Les os Flashcards

1
Q

D’où viennent les tissus de l’appareil locomoteur?

A

Il y a 3 feuillets embryonnaires primitifs qui se forment lors de la gastrulation : l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme. Lors de l’organogenèse, ceux-ci se spécialisent (se différencient) pour former les différents tissus du corps. La différentiation du mésoderme produit les os, les disques intervertébraux, les muscles et les autres tissus conjonctifs qui vont former l’appareil locomoteur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

La spécialisation de l’ectoderme va créer quelles structures?

A

Donne naissance à l’encéphale, la moelle épinière, l’épiderme et autres structures de la peau ainsi qu’aux structures dérivées du système nerveux. Il forme aussi plusieurs os du crâne.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

La spécialisation du mésoderme va créer quelles structures?

A
  • Le premier signe de la différentiation mésodermique est l’apparition du notochorde dans le disque embryonnaire. Le notochorde détermine la formation des corps vertébraux.
  • Le notochorde sera plus tard remplacée par la colonne vertébrale, mais une partie de celle-ci sera encore présente dans les noyaux pulpeux des disques intervertébraux (partie centrale et moelleuse des disques intervertébraux).
  • De chaque côté du notochorde, il y a 3 amas de mésodermes qui se forment dont :
  • Les somites : Apparaissent de la région crânienne à la région caudale jusqu’à la 4e semaine de développement. Ils forment les sclérotomes (vertèbres et côtes), les dermatomes et les myotomes (muscles du tronc et des membres). Les cellules du sclérotome migrent et se regroupent autours du notochorde et du tube neural (début de moelle épinière) pour produire les vertèbres et les côtes (squelette axial) et certains os du crâne. Les cellules du myotome se développent en même temps que les vertèbres (sclérotome) et forment les muscles du cou et du tronc et ceux des membres par le biais des bourgeons des membres.
  • Mésoderme intermédiaire : Forme les reins et les gonades.
  • Mésoderme latéral : Du côté dorsal, on retrouve le mésoderme somatique qui forme, entre autres, les tissus conjonctifs des membres, dont les os (squelette appendiculaire), les articulations et les ligaments. Du côté ventral, le mésoderme splanchnique forme une bonne partie des viscères, le cœur et les vaisseaux sanguins.
  • À la fin du développement embryonnaire (8 semaines de développement), l’ossification des os est commencée et les muscles squelettiques sont bien formés et se contractent spontanément.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Que se passe-t-il au niveau du développement des différents tissus de l’appareil locomoteur à la fin de la période embryonnaire (à 8 semaines)?

A
  • La tête est presque aussi grosse que le corps.
  • Les membres sont apparus, les mains et les pieds sont palmés, mais les doigts et les orteils sont distincts à la fin de cette période.
  • Début de l’ossification et faibles contractions musculaires spontanées.
  • Longueur vertex-coccyx (du point le plus élevé sur la ligne médiane de la voûte du crâne à la fin du coccyx) à la fin de cette période : 22 mm.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Que se passe-t-il au niveau du développement des différents tissus de l’appareil locomoteur à 9 à 12 semaines (3e mois de grossesse)?

A
  • Le corps s’allonge.
  • Le tissu musculaire lisse commence à se développer dans les parois des viscères creux.
  • La moelle osseuse commence à élaborer des cellules sanguines.
  • La notochorde dégénère et l’ossification s’accélère.
  • Les membres sont bien formés.
  • Longueur vertex-coccyx à la fin de cette période : 90 mm.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Que se passe-t-il au niveau du développement des différents tissus de l’appareil locomoteur à 13 à 16 semaines (4e mois de grossesse)?

A
  • Le corps commence à grossir plus vite que la tête.
  • La plupart des os sont maintenant distincts et les cavités des articulations sont apparentes.
  • Longueur vertex-coccyx à la fin de cette période : 140 mm.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Que se passe-t-il au niveau du développement des différents tissus de l’appareil locomoteur à 17 à 20 semaines (5e mois de grossesse)?

A
  • Les membres atteignent presque leurs proportions finales.
  • La mère sent les premiers mouvements actifs du fœtus.
  • Longueur vertex-coccyx à la fin de cette période : 190 mm.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Que se passe-t-il au niveau du développement des différents tissus de l’appareil locomoteur à 21 à 30 semaines (6e et 7e mois de grossesse)?

