0202_Matrice extracellulaire Flashcards

1
Q

La matrice extracellulaire correspond à l’.., dans les différents .., de l’.. entre les ..

A

La matrice extracellulaire correspond à l’organisation, dans les différents tissus, de l’espace entre les cellules

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2
Q

L’ensemble des macromolécules .. par les .. formant le .. entre les différents groupes de .. ou .., ayant un rôle important dans la .. des organes, la formation du .., les étapes du ..

A

L’ensemble des macromolécules sécrétées par les cellules formant le lien entre les différents groupes de cellules ou tissus, ayant un rôle important dans la microanatomie des organes, la formation du squelette, les étapes du développement…

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3
Q

La MEC est présente à tous les niveaux de l’organisme, mais son .. et sa .. varient selon les ..

A

La MEC est présente à tous les niveaux de l’organisme, mais son abondance et sa composition varient selon les tissus.

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4
Q

Rôle .. important

A

Rôle physiologique important

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5
Q

Rôle physiologique important (.., soutien .., .., .. moléculaire, .. des .. cellulaires, etc…)

A

Rôle physiologique important (architecture, soutien mécanique, nutrition, stockage moléculaire, support des migrations cellulaires, etc…)

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6
Q

Matrice Extra-Cellulaire:

  • matériaux .. le volume entre les cellules (.. +/- réseau de ..) qui .. avec les cellules
A

Matrice Extra-Cellulaire:

  • matériaux remplissant le volume entre les cellules (eau +/- réseau de macromolécules) qui intéragit avec les cellules
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7
Q

Les différentes composants de la MEC sont .. par différentes ..

A

Les différentes composants de la MEC sont dégradés par différentes protéinases.

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8
Q

Son .. est déterminant dans la .., le .. ou la .. des tissus.

A

Son renouvellement est déterminant dans la croissance, le développement ou la réparation des tissus.

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9
Q

Elle intervient dans de nombreux processus …

A

Elle intervient dans de nombreux processus pathologiques.

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10
Q

Elle intervient dans de nombreux processus pathologiques (…, …).

A

Elle intervient dans de nombreux processus pathologiques (cancérogenèse, inflammation).

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11
Q

Les composantes macromoléculaires de la MEC:

  • … de …
  • … d’…
  • Rôle important dans les …
A

Les composantes macromoléculaires de la MEC:

  • polysaccharides
  • protéines fibreuses de structure
  • protéines d’adhérence
  • Rôle important dans les interactions cellule-cellule et cellule-MEC
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12
Q

Les composantes macromoléculaires de la MEC:

  • polysaccharides: .. et ..
  • protéines fibreuses de structure: superfamille des .. - .. et fibres ..
  • protéines d’adhérence (.. et .., colles biologiques)
A

Les composantes macromoléculaires de la MEC:

  • polysaccharides: glycosaminoglycanes et protéoglycanes
  • protéines fibreuses de structure: superfamille des collagènes - élastine et fibres élastiques
  • protéines d’adhérence (fibronectine et laminine, colles biologiques)
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13
Q

GAG

  • … d’unités …
  • Rôles: - … à la … - … des molécules … - … cellulaire
A

GAG

  • répétition d’unités disaccharidiques
  • Rôles: - résistance à la compression - diffusion des molécules hydrosolubles - migration cellulaire
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14
Q

Quelques GAG

A

Quelques GAG

  • Chondroïtine sulfate
  • Dermatane sulfate
  • Heparane sulfate
  • Héparine
  • Keratane sulfate
  • Acide hyaluronique
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15
Q

Quelques GAG

Chondroïtine sulfate: … + …

Dermatane sulfate: … + …

Heparane sulfate: …/… + …

Héparine: …/… + …

Keratane sulfate: … + …

A

Quelques GAG

Chondroïtine sulfate: ac. glucuronique +N-acétylgalactosamine

Dermatane sulfate: ac. iduronique + N-acétylgalactosamine

Heparane sulfate: ac. glucuronique/iduronique + N-acétylglycosamine

Héparine: ac. glucuronique/iduronique + N-acétylglycosamine

Keratane sulfate: galactose + N-acétylglycosamine

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16
Q

Quelques GAG

Acide hyaluronique: … + …

A

Quelques GAG

Acide hyaluronique: ac. glucuronique + N-acétylglycosamine

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17
Q
  • ..: GAG liés de façon .. à ..
A
  • protéoglycanes: GAG liés de façon covalente à protéine
18
Q

La synthèse de .. et la sécrétion de .. est le fait de cellules variées:

A

La synthèse de procollagènes et la sécrétion de tropocollagènes est le fait de cellules variées:

19
Q
  • Collagène I par les .. et les ..
  • Collagène II par les ..
  • Collagène III = collagène des fibres de ..
  • Collagène IV par les cellules ..
  • Collagène X propre aux ..
A
  • Collagène I par les fibroblastes et les ostéoblastes
  • Collagène II par les chondrocytes
  • Collagène III = collagène des fibres de réticuline
  • Collagène IV par les cellules épithéliales
  • Collagène X propre aux chondrocytes
20
Q
  • Collagène I par les fibroblastes et les ostéocytes
  • Collagène II par les chondrocytes
  • Collagène III = collagène des fibres de réticuline
  • Collagène IV par les cellules épithéliales
  • Collagène X propre aux chondrocytes …
A
  • Collagène I par les fibroblastes et les ostéocytes
  • Collagène II par les chondrocytes
  • Collagène III = collagène des fibres de réticuline
  • Collagène IV par les cellules épithéliales
  • Collagène X propre aux chondrocytes hypertrophiques
21
Q

Les .. de collagène présentent une ..

