LES TISSUS CONJONCTIFS Flashcards

1
Q

où se trouvent les tissus conjonctifs ?

A

partout dans l’organisme

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Q

Définition tissus conjonctifs

A

tissus de soutien déformables qui se caractérisent par la présence de cellules non jointives, dispersées dans la matrice extracellulaire

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3
Q

Constitution matrice extracellulaire

A

> > macromolécules s’organisant en charpentes
- molécules s’organisant en fibres conjonctives
- molécules très fines fixant la substance fondamentale
capillaires sanguins, nerfs, vaisseaux lymphatiques

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4
Q

Donnez des exemples de fibres conjonctives

A
  • fibres de collagène
  • fibres élastiques
  • fibres de réticuline
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Q

Qu’est-ce que la substance fondamentale ?

A

un gel fortement hydraté, associé à des glycoprotéines, dans lequel diffusent de petites molécules solubles (ex. sels minéraux, protéines, métabolites, hormones)

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6
Q

Quels sont les différents types de cellules ?

A
  • cellules résidentes
  • cellules mobiles
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7
Q

Cellules résidentes

A
  • principalement des fibroblastes (présents dans TOUS les tissus conjonctifs)
  • parfois d’autres cellules (ex. adipocytes)
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8
Q

Cellules mobiles

A
  • origine hématopoïétique
    ex. macrophages, mastocytes, leucocytes
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9
Q

Définition hématopoïétique

A

Qui concerne l’hématopoïèse, c’est-à-dire la formation des globules sanguins

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10
Q

Citez les différents types de leucocytes

A
  • lymphocytes
  • plasmocytes
  • granulocytes
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11
Q

De quoi sont composés les tissus conjonctifs ?

A
  • fibroblastes
  • fibrocytes
  • collagène
  • fibres élastiques
  • substance fondamentale
  • macrophages
  • mastocytes
  • leucocytes
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12
Q

Généralités fibroblastes

A
  • cellules présentes dans tous les tissus conjonctifs
  • actives : se divisent et élaborent la matrice cellulaire
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13
Q

Morphologie fibroblastes

A
  • fusiformes : expansions cytoplasmiques qui s’étalent sur les fibres de la MEC
  • noyau nucléolé et ovale
  • cytoplasme basophile
  • cytosquelette développé avec des filaments intermédiaires constitués de vimentine
  • faible mobilité
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14
Q

Définition basophile

A

riche en organites impliqués dans la synthèse protéique (ex. REG, Golgi)

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15
Q

Rôles fibroblastes

A
  • Renouvellement permanent de la MEC
  • Synthèse des membranes basales
  • Défense de l’organisme
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16
Q

Comment les fibroblastes renouvellent-il la MEC

A
  • assurent la synthèse et la dégradation des composants de la MEC
  • interagissent avec les molécules de la MEC pour percevoir les forces de tension et compression
  • contrôlent la composition et l’organisation de la matrice extracellulaire
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17
Q

Qu’est-ce que les membranes basales ?

A

ce sont les membranes qui séparent les cellules épithéliales, musculaires, adipales et gliales du tissu conjonctif

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18
Q

Citez des composants de la MEC

A
  • fibres conjonctives
  • substance fondamentale
  • glycoprotéines
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19
Q

Comment les fibroblastes défendent-ils l’organisme ?

A

elles synthétisent des cytokines et des facteurs chimiotactiques capables de recruter les cellules d’origine hématopoïétique

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20
Q

Généralités fibrocytes

A
  • version peu active d’une fibroblaste
  • peut être réactivée en fibroblaste
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21
Q

Morphologie fibrocytes

A
  • petite taille
  • plus allongée et moins étoilée que les fibroblastes
  • noyau dense, allongé et sans nucléole
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22
Q

Rôle fibrocytes

A

certains fibrocytes peuvent activer leur appareil contractile pour assurer la rétraction des tissus cicatriciels

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23
Q

Comment s’appellent les fibrocytes assurant la rétraction des tissus cicatriciels ?

A

des myofibroblastes

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24
Q

Généralités fibres de collagène

A
  • très résistante à la traction (+ que l’acier)
  • souples mais non élastiques
  • 3 types : 1,3,5
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25
Q

Quel est le rôle des fibres de collagène ?

