

A
plasma 55% - éléments figurés 45%
granulocytes basophiles - de 1%
granulocytes neutrophiles 40-75%
lymphocytes 20-50%
monocytes 2-10%
granulocytes éosinophiles 1-6%
103
Q

Durée de vie des érythrocytes, plaquettes, monocytes, éosinophiles, neutrophiles

A
érythrocytes 120j 
plaquettes 8-12j
monocytes plusieurs mois à plusieurs années
éosinophiles 8-12j
neutrophiles 6h à quelques jours
104
Q

Principe de la diapédèse

A

Leucocyte sort des capillaires sanguins pour aller se promener dans le tissu conjonctif : réponse à inflammation

105
Q

Fonction des macrophages et cellules dendritiques

A

Phagocytose (solide) et pinocytose (liquide)

Pino : je BOIS le vin

106
Q

Plasmocyte ? Rôle?

A

Différenciation des lymphocytes B : synthèse des anticorps

107
Q

Anticorps

A

Protéine pour détecter et neutraliser les agents pathogènes de manière spécifique

108
Q

Rôle du mastocyte

A

Différenciation des ganulocytes basophiles : héparine et histamine

109
Q

Fonction de l’histamine et l’héparine

A

Histamine : allergie, dilatation des membranes vasculaires

Héparine : inhiber coagulation sanguine

110
Q

Fonction des lymphocytes B et T

A

B: précurseurs des plasmocytes
T: reconnaissance du soi et non-soi

111
Q

Fonction de la TA, la TC et la TS

A

Ta: stimulation anticorps et activation des macrophages
Tc: destruction du soi contaminé (virus ou cancer)
Ts: inhiber Ta

112
Q

Fonction des monocytes

A

migration vers tissus périphériques pour jouer le rôle de macrophages

113
Q

Fonction des granulocytes basophiles, éosinophiles et neutrophiles

A

Basophiles : deviennent mastocytes
Éosinophiles : destruction des complexes anticorps-antigène, infections parasitaires
Neutrophiles : phagocytose de bactéries

114
Q

Feuillet embryonnaire des tissus musculaires

A

Mésoderme

115
Q

3 fonctions du tissu musculaire

A

Mouvement
Posture
Chaleur

116
Q

3 types du tissu musculaire

A

Lisse
Strié squelettique
Strié cardiaque

117
Q

Contraction du muscle lisse (volontaire ou non)

A

Non

118
Q

Caractéristique de cellule musculaire lisse

A

cellules fusiformes, noyau unique et centrale

119
Q

Nexus

A

Jonction communicante pour communiquer l’onde de contraction

120
Q

V ou F

toutes les cellules musculaires lisses sont innervées

A

Vrai par le SNP végétatif

121
Q

2 types de filaments responsables du principe de la contraction

A

Actine

Myosine

122
Q

Caractéristiques des cell. muscles strié squelettique

A

grandes cellules multinuclées, les + grandes cellules du corps, noyaux en périphérie

123
Q

2 types de REL des cell. muscle strié squelettique

A

Réticulum sarcomique

Système T

124
Q

Différence entre périmysium, endomysium et épimysium

A

Périmysium : autour du muscle
Épimysium : sépare les faisseaux de muscles
Endomysium : dedans, entour chaque fibre musculaire

125
Q

Seul muscle strié squelettique avec des fibres musculaires dans les 3 sens

A

Langue

126
Q

Muscle strié cardiaque : volontaire ou non

A

Non

127
Q

Caractéristiques des cell. cardiaques

A

Aucune innervation motrice,

128
Q

V ou F

cell. muscu. cardiaque possède 2 RE

A

Vrai

129
Q

Fonction du système cardonecteur? Il est formé de quoi?

A

Faire circuler le sang : composé de myocarde, adipocytes

130
Q

Différences anatomiques entre veines et artères

A

Veines + molles

131
Q

Composition (épithélium) des capillaires

A

endothélium, membrane basale, muscle lisse, tunique externe

132
Q

3 types de capillaires

A

Continue
Fenêtré : grosses pores
Sinusoïde : trous

133
Q

Péricyte

A

cellules sous l’endothélium des vaisseaux sanguins

134
Q

Feuillet embryonnaire du tissu nerveux

A

Ectoderme

135
Q

2 types de cell. du tissu nerveux

A

Neurones, cellules glyales

136
Q

Substance grise

A

SNC, corps cellulaires neuronaux et cellules gliales

137
Q

Substance blanche

A

SNC : axones et cellules gliales

138
Q

Particularité du cône d’implantation

A

pas de RER et pas de Golgi donc axone ne se renouvelle pas

139
Q

Boutons terminaux, que se passe-t-il?

A

Pas de ribosomes, pas de RER, pas d’appareil de Golgi… Mais des vésicules synaptiques (c’est dans celles-ci que j’ai des neurotransmetteurs), mitochondries et REL

140
Q

3 types de vésicules observées au niveau des boutons synaptiques

A
  1. vésicules synaptiques
  2. vésicules à cœur dense
  3. vésicules d’endocytose
141
Q

2 types de synapse

A

Chimique: grâce aux neurotransmetteurs

Électrique: grâce aux jonctions communicantes

142
Q

Neurotransmetteur pour contraction musculaire

A

Acéthylcholine

143
Q

Rôle des peptides

A

Ce sont des neuromodulateurs

144
Q

Rôle des cellules gliales (3)

A

homéostasie, formation de myéline, protection contre agents infectieux

145
Q

SNC : Types de cellules gliales et où on les retrouve

A

oligodendrocytes

146
Q

SNP : Types de cellules gliales

A

cellules de Schwann

147
Q

Astrocytes, rôle et types (2)

A

bouclier (barrière hématoencéphalique)

148
Q

Épendymocytes, rôle, localisation et particularité

A

circulation du liquide c-r grâce aux microvillosités et cils mobiles
particularité : pas de membrane basale même si c’est épithélium simple, uniquement sur les pieds astrocytaires

149
Q

Caractéristique du cytoplasme des microglies

A

beaucoup de lysosomes et phagosomes

150
Q

Rôle des microglies

A

défense immunitaire et activités macrophagiques

151
Q

Fonctions des oligodendrocytes et particularité

A

couche de myéline, peut myéliniser plusieurs petites parties de l’axone

152
Q

Localisation des cellules satellites

A

Ganglions spinaux (rachidiens)

153
Q

Composition de la myéline et utilité

A

Lipides, + de vitesse de propagation, isolation et protection

154
Q

3 types de méninges (enveloppe du système nerveux central)

A

Dure-mère
Arachnoïde
Pie-mère

155
Q

Les pieds astrocytaires représentent quelle méninge?

A

sous la pie-mère

156
Q

Plexus choroïde et rôle

A

synthétise le liquide c-r

157
Q

Fonction du LCR

A

amortir les chocs, évacuer les déchets, protection immunologique

158
Q

Encéphale composé de quoi?

A

cerveau, diencéphale (hypothalamus, thalamus et épithalamus), tronc cérébral

159
Q

Différence entre endonèvre, périnèvre et épinèvre

A

comme périmysium mais pour nerfs