Cartilage, fibrocartilage et membrane synoviale. Th. 8 Flashcards

1
Q

3 types de cartilage

A

Hyalin, élastique, fibrocartilage

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Q

Exemple de cartilage hyalin

A

surface articulaire
cartilage costaux
trachée

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3
Q

exemple de cartilage élastique

A

oreille externe

épiglotte

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4
Q

exemple de fibrocartilage

A

disques intervertébraux
symphyse
ménisque

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5
Q

Caractéristiques cartilage hyalin

A

Non vascularisé
Entouré d’un périchondre
Collagène type 2

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6
Q

Type de cartilage n’étant pas entouré d’un périchondre (et donc pas vascularisé)

A

hyalin articulaire

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7
Q

caractéristiques cartilage élastique

A

Non vascularisé
Périchondre
Collagène type 2 et fibres élastiques

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8
Q

Caractéristiques fibrocartilage

A

Généralement non vascularisé
pas de périchondre
Chondrocytes et fibroblastes
Collagène type 1

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9
Q

Composition du cartilage

A
Matrice extracell (coll. type 2 + protéoglycanes + eau)
Chondrocytes (nourris par diffusion)
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10
Q

Proportion des éléments du cartilage articulaire

A

Eau, sels, protéines, lipides (60-85%)
Collagène (15-22%)
Chrondocyte (1-10%)
Protéoglycans (4-7%)

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11
Q

Organisation des fibres de collagène dans le cartilage

A

Superficiel: parallèles (résister forces de tension et cisaillement)
Profondes: + dense et + anarchique. Diposition perpendiculaire à la surface du cartilage pour bien ancrer le cartilage à l’os sous-chondral

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12
Q

Chrondocyte fonctionne de quelle manière?

A

Non vascularisé
Autarcie
Se nourrit par imbibition à partir du liquide synovial

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13
Q

Récepteur retrouvé à la surface des chondrocytes + rôle

A

Intégrines

agrafent les différentes molécules présentes dans l’environnement direct du chondrocyte

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14
Q

Facteur influençant le métabolisme du chondrocyte

A

Intensité et rythme des pressions cycliques auxquels il est soumis

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15
Q

Métabolisme du chondrocyte résulte d’un équilibre etre 3 types de cytokines

A

Facteurs régulateurs
facteurs cataboliques
facteurs de croissance

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16
Q

Cartilage est nourri de quelle façon?

A

Diffusion passive lors de compression et décompression

Nutriments en provenance du liquide synovial

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17
Q

Protéoglycans attirent l’eau de quelle façon?

A

Glycoaminoglycans ont charge négative qui attire cations. Eau pénètre dans cartilage sous effet d’un gradient de concentration (osmose).

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18
Q

Effet de Gibbs-Donnan

A

Particules chargées proches d’une membrane qui ne sont pas distribuées également de chaque côté. Charge électrique inégale

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19
Q

Pression exercée par protéoglycans

A

Pression de gonflement sur réseau de collagène

20
Q

Rôle de la pression de gonflement

A

Fait en sorte que le cartilage peut résister facilement et sans déformation importante à des charges de compression

21
Q

Qu’est-ce qui empêche l’affaissement du cartilage lors d’une compression?

A

GAG se rapprochent. Ont une charge négative et se répulsent = augmentation pression interne et réduit pertes de fluides

22
Q

Fonction des fibres de collagène

A

Résister à la tension

Ancrage du cartilage à l’os

23
Q

Fonctions protéoglycans

A

Perméabilité tissulaire
Viscosité au tissu
Résistance à la pression

24
Q

Fonction chondrocytes

A

Homéostasie du tissu (production collagène et protéoglycans, production enzymes qui contrôlent croissance et remodelage des tissus)

25
Q

Creep phenomenon du cartilage

A

Force constante et déformation se stabilise

26
Q

Fonction cartilage articulaire

A
Protection os (distribuer pression sur + grande surface)
Diminuer friction
27
Q

3 méthodes de lubrification du cartilage

A

Frontière
Hydrostatique
Élastohydrodynamique

28
Q

Expliquer lubrification frontière

A

Surfaces arti. en contact. Fluide ne peut pas supporter une charge excessive, possible que température fluide augmente et change caractéristiques physiques. Acide hyaluronique lubrifie articulation et donne propriétés visco-élastiques au liquide synovial

29
Q

Expliquer lubrification hydrostatique

A

surface art. ne sont jamais en contact. Force transmise par une mince couche de liquide lubrifiant

30
Q

Expliquer lubrification élastohydrodynamique

A

Inspirée du modèle hydrostatique et inclut une déformation élastique du cartilage (favorise meilleure distribution force)

31
Q

Anatomie macro ménisque

A

C
Bord externe + épais
+ large postérieur
s’attache à partie interne capsule

32
Q

3 couches du ménisque

A

Superficielle (fines fibrilles organisées en réseau)
Moyenne (Arrangement irrégulier ne fasiceaux de collagène)
Profonde (Fibres larges orientées en //)

33
Q

Composition ménisque

A

Collagène type 1 (90%)
Cellules (fibroblastes, chondrocyte)
Matrice extracell.

34
Q

Fonctions ménisque

A

Lubrification & nutrition
Absorber chocs / répartir charges
Réduire stress sur cartilage et prévenir arthrose
Stabiliser articulation

35
Q

Vascularisation ménisque

A

Peu vasculariséc(via artères géniculées). 10-30% largeur totale vascularisée

36
Q

Composition anneau fibreux

A

Collagène type 1

37
Q

Noyau pulpeux

A

partie centrale
fibrilles de collagène type II
grande quantité de protéoglycans

38
Q

Innervation et vascularisation du disque

A

Périphérique

vasc: pratiquement absente

39
Q

Irrigation disque

A

Diffusion passive

Chondroblastes ont besoin de glucose mais peu d’O2 (voie métabolique anaérobie)

40
Q

Qu’est-ce qui pourrait causer la mort des chondroblastes?

A

Calcification des plaques cartilagineuses -> réduit échanges nutritifs

41
Q

Rôle membrane synoviale

A

Contrôle concentration électrolytes et protéines en circulation dans liquide synovial
Fluidité articulation
Défense immunitaire
Nutriments

42
Q

Couches membrane synoviale

A

Intimale

Subintimale

43
Q

Composition couche intimale

A

Synoviocytes type A: Produit acide hyaluronique, phagocytose

Type B: glycoprotéines et protéines libérées dans liquide

44
Q

Composition couche subintimale

A

très vascularisée et innervée

+ fibreuse

45
Q

3 composantes articulation

A

cartilage
synoviale
os sous-chondral