A

donner au tissu conjonctif sa résistante mécanique

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26
Q

Morphologie fibres de collagène 1

A
  • longues et épaisses ( 1 à 40μm)
  • anastomosées
  • colorées en jaune/orange au HES
  • biréfringentes à la lumière polarisée
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27
Q

Définition anastomosées

A

jointes

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28
Q

Définition biréfringence

A

propriété physique d’un matériau dans lequel la lumière se propage de façon anisotrope

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29
Q

Localisation fibres de collagène 1

A
  • dans les tissus conjonctifs lâches et denses
  • ubiquitaires
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30
Q

Définition ubiquitaire

A

qui a la capacité de se trouver à plusieurs endroits à la fois

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31
Q

Morphologie fibres de collagène 3

A
  • fines (0,2μm)
  • anastomosées
  • non colorées e HES
  • colorable en noir par des sels d’argent
  • non biréfringentes en lumière polarisée
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32
Q

Pourquoi les fibres de collagène 3 sont fines

A

parce qu’elles interagissent avec les protéoglycanes de la substance fondamentale

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33
Q

Quel est l’autre nom des fibres de collagène 3

A

fibres argyrophiles
=> colorables en noir par des sels d’argent

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34
Q

Localisation fibres de collagène 3

A
  • membranes basales
  • autour des vaisseaux, des cellules musculaires et des cellules adipeuses
  • foie
  • organes hématopoïétiques et lymphoïdes (ex. ganglions lymphatiques, amygdales, rate, moelle osseuse)
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35
Q

Localisation fibres de collagène 5

A

autour des cellules et dans le placenta

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36
Q

Généralités synthèse des fibres de collagène

A
  • synthétisées par les fibroblastes
  • deux phases successives : synthèse intracellulaire et assemblage extra-cellulaire
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37
Q

Synthèse intracellulaire des fibres de collagène :

A

3 acteurs :
- le REG
- l’appareil de golgi
- les vésicules d’exocytose

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38
Q

Rôle du REG dans la synthèse de fibres de collagène ?

A

synthèse et hydroxylation des chaines polypeptidiques (=chaines α) qui s’assemblent par 3 pour former une triple hélice (=pro-collagène)

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39
Q

Qu’est-ce qui se trouve aux extrémités des pro-collagènes ?

A

des pro-peptides qui empêchent l’assemblage intracellulaire des molécules de pro-collagène

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40
Q

Rôle de l’appareil de golgi dans la synthèse de fibres de collagène ?

A

glycolisation des molécules de pro-collagène

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41
Q

Rôle des vésicules d’excrétion dans la synthèse de fibres de collagène ?

A

excrétion du pro-collagène dans le milieu extra-cellulaire par exocytose

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42
Q

Assemblage extracellulaire des fibres de collagène

A

3 étapes :
- tropo-collagène
- fibrilles
- fibres

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43
Q

Le tropo-collagène

A

après clivage des propeptides par des enzymes protéolytiques, le pro-collagène devient tropo-collagène

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44
Q

Quel(s) rôle(s) a le fibroblaste dans la synthèse des fibres de collagène ?

A
  • contrôle l’excision des propeptides
  • orient les molécules de tropo-collagène dans le même sens pour permettre l’assemblage
    => ses prolongements cellulaire s’étalent sur les fibres existantes et les mouvements cellulaires participent à l’orientation du réseau
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45
Q

Les fibrilles de collagène

A

l’assemblage des molécules de tropo-collagène forme des fibrilles de collagène, visibles en ME

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46
Q

Comment se caractérisent les fibrilles de collagène au ME

A

coupées longitudinalement, elles se caractérisent pas la présence de striations transversales périodiques caractéristiques (bandes claires/bandes sombres)

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47
Q

Les fibres de collagène

A

l’assemblage des fibrilles forme des fibres de collagène, visible en MP

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48
Q

Rôle fibres élastiques

A

assurer l’élasticité des tissus conjonctifs, leur permettant de se rétracter après étirement

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49
Q

Morphologie des fibres élastiques

A
  • fines (0,2μm)
  • sinueuses
  • anastomosées
  • non colorées en HES
  • colorable en bleu foncé par l’orcéine
  • biréfringentes en lumières polarisée
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50
Q

Localisation fibres élastiques

A

dans la plupart des tissus conjonctifs, surtout dans les tissus conjonctifs
- extensibles (ex. dame cutanée, mésentère)
- élastiques (ex. paroi des grosses artères)

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51
Q

Composition fibres élastiques

A
  • zone amorphe centrale (=élastine)
  • microfibrilles périphériques (= glycoprotéines constituées de fibrillaires 1&2)
52
Q

Qu’est-ce que l’élastine ?

