Module 6. Cartilage et os Flashcards

1
Q

Quelle est l’origine du tissu cartilagineux?

A

Mésenchyme embryonnaire

SLIDE 3

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

Quelle est la structure du tissu cartilagineux?

A
  • Solide, ferme, flexible
  • Avasculaire
  • Non-innervé

SLIDE 3

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

Comment le tissu cartilagineux procède-t-il pour recevoir sa nutrition et éliminer ses déchets?

A

Nutrition et élimination des déchets par diffusion à travers la matrice extracellulaire pour rejoindre les capillaires du périchondre (membrane de tissu conjonctif autour de cartilage non articulaire)

SLIDE 3

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

Quelles sont les 4 fonctions du tissu cartilagineux?

A
  • Support structural (tissus mous)
  • Amortisseur
  • Glissement dans articulations
  • Modèle pour le développement des os longs

SLIDE 3

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

Quels sont les 2 produits libérés par la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A
  • Chondroblastes
  • Chondrocytes

SLIDE 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quelle est la composition de la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A
  • Fibres = fibrilles de collagène de type II
  • Substance fondamentale = protéoglycanes (aggrécanes) / GAGs + Glycoprotéines d’adhésion (chondronectine)

SLIDE 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quelle est la fonction des protéoglycanes / GAGs dans la substance fondamentale de la matrice extracellulaire des tissus cartilagineux?

A

Liaison avec l’acide hyaluronique + Interaction avec les fibrilles de collagène type II = Rétention d’eau pour donner une résistance à la compression aux tissus cartilagineux

SLIDE 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quelle est la fonction des glycoprotéines d’adhésion (chondronectine) dans la substance fondamentale de la matrice extracellulaire des tissus cartilagineux?

A

Liaison entre les protéoglycanes / GAGs, les fibrilles de collagène type II et les chondrocytes (produits de la matrice extracellulaire)

SLIDE 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quels sont les 2 types de matrice extracellulaire possibles dans les tissus cartilagineux?

A
  • Matrice territoriale
  • Matrice interterritoriale

SLIDE 5

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quelle est la composition de la matrice extracellulaire de type territoriale dans les tissus cartilagineux?

A
  • Immédiatement en périphérie des chondrocytes
  • Plus riche en protéoglycanes / GAGs, donc plus foncée

SLIDE 5

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quelle est la composition de la matrice extracellulaire de type interterritoriale dans les tissus cartilagineux?

A
  • Compose la majorité du tissu cartilagineux
  • Moins riche en protéoglycanes / GAGs, donc plus pâle

SLIDE 5

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

Quelle est la fonction des chondrocytes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A

Seules cellules qui synthétisent le cartilage
–> En synthétisant le cartilage, les chondrocytes s’éloignent progressivement de la base / origine de la matrice extracellulaire, ce qui forment de nouvelles lacunes (ou logettes)

SLIDE 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelle est la composition des chondrocytes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A

Groupe isogénique de 2 à 8 chondrocytes (chondrocytes mères ayant effectué 1 à 3 divisions mitotiques pour donner 2 chondrocytes filles) ensemble contenus dans des lacunes (ou logettes)

SLIDE 6

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

Quelle est l’apparence des chondrocytes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux en microcopie optique?

A

La préparation histologique de l’échantillon provoque le détachement des chondrocytes de leurs lacunes, ce qui laisse alors des espace vide dans la matrice extracellulaire

SLIDE 6

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

Quelle est la composition des chondroblastes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A
  • Plus petites / elliptiques que les chondrocytes
  • Situés en périphérie du cartilage / proche du périchondre
  • Chondroblastes se différencient en chondrocytes

SLIDE 7

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

Quelle est l’origine des chondroblastes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A
  • Chez embryon = mésenchyme
  • Chez adulte = cellules chondrogéniques –> cellules aplaties dans la couche interne du périchondre

SLIDE 7

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

Quelle est la fonction du périchondre dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A

Capsule de soutien entourant le cartilage

SLIDE 8

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quelles sont les 2 types de couches formant le périchondre dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A
  • Couche externe fibreuse
  • Couche interne chondrogène

SLIDE 8

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

Quelle est la composition de la couche externe fibreuse du périchondre dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A
  • Fibroblastes
  • Collagène type I
  • Vaisseaux sanguins
  • Nerfs

SLIDE 8

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quelle est la composition de la couche interne chondrogène du périchondre dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?

