les grandes familles de tissus Flashcards

1
Q

introduction, constitution de l’histologie ( sciences des tissus ) :

A

Elle s’est constituée grâce à l’élaboration de la théorie cellulaire, du perfectionnement du microscope optique achromatique et de la mise au point des principales méthodes d’observation des tissus au microscope optique.

2 analyses : ultrastructural au microscope électronique + moléculaire

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2
Q

Les structures complexes sont déterminés par

A
  • l’organisation des cellules
  • leurs composants propre
  • les associations fonctionnels
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3
Q

les différents niveaux d’organisation structurale du plus complexe au plus élémentaire reconnu dans l’organisme sont

A

systèmes et appareils, organes, tissus, cellules, organite, molécule

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4
Q

L’hommes est un organisme … appartenant au groupe des …, organismes …

A

L’hommes est un organisme multicellulaire appartenant au groupe des métazoaires, organismes pluricellulaires

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5
Q

pour constituer ces métazoaires, les cellules eucaryotes s’associent, ce qui implique que …

A

les cellules adhèrent les unes aux autres par des molécules spécifiques ( adhérence ) et possèdent des moyens sélectifs de communication

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6
Q

les différents moyens de communication des cellules sont

A
  • contacts directs entre cellules
  • transmission d’un courant électrique
  • transmission de molécules chimiques d’une cellule à l’autre
  • signal chimique agissant sur des récepteurs à la surface des cellules
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7
Q

les signaux chimiques appartiennent au groupe des

A

molécules de signalisation ( action : permettant la communication entre cellules )

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8
Q

ce que produit les cellules et leurs rôles :

A

les cellules produisent des molécules sécrétées dont le rôle est de former un feutrage moléculaire emplissant l’espace entre cellules, constituant la matrice extracellulaire (MEC)

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9
Q

les 2 types de molécules de la MEC :

A
  • celles jouant un rôle dans la rigidité des tissus ( collagènes, fibronectine, laminées, … )
  • celles ayant la propriété de fixer des molécules d’eau et de conditionner le milieu extracellulaire
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10
Q

le rôle de la MEC :

A

un rôle de premier plan dans les différents mode de communication entre les cellules
les molécules de la MEC sont impliqués dans les contacts directs avec les cellules et dans la modulation de l’action des diverses molécules de signalisation MAIS sont également à l’oeuvre dans de très nombreux processus embryologiques, physiologiques et pathologies

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11
Q

définition de tissus :

A

ensembles coopératifs de cellules différenciées qui forment une triple association, territoriale, fonctionnelle et biologique

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12
Q

les tissus sont exclusivement constituées de

A

cellules et de MEC

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13
Q

ce qui varient d’un tissu à un autre sont

A

la nature des cellules, la composition moléculaires de la MEC et la proportion relative des cellules et de la MEc

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14
Q

les 4 grandes familles de tissus et ses sous groupes :

A

EPITHELIUMS

  • épithéliums de revêtement
  • épithéliums glandulaires

TISSUS CONJONCTIFS ET SQUELETTIQUES

  • tissu conjonctif lâche
  • tissu réticulaire
  • tissu adipeux
  • tissu osseux
  • tissu cartilagineux

TISSUS MUSCULAIRES

  • tissu musculaire strié squelettique
  • tissu musculaire strié cardiaque
  • tissu musculaire lisse

TISSU NERVEUX

  • tissu du système nerveux central
  • tissu du système nerveux périphérique
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15
Q

les types de cellules associés aux grandes familles tissulaires sont

A

les cellules libres et les cellules de la lignée germinales

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16
Q

les populations cellulaires libres, lieu de distribution + rôle :

A

les populations cellulaires libres se distribuent dans tout l’organisme et jouent un rôle crucial dans les processus de défense

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17
Q

les différents processus de défense sont les

A

hématies, plaquettes, granulocytes, mastocytes, lymphocytes, plasmocytes, monocytes et macrophages

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18
Q

les populations libres se distribuent dans

A

tout l’organisme, dans les liquides biologiques ( sang, lymphe, liquide céphalo-rachidien), dans les tissus dont celle des organes du système immunitaire, du tissu conjonctif late et des nombreux épithéliums

