Module 4 - Épithélium et glande Flashcards

1
Q

2 grands types de tissu épithélial et leurs fonctions

A
  • Épithéliums de surface : recouvrent surfaces externes de l’animal et des organes, tapissent l’intérieur de cavités et de structures tubulaires
  • Épithéliums glandulaire: se forme durant développement embryonnaire suite à invagination de l’épithélium dans tissu de soutien sous-jacent, contribue à formation de glandes exocrines et endocrines
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1
Q

Structure générale des épithéliums de surface

A

Feuillets cohésifs de cellules liées intimement entre elles et à la matrice extracellulaire sous-jacentes via jonctions cellulaires
Reposent sur membrane basale et avasculaires
Filaments intermédiaires: cytokératine (synthétisée par c. épithéliales)
Polarité des cc. : domaines apical (surface), latéraux (contact intime (jonctions) avec cc. adjacentes) et basal (sur membrane basale) liant matrice extracellulaire

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2
Q

Fonctions générales tissu épithélial

A
  • Protection mécanique et contre agents chimiques et infectieux (peau, système respiratoire),
  • Absorption et sécrétion (intestin, rein)
  • Lubrification (plèvre pulmonaire)
  • Détection de signaux sensoriels ( goût, odorat, audition, vision)
  • Surface de diffusion et de transport transcellulaire (pneumocytes alvéolaires et endothélium capillaire)
  • Formation de glandes (hormones ou enzymes)
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3
Q

Facteurs principaux pour classification des épithéliums

A

Nombre de couche cellulaires (simple ou stratifié) et forme des cellules À LA SURFACE (pavimenteux, cubique ou cylindrique)

3e facteur parfois applicable au domaine apical= épithélium cilié ou kératinisé

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4
Q

Catégories particulières d’épithélium

A

Pseudostratifié et urothélium (ou de transition)

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5
Q

Caractéristiques épithélium simple pavimenteux

A

Une seule couche de cellules aplaties assez inactives
Peu de cytoplasme et d’organites
Grand ratio surface/volume

Dans poumons (alvéolaire), reins (couche épithéliales pariétale de la capsule de Bowman), vaisseaux sanguins et lymphatiques (endothélium) et cavités corporelles (mésothélium)

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6
Q

Caractéristiques épithélium simple cubique et cylindrique

A

Une seule couche cc.
Intensité activité métabolique liée à hauteur cellule

Épithélium simple cubique= observé dans canaux de diverses glandes et dans tubules rénaux
Épithélium simple cylindrique= dans intestin (absorption) et utérus, pourvu de microvillosités ou de cils

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7
Q

Caractéristiques épithélium pseudostratifié cylindrique

A

Toutes les cc. en contact avec lame basale, mais semble posséder plusieurs couches => cellules pas tous même hauteur et n’atteignent pas tous la surface, noyaux localisés à diverses hauteurs

Dans régions de l’épididyme et sous forme ciliée dans cavité nasale, trachée et bronches primaires

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8
Q

Caractéristiques épithélium stratifié pavimenteux, cubique et cylindrique

A

Plusieurs couches cc.

Épithélium stratifié pavimenteux peut être kératinisé (résistance et imperméabilité peau) ou non; dépend de la présence/absence à la surface de couches de cc. mortes dont noyau et cytoplasme sont remplacés par kératine

Épithéliums stratifiés cubique et cylindrique = distribution + limités dans organisme
Cubique: dans canaux des glandes sudoripares et autres glandes exocrines
Cylindrique: conjonctive de l’oeil

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9
Q

Caractéristiques urothélium

A

Stratifié
Seulement dans tractus urinaire
Dans vessie vide => cc. à surface sont en forme de dôme et plutôt cuboïde
Vessie pleine => aplaties

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10
Q

Fonction microvillosités

A

Augmenter surface d’absorption

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11
Q

Où se situent particulièrement les microvillosités?

A

Tubules rénaux proximaux et petit intestin où elles forment des bordure en brosse ou plateau strié

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12
Q

De quoi sont formé les microvillosités?

A

Faisceaux de filaments d’actine et de protéines les reliant les uns aux autres. Ces filaments sont ancrés à la base au plateau terminal, un réseau de microfilaments corticaux contribuant au positionnement/alignement des microvillosités

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13
Q

De quoi sont formés les stéréocils?

