Fibrocartilage, ménisque et labrum Flashcards
Définition globale du fibrocartilage
Tissu de transition
Propriétés structurales et fonctionnelles entre celles du tissu dense fibreux et du cartilage hyalin
Décris le contenu en eau du fibrocartilage vs cartilage hyalin et os
Moins d’eau que le cartilage hyalin, mais plus que l’os
Décris le contenu en matrice organique du fibrocartilage vs cartilage hyalin et os
Plus de matrice organique que les deux
Décris le contenu en collagène du fibrocartilage vs cartilage hyalin et os
Poids sec majoritairement collagène, moins que l’os mais bcp plus que cartilage hyalin
Quels sont les cellules du fibrocartilage?
– Fibrochondrocytes & Fibroblastes
De quoi est composé la MEC du fibrocartilage?
– Collagène
– Glycoprotéines, élastine, etc.
– Protéoglycanes
Composantes du fibrocartilage
eau
MEC
cellules
Où retrouve-t-on les cellules fibroblastes dans le fibrocartilage?
– Retrouvés à la péripherie (vert sur l’image) :Régions vasculaires
Où retrouve-t-on les fibrochondrocytes dans le fibrocartilage?
– Similaires aux chondrocytes donc forme du fibrocartilage et le maintient (rouge sur l’image)
– Retrouvés profondément à l’intérieur du fibrocartilage
• Régions avasculaires – Plus larges
Décris l’arrangement des fibres de collagène dans le fibrocartilage
bleu sur image – Arrangement • Varie entre les sites et les structures – Irrégulier pour certains – Hautement organisé pour d’autres
Quel type de collagène est prédominant dans le fibrocartilage?
- Type I»_space; type II»_space;> autres
* Varie entre les sites et les structures
Décris la matrice de glycoprotéines (de la MEC) du fibrocartilage
• Matrice de glycoprotéines
– Se lient à d’autres macromolécules de la matrice et/ou surfaces cellulaires
– Jouent probablement un rôle dans l’organisation supra-moléculaire de la MEC
Décris les protéoglycanes du fibrocartilage
– Bcp moins haut % que dans le cartilage hyalin, mais plus que dans le tissu dense fibreux
• Structure biochimique différente
• Rôle similaire – permet à la matrice d’imbiber l’eau (liquide interstitiel)
– Fournit la pression de gonflement au fibrocartilage
– Le liquide interstitiel fournit le comportement viscoélastique dépendant du flux
– Aide à la nutrition/échange des déchets dans les régions avasculaires
Décris la vascularisation du fibrocartilage
Faiblement vascularisé
– Vaisseaux limités à la périphérie
Quels sont les 2 modes de nutrition du fibrocartilage? Explique les.
- Par écoulement de liquide en bloc (ex: ménisques du genou)
• Similaire au cartilage hyalin (principalement via la compression intermittente)
– La compression pousse le liquide à l’extérieur
– Les forces physicochimiques attirent le fluide lorsqu’il est déchargé - Via l’os (ex: enthèses des ligaments et tendons – insertions directes)
• Souvent pas d’os cortical sous-chondral aux plateaux cartilagineux (vertèbres) et aux enthèses
• Moelle en contact direct avec le fibrocartilage
Décris quels zone du fibrocartilage sont innervés
Fibres nerveuses et terminaisons nerveuses libres
– Retrouvées dans plusieurs tissus fibrocartilagineux
– Régions vasculaires seulement
Quels types de mécanorécepteurs assurent l’innervation du fibrocartilage?
Fibres nerveuses et terminaisons nerveuses libres
Terminaisons nerveuses spécialisées des neurones sensorielles primaires de la corde dorsale
• Répondent aux stimuli mécaniques
• Régions reliées aux extrêmes du mouvement (ex. cornes méniscales)
Vrai ou Faux
Le fibrocartilage est isotrope
Faux, il est anisotrope
Décris la différence entre les propriétés bi-phasiques du firocartilage vs cartilage hyalin
– Équilibre différent que le cartilage hyalin
• ↓ rôle phase liquide
• ↑ rôle de la matrice solide
Donne un exemple de régions anatomique où les propriétés mécaniques du fobrocartilage peuvent varier considérablement d’une structure à l’autre
Ex: fibrocartilage aux enthèses tendineuses vs ménisques du genou
Décris les propriétés mécaniques en compression du fibrocartilage en comparaison au cartilage hyalin
– Résistance – similaire au cartilage hyalin
– Raideur – moins que le cartilage hyalin
• Modules d’agrégat et d’élasticité ~ 1⁄2 de ceux du cartilage hyalin
Décris les propriétés mécaniques en tension du fibrocartilage en comparaison au tendon et au cartilage hyalin
– Entre celles du tendon et du cartilage hyalin
– Résistance maximale ~10 MPa • Cartilage hyalin ~4 MPa
• Tendon ~55 Mpa
– Déformation relative de rupture ~13% • Cartilage hyalin ~25%
• Tendon <10%
Causes et régions les plus communes pour la dégénérescence du fibrocartilage
– Avec l’âge et influences externes
– Plus commune dans les régions avasculaires (fatigue tissulaire avec réparation limitée)
Décris la réparation du fibrocartilage
– Implique les cellules mésenchymales (souches) dérivées de la synovie ou de la vascularisation périphérique
• Génère une cicatrice fibreuse
• Se remodèle en fibrocartilage
– Impliqué dans la guérison de l’os (cal)
– Impliqué dans la “guérison” du cartilage articulaire