A

protéine élastique comportant des acides aminés spécifiques :
- desmosine
- isodesmosine

53
Q

Synthèse des fibrillaires et de l’elastine

A

par le fibroblaste en deux étapes successives :
- synthèse intracellulaire
- assemblage extracellulaire
pro&raquo_space; tropo&raquo_space; protéine finale
=> synthèses indépendantes

54
Q

Passage de la tropo-élastine à l’élastique

A

les molécules de tropo-élastine se déposent sur les microfibrilles, puis une enzyme (=lysine-oxydase) induit leur polymérisation en élastine par pontage au niveau de la desmosine et isodesmosine

55
Q

Composition substance fondamentale

A

> réseau de macromolécules :
glycoaminoglycanes sulfatés fixés sur des axes protéiques, formant des protéglycanes, eux même fixé sur des molécules d’acide hyaluronique
apparait vide au MP : peu colorée par le bleu alicate

56
Q

Quel effet ont les molécules de la substance fondamentale sur la MEC

A

ils lui donnent la consistance d’un gel très hydraté et résistant dans lequel diffusent des petites molécules hydrosolubles

57
Q

Rôle substance fondamentale

A

contrôle :
- l’adhésion
- la migration
- la prolifération
des cellules, et
- la diffusion
des molécules dans le tissu conjonctif

58
Q

Comment se font les interactions entre le tissu conjonctif et la substance fondamentale ?

A
  • directement par l’intermédiaire des récepteurs cellulaires à l’aide hyaluronique
  • indirectement par l’intermédiaire de glycoprotéines (par la fibronectine)
    => les fibres conjonctives se lient à l’acide hyaluronique et aux protéoglycanes pour former la charpente du tissu conjonctif
59
Q

Origine hématopoïétique des macrophages

A

les monocytes issus de la moelle osseuse cheminent dans le sang, migrent dans les tissus et se transforment en macrophages

60
Q

Comment peut-on appelé les macrophages des tissus conjonctifs ?

A

histiocytes

61
Q

Morphologie des macrophages

A
  • noyau arrondi, réniforme/encoché, nucléolé
  • cytoplasme éosinophile/faiblement basophile
  • prolongements cytoplasmiques sous forme de pseudopodes
  • granuleux
    -cytosquelette développé
  • mobile
  • activé = gros (20à50μm) ; + mobile, + activité phagocytaire
  • non activé = ressemble au monocyte sanguin
62
Q

Comment s’activent les macrophages ?

A

sous l’effet des médiateurs libérés au sein des réactions inflammatoires et au cours des réponses immunitaires
(ex. cytokine pro-inflammatoire)

63
Q

De quoi témoigne la granulosité des macrophages ?

A

de leur richesse en organites de synthèse protéiques, en lysosomes primaires et secondaires, en matériel phagocytés

64
Q

Rôle des macrophages

A

défense de l’organisme : cellules sentinelles qui intervient en première ligne dans les infection et lors d’intrusion de particules étrangères

65
Q

Comment les macrophages défendent-elles l’organisme ?

A
  • phagocytent les éléments étrangers
  • induisent et maintient les réactions inflammatoires (=sécrétion de cytokine)
  • déclenchent la réponse immunitaire (=présentation des antigènes au lymphocytes T)
66
Q

Que permettent les cytokine pro-inflammatoire ?

A

le recrutement des cellules immunitaires

67
Q

D’où viennent les antigènes ?

A

des éléments phagocytés

68
Q

Localisation mastocytes

A
  • autour des vaisseaux, des nerfs
  • dans les tissus conjonctifs des organes en contact direct avec l’environnement (ex. peau, tube digestif, voies respiratoire)
69
Q

Origine hématopoïétique des mactocytes

A

leur précurseurs (issus de la moelle osseuse) cheminent dans le sang, migrent dans les tissus et saturent en mastocytes au contact des fibroblastes

70
Q

Morphologie des mastocytes

A
  • cellules arrondies (15 à 20μm)
  • noyau petit et central
  • cytoplasme = granulations basophiles et métachromatiques
71
Q

Définition métachromatique

A

modifie la teinte des colorants

72
Q

Que contiennent les granulations cytoplasmique des mastocytes ?