A

Ce sont de longues microvillosités
Filaments d’actine dont base est liée au plateau terminal, non-motiles, ont embranchements parfois

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14
Q

Où se situent les stéréocils?

A

Distribution très limitée
Épithélium de l’épididyme et épithélium des cc. sensoriels de l’oreille interne (mécanorécepteurs)

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15
Q

Types de cils

A

Vibratiles et primaires

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16
Q

Où se situent les cils vibratiles?

A

Voies respiratoires supérieures (trachée et bronche) et oviducte (nombreux et mobiles)

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17
Q

Fonction cils vibratiles

A

Grâce à battements synchrones, mouvement d’éléments (mucus, ovule/embryon) à la surface des épithéliums

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18
Q

De quoi sont formés les cils vibratiles?

De quoi est composé leur arrangement?

Quelle est la protéine motrice importante pour les cils vibratiles et sa fonction?

A

Arrangement constant de microtubules nommé axonème

Nombre constant de microtubules disposés dans axe longitudinal du cil selon arrangement 9+2 (9 doublets de microtubules en périphérie et 2 microtubules au centre)

Dynéine, fournit énergie pour faire plier cils via ses interactions entre doublets de microtubules en périphérie

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19
Q

De quoi sont causés les battements des cils vibratiles?

A

Alternance entre action de la dynéine (plie les cils) et action des protéines élastiques (reliant éléments axonèmes ensemble) (repositionnent cil en conformation initiale quand action dynéine cesse)

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20
Q

À quel endroit du cil l’arrangement 9+2 n’est plus présent?

Quel est l’arrangement de cet endroit?

Cette morphologie est partagée avec quels organites?

A

Corps basal

9+0 (9 triplets en périphérie, rien au centre)

Centrosomes

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21
Q

Quelle est l’ultrastructure des cils primaires?

A

9 doublets de microtubules en périphérie, mais rien au centre
Pas de dynéine, donc absence de mouvement

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22
Q

Combien de cils primaires y a-t-il par cellule?

Quel est leur rôle?

A

Généralement un seul

Senseur de signaux chimiques et mécaniques

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23
Q

Où sont présents les flagelles?

Quelle est leur structure?

A

Uniquement dans spermatozoïdes

Apparente à celle des cils vibratiles

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24
Q

3 grands types de jonctions

A

Jonctions occlusives (serrées), d’ancrage (adhésives) et communicantes (perméables)

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25
Q

Où sont les jonctions serrées sur l’épithélium?

Que font-elles?

A

Très près de l’extrémité apicale

Joignent les membranes cytoplasmiques de 2 cellules adjacentes pour former une barrière imperméable

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26
Q

Fonctions jonctions serrées

A

Assure maintien de la polarité de la cellule en prévenant le mouvement de lipides et de protéines membranaires entre domaines apical et latéral

Sert de barrière contre diffusion de molécules entre cellules

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27
Q

Quelle est l’autre type de jonction située sous la jonction serrée?

A

Jonction adhérente (d’ancrage) à la circonférence de la cellule

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28
Q

Quelle protéine transmembranaire des jonctions serrées permet la fusion des feuillets externes des bicouches lipidiques des membranes à diverses reprises?

A

Claudines

29
Q

De quoi est formée la jonction adhérente?

A

Protéines transmembranaires adhésives (cadhérines), dont domaines extracellulaires se fusionnent entre eux, alors que domaines intracellulaires se lient au microfilaments (actine) du cytosquelette

30
Q

Domaine latéral comprend un complexe formé de quels types de jonction?

A

Jonctions serrées, jonctions adhérentes et desmosomes

31
Q

Fonctions jonction adhérente

A

Cimenter les cc. entre elles
Relier leur cytosquelette (donc stabilité mécanique dans épithélium)

32
Q

En quoi diffère les desmosomes des 2 autres types de jonctions dans le complexe du domaine latéral?

A

Ne forment pas de ceinture à la périphérie de la c., mais plutôt des points précis d’ancrage ici et là entre membranes

33
Q

De quoi sont constitués les desmosomes?