A
  • Les os distaux des membres commencent à s’ossifier.
  • Le corps est mince et bien proportionné.
  • La moelle osseuse devient le seul endroit où sont sécrétés les cellules sanguines.
  • Longueur vertex-coccyx à la fin de cette période : 280 mm.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

que se passe-t-il au niveau du développement des différents tissus de l’ locomoteur à 40 semaines (8e et 9e mois de grossesse)?

A
  • Peau d’un blanc rosé et graisse déposée dans les tissus sous-cutanés (hypoderme).
  • Longueur vertex-coccyx à la fin de cette période : 360 mm.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quelles sont les fonctions générales du tissus conjonctif?

A
  • Fixation et soutien.
  • Protection.
  • Isolation.
  • Stockage de réserves d’énergie.
  • Transport de substances à l’intérieur du corps.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quelles sont les 3 propriétés qui distinguent les tissus conjonctifs des autres tissus primaires?

A

1- Origine : Tous les tissus conjonctifs proviennent du mésenchyme (un tissu embryonnaire).
2- Degrés de vascularisation : Chaque tissu conjonctif a un degré de vascularisation différent.
- Cartilage : avascularisé.
- Tissus conjonctif dense : peu vascularisé.
- Autres types de tissus conjonctifs : riches en vaisseaux sanguins.
3- Présence d’une matrice extracellulaire : Constitue le tissu conjonctif (la matrice extracellulaire est formée de la substance fondamentale et de fibres de différents types). La matrice extracellulaire est non vivante et se glisse entre les cellules vivantes du tissu et les écarte parfois considérablement les unes des autres.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qu’est-ce que la matrice extracellulaire du tissu conjonctif lui permet de faire?

A

Permet aux tissus conjonctifs de :

  • Soutenir du poids.
  • Résister à des tensions importantes.
  • Supporter des agressions comme les traumas et le frottement, qu’aucun autre tissu ne pourrait tolérer.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

De quoi est formée la MEC?

A
  • Substance fondamentale

- Fibres (collagènes, élastine, etc.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quels sont les éléments structuraux du tissu conjonctif?

A
  • Matrice extracellulaire (substance fondamentale + fibres).

- Cellules.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

De quoi est composé la substance fondamentale?

A

Rappel: La substance fondamentale est un élément de la matrice extracellulaire qui est un élément du tissus conjonctif.

Matériau entre les cellules qui comble les espaces entre les cellules et qui retient les fibres. Elle est composée de plusieurs éléments dont :
1- Liquide interstitiel.
2- Protéines d’adhérence : jouent un rôle de colle qui permet aux cellules du tissu conjonctif de se fixer aux éléments de la matrice.
3- Protéoglycanes : Sont constitués d’une protéine centrale à laquelle sont greffés des glycosaminoglycanes (GAG). Les protéoglycanes ont tendance à s’agglomérer pour former d’énormes complexes. Les GAG s’entrelacent et leurs charges négatives les rendent hydrophiles : ils attirent les molécules d’eau de sorte qu’ils forment une substance dont la consistance varie entre celle d’un liquide et celle d’un gel visqueux. Plus la teneur en GAG est élevée, plus la substance fondamentale est visqueuse.

-La substance fondamentale retient une grande quantité de liquide et se comporte comme un tamis moléculaire à travers lequel les nutriments et autres substances diffusent des capillaires aux cellules et vice versa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quels sont les 3 types de fibres qui peuvent composer le tissus conjonctif? Quels sont les fonctions des fibres dans les tissus conjonctifs?

A

Servent au soutien. Il y a 3 types :
1- Collagènes : Principalement constituées collagène (protéine). Sont formées de faisceaux de fibrilles constitués par des liaisons croisées entre les fibrilles, ce qui rend les fibres collagènes extrêmement robuste et très résistante à la traction (force provoquant l’extension de la fibre).
2- Élastiques : Contiennent une protéine extensible qui se nomme l’élastine qui est aussi associée à des microfilaments de fibrilline. L’élastine permet aux fibres élastiques de s’étirer grandement et de reprendre leur forme par la suite. Les fibres de collagènes qui accompagnent toujours les fibres élastiques deviennent rigides lorsque le tissu conjonctif atteint un certain degré d’étirement.
3- Réticulaires : Minces fibres de collagènes reliées aux fibres collagènes proprement dites, mais dont la forme et les propriétés chimiques diffèrent un peu de celles de ces dernières. Particulièrement abondantes dans les endroits où le tissu conjonctif s’unit à un autre type de de tissu (ex : entourent les capillaires sanguins).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

En quoi consistent les cellules des tissus conjonctifs?

