Épithélium, Tissu Conjonctif, Cartilage Et Os Flashcards

1
Q

Quels sont les 4 types de tissus de base?

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

Quelles sont les fonctions des épithéliums?

A
  1. Protection
  2. Absorption
  3. Sécrétion
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3
Q

Est-ce qu’un épithélium peut accomplir plusieurs fonctions?

A

Oui

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4
Q

Comment peut-on différencier les types de cellules épithéliales?

A

Par leur morphologie, ce qui témoigne de leur fonction

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5
Q

Comment s’appelle un épithélium spécialisé pour la sécrétion?

A

Glande

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6
Q

Quels sont les deux groupes de tissu épithélial?

A
  1. Épithélium de recouvrement (d’organe)
  2. Glandes
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7
Q

Qu’est-ce qu’un épithélium?

A

Un feuillet de cellules contiguës qui recouvre un organe

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8
Q

Est-ce que l’épithélium comprend des tissus conjonctifs ou des vaisseaux sanguins?

A

Non

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9
Q

Comment l’oxygène et les matières nutritives atteignent les cellules épithéliales?

A

Par diffusion à partir du fluide intercellulaire du tissu conjonctif sous-jacent

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10
Q

Que sécrètent les cellules épithéliales à leur base? De quoi est-ce composé?

A

Une membrane basale, riche en polysaccharides

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11
Q

À quoi s’accole la membrane basale?

A

À la face externe de la membrane cellulaire

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12
Q

Quelle est la fonction de la membrane basale?

A

Isoler les cellules épithéliales du tissu conjonctif sous-jacent tout en les y ancrant

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13
Q

Est-ce que membrane basale est synonyme de membrane cellulaire?

A

Non

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14
Q

Quels sont les 3 types de jonctions cellulaires?

A
  1. Jonctions serrées (TJ)
  2. Jonctions adhérentes
  3. Jonctions communicantes (CJ)
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15
Q

Quelle est la fonction des jonctions serrées?

A
  1. Assure étanchéité de l’épithélium aux grosses molécules
  2. Protection de l’espace intercellulaire
  3. Maintien de la polarisation des cellules
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16
Q

Que sont les lignes de soudure?

A
  • Lignes au niveau moléculaire qui soudent les membranes.
  • Chaque soudure est constituées de 2 molécules transmembranaires: CLAUDINE
  • Claudine reliée à cytosquelette d’actine
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17
Q

Quels sont les 3 types de jonctions adhérentes?

A
  1. Zonula adherens
  2. Desmosomes
  3. Hémidesmosomes
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18
Q

Qu’est-ce que la zonula adherens?

A

jonction adhérente continue, qui forme une bande sous la jonction serrée au pôle apical de la cellule

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19
Q

Quelles sont les protéines transmembranaires de la zonula adherens? Ou se fixent-elles?

A
  • cadhérines
  • se fixent sur les cadhérines de la cellule voisine au niveau extracellulaire
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20
Q

À quoi sont reliées les cadhérines?

A

à des protéines d’ancrages dans le cytosol, soit caténine, vinculine et alpha-actine

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21
Q

À quoi sont liées les protéines d’ancrage dans le cytosol?

A

à des molécules d’actine

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22
Q

De quoi est composée la plaque P? Dans quels types de cellules peut-on la retrouver?

A
  • lieu dense en électrons
  • se situe dans les zonula adherens, desmosomes et hémidesmosomes
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23
Q

Que sont les desmosomes?

A

type de jonction adhérente, qui forme une couronne juste en dessous de la zonula adherens

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24
Q

Est-ce que les cadhérines servent de protéine transmembranaire d’adhésion pour les desmosomes?

A

oui

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25
Q

Comment se nomme l’endroit de chevauchement des molécules de cadhérines dans les desmosomes?

A

la ligne C

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26
Q

Quelles sont les protéines d’ancrage dans le cytosol des desmosomes?

A

desmoplakine et plakoglobuline

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27
Q

Sur quoi se fixe les protéines d’ancrage des desmosomes?

A

sur des filaments intermédiaires, ce qui forme la plaque P

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28
Q

Que sont les hémidesmosomes?

A

desmosomes modifiés observables dans la face basale de la cellule

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29
Q

Quelle est la protéine transmembranaire des hémidesmosomes? Sur quoi se fixent-elles?

A

les intégrines, elles se fixent sur des laminines de la membrane basale

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30
Q

De quoi est formée la plaque P des hémidesmosomes? Que permet de relier la plaque?

A
  • plectine
  • relie les intégrines aux filaments intermédiaires
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31
Q

Que permettent les hémidesmosomes?

A

elles amarrent la cellule à la membrane basale

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32
Q

La lamina densa et lamina lucida sont le résultat de quoi?

A

la fixation de la partie extracellulaire des intégrines aux laminines de la membrane basale

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33
Q

Qu’Est-ce que la lamina densa? Ou se situe-t-elle?

A
  • partie épaissie de la membrane basale plus dense en électrons
  • sous la plaque cytoplasmique
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34
Q

Ou se situe la lamina lucida?

A

entre la lamina densa et la membrane cytoplasmique

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35
Q

Que sont les jonctions communicantes?

A

des conduits permettant le passage de petites molécules d’une cellule à l’autre

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36
Q

Que sont des connexons?

A

les petits canaux des jonctions communicantes, permettent le passage de petites molécules et ions d’un cytoplasme à l’autre

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37
Q

De quoi est formé un connexon?

A

6 protéines transmembranaires appelées connexines

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38
Q

Comment fonctionnent les connexons?

A
  • les connexons d’une cellule s’aligne avec ceux de la cellule voisine pour former le canal
  • les connexons s’ouvrent et se ferment selon la concentration intracellulaire en ions calciques/pH/signaux extracellulaires
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39
Q

Quels sont les critères de classification des épithéliums de recouvrement?

