4 - Tendon - ligament - disque intervertébral Flashcards

1
Q

Localisation et insertion tendon vs ligament

A

Tendon : insertion muscle/os squelettique

Ligament : insertion os/os aux articulations

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2
Q

Insertion dans l’os (tendon/ligament)

A

gradient tissulaire en 4 zones:

  1. tendon/ligament (tissu fibreux) (jonction via fibres de collagène);
  2. fibrocartilage;
  3. fibrocartilage minéralisé;
  4. tissu osseux.
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3
Q

Rôles ligament

A
  • liaison des os de l’articulation;
  • stabilité mécanique de l’articulation;
  • guide pour les mouvements de l’articulation;
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4
Q

Rôles tendon

A
  • liaison des muscles aux os;
  • transmission de la force de tension musculaire aux os;
  • augmentation du bras de levier entre la portion centrale du muscle et l’os
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Q

Ligament ou tendon a le plus de:

  • collagène
  • collagène type I
  • collagène type II
  • substance fondamentale
A
  • Tendon
  • Tendon
  • Ligament
  • Ligament
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6
Q

Disposition collagène + fibroblastes tendon vs ligament

A

Tendon: parallèles
Ligament: presque parallèles

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7
Q

Caractéristiques de la courbe de chargement en tension (zones) (tendon/ligament)

A
  1. région de départ («toe region»), fibres ± ondulées et étirées, rigidité plus faible
  2. région linéaire, fibres droites, rigidité plus élevée
  3. région de micro fractures (ε permanentes) rupture progressive des fibres
  4. région de rupture, rupture généralisée des fibres
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8
Q

Toe region plus importante pour ligament ou tendon?

Pente (E) section linéaire plus importante pour lequel?

A

Ligament (car fibres moins parallèles au départ)

Tendon E plus grand

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9
Q

Effet du préconditionnement (tendon/ligament)

A

Augmente toe region

Augmente rigidité

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10
Q

Rôles disque intervertébral

A
  • transfert de charges importantes en compression (forces gravitaires et musculaires) -> rigidité;
  • mouvement du rachis en flexion/extension, inclinaison latérale et rotation axiale -> flexibilité;
  • amortissement des chocs/impacts -> viscoélasticité.
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11
Q

Composition annulus vs noyau (disque)

  • Eau
  • PG
  • Collagène type I
  • Collagène type II
A
  • Eau, PG, noyau

- Collagène annulus

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12
Q

Chargement en compression disque intervertébral : forces en jeu

A
  • pression de gonflement et traînée frictionnelle se développent dans le nucléus grâce aux phases ionique et fluide;
  • Pression nucléus équilibrée par annulus et plaques cartilagineuses
  • Poussée des structures adjacentes
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13
Q

Compression disque inter : raideur en ordre croissant selon région colonne

A

E cortical < E thoracique < E lombaire

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14
Q

Formule raideur disque inter

A

Raideur = EA/L

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15
Q

Disque inter: effet préchargement sur raideur

A

Préchargement augmente raideur

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16
Q
Viscoélasticité du disque:
Vitesse de déformation augmente -> Effet module Young (rigidité)
A

Vitesse augmente -> E augmente

17
Q

Disque inter: résistance en compression ou tension plus grande?

A

Compression

18
Q

Résistance tension plus grande: annulus ou noyau

A

Annulus

19
Q

Raideur disque plus grande en flexion, inclinaison latérale ou rotation axiale?

A

Inclinaison lat

rotation axiale = moins raide

20
Q

Raideur disque plus grande en compression ou cisaillement?

A

Compression!!!!

21
Q

Effets dégénérescence discale

A
  • Perte démarquation annulus/nucléus
  • Perte PG, eau, collagène : perméabilité nucléus augmente
  • Rigidité annulus augmente