Histologie cardiovasculaire Flashcards

1
Q

Quel sont les roles du sys cardiovasculaire

A

Mouvement continu des fluides corporels
Transport dans la situation normale d’O2 et nutriments aux cellules et CO2 et déchets des cellules
Réparation dans la situation pathologique par transport des médiateurs d’inflammation et thrombogenèse

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Q

Quels sont les systèmes de circulation

A

Sanguine systémique (haute pression artérielle, 70-100 mmHg) et pulmonaire (basse pression, 25 mmHg)
Lymphatique (Fonctionne en parallèle aux autres circuits sanguins)

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3
Q

Quelles sont les 3 couches de l’appareil cardiovasculaire

A

Intima: tapis de cellules endothéliales et membrane basale. Seule couche présente dans toute la circulation
Média: couche de cellules musculaires lisses
Adventice: tissu conjonctif de support, vaisseaux et nerfs sympathétiques

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4
Q

Quels sont les rôles des cellules endothéliales

A

Douanier dans les échanges entre le sang et les tissus
Controle de tonus vasculaire (pression et débit sanguin)
Thrombose et anti-coagulation
Angiogenèse
Recrutement des leucocytes

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5
Q

Exemple d’artère élastique et caractéristique

A

Grosses artères centrales près du coeur: aorte, artère pulmonaires, artères carotidiennes, artères soys-claviculaires
Distension our accomoder le sang
Recul pour propulser le sang
L’intima est très mince
La média a une quantité énorme de fibres élastique d’élastine et les cellules musculaires lisses en disposition circulaire
Adventice avec vaisseaux (vasa vasorum) pour nourrir la média

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6
Q

Décrit la nutrition des artères élastiques

A

Moitié externe nourrie par le vasa vasorum
Moitié interne nourrie par le sang dans la lumière

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7
Q

Ou trouve-t-on le vasa vasorum

A

Dans tous les vaisseaux de gros calibre

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8
Q

Exemple et caractéristiques des artères musculaires

A

Artère rénale, brachiale, radiale
Fibres élastiques concentrées en 2 couches: interne (IEL) et externe (EEL) dans la média
Cellules musculaires lisses en disposition circulaire
Adventice richement innervée (contrôle de pression)

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9
Q

Rôle des artères élastiques

A

Accomoder et propulser le sang

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10
Q

Rôle des artères musculaires

A

Tension artérielle et perfusion des organes

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11
Q

Caractéristiques des artérioles

A

Moins de 0,5 mm
1 à 3 couches de cellules musculaires lisses
Absence de fibres élastiques
Adventice imperceptible/pas défini
Innervé (SNA)

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12
Q

Caractéristiques des capillaires

A

Acune média ou adventice pour favoriser la diffusion
Péricytes (support, contractilité?, angiogenèse)
Diamètre d’un GR

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13
Q

Quelle est la forme des péricytes

A

Comme une pieuvre, avec de longs prolongements autour du capillaire

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14
Q

Décrit les jonctions serrées des capillaires

A

Claudines, occludines et tricellulin
Se connecte aux microfilaments d’actine
À l’extrémité luminaire du pôle latéral
Fonctions: controle de la diffusion paracellulaire, prévient échanges de protéines entre la membrane apicale et basolaterale

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15
Q

Quels sont les sous-types de capillaires

A

Continu: + fréquent, diffusion lente à travers les cellules endothéliales
Fenestré: Migration moléculaire +++ par diffusion rapide à travers les fenestrations
Sinusoïde/discontinue: Migration cellulaire +++ à travers les ouvertures

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16
Q

À quoi servent les vésicules pinocytiques

A

Transport paracellulaire (trancytose)

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17
Q

À quoi sert le corps de Weibel Palade

A

Protéine de coagulation

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18
Q

Que sont les fenestration

A

Petits trous dans le cytoplasme de la cellule

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19
Q

Quels sont les types de capillaires fenestrés

A

Avec ou sans diaphragme

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20
Q

Qu’est-ce qu’un diaphragme

A

Filtres mécaniques (baisse le diamètre de 70 nm à 5 nm) et électrique (repousse protéines anioniques)

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21
Q

Que sont les trous dans les capillaires sinusoïdes

A

Discontinuité dans le cytoplasme de la cellule ET de la membrane basale

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22
Q

Une cellule peut passer à travers l’intima d’un capillaire continu?

A

Oui, c’est juste plus compliqué

23
Q

Qu’est-ce que la microcirculation

A

Circulaton sanguine dans laquelle a lieu l’échange de nutriments, déchets et gaz

24
Q

Ou se fait la microcirculation

A

Le lit capillaire
Métartériole (couche discontinue de muscle lisse)-capillaire-veinule post-capillaire

25
Q

Comment se fait le controle de la microcirculation

A

Controle de l’irrigation tissulaire par les sphincters précapillaires à la jonction métartériole-capillaire

26
Q

Décrit comment se détermine la densité du réseau capillaire

A

Échange de gaz par diffusion. Elle est efficace, mais à courte distance seulement. Il faut donc une haute concentration pour nourrir les tissus. Plus la consommation d’O2 est haute, plus on a besoin de capillaires et qu’ils doivent être rapprochés

27
Q

Objectif du système veineux

A

Retour sanguin à l’OD du coeur

28
Q

Caractéristiques du système veineux

A

Système de basse pression (5-10 mmHg) et immense capacité
Non-pulsatile
Propulsion par la compression extrinsèque des muscles squelettiques, contraction musculaire lisse de la média, valves unidirectionnelles prévenant le relfux