A
  1. nb de couches cellulaires
  2. morphologie des cellules
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40
Q

Quels sont les types d’épithélium de recouvrement selon le nombre de couches cellulaires?

A
  1. simple: une seule assise sur la membrane basale
  2. stratifiée: 2+ assises, seules les cellules de la couche basale forment la membrane basale
  3. pseudostratifiée: couche unique, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale, certaines = + courtes
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41
Q

Quels sont les types d’épithélium de recouvrement selon la morphologie des cellules?

A
  1. pavimenteux: plat, minces et allongées
  2. cuboïdal: hauteur égal environ diamètre
  3. cylindrique: hauteur cellules dépasse diamètre, peuvent présenter des modifications
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42
Q

Est-ce que les épithéliums stratifiés comprennent plusieurs couches de la même morphologie?

A

non, morphologie différentes

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43
Q

Comment classe-t-on les épithéliums stratifiés?

A

selon la morphologie des cellules superficielles, peu importe celle des cellules basales

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44
Q

Donner des exemples d’épithélium simple pavimenteux.

A
  1. capillaires sanguins
  2. endothélium des vaisseaux sanguins
  3. mésothélium tapissant les cavités pleurales
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45
Q

Donner un exemple d’épithélium simple cuboïdal.

A

tubule collecteur du rein

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46
Q

Quels sont les deux types d’épithélium simple cylindrique?

A
  1. non modifié
  2. modifié
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47
Q

Donner un exemple d’épithélium simple cylindrique non modifié

A

vésicule biliaire

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48
Q

Quels sont les 4 types d’épithélium simple cylindrique modifié?

A
  1. de sécrétion
  2. de sécrétion et d’absorption
  3. cilié
  4. cilié et de sécrétion
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49
Q

Qu’est-ce qu’un épithélium simple cylindrique modifié de sécrétion? Donner un exemple

A
  • comprend des cellules qui sécrètent du mucus
  • épithélium de l’estomac et du col utérin
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50
Q

Qu’est-ce qu’un épithélium simple cylindrique modifié de sécrétion et d’absorption? Donner un exemple

A
  • cellules d’absorption comprenant des microvillosités formant la bordure en brosse + cellules muqueuse caliciforme
  • épithélium du petit intestin
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51
Q

Que sont les cellules caliciformes?

A

cellule épithéliale modifiée qui synthétise et sécrète du mucus

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52
Q

Comment fonctionne un épithélium simple cylindrique modifié cilié? Donner un exemple

A
  • battement des cils permettent de déplacer les particules à la surface de l’épithélium
  • certaines cellules ne sont pas ciliées!
  • tubules de l’épididyme
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53
Q

Qu’est-ce qu’un épithélium simple cylindrique modifié cilié et de sécrétion? Donner un exemple

A
  • certaines cellules sont ciliées, d’autres sont caliciformes
  • certaines bronchioles, oviducte
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54
Q

Qu’est-ce qu’un épithélium stratifié cuboïdal ou cylindrique? Donner un exemple

A
  • 2 couches de cellules cuboïdales ou cylindriques
  • canaux excréteurs des glandes salivaires
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55
Q

Qu’est-ce qu’un épithélium stratifié pavimenteux?

A

couches superficielles pavimenteuses, et profondes cuboïdale ou cylindrique

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56
Q

Comment fonctionne l’épithélium stratifié pavimenteux?

A

les cellules issues de la division permanente des cellules basales migrent progressivement vers la surface ou elles finissent par dégénérer

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57
Q

Quelles sont les propriétés de l’épithélium stratifié pavimenteux?

A
  1. résistante à l’abrasion (car perte des tissus superficiels n’affecte pas le tissu sous-jacent)
  2. sensible à la dessication
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58
Q

Que tapisse l’épithélium stratifié pavimenteux?

A

sites soumis à une abrasion mécanique importante tout en restant humidifiée par les sécrétions glandulaires (ex: cavité buccale, canal anal, vagin)

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59
Q

Quels sont les deux types d’épithéliums stratifié pavimenteux? Donner un exemple

A
  1. non kératinisé = col utérin
  2. kératinisé = peau
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60
Q

Comment se forme l’épithélium stratifié pavimenteux kératinisé?

A

par processus de kératinisation aboutissant à la formation d’une couche superficielle dure constitué de kératine (substance protéique)

(: Extra: kératonocytes qui ont accumulé des filaments intermédiaires de cytokératine dans leur cytoplasme se transforment en une substance inerte et imperméable, la kératine, d’épaisseur variable, enveloppée dans les résidus de membrane plasmique. )

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61
Q

De quel type de cellules modifiées sont les cellules d’un épithélium pseudostratifié? Où se retrouve-t-il?

A
  • généralement cilié et de sécrétion
  • se retrouve presqu’exclusivement au niveau des voies aériennes supérieures = épithélium respiratoire
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62
Q

Qu’est-ce qu’un épithélium de transition?

A
  • plusieurs couches de cellules superficielles subissent des changement morphologiques
  • se retrouve dans les organes qui subissent des étirements
  • ex: vessie
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63
Q

Décrire l’épithélium de la vessie selon son état.

A
  • vide: cellules superficielles deviennent arrondies = en ballonnet
  • pleine/étirée: épithélium pavimenteux
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64
Q

Quels sont les pôles de la cellule?

A
  • pôle basal: du côté de la membrane basale
  • pôle apical: membrane apicale
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65
Q

Ou se trouve généralement le noyau de la cellule? Et la machinerie de synthèse protéique?

A
  • dans le cytoplasme basal
  • en position périnucléaire
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66
Q

Donner des exemples de produit de synthèse.