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19
Q

les cellules de la lignée germinale, siège + rôle :

A

les cellules de la lignée germinale siègent dans les gonades et assurent la conservation de l’espèce

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20
Q

définition MEC :

A

un réseau complexe de macromolécules sécrétées par les cellules formant le lien entre les différents groupes de cellules ou tissus, ayant un rôle important dans la micro-anatomie des organes, la formation du squelette, les étapes de développement

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21
Q

présence + abondance de la MEC dans les différents niveaux de l’organisme :

A
  • très abondante dans les tissus conjonctifs tache
  • particulière dans les tissus osseux et cartilagineux
  • très pauvre dans les cellules épithéliales
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22
Q

les principales macromolécules de la MEC comprennent :

A
  • des protéines fibreuses (collagènes, élastique et composants associés, laminées, fibronectine)
  • des polymères faits de chaînes polysaccharidiques (glycosaminoglycans er protéoglycanes)
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23
Q

les différents rôles physiologique de la MEC sont

A

l’architecture, le soutien mécanique, la nutrition, le stockage moléculaire, le support des migrations cellulaires, etc…

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24
Q

le renouvellement de la MEC est determinant dans

A

la croissance, le développement et la réparation des tissus et de nombreux processus pathologiques (cancérogenèse, inflammation)

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25
Q

les collagènes constituent

A

une superfamille de molécules comprenant des protéines classiques et des protéines portant des domaines de type collagénique

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26
Q

les collagènes entrant dans la constitution de la MEC sont

A
  • des polymères de tropocollagènes provenant de procollagènes ( formés de 3 chaînes α caractéristiques du type de collagène, identique ou non enroulées en hélice )
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27
Q

il existe plus de 40 chaînes α différentes mais toutes sont caractérisées par la présence d’un

A

motif COL= (GLY-X-Y)n où X est fréquemment la proline et Y l’hydcroxyproline

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28
Q

les collagènes constitutifs de la MEC peuvent être subdivisés en 2 grands groupes :

A
  • les collagènes fibrillaires ( ex: collagènes I, II, III )
  • les collagènes associés aux collagènes fibrillaires ( ex: collagène IX du cartilage )
  • les collagènes formant des réseaux ( ex: collagènes IV des membranes basales )
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29
Q

la stabilisation des fibrils est due à

la carence de la … est responsable du …

A

l’hydroxylation de la lysine et à la proline

la carence de la vitamine C est responsable du scorbut

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30
Q

quel collagène est le plus communément distribué et où se trouve t-il ?

les fibrilles élémentaires forme des … qui elles-mêmes s’assemblent en …

A

le collagène I est le plus communément distribué, il se trouve dans le tissu conjonctif lache, dans le tissu conjonctif dense et dans le tissu osseux

les fibrilles élémentaires forme des fibres qui elles-mêmes s’assemblent en faisceaux

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31
Q

où se trouve le collagène II ?

A

le collagène II est surtout présent dans le cartilage

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32
Q

à quoi correspond le collagène III ?

A

le collagène III est celui des fibres de réticuline

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33
Q

à quoi correspond le collagène IV ?

A

le collagène IV entre dans la constitution des membranes basales

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34
Q

quel est la molécule principale des fibres élastiques ?

A

l’élastine est la molécule principale des fibres élastiques

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35
Q

comment se présente les fibres élastiques en ME ?

A

les fibres élastique se présentent comme des plages d’une substance amorphe ayant en leur périphérie un réseau de microfibrilles dépourvues de striation

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36
Q

de quoi est constitué le composant amorphe ?

A

le composant amorphe est constitué d’élastine, un composant hydrophobe, riche en proline et en glycine

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37
Q

comment est sécrétée l’élastine ?

A

elle est sécrétée sous forme de tropoélastine

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38
Q

comment est fait le réseau micro fibrillaire ?

A

le réseau micro fibrillaire est fait de plusieurs glycoprotéines dont les plus abondantes sont les fibrillines 1 et 2

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39
Q

de quoi est responsable la fibrilline 1 ?

A

elle est responsable du syndrome de Marfan

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40
Q

de quoi est responsable les fibres élastiques et où se trouvent-elles ?