A

Chaque grande classe de tissu conjonctif possède un type fondamental de cellules présentes sous forme immature et sous forme adulte.

Les cellules souches immatures (indifférenciées), désignées par le suffixe « -blaste » subissent des mitoses et sécrètent la substance fondamentale ainsi que les protéines fibreuses qui constituent les fibres propres à leur matrice.
Les cellules blastiques comprennent :
-Fibroblastes : Pour les tissus conjonctifs proprement dits.
-Chondroblastes : Pour le cartilage.
-Ostéoblastes : Pour le tissu osseux.
-Cellules souches hématopoïétiques : Produisent les cellules sanguines.

On retrouve aussi d’autres types de cellules dans le tissu conjonctif :

  • Cellules adipeuses (stockent les nutriments).
  • Globules Blancs (réponse aux agressions).
  • Mastocytes (rôle dans les réactions inflammatoires locales en réaction à un agent infectieux ou des substances étrangères. Ils contiennent: de l’héparine, de l’histamine et des protéases).
  • Macrophages (phagocytent des matières étrangères, des agents infectieux et éliminent les cellules mortes).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

À quel moment les cellules blastiques deviennent-t-elles sous leur forme adulte? Quelles sont leurs fonctions sous cette forme?

A

C’est après avoir synthétisé la matrice que les cellules blastiques acquièrent leur forme adulte, moins active, que l’on désigne par le suffixe « –cyte ». Les cellules adultes vont maintenir l’intégrité de la matrice. Elles peuvent réparer et régénérer la matrice en cas de lésion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quelles sont les classes de tissus conjonctifs?

A
  • Tissus conjonctifs proprement dit
  • Cartilage
  • Tissus osseux
  • Sang
20
Q

Quelles sont les sous-classes de tissus conjonctifs proprement dits? Quelles sont leurs fonctions respectives?

A

Tissus conjonctifs lâches (qui comprennent)

  • Aréolaire : Soutien et lie d’autres tissus. Retient les liquides de l’organisme. Combat l’infection. Stocke des nutriments sous forme de lipides.
  • Adipeux : Réserve d’énergie. Protège contre les pertes de chaleur. Soutien et protège les organes.
  • Réticulaire : Forment un squelette interne souple (stroma) qui soutien d’autres types de cellules.

Tissus conjonctifs denses (qui comprennent)

  • Régulier : Attache les muscles aux os ou aux autres muscles. Relie les os. Résiste à l’étirement.
  • Irrégulier : Supporte un étirement exercé dans plusieurs directions. Renforce la structure.
  • Élastique : Permet de reprendre sa forme après un étirement.
21
Q

Quelles sont les sous-classes de cartilage? Quelles sont leurs fonctions respectives?

A
  • Cartilage hyalin : Soutien et renforcement. Résiste à la compression.
  • Cartilage élastique : Maintient la forme d’une structure tout en lui conférant une grande flexibilité.
  • Cartilage fibreux : Capacité de résister à la traction et à absorber la compression.
22
Q

Quelles sont les sous-classes de tissus osseux? Quelles sont leurs fonctions?

A

1- Os compact
2- Os spongieux

Fonctions:

  • Soutien et protection.
  • Leviers que les muscles peuvent actionnés.
  • Emmagasine calcium, autres minéraux et lipides.
  • Moelle osseuse forme les cellules sanguines.
23
Q

Les tendons, les ligaments et les aponévroses sont composés de quel type de tissu conjonctif?

A

De tissu conjonctif dense de type régulier (sous-classe des tissus conjonctifs proprement dits).

24
Q

Les capsules articulaires des articulations synoviales sont faites de quel type de tissu conjonctif?

A

De tissu conjonctif dense de type irrégulier (sous-classe des tissus conjonctifs proprement dits).