A

Les fibrilles de collagène présentent une striation transversale.

22
Q

Les fibrilles de collagène présentent une striation transversale (.. de bandes .. et .., périodicité .. à .. liée au .. des molécules de ..).

A

Les fibrilles de collagène présentent une striation transversale (alternance de bandes sombres et claires, périodicité 64 à 67 nm liée au chevauchement des molécules de tropocollagène).

23
Q

Les fibrilles se groupent pour former des fibres, qui elles-mêmes s’assemblent en ..

A

Les fibrilles se groupent pour former des fibres, qui elles-mêmes s’assemblent en faisceaux (forte résistance mécanique).

24
Q

Certains collagènes forment des fibrilles et fibres

  • Ex: collagène .., .., ..
A

Certains collagènes forment des fibrilles et fibres

  • Ex: collagène I, II, III
25
Q

D’autres collagènes ne forment pas de fibrilles: collagène ..

A

D’autres collagènes ne forment pas de fibrilles: collagène IV

26
Q

Collagène IV forme un ..: collagène des ..

A

Collagène IV forme un réseau: collagène des MB

27
Q

Les laminines des membranes basales fixent les ..

A

Les laminines des membranes basales fixent les intégrines

28
Q

Les laminines s’associent à d’autres molécules

Ex: …

A

Les laminines s’associent à d’autres molécules

Ex: collagènes

29
Q
  • MB = .. spéciale de .. formant une couche complexe autour de tout ou partie de la .. de certaines ..
A
  • MB = organisation spéciale de MEC formant une couche complexe autour de tout ou partie de la membrane plasmique de certaines cellules
30
Q
  • tissus conjonctifs et squelettiques (MB retrouvée autour des .., des cellules ..)
A
  • tissus conjonctifs et squelettiques (MB retrouvée autour des adipocytes, des cellules musculaires)
31
Q
  • tissus nerveux (autour des cellules de .., de certaines régions des .., etc.)
A
  • tissus nerveux (autour des cellules de Schwann, de certaines régions des astrocytes, etc.)
32
Q

Les différents types d’organisation

  • visibles en .. après .. par le .. ou après ..
A

Les différents types d’organisation

  • visibles en MO après coloration par le PAS (acide périodique de Schiff) ou après imprégnation argentique
33
Q

Les différents types d’organisation

  • visibles en MO après coloration par le PAS ou après imprégnation argentique, elle apparaît en ME sous la forme d’un fin .. de ..
A

Les différents types d’organisation

  • visibles en MO après coloration par le PAS ou après imprégnation argentique, elle apparaît en ME sous la forme d’un fin feutrage de filaments
34
Q

Les différents types d’organisation

  • visibles en MO après coloration par le PAS ou après imprégnation argentique, elle apparaît en ME sous la forme d’un fin feutrage de filaments ..
A

Les différents types d’organisation

  • visibles en MO après coloration par le PAS ou après imprégnation argentique, elle apparaît en ME sous la forme d’un fin feutrage de filaments irréguliers
35
Q

Les différents types d’organisation

  • visibles en MO après coloration par le PAS ou après imprégnation argentique, elle apparaît en ME sous la forme d’un fin feutrage de filaments irréguliers (…, … et …)
A

Les différents types d’organisation

  • visibles en MO après coloration par le PAS ou après imprégnation argentique, elle apparaît en ME sous la forme d’un fin feutrage de filaments irréguliers (lamina rara, lamina densa et lamina réticulata)
36
Q

Membrane basale

Principaux composants:

  • collagène …
  • …/…
A

Membrane basale

Principaux composants:

  • collagène IV
  • laminines
  • entactine/nidogène
  • perlecan
37
Q

Principaux rôles des MB

  • rôle de ..
  • .. physiologiques
  • ..
  • détermination de la .. et de la .. cellulaires
  • processus de .. tissulaire
A

Principaux rôles des MB

  • rôle de protection
  • barrières physiologiques
  • filtre sélectif
  • détermination de la polarité et de la différenciation cellulaires
  • processus de réparation tissulaire
38
Q

L’élastine est la molécule principale des fibres élastiques

  • Visibles après .. spéciales
  • Réseau de .. fibres .. et ..
  • En ME, elles se présentent comme des .. d’une substance .. +/- .. aux .. avec en .. un réseau de ..
A

L’élastine est la molécule principale des fibres élastiques

  • Visibles après colorations spéciales
  • Réseau de fines fibres allongées et anastomosées
  • En ME, elles se présentent comme des plages d’une substance amorphes +/- denses aux électrons avec en périphérie un réseau de microfibrilles
39
Q

L’élastine est la molécule principale des fibres élastiques

En ME, elles se présentent comme des plages d’une substance amorphes +/- denses aux électrons avec en périphérie un réseau de microfibrilles (diamètre .., sans .. ; glycoprotéines: .. et ..)

A

L’élastine est la molécule principale des fibres élastiques

En ME, elles se présentent comme des plages d’une substance amorphes +/- denses aux électrons avec en périphérie un réseau de microfibrilles (diamètre 10 nm, sans striation ; glycoprotéines: fibrillines 1 et 2)

40
Q

L’élastine est la molécule principale des fibres élastiques

  • Sécrétées initialement sous forme de .. qui interagit avec le réseau .. pour donner les .. élastiques ..
A

L’élastine est la molécule principale des fibres élastiques

  • Sécrétées initialement sous forme de tropoélastine qui interagit avec le réseau microfibrillaire pour donner les fibres élastiques matures.