A
  • Cellules chondrogéniques
  • Chondroblastes
    –> synthèse de la matrice fondamentale en périphérie du cartilage + différentiation en chondrocytes

SLIDE 8

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quels sont les 3 types de tissu cartilagineux?

A
  • Hyalin
  • Élastique
  • Fibreux

SLIDE 9

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Quelles sont les 3 fonctions du cartilage hyalin?

A
  • Soutien aux voies respiratoires et extrémités distales des côtes
  • Recouvre la surface des articulation synoviales (cartilage articulaire - articulation os contre os SANS périchondre)
  • Modèle pour la formation des os chez les embryons + plaques de croissance épiphysaires (cartilage de conjugaison)

SLIDE 9

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Quelle est l’apparence du cartilage hyalin en microscopie optique?

A

Apparence vitreuse, car beaucoup de substance fondamentale et de collagène organisé en fibrilles dans la matrice extracellulaire

SLIDE 9

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Quel type de tissu cartilagineux est le plus répandu dans l’organisme?

A

Cartilage hyalin

SLIDE 9

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Quelle est la composition du cartilage élastique?

A
  • Fibres élastiques dans la couche externe chondrogène du périchondre dans la matrice extracellulaire
  • Ratio cellules / matrice extracellulaire plus grand que dans le cartilage hyalin –> beaucoup plus de cellules

SLIDE 10

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Quelle est la fonction du cartilage élastique?

A

Cartilage flexible et résistant à la déformation

Dans oreilles (pavillon et conduits auditifs), épiglotte et larynx

SLIDE 10

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Quelle est l’apparence du cartilage élastique en microscopie optique?

A

Apparence jaunâtre, car la matrice extracellulaire contient beaucoup de fibres élastiques

SLIDE 10

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Quelle est la composition du cartilage fibreux?

A

Combinaison tissu de soutien dense + cartilage hyalin
- Fibroblastes = collagène de type I et de type II
- Chondrocytes = matrice hyaline SANS périchondre

SLIDE 11

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Quelles sont les 2 fonctions du cartilage fibreux?

A
  • Composante fibreuse = résistance à la tension
  • Matrice hyalin = résistance à la compression

Présent dans disques intervertébraux, symphyse pubienne, attachement tendon aux os

SLIDE 11

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Quelle est l’apparence du cartilage fibreux en microscopie optique?

A

Chondrocytes entourés par matrice hyaline limitée, alignés parallèlement entre les fibres de collagène

SLIDE 11

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Comment se déroule le processus de la chondrogenèse chez un embryon?

A
  • Embryon = regroupement de cellules mésenchymateuses chondrogéniques (point initial)
  • Différenciation des cellules chondrogénique en chondroblastes + Synthèse de la matrice extracellulaire
  • Distanciation des chondroblastes + Synthèse de la matrice extracellulaire (continuation)
  • Différenciation en chondrocytes
  • Cellules mésenchymateuses en périphérie de la matrice extracellulaire deviennent le périchondre

SLIDE 12

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Quels sont les 2 mécanismes de développement du cartilage chez un adulte?

A
  • Croissance par apposition
  • Croissance interstitielle

SLIDE 12

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Quel est le principal mécanisme d’expansion du cartilage chez un adulte?

A

Croissance par apposition

SLIDE 13

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Quelle est la fonction du mécanisme de croissance par apposition?

A

Développer du nouveau cartilage à la surface du cartilage existant dans le périchondre de la matrice extracellulaire

SLIDE 13

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Comment se déroule le mécanisme de croissance par apposition?

A
  • Celules chondrogéniques de la couche interne chondrogène du périchondre se différencient en chondroblastes
  • Chondroblastes produits se différencient en chondrocytes
  • Couche interne chondrogène est renouvelée par prolifération / différentiation de la couche externe fibreuse du périchondre

SLIDE 13

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Quelle est la fonction du mécanisme de croissance interstitielle?