A

Cadhérines dont domaines extrac. se fusionnent et domaines intrac. se lient aux filaments intermédiaires (cytokératine) du cytosquelette

34
Q

Dans quoi sont impliquées les jonctions communicantes?

A

Échange d’ions et de molécules entre les cc., permettant de les coupler d’un point de vue métabolique et/ou électrique

35
Q

Les jonctions communicantes sont-elles présentes seulement dans les épithéliums?

A

Non, aussi dans les mm. cardiaques et lisses et certains neurones

36
Q

De quoi sont formées les jonctions communicantes?

A

Protéines transmembranaires (connexines) qui se regroupent en hexamères (6 protéines) et qui sont disposées autour d’un canal ou pore central pour former des connexons

37
Q

Quand une jonction communicante est établie?

A

Lorsque les connexons de 2 cellules adjacentes s’alignent et s’unissent, créant ainsi un canal aqueux laissant passer ions, a.a. et autres petits molécules

38
Q

Quel est l’aspect important de l’ancrage du domaine basal?

A

Son ancrage à la matrice extracellulaire sous-jacente

39
Q

Quel type particulier de jonction d’ancrage permet d’ancrer le domaine basal à la matrice extracellulaire sous-jacente?

A

Hémidesmosomes (structure apparentée à un demi desmosome)

40
Q

De quoi sont formés les hémidesmosomes?

A

Protéines transmembranaires de la famille des intégrines, dont le domaine intracytoplasmique est lié à des filaments intermédiaires (cytokératines) du cytosquelettes, et le domaine extracellulaire est ancré à la membrane basale sous l’épithélium

41
Q

Quel autre type de jonction d’ancrage réunit le domaine basal de la membrane cytoplasmique à la matrice extracellulaire? (autre que hémidesmosomes)

On la compare comment avec les hémidesmosomes?

A

Adhérence focale

Plus faible mécaniquement, mais plus dynamique (plus facilement assemblé et désassemblé)

42
Q

En plus de l’ancrage mécanique, à quoi sert les adhérences focales?

A

Participe à la signalisation intracellulaire conduisant à par ex. la migration cellulaire et l’expression génique

43
Q

De quoi sont composées les adhérences focales?

A

Intégrines dont domaines intracytoplasmique sont liés aux filaments d’actine du cytosquelette et les domaines extracellulaires, aux protéines de la membrane basale et de la matrice extracellulaire

44
Q

Modification morphologique au domaine basal de certains épithéliums dont le rôle est d’augmenter la surface totale du domaine basal

A

Replis membranaires

45
Q

La membrane basale appartient à l’épithélium ou la matrice extracellulaire?

A

Matrice extracellulaire

46
Q

De quoi est composée la membrane basale?

A

Collagène, glycoprotéines et autres molécules

47
Q

Fonctions membrane basale

A
  • Contribue à adhérence structurale de l’épithélium à la matrice extracellulaire
  • Compartimentation entre le tissu épithéliale et le tissu de soutien
  • Filtration de substances provenant ou se dirigeant vers le tissu de soutien
  • Rôle de charpente procurant une assise lors de la régénération tissulaire
  • Rôle dans la régulation/signalisation des cc. épithéliales lors de divers processus cellulaires
48
Q

Rôle premier des glandes

A

Synthèse et sécrétion de diverses molécules (protéines, lipides, glycoprotéines, mucine)

49
Q

2 grands types de glandes

A

Exocrines et endocrines

50
Q

Différence entre glandes exocrines et endocrines

A

Exocrines: produit sécrété à la surface de l’épithélium (glandes salivaires, sudoripares et sébacées, à mucus, pancréas exocrine et glande mammaire): en continuité avec épithélium de surface via des canaux qui permettent d’acheminer le produit de sécrétion

Endocrines: produit relâché d’abord dans milieu interstitiel et ensuite dans circulation sanguine (surrénales, thyroïde, parathyroïdes, pancréas endocrinien, adénohypophyse et gonades). Unités sécrétrices perdent leur lien avec épithélium de surface et n’ont donc pas de canaux

51
Q

Grands types de glandes exocrines et leurs caractéristiques

A

Unicellulaires= présence de cc. sécrétrices individuelles dispersées PARMI un épithélium de surface (comme cc. caliciformes sécrétant du mucus au sein de l’épithélium intestinal ou de la trachée et des bronches)

Multicellulaires= regroupement de cc. sécrétrices qui fonctionnent de façon coordonnées à l’int. d’unités dont organisation est simple ou complexe

52
Q

Structure générale d’une glande

A

Parenchyme qui comprend les unités sécrétrices et les canaux et stroma correspondant au tissu de soutient qui supporte le parenchyme

53
Q

Nomenclature pour décrire les glandes exocrines multicellulaires fait appel à quels critères?