A

médiateurs :
- histamine
- leucotriènes, prostaglandines
- facteurs chimiotactqiues pour les leucocytes
- héaprine, sérotonine, etc

73
Q

Citez des facteurs chimiotactqiues pour les leucocytes

A

lymphocytes, granulocytes eosinophils/neutrophiles

74
Q

Rôles mastocytes

A
  • reconnaissance des antigènes
  • libération des médiateurs de leurs granulations
75
Q

Comment les mastocytes reconnaissent-elles les antigènes ?

A

grâce aux immunoglobulines E fixées sur elles

76
Q

Localisation leucocytes

A
  • vaisseaux sanguins
  • tissus conjonctif (par diapédèse)
  • tissus conjonctifs lâches ++ (ex. chorion des muqueuses, derme capillaire)
77
Q

Définition diapédèse

A

traversée des paroi capillaires

78
Q

Rôle lymphocytes

A

veille immunitaire au sein des tissus conjonctifs

79
Q

Rôle plasmocytes

A
  • forme différenciée de lymphocytes B
  • produisent des anticorps
80
Q

Types de granulocytes

A
  • neutrophiles (inflammation aigue)
  • éosinophiles (rare)
  • basophils (rare)
81
Q

Définition éosinophiles

A

type de globules blancs qui circulent dans le sang et qui constituent une composante normale du système immunitaire

82
Q

Rôles tissus conjonctifs

A
  • soutien
  • échange et nutrition
  • défense de l’organisme
  • réparation tissulaire
  • métabolique
  • contrôle des autres tissus
83
Q

Soutien

A
  • des tissus (épithéliaux) et des organes
  • des nerfs et des vaisseaux
  • des cellules d’origine hématopoïétique
84
Q

Echange et nutrition

A
  • intermédiaire obligatoire entre le sang et certains tissus (ex. épithéliums non vascularisés)
  • participent à la diffusions de nutriments, d’O2, de CO2, de déchets
    au sein de la substance fondamentale
85
Q

Défense de l’organisme

A
  • siège de réaction inflammatoire et immunitaire
    » cellule d’origine hématopoïétique + substance fondamentale (s’oppose à la diffusion de microorganismes)
86
Q

Réparation tissulaire

A

les fibroblastes synthétisent la MEC

87
Q

Métabolique

A

ex. stockage de lipides par le tissu adipeux

88
Q

Contrôle des autres tissus

A

contrôle le développement des épithéliums et des vaisseaux par l’intermédiaires de facteurs de croissance

89
Q

Classification des tissus conjonctifs

A

3 critères morphologiques :
- proportion relative des 3 composants (cellules, fibres, substances fondamentale)
- nature des fibres
- orientation des fibres

90
Q

Tissus conjonctifs à prédominance de fibres élastiques

A
  • peu répandu
  • rôle mécanique
  • localisation : ligaments élastiques, média des grosses artères
91
Q

Ligaments élastiques

A
  • ligament jaune (femme le canal rachidien)
  • fausses cordes vocales
92
Q

Média

A

couche moyenne de la paroi

93
Q

A quoi sert l’élasticité des parois artérielles ?

A
  • absorber les à-coups de pression lors de la systole
  • maintien de la pression artérielle lors de ma diastole
94
Q

Tissu fibreux composition

A

prédominance de fibres de collagène, entrecroisées, non-orientées, associées à des fibres élastiques

95
Q

Localisation tissu fibreux

A
  • derme réticulaire
  • capsules d’organes (ex. foie, rein)
  • périchondre ( autour des cartilages)
  • péristyle (autour des os)
96
Q

Tissus conjonctifs denses orientés

A
  • prédominance de fibres de collagènes orientées
  • fibroblastes alignés entre les fibres de collagène
  • peu vascularisés
  • capacité de cicatrisation limitée
97
Q

Tissus conjonctifs denses orientés uni-tendus

A

toutes les fibres de collagène sont orientées dans la même direction
» ligaments et tendons

98
Q

Tissus conjonctifs denses orientés bi/multi-tendus

A

les faisceaux de fibres de collagène sont disposés en plan superposés : chaque plan est uni-tendu mais oblique par rapport aux plans voisins
» aponévroses, fascias, stroma cornéen, sclérotique

99
Q

Aponévroses

A

ce qui unit les muscles au squelette

100
Q

Fascias

A

séparent les téguments des plans profonds

101
Q

Tissus conjonctifs non spécialisé localisation

A
  • sous les épithéliums
  • dans le stroma de nombreux organes
  • dans les gaines péritendineuses et les synoviales articulaires
102
Q