A

elles sont responsable de l’élasticité des tissus, elle est dispersées en nombre variable dans le tissu conjonctif lache et sont abondante dans les ligaments élastiques, les lames élastiques des grosses artère et le cartilage élastique

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41
Q

quels sont les principaux polysaccharides de la MEC ?

A

glycosaminoglycanes et protéoglycanes

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42
Q

les glycosaminoglycans sont

A

de longues chaînes polysaccharideiques non ramifiées faites de la répétition d’un même motif disaccharidique

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43
Q

que comportent les disaccharidiques du motif ?

A

elle comportent un monosaccharide A (acide gluconique, acide idurinique ou galactose) et un monosaccharide B (N-acétylglycosamine ou N-acétylgalactosamine)

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44
Q

quels sont les principaux glycosaminoglycans présents dans la MEC ?

A

l’acide hyaluronique, le chondroïtine-sulfate, le dermatite-sulfate, l’héparane-sulfate, l’héparine, le lératane-sulfate

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45
Q

par quoi est caractérisé l’acide hyaluronique ?

A

l’acide hyaluronique est caractérisé par une longue chaîne unique de plusieurs milliers de résidus sucrés constitués de la répétition N fois du digère ac. gluconique + N-acétylglycosamine avec absence de groupements sulfates

46
Q

par quoi est formés les protéoglycanes ?

A

les protéiglycanes sont formées par un noyau protéique sur lequel se lient des glycosaminoglycanes

47
Q

lequel des glycosaminoglycanes est la plus répandue et où se trouve t-elle ?

A

la décorise est la plus répandue et se présente dans tous les tissus conjonctifs, le perlecan dans les membranes basales, et l’aggrécane, abondant dans le cartilage

48
Q

quel acide ne participa pas à la constitution de la protéoglycanes ?

A

l’acide hyaluronique

49
Q

à quoi correspondent les agrégats de protéoglycanes ?

A

les agrégats de protéoglycanes correspondent à un ensemble de très grande taille comprenant une molécule d’acide hyaluronique sur laquelle se lient de multiples protéoglycanes grâce à des protéines de liaison

50
Q

quel est le rôle important des agrégats de protéglycanes et à quoi est-elle due ?

A

résistance à la compression, diffusion des molécules hydrosolubles, migration cellulaire, fixation de certaines cytokines ou facteurs de croissance et ainsi de moduler leur biodisponibilité
elle est due à une grande réserve de quantité d’eau grâce à une charge négative élevée

51
Q

a quoi sert la fibronectine ?

A

elle est l’un des maillons-clés de l’adhérence des cellules à la MEC

52
Q

a quoi correspond la fibronectine et où se trouve t-elle ?

A

le fibronectine est une glycoprotéine extracellulaire ubiquitaire et se trouve sous forme soluble dans les liquides de l’organisme et sous forme insoluble dans la MEC

53
Q

a quoi correspond la membrane basale (MB) ?

A

la membrane basale correspond à une organisation spéciale de MEC formant un feuillet résistant, complexe, autour de tout ou partie de la membrane plasmique de certaines cellules

54
Q

ou se trouve une MB ?

A

une MB se trouve à l’interface entre la face basale des cellules épithéliales et la MEC sous-jacente, mais également autour des adipocytes, des cellules musculaires, des cellules de Schxann, de certaines régions des astrocytes, etc…

55
Q

comment apparait la MB en ME et de quoi est-elle constitué ?

A

elle apparaît sous la forme d’un fin feutrage de filaments irréguliers s’orientant dans les 3 plans de l’espace

elle est constituée de 3 couches superposées de la membrane plasmique vers la MEC

  • la lamina rara, transparente aux électrons
  • la lamina densa, dense aux électrons
  • la lamina reticulate, aspect réticulé
56
Q

selon les types cellulaires, quels sont les facteurs qui varient des MB entres-elles ?

A
  • morphologie
  • composition moléculaire
  • épaisseur
57
Q

quels sont les principaux constituants synthétisés et sécrétés par les cellules entourées ou en contact avec la MB ?