29
Q

Types et caracéristiques des veinules

A

Débit faible
Migration GB
Veinules post-capillaires et collectrices: comme capillaire, mais + large
Veinules musculaires: comme artériole mais + large, média relativement plus mince

30
Q

Caractéristiques des veines de petit à moyen calibre

A

3 couches, mais LEI abesnte
Pas de LEE, mais fibres élastiques dans l’adventice
Média plus mince qu’artère de même diamètre
Muscle lisse médial en faisceaux circulaires
Adventice bien définie: plus épaisse que la média, fibres élastiques longitudinales

31
Q

Caractéristiques des veines de moyen à gros calibre

A

Idem à petite veine, mais augmentation, absolue et relative à la média, progresivre de l’Adventice avec vasa vasorum

32
Q

Caractéristiques des veines caves

A

Comme veine moyenne, mais faisceaux de muscles lisses adventitiels en disposition longitudinale

33
Q

Décrit le vasa vasorum veineux

A

++ que la moité externe nourrie par des branches collatérales
– que la moitié interne nourrie par le sang de la lumière
Plus nombreux dans les veines que les artères

34
Q

Décrit la pression partielle d’O2 dans les veines

A

Plus basse que dans les artères, d’ou le besoin pour un vasa vasorum plus proéminent

35
Q

Qu’est-ce que le coeur

A

Un vaisseau modifié

36
Q

Quelles couches des vaisseaux deviennent quelles couches du coeur

A

Adventice = épicarde ou péricarde viscéral
Média = myocarde
Intima=endocarde

37
Q

Qu’est-ce que le péricarde

A

Sac membraneux (TC fibreux) à deux feuillets entourant le coeur
Revêtu vers sa lumière par une séreuse (cellules mésothéliales)
Lumière a environ 50 ml de liquide pour diminuer le frottement

38
Q

Que devient le vasa vasorum au coeur

A

Artères coronariennes

39
Q

Décrit les cardiomyocytes

A

Noyaux centraux
Connecté à son voisin par un disque intercalé
Phénotype hybride entre les muscles squelettique (contractions fortes) et lisses (contractions cycliques et auto-initiées)

40
Q

Décrit les disques intercalés

A

Connexion intercellulaire extrêmement robuste,mais qui permet une connectivité électrophysiologique à travers les jonctions communicantes

41
Q

Décrit le fascia adherens

A

Cadhérines et catenins
Microfilaments d’actine et MT
Juste sous la jonction serrée
Lie le cytosquelette des cellules adjacentes four former un épithélium cohésif

42
Q

Décrit le desmosome

A

Cadhérines
FIlaments intermédiaires
Lie le cytosquelette des cellules adjacentes four former un épithélium cohésif

43
Q

Décrit les gap junctions

A

Connexines
PAs de cytosquelette
PAssage d’ions et de petites molécules entre les cellules, signalisation intercellulaire

44
Q

De quoi est composé l’endocarde

A

Cellules endothéliales
Fibres de collagène et d’élastine

45
Q

Décrit la vascularisation du coeur

A

+ de 95 % de l’épaisseur de la paroi est nourrie par les artères coronariennes
Premières couches de cardiomyocytes sous-endocardiques nourries par sang dans la cavité

46
Q

Décrit la chaine de commande de contraction du coeur

A

Noeud sino-atrial (sinusal)(pace maker)(jct de la VCS et OD)
Noeud atrio-ventriculaire
Faisceau de His
Fibres de Purkinje
Myocytes

47
Q

Caractéristiques du noeud sinoatrial

A

Sous-épicardique
Cellules nodales: petites, ovoïde, peu de filaments, entourées de fibres de collagène, dépol spontannée (60-100bpm)

48
Q

Caractéristiques du noeud atrio-ventriculaire

A

Sous-endocardique, au septum atrioventriculaire
Cellules nodale: petites ovoïdes, peu de filaments (actine et myosine), entourée de fibres de collagène, dépol spontannée mais plus lente que le NSA

49
Q

Décrit les cellules des faisceaux de conduction et fibres de Purkinje

A

Sous-endocardique, peu de myofibrilles, bcp de mitochondries et glycogène (pâle)

50
Q

Décrit les valves cardiaques

A

Extension de l’endocarde avec anneaux fibreux
Tissu fibroélastique recouvert d’endothélium
Surface ventriculaire plus fibreuse pour valve mitrale et tricuspide
Surface artérielle plus fibreuse pour aortique et pulmonaire

51
Q

Qu’est-ce que la lymphe

A

Fluide, protéines, molécules et leucocytes se retrouvant des les espaces extravasculaire et retournant dans le système circulatoire via le réseau lymphatique
Il y a toujours une perte physiologique de fluide du réseau capillaire
Varie selon facteurs qui peuvent moduler les pressions hydrostatiques et osmotiques

52
Q

Caractéristiques des vaisseaux lymphatiques

A

Similaires aux vaisseaux sanguins mais:
Naissent en cul de sac
Lamae basale absente ou rudimentaire
Fibres élastiques absentes ou rudimentaires
Adventice absente ou rudimentaire
Relié à un réseau de ganglions lymphatiques (filtre, immunité)

53
Q

Décrit les valvules lymphatique

A

Circulation lymphatique n’a pas de pompe. La lymphe avance dans les vaisseaux lymphatiques grâce au massage fait par le tissu
Valvules rendent cet écoulement unidirectionnel

54
Q

Décrit le capillaire lymphatique

A

Cellue endothéliale mince
Absence de péricyte
Absence de lame basale
GR absents