A

Développer du nouveau cartilage à l’intérieur du cartilage existant au sein de la matrice extracellulaire (PAS dans le périchondre)

SLIDE 14

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Comment se déroule le mécanisme de croissance interstitielle?

A
  • Prolifération des chondrocytes dans leurs lacunes
  • Division des chondrocytes mères en cellules filles
  • Séparation des chondrocytes filles dans de nouvelles lacunes

SLIDE 14

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Ou se déroule le mécanisme de croissance interstitielle chez un adulte?

A
  • Plaques épiphysaires (cartilage de conjugaison PAS de périchondre)
  • Cartilage articulaire PAS de périchondre
    –> dans le cartilage hyalin basically

SLIDE 14

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Quelles sont les 3 raisons principales de la capacité limitée de regénération et guérison du cartilage?

A

Surtout lors de l’atteinte au périchondre
- Avascularité
- Mobilité réduite des chondrocytes
- Capacité limitée à proliférer

SLIDE 15

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Que se passe-t-il lorsqu’il y a une atteinte au périchondre du cartilage?

A

Remplacement du périchondre se fait par la prolifération excessive de la couche externe fibreuse du périchondre dans la matrice extracellulaire –> le périchondre sera dorénavant majoritairement formé de tissu fibreux, donc plus rigide et dur

SLIDE 15

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Quelle est la structure du tissu osseux?

A

Matrice extracellulaire minéralisée = structure rigide et non-élastique

SLIDE 16

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Quelles sont les 3 fonctions du tissu osseux?

A
  • Support et mouvement
  • Protection des tissus mous
  • Métabolisme de l’oméostasie du Ca et P

SLIDE 16

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Quels sont les 2 types de tissus osseux?

A
  • Os compact
  • Os spongieux

SLIDE 17

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Quelle est la structure des os compact?

A
  • Dense / compact
  • Couche externe rigide

SLIDE 17

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Quelle est la structure des os spongieux?

A
  • Moins dense = présence de trabécules
  • Couche interne centrale

SLIDE 17

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Que représente la cavité médullaire des os?

A

Cavité interne des os en continuum avec les trabécules de l’os spongieux

SLIDE 18

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Quelle est la fonction de la cavité médullaire?

A

Contient la moelle osseuse –> site de l’hématopoïèse (synthèse des cellules sanguines) et de la circulation sanguine

SLIDE 18

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Que représente le périoste des os?

A

Aspect externe de l’os compact
- Couche externe fibreuse
- Couche interne ostéogénique

SLIDE 18

49
Q

Quelle est la fonction du périoste?

A

Tissu de soutien dense

SLIDE 18

50
Q

Que représente l’endoste des os?

A
  • Aspect interne de l’os compact
  • Monocouche cellulaire
  • En contact avec cavité médullaire + surface de l’os spongieux

SLIDE 18

51
Q

Quelles sont les 4 classes d’os?

A
  • Os longs
  • Os courts
  • Os plats
  • Os irréguliers

SLIDE 19

52
Q

Quel est le principe sur lequel s’appuit la classification des os?

A

En fonction de la forme des os

SLIDE 19

53
Q

Quels sont les caractéristiques à l’apparence macroscopique des os?

A
  • Os compact
  • Os spongieux
  • Cavité médullaire
  • Périoste
  • Endoste
  • Diaphyse

SLIDE 17

54
Q

Quels sont les caractéristiques à l’apparence microscopique des os?

A
  • Os immature
  • Os mature
  • Ostéons
  • Canal de Havers
  • Canal de Volkmann
    –> tous dans les os compacts seulement

SLIDE 20

55
Q

Quel est le premier type osseux de la vie foetale?

A

Os immature

SLIDE 20

56
Q

Quelle est la composition de l’os immature?

A
  • Temporaire
  • Disposition aléatoire des fibres de collagène
  • Minéralisation inférieure
  • Quantité d’ostéocytes supérieure

SLIDE 20

57
Q

Quand l’os immature est-il présent chez un adulte?