A

ce sont les intrinsèques

  • la famille des collagènes IV formant un réseau stable est caractéristique des MB
  • la famille des laminines est un constituant majeur, premier organisateur des MB
  • le nodigène et le perlecan font le lien au sein du double réseau de collagène IV et de laminines
58
Q

quels sont les principaux constituants sécrétés par d’autres types cellulaires de voisinage et participant à la constitution de la MB ? + donnez exemple de cellules

A

ce sont les extrinsèques

  • cellule de voisinage : fibrobiastes
  • cellule participant à la constitution de la MB : fibronectine, collagène III de la lamina reticulata
59
Q

que présente la surface cellulaire en regard de la MB ?

A

elle présente de nombreux récepteurs à des molécules de la MEC comme les intégrimes, le complexe dystroglycanes/sarcoglycanes des cellules musculaires, des récepteurs à l’acide hyaluronique et des récepteurs à de nombreuses cytokines

60
Q

quels sont les différentes fonctions des MB en plus de leur rôle de structure et physiologiques ?

A
  • determiner des barrières physiologiques avec le milieu extérieur ou avec le compartiment vasculaire
  • filtre sélectif
  • détermination de la polarité et de la différenciation cellulaires + processus de réparation tissulaire où elle sert de support à la migration cellulaire
61
Q

ou se situe la matrice péri cellulaire ?

A

elle se situe entre la membrane plasmique des cellules et la MEC

62
Q

à quoi correspond la matrice péricellulaire ? et que se passe t-il à ce niveau ?

A

la matrice péri cellulaire est la zone de transition entre la membrane plasmique des cellules et la MEC

les octodomaines des glycoprotéines, protéoglycanes et glycolipides de la membrane plasmique se trouvent entremêlés avec de l’acide hyaluronique et certaines glycoprotéines et protéglycanes de la MEC

63
Q

quels sont les différents types d’interaction entre les cellules ?

A
  • interaction stable formant des jonctions visibles à l’échelle ultrastructurale
  • interaction labiles et transitoires non identifiables par les méthodes morphologiques standard
64
Q

que assurent les molécules d’adhérence ?

A
  • la reconnaissance spécifique entre deux cellules ou entre cellule et MEC
  • la formation de contacts stables entre deux cellules ou entre une cellule et la MEC
  • la transmission de signaux capables de modifier le comportement de la cellule avec son environnement
65
Q

que quoi les intégrines sont-elles responsable ?

A

elles sont les responsables essentielles des interactions cellule-MEC

66
Q

quel est le rôle majeur des cadhérines ?

A

les cadhérines jouent un rôle majeur dans l’adhérence cellule-cellule

67
Q

a quoi correspond les cadhérines ?

A

les cadhérines, principales protéines de l’adhérence intercellulaire sont des molécules d’adhérence dépendantes du Ca2+

68
Q

ou se trouve les différents cadhérines ?

A
  • E-cadhérine (cadhérines épithéliale majeur) dans les jonctions den type adhaerens
  • cadhérines particulière au niveau des desmosomes dans les desmogléines et desmocollines
  • N-cadhérine dans le système nerveux central, le cristallin et le muscle cardiaque
  • P-cadhérine au niveau du placenta
69
Q

ou les sélectines interviennent-elles ?

A

les sélectines interviennent dans les interactions cellules inflammatoires et/ou de défense et compartiment vasculaire

70
Q

ou les molécules d’adhérence de la famille des immunoglobulines interviennent-elles ?

A

dans les interactions cellule-cellule

71
Q

quels sont les 3 types de jonctions intercellulaires ? et à quel genre de jonctions appartiennent-elles ?

A

les 3 types de jonctions sont de types occludens, d’ancrage et communicantes

les types occluions et communicant sont toujours des jonctions cellule-cellule contrairement au système d’ancrage qui se rencontrent aussi bien entre 2 cellules qu’entre une cellule et la MEC

72
Q

quels sont les 4 types de jonctions cellule-cellule ?

A
  • zonula occludens
  • zonula adhaerens / Fascia adhérents
  • desmosomes
  • jonctions communicantes
73
Q

jonctions cellule-cellule (1)

> à quoi correspond les zonula occludens ? et que déterminent-elles ?

A

elles concernent les cellules épithéliales

elles déterminent une barrière physiologique entre les compartiments extérieur et intérieur de l’organisme

74
Q

jonctions cellule-cellule (2)

> à quoi correspond les zonula adhaerens ? par quoi sont-elles modulés ?