A

mucus, protéines

(Peuvent s’accumuler dans le cytoplasme apical avant d’être expulsés de la cellule.)

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67
Q

Quelle membrane porte les spécialisations (ex: brosse, cils)?

A

membrane apicale, libre

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68
Q

Est-ce que tous les types de cellules épithéliales atteignent le même degré de polarisation?

A

non

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69
Q

Est-ce que le renouvellement cellulaire est possible pour tous les épithéliums?

A

oui, mais :
- très simple pour les épithéliums peu spécialisés (car elles conservent la propriété de division)
- difficile pour les cellules spécialisées (car perdent la capcité de se diviser)

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70
Q

Quel type d’épithélium héberge de petites cellules souches indifférenciées dans des petites cryptes ou glandes sous-jacentes?

A

épithélium spécialisé

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71
Q

Citer d’ou proviennent les cellules souches selon le type d’épithélium.

A
  • pseudostratifié: cellules les plus courtes
  • stratifiés: cellules basales
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72
Q

Que sont des glandes?

A

cellules épithéliales ayant grandit dans le tissu conjonctif sous-jacent formant une structure spécialisée dans la sécrétion

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73
Q

Comment se développent les glandes exocrines?

A

par invagination et prolifération cellulaire de l’épithélium de surface dans le tissu conjonctif sous-jacent

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74
Q

Est-ce que les glandes exocrines maintiennent une connexion anatomique avec l’épithélium de surface?

A

oui

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75
Q

Quelles sont les deux composantes épithéliales de la glande exocrine?

A
  1. unité de sécrétion
  2. canal excréteur
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76
Q

De quoi est composé l’unité de sécrétion?

A

de cellules les plus distales par rapport à l’épithélium d’origine, spécialisées pour la synthèse du produit de sécrétion

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77
Q

Quelles sont les composantes importantes de la sécrétion?

A

protéines ou glycoprotéines

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78
Q

De quoi est composé le canal excréteur?

A

composé de cellules non spécialisées formant une structure tubulaire entre l’unité sécrétrice et l’épithélium de surface

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79
Q

Est-ce que le canal excréteur participe à la synthèse de la sécrétion?

A

non, mais il peut altérer la concentration (diluer ou concentrer)

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80
Q

Qu’est-ce qui fait parti du milieu externe de la glande exocrine?

A

peau, lumière du tube digestif, voies respiratoires et urogénitales

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81
Q

Quelle est la distinction entre sécréter et excréter?

A

sécréter: produire/synthétiser la sécrétion
excréter: transporter la sécrétion du site de synthèse vers la cible

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82
Q

Quels sont les critères de classification des glandes exocrines?

A
  1. complexité du canal excréteur
  2. forme de l’unité de sécrétion
  3. nature de la sécrétion
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83
Q

Qu’est-ce qu’une glande exocrine simple?

A

comprend un canal excréteur unique, ou peuvent se déverser plus d’une unité sécrétrice

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84
Q

Qu’est-ce qu’une glande exocrine composée?

A

canal excréteur embranché et unités sécrétrices multiples

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85
Q

Est-ce que toutes les glandes composées atteignent le même degré d’embranchement?

A
  • non, cela dépend de la grosseur de la glande
  • certaines glandes sont tellement grosses qu’elles forment un organe. Ex: pancréas
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86
Q

Nommer, de l’unité excrétrice au milieu externe, les embranchements d’une glande exocrine composée.

A
  1. alvéole comprenant le canal centroacinaire
  2. canal intercalaire
  3. canaux intralobulaires
  4. canaux interlobulaires
  5. canaux interlobaires
  6. canal excréteur
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87
Q

Quelle est la distinction entre une glande exocrine tubulaire, alvéolaire et tubulo-alvéolaire?

A
  1. tubulaire: cellules sécrétrices formant une structure tubulaire de même largeur que le canal
  2. alvéolaire: cellules sécrétrices forment structure sphérique
  3. tubulo-alvéolaire: glande composée d’unités sécrétrices des 2 formes
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88
Q

Citer et décrire les types de sécrétion d’une glande exocrine.

A
  1. muqueuse: sécrétion visqueuse, comme mucus, riche en mucopolysaccharide
  2. séreuse: sécrétion claire, comme sérum, enzymes
  3. séromuqueuse: glande simple ou composée renfermant des cellules sécrétant du mucus, et d’autre des enzymes
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89
Q

Décrire l’alvéole séreuse

A
  • tarte tranchée en pointes
  • chaque pointe représente une cellule sécrétrice
  • trou central: canal centroacinaire
  • cytoplasme basal des cellules est basophile et contient noyau arrondi
  • cytoplasme apical contient des granules acidophiles = granules zymogènes (enzymes)
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90
Q

Décrire l’alvéole muqueuse.

A
  • tarte tranchée, sans trou central (canal centroacinaire très petit)
  • noyaux aplatis occupent une position encore plus basale dans le cytoplasme moins basophile
  • cytoplasme apical renferme du mucus
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91
Q

Donner un exemple de glande exocrine selon les critères de classification

A
  • simple tubulaire muqueuse: glandes du colon
  • simple tubulaire séreuse: glandes sudoripares
  • simple tubulaire mixte: glandes gastriques
  • simple alvéolaire muqueuse: glande urètre pénien
  • simple alvéolaire: glande sébacée (holocrine)
  • composée tubulaire muqueuse: glande de Brunner du duodénum
  • composée alvéolaire séreuse: pancréas exocrine
  • composée tubulo-alvéolaire mixte: certaines glandes salivaires
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92
Q

Que sont les cellules myoépithéliales?