A

Seulement lors de guérison de fracture

SLIDE 20

58
Q

Quelle est la composition de l’os mature?

A
  • Permanent
  • Structure plus organisée = fibres de collagènes parallèles
  • Minéralisation supérieure
  • Quantité d’ostéocytes inférieure

SLIDE 21

59
Q

Comment l’organisme passe d’une structure d’os immature à de l’os mature?

A
  • Embryon = os immature produit rapidement (moins résistant)
  • Développement = os immature retiré par les ostéoclastes
  • Adulte = remplacement de os immature par des lamelles d’os mature progressivement (plus résistant)

SLIDE 21

60
Q

Ou se situe particulièrement les os mature (en arrangement lamellaire)?

A

Diaphyse des os longs

SLIDE 22

61
Q

Ou se situe les lamelles (os mature) circonférentielles externes?

A

Sous le périoste

SLIDE 22

62
Q

Ou se situe les lamelles (os mature) circonférentielles internes?

A

Sous l’endoste

SLIDE 22

63
Q

Quelle structure se situe entre les lamellles (os mature) circonférentielles des os?

A

Ostéons

SLIDE 22

64
Q

Que représente les ostéons?

A

Lamelles (os mature) concentriques autour d’un canal (canal de Havers)

SLIDE 22

65
Q

Que représente les canaux de Havers?

A

Contient les composantes vasculaires / nerveuses des os pour nourrir les ostéoblastes et les ostéocytes

SLIDE 22

66
Q

Que représente les canaux de Volkmann?

A

Canaux qui relient les canaux de Havers des différents ostéons entre eux

SLIDE 22

67
Q

Quelle est l’orientation des fibres de collagène dans le tissu osseux mature au sein d’une même lamelle?

A

Fibres parallèles les unes aux autres

SLIDE 23

68
Q

Quelle est l’orientation des fibres de collagène dans le tissu osseux mature entre deux lamelles adjacentes?

A

Fibres à environ 90° les unes des autres (perpendiculaire)

SLIDE 23

69
Q

Que confère l’orientation des fibres de collagènes dans le tissu osseux mature au sein des lamelles aux os?

A

Orientation des fibres donnent de la solidité à l’os

SLIDE 23

70
Q

Que représentent les lamelles interstitielles dans les os matures?

A

Vestiges d’anciens ostéons entre les ostéons intacts

SLIDE 23

71
Q

Quelle est la composition de la structure lamellaire dans l’os spongieux?

A
  • Grands trabécules = lamelles concentriques
  • Petits trabécules = feuillets lamellaires parallèles

SLIDE 23

72
Q

Quels sont les 4 types de cellules osseuses?

A
  • Cellules ostéogéniques
  • Ostéoblastes
  • Ostéocytes
  • Ostéoclastes

SLIDE 24

73
Q

Quelle est l’origine des cellules ostéogéniques?

A

Dériver des cellules souches mésenchymateuses

SLIDE 24

74
Q

Ou se situent les cellulles ostéogéniques?

A

À la surface externe (périoste) et interne (endoste) = dans l’os compact

SLIDE 24

75
Q

En quoi se différencient les cellules ostéogéniques?

A

Différenciation en ostéoblastes
Activation lors du développement / croissance du corps, remodelage osseux, réparation de fracture

SLIDE 24

76
Q

Quelle est la fonction des ostéoblastes?

A

Synthèse / Sécrétion de la matrice osseuse (ostéoïde, pour la forme pré-minéralisation) + Minéralisation

SLIDE 25

77
Q

Ou se situent les ostéoblastes?

A

En périphérie (surface interne et externe) = dans l’os compact

SLIDE 25

78
Q

Quelle est la composition des ostéoblastes?

A
  • Forme cuboïde ou cylindrique
  • Ostéoblastes tout entourés matrice osseuse = ostéocytes
  • Extension cytoplasmiques avec jonctions communicantes permet le contact entre ostéoblastes et ostéocytes

SLIDE 25

79
Q

Quel est le type de cellules osseuses le plus abondant dans les os?