A

ce sont des jonctions d’ancrage qui constituent des ceintures d’adhérence
elles sont modulées par 3 molécules cytoplasmiques, les caténines qui se lient d’une part au domaine cytoplasmique des cadhérines, et d’autre part, par l’intermédiaire de nombreuses protéines cytoplasmiques, aux filaments d’active reliés entre eux par des molécules d’alpha-actinine

75
Q

jonctions cellule-cellule (3)

> à quoi correspond les fascina adherens ?

A

les fascia adherent sont des jonctions d’ancrage qui associent les cellules musculaires striées cardiaques au niveau des stries scalariformes

76
Q

jonctions cellule-cellule (4)

> à quoi correspond les desmosomes ?

A

les desmosomes sont des jonctions d’ancrage reliées aux filaments intermédiaires du cytosquelette intracytoplasmique

77
Q

jonctions cellule-cellule (5)

> qu’assurent les desmosomes ?

A

ils assurent les accrochages intercellulaires per des molécules transmembranaires de la super famille des cadhérine

78
Q

jonctions cellule-cellule (6)

> ou sont présent les desmosomes ?

A

ils sont présent dans les cellules épithéliales et dans d’autre types cellulaires, comme les cellules myocardiques

79
Q

jonctions cellule-cellule (7)

> que permettent les jonctions communicantes ?

A

les jonctions communicantes permettent une communication directe entre les cytoplasmes de cellules adjacentes
elles permettent également des passages directs d’électrolytes et petites molécules ( seconds messagers, métabolites

80
Q

quels sont les 2 types de jonctions cellule-MEC ?

A
  • contacts focaux

- hémidesmosomes

81
Q

jonctions cellule-MEC (1)

> ou sont présentes les jonctions cellule-MEC ?

A

les jonctions cellule-MEC sont présentes à la face basale des épithéliums qui reposent sur la MEC du tissu conjonctif sous-jacent per l’intermédiaire d’une MB qui a un double rôle de soutien et de barrière

82
Q

jonctions cellule-MEC (2)

> à quoi correspond les contacts focaux ?

A

les contacts focaux sont des jonctions adhérentes ponctuelles entre la membrane plasmique de la cellule et la MEC sous-jacente

83
Q

jonctions cellule-MEC (3)

> que réalisent les contacts focaux ?

A

les contacts focaux réalisent le chaînon intermédiaire entre les molécules de la MEC et les microfilaments d’active du cytosquelette

84
Q

jonctions cellule-MEC (4)
> qu’assurent les molécules d’adhérence ?
> et à quel famille appartiennent-elles ?

A

les molécules d’adhérence assurent les interactions cellule-MEC, elles appartiennent à la famille des intégrines

85
Q

jonctions cellule-MEC (5)

> qu’unissent les hémidesmosomes ?

A

les hémidesmosomes unissent les molécules de la MEC et les filaments intermédiaires du cytosquelette

86
Q

jonctions cellule-MEC (6)

> ou sont présents les hémidesmosomes ?

A

les hémidesmosomes sont présents dans certains épithéliums stratifiés et pseudostratifiés

87
Q

jonctions cellule-MEC (7)

> de quoi est constitués les hémidesmosomes ?

A
  • plaque cytoplasmique interne associée aux tonofilaments

plaque cytoplasmique externe sont les constituants se lient à la laminaire de la MB

88
Q

de quel nature sont les molécules de signalisation ?

A

elles sont de nature biochimique variée

89
Q

comment peuvent être les molécules de signalisation ?

A
  • hydrophobes comme les stéroïdes traversant les membranes pour activer leur récepteur intracytoplasmique et/ou nucléaire
  • hydrophiles comme les neurotransmetteurs et la plupart des hormones, activant alors des récepteurs à la surface membranaire
90
Q

dans quels catégorie entrent les molécules de signalisation ?

A
  • neurotransmetteurs et neuromodulateurs

- hormones et neurohormones

91
Q

que constituent les cytokines ?

A

les cytokines constituent un ensemble hétérogène de médiateurs protéiques dont certains sont appelés interleukines, lymphokines, interférons, facteurs stimulant les colonies, facteurs de croissance, etc…

92
Q

comment agissent les cytokines ?