A

cellules ressemblant morphologiquement aux cellules musculaires lisses

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93
Q

Que permettent les cellules myoépithéliales?

A
  • peuvent se contracter sous l’influence d’hormones ou d’influx nerveux pour faire sortir le contenu de la glande
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94
Q

De quoi dérivent les cellules myoépithéliales? Ou se situent-elles?

A
  • de l’ectoderme embryonnaire
  • autour des unités sécrétrices des glandes exocrines
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95
Q

Que permet le tissu conjonctif?

A
  1. soutenir les autres tissus
  2. donner une forme aux différentes parties du corps
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96
Q

Existe-t-il un lien physique entre les cellules du tissu conjonctif?

A

non

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97
Q

Nommer les classes de tissu conjonctif.

A
  1. tissu conjonctif ordinaire
  2. tissu adipeux
  3. cartilage
  4. os
  5. sang et tissu myéloïde
98
Q

De quoi est composé une fibre collagénique? Quelles sont ses caractéristiques?

A

la protéine collagène
- très résistante

99
Q

Qu’est-ce qui produit les fibres collagéniques dans le tissu cojonctif ordinaire?

A

fibroblastes

100
Q

Comment fonctionnent les fibroblastes en ce qui concerne le collagène?

A
  1. fibroblastes synthétisent procollagène, sécrété à leur surface
  2. conversion du procollagène en tropocollagène ds espace extracellulaire
  3. tropocollagène s’assemble en fibrilles de collagène pour former les fibres de collagène (10μm de dia)
  4. fibroblastes = enrobés dans les fibres sécrétées
101
Q

Existe-t-il plusieurs types de collagène?

A

oui,au moins 27, ils varient selon leur composition en certains acides aminés

102
Q

Nommer les principaux types de collagènes.

A

Type I: os, derme, tendons, ligaments
Type II: cartilage hyalin
Type III: foie, moelle osseuse, organes lymphatique
Type IV et VII: membrane basale

103
Q

De quoi sont composées les fibres élastiques et qui les sécrète?

A

composé de la protéine élastine, sécrétées par les fibroblastes

104
Q

Comment fonctionnent les fibroblastes en ce qui concerne l’élastine?

A
  1. synthétise la proélastine
  2. conversion en tropoélastine
  3. assemblage en élastine, entourée de microfibrilles de fibrillines (glycoprotéines, synthétisées par fibroblastes)
105
Q

Est-ce que les fibres élastiques comprennent des sous-unités de fibrilles? Et les fibres de collagènes?

A

les fibres élastiques ne comprennent pas de sous-unités de fibrilles d’élastine, alors que les fibres collagéniques comprennent des fibrilles de collagène

106
Q

Comment sont les fibres collagéniques dans les tendons? Que cela permet-il?

A

droites et parallèles, ce qui assure la rigidité

107
Q

Comment sont les fibres collagéniques dans le derme de la peau? Et les fibres élastiques?

A
  • collagéniques: sinueuses
  • élastiques: courtes et droites
108
Q

À quoi peut-on attribuer la flexibilité de la peau?

A
  • aux fibres de collagènes sinueuses qui deviennent droites (sans être étirées) lors d’un mouvement d’étirement
  • fibres élastiques ramènent le tissu en position normal quand la force d’étirement n’agit plus
109
Q

De quoi sont composées les fibres réticulaires?

A

de collagène, mais elles contiennent davantage de carbohydrates que les fibres collagènes de type III

110
Q

Décrire les fibres réticulaires, leur rôle et qui les produit

A
  • fines fibres embranchées qui forment des réseaux délicats
  • rôle de soutien léger (par ex. avec capillaires, fibres nerveuses ou musculaires, glandes et organes lymphatiques)
  • synthétisées par les fibroblastes (autres cellules dans certains organes)
111
Q

Quel type de fibres de collagène sont les fibres réticulaires?

A

Type III

112
Q

Est-ce que la composante amorphe a une forme? De quoi est-elle composée?

A

non
- composée de substance fondamentale et glycoprotéines structurales

113
Q

Décrire les caractéristiques de la substance fondamentale.

A
  • aqueuse ou en gel
  • provient des capillaires artériels
  • composition semblable au plasma
  • riche en glycosaminoglycanes (GAGs)
114
Q

Quel est le GAG prédominant dans les tissus conjonctifs? Et les autres?

A

acide hyaluronique, vs protéoglycanes
protéoglycanes = liaison GAG + protéine
AH + protéoglycanes = complexes moléculaires

115
Q

Qu’est-ce qui traverse la substance fondamentale et contribue à son métabolisme?

A

capillaires artériels, veineux et lymphatiques

116
Q

Est-ce que la substance fondamentale est hydrophobe ou hydrophile? Que cela signifie-t-il?

A

hydrophile, elle retient de grandes quantités d’eau. permet la diffusion de l’O2, substances nutritives, CO2 et déchets métaboliques

117
Q

Est-ce que le fluide intercellulaire apporté par les capillaires artériels est absorbé plus vite que les capillaires veineux ne le résorbe?

A
  • non, cela peut créer de l’oedème (si grande accumulation). l’excès est drainé et contribue à la lymphe
  • substance fondamentale= site habituel des réactions d’inflammation, participe aux réactions immunitaires
118
Q

À quoi est liée la quantité relative de la substance fondamentale, par rapport à la composante fibreuse, du tissu conjonctif?

A

à l’âge! abondant chez l’embryon et le jeune, diminue en vieillissant, = rides

119
Q

Nommez 2 types de glycoprotéines structurales.

A
  1. fibrilline, constituant des fibres élastiques, aide à adhésion entre constituants extracellulaires
  2. fibronectine, attachement des cellules au matériel extracellulaire, en lien avec intégrines des membranes cellulaires
120
Q

Que permettent les glycoprotéines structurales?