A

Ostéocytes

SLIDE 26

80
Q

Ou se situent les ostéocytes?

A

Dans les lacunes de la matrice osseuse

SLIDE 26

81
Q

Ou se situent les extensions cytoplasmiques avec jonctions communicantes entre les ostéoblastes et les ostéocytes?

A

Dans les canalicules de la matrice osseuse

SLIDE 26

82
Q

Que permettent les extensions cytoplasmiques avec jonctions communicantes entre les ostéoblastes et les ostéocytes?

A

Échange d’ions et d’autres molécules avec les ostéoblastes

SLIDE 26

83
Q

Comment se différencient les cellules de type ostéablastes en ostéocytes?

A

Contraction du volume cellulaire des ostéoblastes + Apparition d’extension cytoplasmiques = Ostéocytes

SLIDE 26

84
Q

Quelle est l’origine des ostéoclastes?

A

Fusion des plusieurs cellules de la lignée des monocytes / macrophages (rôle phagocytaire) entre elles

SLIDE 27

85
Q

Quelle est la composition des ostéoclastes?

A

Grandes cellules multinucléées

SLIDE 27

86
Q

Quelle est la fonction des ostéoclastes?

A

Résorption osseuse
- Sécrétion d’ions H+ = décalcification de la matrice osseuse
- Sécrétion d’enzymes lysosomales = dégradation des composantes organiques (fibres de collagènes, matrice extracellulaire, os immature)

SLIDE 27

87
Q

Que représentent les lacunes de Howship (ou de résorption) dans les os?

A

Cavités creusées par les ostéoclastes

SLIDE 27

88
Q

Quelles sont les composantes inorganiques de la matrice osseuse?

A

Compose 65% du poids sec des os
- Calcium + Phosphate = cristaux d’hydroxyapatite
- Autres éléments = sodium, potassium, magnésium, …

SLIDE 28

89
Q

Quelles sont les composantes organiques de la matrice osseuse?

A
  • Protéines fibreuses = surtout collagène de type I
  • GAGs + Protéoglycanes = aggrécane
  • Glycoprotéines = ostéonectine, ostéocalcine –> composantes spécifiques à la matrice osseuse

SLIDE 28

90
Q

Que confère l’association des cristaux d’hydroxyapatite (composante inorganique) aux fibres de collagène (composante organique) au sein de la matrice osseuse aux os?

A

Dureté
- Partie inorganique seulement = os friable et cassant
- Partie organique seuelement = os flexible et mou

SLIDE 28

91
Q

Quelle est l’origine de la matrice osseuse?

A
  • Synthèse de la matrice osseuse par les ostéoblastes sous une forme non-minéralisée = ostéoïde
  • Synthèse de vésicules de matrice ostéoïde par les ostéoblastes
  • Augmentation des ions calcium et phosphate dans les vésicules via les riches pompes membranaires des vésicules
  • Précipitation des ions en cristaux d’hydroxyapatite
  • Rupture des vésicules
  • Fusion de la matrice ostéoïde avec les cristaux environnants
  • Minéralisation de la matrice osseuse

SLIDE 29

92
Q

Quels sont les 2 processus possibles de l’ostéogénèse?

A
  • Ossification membranaire
  • Ossification endochondrale

SLIDE 30

93
Q

Quel est le processus d’ossification membranaire?

A
  • Feuillets de cellules mésenchymateuses s’agglomèrent et se différencient en ostéoblastes
  • Premier os synthétisé est complètement immature, ensuite remplacé par de l’os mature
  • Combinaison d’apposition de nouvelle matrice osseuse + Résorption par les ostéoclastes = Morphologie finale de l’os

DIRECT = ne dépend pas d’un modèle cartilagineux

SLIDE 31

94
Q

Ou se situe l’ossification membranaire?

A

Synthèse de la majorité des os plats

SLIDE 31

95
Q

Quel est le processus d’ossification endochondrale?

A

Modèle de cartilage hyalin détruit et remplacé par de la matrice osseuse

SLIDE 32

96
Q

Quel est le mode prédominant d’ostéogénèse?

A

Ossification endochondrale

SLIDE 32

97
Q

Ou se situe l’ossification endochondrale?