25
Q

Quelles sont les localisations du cartilage hyalin?

A

Cartilage du nez, des côtes (cartilage costal), de la trachée et du larynx.

Cartilage de toutes les articulations synoviales.

26
Q

Quelles sont les localisations du cartilage élastique?

A

Oreilles et épiglotte.

27
Q

Quelles sont les localisations du cartilage fibreux?

A

Cartilage de la symphyse pubienne, des anneaux fibreux des disques intervertébraux et des ménisques.

28
Q

Quelles sont les cellules des tissus conjonctifs proprement dits?

A

Fibroblastes, fibrocytes, adipocytes, cellules de défense.

29
Q

Quelles sont les cellules des cartilages?

A

Chondroblastes situés dans le cartilage en croissance, chondrocytes.

30
Q

Quelles sont les cellules des tissus osseux?

A

Ostéoblastes, ostéocytes.

31
Q

Qu’est-ce qu’un cartilage?

A
  • Ses propriétés se situent entre celles des tissus conjonctifs denses et des tissus conjonctifs osseux.
  • Permet de résister à la tension et à la compression en raison de la grande quantité d’eau contenue dans la matrice.
  • Est dur mais flexible, ce qui confère rigidité et souplesse aux structures qu’il soutient.
  • Ce tissu est avasculaire et il ne contient pas de neurofibres, il est donc nourri par les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans les tissus conjonctifs qui l’entourent.
  • Les chondroblastes sont les cellules les plus abondantes dans le cartilage lorsqu’il est en croissance. Les chondroblastes produisent de la matrice jusqu’à ce que le squelette arrête de grandir à la fin de l’adolescence. Les chondroblastes deviennent des chondrocytes (leur version adulte) à la fin de la croissance du squelette.
  • Les chondrocytes sont les cellules adultes du tissu cartilagineux.
32
Q

Quel est l’effet de la nature avasculaire du cartilage?

A

Comme c’est un tissu avasculaire et que leur capacité de division diminue en vieillissant, le tissu cartilagineux se cicatrise très lentement.

33
Q

Lorsque les chondroblastes deviennent des chondrocytes, ils s’assemblent à quel endroit?

A

Ils s’assemblent en général dans de petites cavités appelées « lacunes » qui ne contiennent chacune qu’une ou quelques cellules.

34
Q

Quel est l’effet de l’âge sur le cartilage?

A

Au cours de la vieillesse, le cartilage a tendance à perde une partie de sa substance fondamentale et son eau, et à se calcifier, voire à s’ossifier.

35
Q

Quelle est la particularité de la matrice extracellulaire du cartilage?

A
  • La matrice du cartilage contient aussi une quantité exceptionnelle de liquide interstitiel; donc, le cartilage peut comprendre jusqu’à 80% d’eau.
  • Le mouvement du liquide interstitiel dans la matrice permet au cartilage de reprendre sa forme après une compression et il contribue à nourrir les cellules du cartilage.
36
Q

Quelle est la composition générale du cartilage?

A
  • Substance fondamentale : Beaucoup de fibres de collagènes et parfois de fibres élastiques.
  • Sa matrice : Beaucoup de liquide interstitiel! Peut comprendre jusqu’à 80% d’eau. Ce liquide interstitiel lui permet de reprendre sa forme et nourrit les cellules du cartilage.
  • Chondroblastes : Cellules les plus abondantes dans le cartilage en croissance.
  • Chondrocytes : Cellules du tissu adulte. Situés dans des lacunes.
  • La structure de base du cartilage est un regroupement de plusieurs lacunes (petites cavités) qui contiennent les chondrocytes (cellules cartilagineuses) dans la matrice extracellulaire.
37
Q

Quelles sont les caractéristiques du cartilage hyalin?

A
  • C’est le type de cartilage le plus répandu dans le corps humain.
  • Composé d’un grand nombre de fibres de collagène.
  • Les chondrocytes constituent de 1 à 10% seulement du volume de ce cartilage.
38
Q

Quelles sont les fonctions du cartilage hyalin?

A

Assure un soutien ferme et flexible.