A

continuité entre le cytosquelette des cellules et la matrice extracellulaire

121
Q

De quel type de tissu conjonctif est la membrane basale? Quels sont ses constituants?

A
  • TC ordinaire
  • GAG: héparane sulfate
  • Protéines: collagène type IV et VII
  • Glycoprotéines structurales: laminine, fibronectine, entactine
122
Q

D’ou proviennent les cellules du TC ordinaire?

A

directement ou indirectement du mésenchyme (d’origine mésodermique)
- certaines proviennent des cellules mésenchymateuses locales de l’embryon, d’autres des régions éloignées qui migrent dans le flot sanguin (pré ou post nat.)

123
Q

En quoi consiste le mésenchyme embryonnaire?

A

réseau lâche de cellules étoilées

(Cytoplasme peu coloré)

124
Q

Qu’est-ce qui sépare les cellules mésenchymateuses?

A

un gel intercellulaire renfermant de délicates fibres

125
Q

Comment les cellules mésenchymateuses peuvent être directement ou indirectement ancêtre de toutes les cellules du TC ordinaire?

A

car elles subissent de nombreuses mitoses (+différenciation)

126
Q

Est-ce que les fibroblastes descendant directement des cellules mésenchymateuses de l’embryon?

A

oui, ainsi que des péricytes

127
Q

Quelle surface du fibroblaste sécrète?

A

toute sa surface membranaire, donc eelle est enrobée dans ses sécrétions

128
Q

Quelles sont les principales sécrétions du fibroblaste?

A
  1. procollagène
  2. proélastine
  3. glycosaminoglycans
  4. protéoglycans/protéoglycans incorporés à la susbtance fondamentale
129
Q

Que sont les fibrocytes?

A

de vieux fibroblastes qui ont à peu près terminé de synthétiser du matériel et ne se divisent probablement plus

130
Q

Que sont les péricytes?

A

cellules aplaties à la surface des capillaires
retiennent une certaine potentialité mésenchymale
à l’origine de fibroblastes et certaines autres types cellulaires du TC

131
Q

Que sont les plasmocytes?

A

grosses cellules rondes, noyau excentré
contiennent chromatine condensée souvent périphérique
cytoplasme abondant

132
Q

Ou sont principalement les plasmocytes?

A

dans les organes lymphatiques

133
Q

Que font les plasmocytes dans le TC?

A

participent aux réactions immunitaires, synthétisent et sécrètent des anticorps en réponse à une invasion antigénique

134
Q

Les plasmocytes constituent le stade ultime de quelle molécule?

A

les lymphocytes

135
Q

Que sont les mastocytes?

A
  • cellules dont le nb varie beaucoup selon les espèces
  • se situent le long des petits vaisseaux sanguins, surtout capillaires et veinules
  • contour irrégulier, noyau rond et excentré, cytoplasme avec granules
  • contiennent de l’héparine, histamine, sérotonine
136
Q

Quel est le rôle des mastocytes?

A

rôle dans réactions allergiques et d’immunité

137
Q

Ou se situent en grand nombre les mastocytes?

A

dans le TC lâche sous-jacent aux épithéliums tapissant les voies respiratoires et intestinales

138
Q

De quoi proviennent les mastocytes?

A

des péricytes

139
Q

Que sont les macrophages?

A
  • cellules ovoïdes à noyau excentré
  • comprend une chromatine plus condensée que celle du fibroblaste, mais moins que celle du plasmocyte, et taille intermédiaire entre ces 2 cellules
140
Q

Quelle est la fonction des macrophages?

A
  1. phagocyter les déchets, macromolécules, particules étrangères, vieilles cellules sanguines et bactéries
  2. réactions immunitaires grâce aux anticorps qu’ils possèdent sur leur surface membranaire
141
Q

D’ou proviennent les macrophages?

A

des monocytes du sang, une fois ceux-ci dans le compartiment extra-sanguin

142
Q

Que sont les adipocytes?

A

Lignée spéciale de cellules conjonctives, issues des cellules mésenchymateuses de l’embryon

143
Q

Quand les adipocytes se différencient-ils comme tel?

A

quand des gouttelettes lipidiques s’accumulent dans son cytoplasme

144
Q

Que se passe-t-il quand le nombre de gouttelettes lipidiques augmente?

A

elles fusionnent et peuvent former une grosse goutte unique qui remplit à peu près tout le cytoplasme de la cellule

145
Q

Que sont les cellules non-résidentes? Donner un exemple

A

D’autres types cellulaires en moindre quantité dans le TC ordinaire. par exemple leucocytes sanguins

146
Q

Quel est le rôle des leucocytes?

A

défense contre les agents pathogènes, ils gagnent les TC en réponse à des signaux de détresse localisés

147
Q

De quoi est composé le TC ordinaire lâche? Est-il orienté?

A

grande proportion de substance fondamentale et d’éléments cellulaires, peu d’éléments fibreux. on retrouve à peu près tout les types cellulaires vu avant.
plus ou moins bien orienté

148
Q

De quoi est composé le TC ordinaire dense? Est-il orienté?

A

grande proportion d’éléments fibreux
- orienté dans les tendons et ligaments (droite et //)
- non orienté dans le derme réticulaire de la peau

149
Q

Que renferment les tendons et ligaments?

A

des fibroblastes et peu ou pas de vaisseaux sanguins

150
Q

Décrire les tendons et ligaments

A
  • TC dense et régulier
  • grande résistance, peut subir de grandes forces de tension dans le sens des fibres sans être étiré ou déchiré
151
Q

En quoi consistent les ligaments élastiques?

A

davantage en élastine qu’en collagène

152
Q

Comment se nomme le TC presqu’entièrement composé de cellules adipeuses?