Tissus conjonctifs non spécialisé rôle

A
  • échanges métaboliques et transit pour les cellules d’origine hématopoïétique
  • soutien
  • assure le rebut des structures à leur position initial
  • amortit les contraintes et les chocs
103
Q

Tissus conjonctifs non spécialisé propriétés

A
  • résistant
  • souple
  • élastique
  • capable de s’adapter aux contraintes mécaniques
    » permet la mobilité relative des tissus et organes
104
Q

Tissu adipeux brun généralités

A
  • n’existe que pendant la vie féodale et chez le nourrisson
  • se transforme en graisse blanche
  • nouveau né = distribution superficielle (nuque) ou profonde (médiastin)
105
Q

Tissu adipeux brun morphologie

A

adipocytes bruns =
- cellules polygonales
- petites (50μm)
- noyau rond, central, entouré de vacuoles lipidiques (contenant les pigments bruns)
- aspect spongieux (du aux vacuoles)

106
Q

Exemple adipocytes bruns

A
  • adipoblastes
  • lipoblastes
107
Q

Tissu adipeux brun rôle

A

thermogène : régulation post-natale

108
Q

Tissu adipeux blanc localisation

A
  • hypoderme
  • mésotères / mésentères
  • épiploons
  • médiastin
  • moelle osseuse
109
Q

D’où est absent le tissu adipeux blanc ?

A

paupières, pénis, poumon, système nerveux

110
Q

Définition méso/mésentères

A

repli péritonéal qui relie un organe à la paroi

111
Q

Définition épiploons

A

replie péritonéal qui relie deux organes entre eux

112
Q

Répartition du panicule adipeux cutané chez l’enfant

A

uniforme

113
Q

Réparation du panicule adipeux cutané chez l’adulte (post-puberté)

A
  • femmes : glandes mammaires, fesses, hanches
  • homme : cou, épaules, région combo-sacrée, abdomen
114
Q

Réparation du panicule adipeux cutané chez la femme

A

répartition gynoïde

115
Q

Réparation du panicule adipeux cutané chez l’homme

A

répartition androïde

116
Q

Morphologie tissu adipeux blanc

A
  • blanc à jaune
  • cellule arrondie ou polygonale
  • grande (50 à 150 μm)
  • cytoplasme occupé par une vacuole liquide unique
  • noyau en périphérie => aspect en bague à chaton
117
Q

À quoi est du la couleur du tissu adipeux blanc ?

A

à la quantité de pigments caroténoïdes apportés par l’alimentation et discours dans les lipides stockés dans le cytoplasme des adipocytes

118
Q

Que contient la vacuole du cytoplasme des adipocytes ?

A

des triglycérides et des pigments de caroténoïdes

119
Q

Rôle du tissu adipeux blanc

A
  • métabolique (réserve de lipides)
  • protection thermique
  • protection mécanique
  • contrôle de l’alimentation
120
Q

Sous quelle forme sont stockés les lipides dans le tissu adipeux blanc

A

de triglycérides

121
Q

comment le tissu adipeux contrôle-t-il l’alimentation?

A

l’adipocyte décrète de la lithine (hormone) qui inhibe les centres hypothalamiques de l’appétit

122
Q

Tissu conjonctif réticulaire généralités

A

spécialisé des organes lymphoïdes et hématopoïétique (ex. ganglions lymphatiques, amygdales, rate, moelle osseuse)

123
Q

Composition tissu conjonctif réticulaire

A

fibres de collagène 3 (=fibre de réticuline) qui forment un réseau 3D dans les mailles duquel se déplace des cellules réticulaires qui ont sécrété ces fibres et les autres cellules

124
Q

Composition tissu conjonctif mucoïde

A
  • peu répandu
  • substance fondamentale très abondante
  • fibroblastes dispersés
  • fibres de collagène très fines
125
Q

Localisation tissu conjonctif mucoïde

A
  • mésenchymes embryonnaires
  • cordon ombilical
  • pulpe dentaire
  • corps vitré de l’oeil
126
Q

Comment s’appelle le tissu conjonctif mucoïde lorsqu’il se trouve dans le cordon ombilical

A

Gelée de Wharton

127
Q

Qu’est-ce que les mésenchymes embryonnaires ?

A

tissus présents au cours du développement