A

1) Structure de la glande
2) Type de sécrétion
3) Mode de sécrétion

54
Q

La classification structurale des glandes exocrines multicellulaires repose sur quels éléments?

A

Composante canal et composante unités sécrétrices

55
Q

La composante canal des glandes peut être de quel type?
Expliquez ces types

A

Simple: quand conduit reliant épithélium de surface aux unités sécrétrices forme un canal unique sans embranchement

Composée: conduit canal est ramifié

56
Q

Composante unités sécrétrices des glandes peut assumer quelles configurations?

A

Tubuleuse, acineuse (alvéolaire) ou tubulo-acineuse (glandes composées)

Les glandes simples tubuleuses peuvent être droites, contournées ou ramifiées

Les glandes simples acineuses peuvent être ramifiées ou non

57
Q

De quels types peuvent être les sécrétions des glandes exocrines multicellulaires?

A

Muqueux, séreux ou mixte

58
Q

Les glandes à mucus et cc. caliciformes produisent quoi?

Comment le mucus est alors formé?

Rôle mucus

A

Mucines

Lorsqu’elles s’hydratent

Lubrifiant dans cavité orale, agent protecteur dans estomac et de défense dans voies respiratoires

59
Q

Comment est le noyau des cellules synthétisant le mucus et leur cytoplasme?

A

Généralement aplati et localisé en partie basale
Cytoplasme contient un grand nb de granules de mucine et est pâle et apparaît vide (extraction contenu lors préparation lames)

60
Q

Les glandes séreuses (pancréas exocrine, glande parotide) produisent quoi?

A

Protéines (enzymes) non-glycosylées ou faiblement formant un produit de sécrétion bcp + aqueux (non visqueux comme mucus)

61
Q

Comment est le noyau des cellules sécrétrices des glandes séreuses et le cytoplasme?

A

Rond ou ovale et situé en partie parabasale
Cytoplasme en partie apicale renfermant bcp de granules denses de sécrétion remplis d’enzymes

62
Q

Les glandes mixtes contiennent quoi?

A

À la fois des acini muqueux et séreux

63
Q

Types de sécrétion des glandes exocrines multicellulaires

A

Sécrétions mérocrine, holocrine et apocrine

64
Q

Qu’est-ce que la sécrétion mérocrine?

A

Par exocytose: vésicules intracellulaires entourées par une membrane fusionnent avec domaine apical de la membrane cytoplasmique pour relâcher contenu

Mécanisme le + fréquent, sans perte de cytoplasme ou de la membrane cytoplasmique

65
Q

Qu’est-ce que la sécrétion holocrine?

A

C. synthétise et accumule produit de sécrétion jusqu’au moment où elle meurt et relâche son contenu
Produit final= cellule et son contenu

66
Q

Qu’est-ce que la sécrétion apocrine?

A

Relâche du produit sécrété utiliser une partie du domaine apicale de la membrane cytoplasmique

67
Q

Où sont situées les cellules myoépithéliales?

A

Immédiatement sous les cc. sécrétrices des glandes et les cc. épithéliales des canaux exocrines multicellulaires et entourent acini et certains conduits

68
Q

Fonction des cellules myoépithéliales

A

Contraction favorisant l’expulsion des produits de sécrétion hors des acini et des canaux

69
Q

Quel est le produit des glandes endocrines?

A

Hormones

70
Q

Types d’organisation des cc. sécrétrices des glandes endocrines

A

Cordons cellulaires: la + fréquente, cc. sécrétrices regroupées en cordons entourés de capillaires sanguins

Follicules: moins fréquente, cc. s’organisent à la périphérie d’une structure sphéroïde