A

tissu adipeux

153
Q

Comment est organisé le tissu adipeux?

A
  • adipocytes organisés en lobules, séparés par des partitions (septa) de TC délicat, collagénique et réticulaire, infiltrée de vaisseaux sanguins et nerfs
154
Q

Quels sont les deux types principaux de tissu adipeux?

A

blanc et brun

155
Q

Décrire le tissu adipeux blanc

A
  • le plus retrouvé chez les mammifères adultes
  • jaune, car contient carotène
  • tissu métaboliquement très actif, notamment dans absorption, synthèse, mise en réserve et mobilisation de lipides neutres
  • composée de triglycérides constituant une réserve énergétique à haute teneur calorifique
156
Q

Quels sont les rôles du tissu adipeux blanc?

A
  • remplit les interstices entre les organes et diminue friction entre eux
  • amortisseur (fesses, paumes main, plante des pieds)
  • isolant thermique
157
Q

Décrire les caractéristiques du tissu adipeux brun

A
  • présent chez les nouveaux-nés
  • rôle de régulation thermique
158
Q

De quoi dérive le cartilage?

A

du mésenchyme embryonnaire

159
Q

De quoi est composé le cartilage?

A
  • éléments cellulaires
  • chondrocytes
  • matrice cartilagineuse
160
Q

Décrire la matrice cartilagineuse

A
  • relativement solide
  • n’est pas pliable
161
Q

Est-ce que le cartilage peut supporter beaucoup de poids?

A

oui, mais moins que l’os

162
Q

Ou se situe le cartilage?

A
  • en bonne partie dans le squelette de l’embryon et du foetus (remplacé par l’os lors de la croissance)
  • chez adulte: enrobe les extrémités des os dans une articulation et les côtes
  • dans structures extrasquelettiques comme voies respiratoires et oreilles
163
Q

Est-ce que le cartilage est vascularisé?

A

non

164
Q

Que peut-il se produire dans certaines régions mésenchymales de l’embryon?

A

des cellules se regroupent en une population très dense et forment avec leur sécrétion un modèle ayant à peu près la forme de la structure adulte
- au centre du modèle, les cellules mésenchymateuses se différencient en chondroblastes
- en périphérie du modèle= périchondre

165
Q

Que sécrète le chondroblaste? Que fait-il ensuite?

A

il sécrète du matériel intercellulaire typique du cartilage et se divise et s’éloigne des autres à mesure qu’il sécrète ce matériel

166
Q

Qu’est-ce que le périchondre?

A

cellules mésenchymateuses tassées et parallèles à la surface, formant un feuillet enveloppant

167
Q

Décrire les couches du périchondre

A
  1. couche chondrogénique: interne,, cellules non différenciées qui peuvent se diviser et se différencier en chondroblastes
  2. couche fibreuse: externe, cellules se différencient en fibroblastes qui sécrètent des fibres de collagènes typiques
168
Q

Quelles sont les deux façons de croître du cartilage?

A
  1. croissance interstitielle: par division des chondroblastes centraux et leur production de matériel intercellulaire.
  2. croissance par apposition: par addition de chondroblastes de la couche chondrogénique du périchondre et leur production de matériel intercellulaire
169
Q

Quelle est la condition pour la croissance interstitielle?

A

possible tant que la matrice cartilagineuse est assez molle et malléable pour permettre cet ajout

170
Q

Quel type de croissance du cartilage disparait avec l’âge?

A

Les deux: croissance interstitielle et par apposition

171
Q

Est-ce que la taille des chondrocytes augmente avec l’aĝe?

A

oui

172
Q

De quelle forme est le noyau des chondrocytes? Est-ce mononucléaire?

A

noyau rond ou ovoïde ayant un ou plusieurs nucléoles

173
Q

Décrire le cytoplasme des chondrocytes

A

-clair
-peut contenir du glycogène et des goutelettes lipidiques avec l’âge
- il a arreté de se diviser

174
Q

Qu’est-ce qu’une lacune?

A

petite chambre dans laquelle loge le chondrocyte, situé entre le chondrocyte et la matrice cartilagineuse

175
Q

Qu’est-ce qu’un groupe isogène?

A

un groupe de deux ou plusieurs chondrocytes dans une même alvéole

176
Q

Nommer les deux composantes de la matrice cartilagineuse

A
  1. fibrilles de collagènes (plus fines que les fibres collagéniques ordinaires, et de type II)
  2. substance fondamentale (abondante, en gel, composée de GAG non sulfatés (acide hyaluronique) et sulfatés (sulfates de chondroïtine 4 et 6, sulfate de kératane) liés à des protéines/glycoprotéines)
177
Q

Comment circulent les éléments provenant des vaisseaux sanguins dans le cartilage? Ce processus serait-il possible dans une matrice calcifiée comme l’os?

A

O2, substances nutritives, CO2 et déchets diffusent de la surface du périchondre vers les chondroblastes et chondrocytes (ou inverse)
impossible dans l’os

178
Q

Quels sont les 3 types de cartilages?

A
  1. hyalin ou pur
  2. élastique
  3. fibreux ou fibrocartilage
179
Q

Décrire le cartilage hyalin et donner un exemple

A
  • blanc et translucide, fines fibrilles de collagène et substance fondamentale abondante
  • cartilage articulaire
180
Q

Décrire le cartilage élastique et donner un exemple.

A
  • matrice cartilagineuse renfermant une certaine quantité d’élastine, en plus de fibrilles de collagène, peu pliable
  • épiglotte, oreille
181
Q

Décrire le cartilage fibreux et donner un exemple

A
  • fibres collagéniques proportionnellement plus abondantes et substance fondamentale moindre
  • insertions tendineuses, symphyse pubienne, disque intervertébral
182
Q

De quoi dérive l’os?