A

les cytokines agissent sur des cellules cibles en se fixant sur des récepteurs spécifiques

93
Q

quels rôles peuvent avoir les cytokines selon la localisation de la cellule cible par rapport à la cellule sécrétrice ?

A
  • action autocrine
  • action paracrine
  • action endocrine
94
Q

quels sont les différentes types d’eicosanoïdes ?

A
  • prostaglandines
  • thromboxanes
  • prostacyclines
  • leukotriènes
  • lipoxines
95
Q

par quoi s’effectue la signalisation ?

A

ma signalisation s’effectue par des molécule diffusibles qui gagnent une cible plus ou moins éloignée de la cellule qui les a produites

96
Q

comment est l’information dans la neurocrine ?

A

l’information est ponctuelle au niveau des synapses et la diffusion des informations est très réduite

97
Q

que se passe t-il pour les molécules de signalisation dans l’autocrine ?

A

les molécules de signalisation modifient l’activité de la cellule qui les a produites, réalisant ainsi une régulation en feedback

98
Q

que se passe t-il pour les molécules de signalisation dans la paracrine ?

A

les molécules sont sécrétées localement et modulent l’activité de cellules adjacentes au sein du même tissu

99
Q

à quoi correspond la différenciation cellulaire ?

A

la différenciation cellulaire est l’ensemble des phénomènes par lesquels les cellules embryonnaires deviennent différentes les unes des autres en acquérant leurs caractéristiques cellulaire et fonctionnelles propres

100
Q

à quoi correspond la dédifférenciation ?

A

c’est la perte des caractères différenciés

101
Q

à quoi correspond la transdifférenciation ?

A

c’est le passage d’un type différencié à un autre

102
Q

comment est définie la croissance ?

de quoi peut-elle résulter ?

A

la croissance est définie comme une augmentation de la masse ou de la taille globale d’un tissu ou d’un organisme

elle peut résulter soit d’une augmentation du nombre des cellules (prolifération) ou d’une augmentation de taille des cellules sans division (hypertrophie)

103
Q

quels cellules peuvent participer à l’autorenouvellement ? et quels sont celles qui ne peuvent pas

A

les cellules différenciées capable de se diviser par mitose ( cellules musculaires lisses, ostéoblastes, chondrocytes, fibroblastes, cellules de Schwann, astrocytes … ) peuvent participer à l’autrorenouvellement contrairement à d’autres qui en sont incapables dans les conditions physiologiques ( neurones, cardiomyocytes … )

104
Q

dans quel domaine les cellules souches ont-elles un rôle clé ?

A

dans le renouvellement cellulaire

105
Q

à quoi correspond les cellules souches chez l’embryon ?

A

ce sont des cellules, qui, au cours du développement, sont à l’origine de toutes les cellules de l’organisme

106
Q

qu’est ce que sont les cellules souches ? et que peuvent-ils faire ?

A

les cellules souches sont des cellules indifférenciées

  • pouvant donner soit tous les lignages cellules ( cellules souches totipotentes ) soit certains d’entre eux seulement ( multipotentes ou pluripotentes ) voire un seul (unipotentes)
  • capables de s’autorenouvelever ( produire des cellules indifférenciées )
107
Q

quels sont les 2 grandes classes de cellules souches ?

A
  • les cellules souches embryonnaires correspondant aux cellules du bouton embryonnaire du stade de blastocyste
  • les cellules souches adultes
108
Q

quels cellules n’ont pas la capacité d’autorenouvellement ?

A

les cellules progénitrices

109
Q

à quel niveau les cellules souches pluripotent es persistent-elles ?

A

au niveau des organes capables de se régénérer et de se renouveler rapidement mais également dans le muscle squelettique et dans des tissus

110
Q

quels sont les cellules souches les mieux connues avec de multiples application cliniques en hématologie ?

A
  • les cellules souches sanguines

- les hématopoïétiques

111
Q

quels cellules souches sont à l’origine des cellules osseuses, cartilagineuses, strombes et adipocytaires ?

A

ce sont les cellules souches mésenchymateuses

112
Q

par quel mécanisme les cellules souches peuvent-elles se renouveler ?

A

par division asymétrique