Tissus conjonc' tiff Flashcards

1
Q

taux d’abondance tissu conjonctif

A
  • tissu le plus abondant de l’organisme
    -80% des tissus de l’orga
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Q

2 grands types tissus conjonctifs

A
  • tissu conjonctif non spécialisé
  • tissu conjonctif spécialisé
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Q

Exemple tissus conjonctifs spécialisés

A

-tissu sanguin, cartilagineux, osseux

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4
Q

def Aristote tissu conjonctif

A

TC non spécialisé
= trame tridimensionnelle qui supporte les épithéliums et les autres tissus.
= “milieu intérieur” du corps, pas de forme propre en général.

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5
Q

Fonctions tissu conjonctifs

A
  • structure, maintient, entoure (=charpente de soutien)
    -transport nutriments
    -défense immunitaire
    -réparation tissulaire
    MM: Réparation des trains à la Défense.
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6
Q

TC dérivent du

A

mésoblaste intra-embryonnaire

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7
Q

mésoblaste intra-embryonnaire def

A

stade intermédiaire de mésenchyme embryonnaire

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8
Q

quel tissu conserve principales caractéristiques du mésoblaste intra-embryonnaire?

A

les TC non spécialisés

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9
Q

Organisation communes des TC

A

-cellules isolées composées

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10
Q

caractéristiques cellules isolées TC

A

dispersées dans MEC, généralement abondante

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11
Q

Compo cellules isolées TC de la matrice extra-cellulaire

A

-Fibres
-Substance fondamentale amorphe

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12
Q

fibres cellules TC
- caractéristiques

A
  • visibles au microscope
  • variables :
    => type
    => abondance
    => organisation
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13
Q

Substance fondamentale amorphe caractéristiques

A
  • aqueuse
  • non visible au microscope
  • les cellules et les fibres y baignent
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14
Q

Qui synthétisent constituants MEC?

A

cellules du tissu conjonctif

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15
Q

Quel est le constituant principal du TC

A

MEC (matrice extra-cellulaire)

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16
Q

caractéristiques modulées + ou -

A

Hydratation, Minéralisation, liquide
MM-> l’hydravion lâche des mines liquides

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17
Q

Propriétés que la MEC confèrent au tissu

A

solidité, élasticité, rigidité

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18
Q

dans quel tissu est modulé minéralisation?

A

tissu osseux

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19
Q

dans quel tissu est modulé l’hydratation?

A

tissu cartilagineux

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20
Q

dans quel tissu est modulé la MEC liquide

A

tissu sanguin

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21
Q

MEC => combiein maladies ?

A

200 (comme le son de Lomepal)

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22
Q

3 grands types de fibres

A

collagène, réticuline, élastique

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23
Q

proportion fibres tissu fibreux

A

riche en collagène

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24
Q

proportion fibres tissu élastique

A

riche en fibres élastiques

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25
Q

si TC est lâche

A

pauvre en fibres

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26
Q

si TC est dense

A

riche en fibres

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27
Q

fibres de collagène composition et fonction

A

assemblage de collagène qui confèrent au TC sa résistance à l’étirement

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28
Q

microscopie optimale pr observer fibres collagènes

A

Microscopie électronique

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29
Q

types colorants MO pr obs collagène

A

-coloration en rose par l’éosine
-en vert par trichrome de Masson
-en bleu par le trichrome de Malory
-en jaune par le safran (HES)

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30
Q

Combien de types de collagènes différents

A

28

31
Q

Composition et caractéristiques collagène

A

-3 chaines alpha
- structure propre avec propriétés différentes
- trouvé dans des tissus spécifiques

32
Q

gènes des chaînes α du collagène

A

codées par 1 à plusieurs gènes différents ( de COL1 à COL28)

33
Q

Où trouver collagène I

A

peau(derme), os, tendon

34
Q

Où trouver collagène II

A

cartilage hyalin

35
Q

Où trouver collagène III

A

forme les fibres de réticuline

36
Q

Où trouver collagène IV

A

spécifique des lames basales

37
Q

Où trouver collagène X

A

cartilage hypertrophié et minéralisé
(t’es hyper trop fier quand ta 10/10 et t’es pas démoralisé)

38
Q

Où trouver collagène XVII

A

=BPAG2 (Battement par années gâchées) -> protéine transmembranaire qui se fixe à la lame basale des hémidesmosomes

39
Q

organisation fibres de collagène en fonction zoom

A
  • fibres individualisées
  • assemblage de fibrilles
  • striation longitudinale
40
Q

longueur striation longitudinale

A

64-67nm

41
Q

fibres individualisées (diamètre + autre info)

A

-diamètre de 0,5 à 10 um
- délimitées par une gaine de Henlé

42
Q

fibres constituées d’un assemblage de fibrilles (diamètre et caractéristiques)