A

du mésenchyme embryonnaire

183
Q

Quels sont les éléments cellulaires de l’os et d’ou proviennent-ils?

A

ostéocytes proviennent des cellules mésenchymateuses qui se sont différenciées sur la lignée ostéogénique

184
Q

Que sécrètent les ostéoblastes?

A

du collagène dans la substance fondamentale

185
Q

Est-ce que la proportion de collagène est plus grande dans le cartilage que dans l’os?

A

non, plus grande dans l’os

186
Q

Que contient la substance fondamentale des os?

A
  1. glycoprotéines
  2. GAG
  3. protéines synthétisées par les ostéoblastes
187
Q

Est-ce que l’os est vascularisé?

A

oui

188
Q

Comment peut-on qualifier la matrice intercellulaire de l’os?

A

elle est calcifiée, donc très dure, non pliable et peut supporter beaucoup de poids

189
Q

Comment s’effectue la calcification?

A

par dépôt de sels de calcium (phosphate et carbonate de calcium) dans la matrice intercellulaire

190
Q

Décrire les ostéocytes.

A

cellules de forme étoilée qui possèdent de nombreux long bras cytoplasmiques, élaborés alors que les cellules étaient à un stade immature

191
Q

Ou résident les corps cellulaires des ostéocytes? et leurs bras cytoplasmiques?

A
  • Corps: dans les alvéoles de la matrice osseuse
  • bras: dans les canalicules
192
Q

Qu’est-ce qui recouvre la matrice osseuse? Quelle enveloppe lui est analogue?

A

le périoste, analogue au périchondre

193
Q

Nommez les couches du périoste.

A
  1. interne ostéogénique
  2. externe fibreuse
194
Q

Quels sont les deux types d’ostéogenèse ou ossification chez l’embryon?

A
  1. ossification intramembranaire: à partir du mésenchyme, aspect soi-disant membranaire
  2. ossification endochondrale: cartilage en désintégration
195
Q

À partir de quoi s’effectue l’ossification intramembranaire?

A

du mésenchyme vascularisé formant un feuillet peu dense, là ou se forment les petits os ou les os plats (tels certains os du crâne/ côtes / sternum)

196
Q

Décrire les cellules ostéogéniques

A
  • cellules mésenchymateuses qui s’arrondissent et dont le cytoplasme se colore, impliqué dans l’ossification intramembranaire.
    émettent de longs et fins prolongements (bras cytoplasmiques) qui rejoignent ceux d’autres cellules et s’y attache par des jonctions cellulaires
197
Q

En quoi se différencient les cellules ostéogéniques?

A

en ostéoblastes

198
Q

Comment passe-t-on d’ostéoblaste à ostéocytes?

A
  1. l’ostéoblaste sécrète du matériel intercellulaire autour de son corps et ses bras
  2. le matériel commence dès lors à se calcifier grâce aux sels de calcium apportés par la circulation sanguine
  3. les ostéoblastes enrobés de matériel intercellulaire calcifié cessent de sécréter et deviennent ostéocytes
199
Q

Que forme le système canaliculaire?

A

alvéoles contenant le corps cellulaires des ostéocytes + canalicules contenant bras cytoplasmiques

200
Q

Est-ce que les vaisseaux sanguins font aussi parti du système canaliculaire?

A

oui, ils sont enrobés dans la matrice osseuse et résident dans des canaux

201
Q

Quel fluide renferme le système canaliculaire et que permet-il?

A

fluide intercellulaire exsudé des capillaires sanguins, convoie O2 et substances nutritives vers les ostéocytes, puis déchets et CO2 en sens inverse

202
Q

Décrire les premiers centre d’ossification intramembranaire

A

petits, forme de barre, appelé travée osseuse

203
Q

Décrire une travée osseuse

A

plus ou moins distancée des autres
- centre: des ostéocytes et leurs bras, entourés de matrice calcifiée
- autour :des ostéoblastes en pleine activité
- périphérie: cellules ostéogéniques en activité mitotique, certaines se différencient en ostéoblastes et d’autres demeurent cellules-souches

204
Q

Comment croît la travée osseuse? Est-ce qu’elle permet une croissance interstitielle?

A
  • par apposition, donc ajout de matériel à la surface de la travée. donc, les travées grossissent, rejoignent d’autres travées et emprisonnent les vaisseaux sanguins et nerfs
  • ne permet pas de croissance interstitielle à cause de sa dureté
205
Q

Qu’est-ce qu’une cavité diploë?

A

une cavité au centre de l’os plat

206
Q

Ou s’effectue l’ossification endochondrale?

A

à certains endroits ou se sont formés des modèles cartilagineux d’os, là ou se forment les os longs, surtout ceux des membres

207
Q

Est-ce que les modèles cartilagineux d’ossification endochondrale ont la forme du futur membre?

A

À peu près, avec à l’extrémité les doigts et orteils présomptifs, de taille réduite

208
Q

Existe-t-il une période lors de laquelle le cartilage croît tant par apposition que par croissance interstitielle?

A

oui, lorsqu’une partie du squelette consiste en cartilage

209
Q

Qu’est-ce qui cause la mort des chondrocytes et la désintégration de la matrice cartilagineuse?

A

la vascularisation

210
Q

Décrire les étapes de l’ossification endochondrale.

A
  1. croissance par apposition et interstitielle
  2. vaisseaux sanguins envahissent le cartilage et amène à leur surface des cellules ostéogéniques
  3. cellules ostéogéniques se multiplient et se différencient en ostéoblastes, qui sécrètent du matériel intercellulaire se calcifiant aussitôt
  4. formation de travée osseuse, ossification (comme intramembranaire)
  5. centre de l’os long renferme une cavité plus importante que os plat
  6. périchondre devient périoste
211
Q

Est-ce que le processus de calcification de l’os est le même pour l’ossification endochondrale et intramembranaire?