  • Forme un coussin élastique qui absorbe les forces de compression exercées sur les articulations.
  • Avant la formation du tissu osseux, le squelette de l’embryon se compose principalement de cartilage hyalin.
  • Le cartilage hyalin du squelette qui persiste chez l’enfant est appelé cartilage épiphysaire ; il constitue à l’extrémité des os longs une zone de croissance active qui permet aux os de croitre en longueur.
39
Q

Quelles sont les fonctions du cartilage élastique?

A
  • Composé d’un grand nombre de fibres de collagène, mais, avec beaucoup plus de fibres élastines que le cartilage hyalin. Beaucoup plus de matrice que de chondrocytes (comme le cartilage hyalin).
  • Se retrouve dans des endroits qui nécessitent de la résistance et une exceptionnelle capacité d’extension.
40
Q

Quelles sont les fonctions du cartilage fibreux?

A
  • Sur le plan structural, le cartilage fibreux représente un compromis entre le cartilage hyalin et le tissu conjonctif dense régulier. Il est donc constitué de rangées de chondrocytes (une caractéristique du cartilage) alternant avec des rangées d’épaisses fibres collagènes (une caractéristique du tissu conjonctif dense régulier).
  • Il est compressible et résiste bien à la tension, donc on le retrouve aux endroits qui doivent être fermement soutenus et capables de résister à de fortes pressions.
  • Se retrouve souvent aux endroits où du cartilage hyalin s’unit à un ligament ou à un tendon.
  • Présente une grande résistance à la compression et à l’étirement.
  • Se retrouve où s’exercent de fortes pressions ou étirements comme : Ménisques de l’articulation des genoux, Les anneaux périphériques des disques intervertébraux, Symphyse pubienne.
41
Q

Quelles sont les 7 fonctions des os?

A

1- Soutien : Ils constituent une structure rigide qui sert de support au corps et d’ancrage à tous ses organes mous (ex : os des membres inférieurs qui agissent comme des piliers qui soutiennent le tronc en position debout et la cage thoracique qui soutient les parois du thorax).
2- Protection : Les os du crâne protège l’encéphale, les vertèbres protègent la moelle épinière et la cage thoracique protège les organes vitaux du thorax.
3- Mouvement : Les muscles squelettiques qui sont fixés aux os par des tendons, agissent sur les os comme des leviers pour déplacer le corps ou certains de ses membres.
4- Stockage des minéraux et des facteurs de croissance : Les os constituent un réservoir de minéraux, dont les plus importants sont le calcium et le phosphore (stocké sous forme de phosphates). Au besoin, ces minéraux sont libérés dans la circulation sanguine sous forme d’ions puis distribués aux différentes parties de l’organisme. Les os sont des sièges de dépôts et de retraits de minéraux continuels. La matrice osseuse minéralisée emmagasine des facteurs de croissance importants.
5- Formation des cellules sanguines : Chez l’adulte, la formation des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes) ou hématopoïèse se, se produit dans la moelle osseuse rouge qui est située dans la cavité de certains os.
6- Stockage des triglycérides (lipides) : Les lipides sont emmagasinés dans les cavités osseuses. Ils constituent ainsi une réserve d’énergie pour l’organisme.
7- Production d’hormones : Les os produisent de l’ostéocalcine, une hormone qui contribue à la régulation de la formation osseuse et protège l’organisme contre l’obésité, l’intolérance au glucose et le diabète.

42
Q

Quelles sont les 2 subdivisions du squelette?

A

Le squelette humain est composé de 206 os qui sont répartis en 2 groupes :
1- Squelette axial : Il suit l’axe longitudinal du corps humain. Il comprend les os de la tête, de la colonne vertébrale et de la cage thoracique. La fonction de ce ces os est de protéger, de soutenir ou de porter les autres parties du corps.
2- Squelette appendiculaire : Ce sont les os des membres supérieurs et inférieurs, et les os des ceintures (os des épaules et des hanches). La fonction de ces os est de se déplacer (locomotion) et de manipuler les objets de notre environnement.

43
Q

Quelles son les 4 classes d’os?

A

1- Os longs
2- Os courts
3- Os plats
4- Os irréguliers

44
Q

Quelles sont les caractéristiques des os longs?

A

h

45
Q

Quelles sont les caractéristiques des os cours?

A

h

46
Q

Quelles sont les caractéristiques des os plats?

A

h

47
Q

Quelles sont les caractéristiques des os irréguliers?

A

h