A

-parallèles
-longueur indéfinie
- diamètre de 50-100nm

43
Q

tropocollagène longueur

A

280 à 300 nm

44
Q

distance séparation molécules de tropocollagène

A

35nm

45
Q

décalage chevauchement tropocollagène

A

640 à 670A

46
Q

fibrilles de collagène sont formées par

A

assemblage de nb molécules de tropocollagène

47
Q

qui est synthétisé en molécules de tropocollagène

A

le procollagène

48
Q

formation procollagène

A

3 chaînes alpha ( 2 chaînes alpha 1 et une chaîne alpha 2) entrelacées en une triple hélice

49
Q

cheminement procollagène

A

-emprunte Golgi, est glycosylé, il est excrété vers l’espace extracellulaire dans des granules de sécrétion.
- Ces extrémités Nter et Cter sont ensuite clivées en extracellulaire par une procollagène peptidase pour former le tropocollagène.
- Les molécules de tropocollagène s’assemblent enfin en fibrilles par chevauchement dans le
milieu extracellulaire.
- Les fibrilles forment la fibre de collagène

50
Q

collagénèse

A
  • continue durant toute la vie
  • variable suivant la localisation
  • dynamique (s’adapte besoins milieux)
51
Q

collagénèse permet

A

renouvellement des tissus et cicatrisation

52
Q

phases collagénèse

A

-phase intracellulaire (synthèse de procollagène)
-extracellulaire

53
Q

lieu où collagénase est rapide

A

derme (1 à 2 mois)

54
Q

lieu où collagénase est lente

A

tissu osseux

55
Q

résumé collagénèse

A
  1. Synthèse de procollagène dans le réticulum endoplasmique
    des fibroblastes
  2. Export par des granules de sécrétion dans l’espace extra-
    cellulaire
  3. Clivage des extrémités des chaînes α (alpha) par la
    procollagène peptidase :
    -> Procollagène devient le tropocollagène
  4. Formation des microfibrilles/fibrilles par chevauchement des
    tropocollagènes

-> Tropocollagènes → Microfibrilles/Fibrilles

  1. L’ensemble des fibrilles forment la fibre de collagène qui
    peut s’organiser en faisceau
    -> Fibrilles → Fibre de collagène
56
Q

fibres de réticuline diamètre

A

20nm

57
Q

fibres de réticuline type collagène

A

collagène de type 3

58
Q

quel colorant pr observer fibres de réticuline au microscope?

A

coloration argentique (en noir) et avec le PAS= Periodic Acid Schiff (en rouge)

59
Q

lieu où fibres de réticuline abondent

A

-sous les membranes basales
(formation lames réticulaires)
- ce sont les principaux constituants de la MEC des organes lymphoïdes

60
Q

fibres de réticuline fonction

A

soutien des épithéliums surtout dans la paroi des vaisseaux sanguins

61
Q

conséquences fibres élastiques

A

confèrent élasticité au TC

62
Q

où fibres élastiques abondent?

A

tissus qui ont besoin de se rétracter après un phénomène de dilatation (organes: poumons, vésicule bilaire, aorte et ligaments élastiques: corde vocale)

63
Q

qui se forment en dernier lors de l’hitogénèse?

A

les fibres élastiques

64
Q

les fibres élastiques durée de vie

A

très court rip : dernières à se former, augmente après naissance et premières affectées par le vieillissement

65
Q

les fibres élastiques composition

A

association élastine et fibrilline

66
Q

les fibres élastiques et coloration

A

difficiles à colorer mais mise en évidence par l’orcéine (en noir)

67
Q

cmmt apparaissent les les fibres élastiques au microscope électronique

A

comme des paquets/ faisceaux de 0,5 à 5 um de diamètre de substance amorphe dense aux électrons appelée élastine

68
Q

élastine def

A

=agrégats de molécules de tropoélastine, dégradée par
d’élastase produite par les macrophages

69
Q

par qui sont synthétisées la tropoélastine et la fibrilline?

A

par les fibroblastes

70
Q

cheminement fibrilline et tropoélastine

A

-Export dans l’espace extracellulaire
-construction en échafaudage des fibrilines qui s’assemblent à la surface du fibroblaste pour former les microfibrilles
-Les monomères de tropoélastine s’assemblent
en filament pour former l’élastine qui va
s’intégrer à l’échafaudage de fibrilline, avec
rôle du MAGP (microfibril-associated
glycoproteins)

71
Q

biosynthèse récap lieu

A

synthèse intracellulaire et assemblage extracellulaire

72
Q

fibres élastiques capacités d’étirement

A

jusqu’à 150% de sa longueur initiale

73
Q

avec vieillissement devenir des fibres élastiques

A

les fibres élastiques s’altèrent, sont moins renouvelés, se chargent en calcium–> perte élasticité des tissus