A

oui! les termes ne réfèrent qu’au substrat de départ

212
Q

Quelles sont les deux densités de tissu osseux?

A
  1. poreux
  2. compact
213
Q

Que contient l’os poreux? ou se situe-t-il?

A

-il borde la cavité centrale
-consiste en travées qui ménagent relativement beaucoup d’espace entre elles
-comprend la moelle osseuse et du tissu adipeux

214
Q

Qu’Est-ce qui se trouve autour de l’os poreux?

A

os compact
croissance par apposition des travées osseuses s’est poursuivie au point de remplir tout l’espace entre les travées (diminue espace pour canaux)

215
Q

Qu’est-ce qu’un ostéon?

A

ensemble de lamelles concentriques autour d’un canal qui forme une unité anatomique
synonyme: système de Havers

216
Q

Comment se nomme le canal central de l’ostéon? Et le canal qui relie deux de ces canaux?

A

canal de Havers, reliés entre eux par des canaux de Volkmann

217
Q

Y a-t-il un seul ostéon dans un os compact?

A

non, plusieurs

218
Q

Que permettent les deux couches du périoste se trouvant autour de l’os compact?

A

couche ostéogénique: croissance par apposition
couche fibreuse: assure les insertions tendineuses ou musculaire

219
Q

Que permet la cavité osseuse?

A

alléger le squelette et abriter le tissu hémopoïétique = moelle osseuse

220
Q

Les premières travées osseuses se développent-elles de la périphérie vers le centre? Que cela implique-t-il concernant la cavité osseuse?

A

non, du centre à la périphérie
implique que l’os ne croît pas autour d’une cavité, mais la cavité se creuse suite à un processus de résorption d’os formé

221
Q

Que permet le phénomène de résorption osseuse? En quoi cela consiste?

A
  • accroître la taille de l’os et modifier au besoin sa forme, tant de l’intérieur que de l’extérieur
  • érosion d’os déjà formé se produisant en même temps que l’ossification. à mesure qu’un os croît en longueur/épaisseur, il se résorbe de l’intérieur pour former la cavité
222
Q

Est-ce que l’os peut se résorber ou croître à la périphérie?

A

oui, en réponse à des forces de tension locales ou l’absence de tension

223
Q

Que sont les ostéoclastes? Décrivez les

A
  • les cellules qui accomplissent l’érosion de l’os, grugent la matrice calcifiée
  • grosses cellules multinucléées, comprenant des microvillosités (= absorption intense) à la surface des travée osseuses ou os mûrs
224
Q

Comment les ostéoclastes dégradent la matrice osseuse?

A

grâce aux acides (lactique, citrique) et enzyme (collagénase, protéase) qu’ils produisent

225
Q

Que font les ostéoclastes avec le calcium?

A

ils le recyclent en le larguant dans la circulation sanguine

226
Q

Est-ce que les ostéoclastes sont d’origine ostéogénique?

A

non, ils résultent de la fusion de quelques macrophages

227
Q

Quelles hormones influencent la croissance et le métabolisme osseux?

A

GH (hormone de croissance ou somatotropine) + calcitonine, sécrétée par les cellules parafolliculaires de la glande thyroïde + parathormone, sécrétée par les glandes parathyroïdes

228
Q

Comment agit la calcitonine?

A

en inhibant l’action ostéoclastique , ce qui résulte en une baisse de calcium sanguin

229
Q

Comment fonctionne la parathormone?

A

favorise la résorption osseuse en activant les ostéoclastes, résulte en une hausse de calcium sanguin

230
Q

Qu’Est-ce que la diaphyse?

A

longue portion des os longs résultant de l’ossification endochondrale

231
Q

Que sont les épiphyses?

A

extrémités recouvertes de cartilage articulaire des os longs résultant de l’ossification endochondrale

232
Q

Est-ce que le premier site d’ossification apparaît au centre de la diaphyse?

A

oui, et il progresse vers l’extérieur

233
Q

Comment évolue le site d’ossification de l’épiphyse?

A

du centre à la périphérie, apparaît après celui de la diaphyse

234
Q

Qu’Est-ce que la plaque ou disque épiphysaire?

A

cartilage séparant pendant une longue période les sites d’ossification épiphysaires et le site d’ossification diaphysaire

235
Q

Quelle portion de l’os assure le plus gros de la croissance en longueur de l’os? Est-ce une région solide?

A

la plaque ou disque épiphysaire, région fragile susceptible aux bris

236
Q

Quelles sont les 4 zones principales visibles sur une coupe longitudinale de l’os long?

A
  1. zone de cartilage au repos
  2. zone de croissance
  3. zone de maturation et d’hypertrophie
  4. zone de dégénérescence et d’ossification
237
Q

Que compose le cartilage au repos?

A

chondrocytes et matrice cartilagineuse mûrs

238
Q

Que compose la zone de croissance?

A

croissance interstitielle du cartilage =
chondroblastes en activité mitotique et de synthèse s’alignent en colonnes longitudinales séparées par des fibrilles de collagène longitudinales

239
Q

Que compose la zone de maturation et d’hypertrophie?

A
  • chondroblastes hypertrophiés, accumulant du glycogène, toujour alignés en colonnes
240
Q

Que compose la zone de dégénérescence et d’ossification?

A

vaisseaux sanguins dans la diaphyse, amènent le processus de calcification qui cause la dégénérescence du cartilage

241
Q

Doit-on décalcifié l’os pour l’étudier histologiquement?

A

oui, il conserve sa forme mais devient flexible