A

Synthèse de la majorité des os longs, courts et irréguliers

SLIDE 32

98
Q

Quelles sont les étapes détaillées de l’ossification endochondrale?

A
  • Modèle du futur os en cartilage hyalin
  • Différentiation du périchondre de la diaphyse en périoste
  • Ostéoblastes produisent un fin collet osseux sous le périoste
  • Hypertrophie des chondrocytes, formation de vaisseaux sanguins et minéralisation du cartilage
  • Mort des chondrocytes qui créent des lacunes vides
  • Pénétration des vaisseaux sanguins vers l’intérieur de la diaphyse pour l’apport des cellules ostéogéniques
  • Création du centre d’ossification primaire dans diaphyse
  • Développement de centres d’ossification secondaires dans épiphyse selon les mêmes étapes que le centre primaire
  • Cartilage hyalin complètement remplacé par matrice osseuse lorsque rendue à maturité SAUF plaques de croissances épiphysaires et surfaces articulaires
  • Animal adulte remplace les plaques épiphysaires par matrice osseuse progressivement lors de la croissance

SLIDE 33 ET 34

99
Q

Quelles types de croissance en longeur selon les plaques épiphysaires ont lieu lors de l’ossification endochondrale?

A
  • Zone de prolifération du côté de l’épiphyse = centres d’ossification secondaires
  • Zone d’ossification du côté de la diaphyse = centre d’ossification primaire

SLIDE 35

100
Q

Quelles sont les 5 zones de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?

A
  • Zone de réserve
  • Zone de prolifération
  • Zone d’hypertrophie
  • Zone de calcification
  • Zone d’ossification

SLIDE 35

101
Q

Que représente la zone de réserve de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?

A

Alimentation des autres zones de la plaque épiphysaires par les cellules de cartilage hyalin

SLIDE 36

102
Q

Que représente la zone de prolifération de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?

A

Prolifération active de cellules chondrocytes structuré en groupement parallèles dans l’axe de l’os

SLIDE 36

103
Q

Que représente la zone d’hypertrophie de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?

A
  • Arrêt de la prolifération + la maturation des chondrocytes
  • Début de l’hypertrophie + la stimulation de la vascularisation

SLIDE 36

104
Q

Que représente la zone de calcification de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?

A
  • Mort des chondrocytes (création de lacunes vides)
  • Calcification de la matrice cartilagineuse

SLIDE 37

105
Q

Que représente la zone d’ossification de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?

A
  • Cellules ostéogéniques dans la matrice cartilagineuse
  • Dépôt de la matrice osseuse immature
  • Résorption par les ostéoclastes
  • Remplacement d’os lamellaire par des ostéoblastes

SLIDE 37

106
Q

Quel processus garde l’épaisseur constante lors de la croissance en longueur des os dans l’organisme?

A

Taux de croissance dans la zone de prolifération = Taux de résorption dans la zone d’ossification

SLIDE 38

107
Q

Quel est le processus responsable de la fermeture des plaques épiphysaires dans la croissance en longueur des os chez les adultes?

A
  • Baisse du taux de mitoses dans la zone de prolifération
  • Zone d’ossification envahit les zones de prolifération et de réserve jusque ce soit complètement de l’os
  • Cartilage remplacé par de la matrice osseuse
  • Plus aucune croissance en longueur

SLIDE 38

108
Q

Quel processus de croisance permet l’épaississement (croissance en diamètre) de la diaphyse des os?

A

Croissance par apposition

Face interne du périoste –> Différenciation des cellules ostéogéniques en ostéoblastes –> Déposition de matrice osseuse

SLIDE 39

109
Q

Est-ce que l’épaisseur des os croît proportionnellement à la longueur?

A

Oui. L’espace de la cavité médullaire s’agrandit en fonction de la croissance en longueur de l’os

SLIDE 39

110
Q

Quel processus est mis en action lors de stress mécanique de pression?

A

Résorption osseuse (trous de forage) par les ostéoclastes

SLIDE 40

111
Q

Quel processus est mis en action lors de stress mécanique de tension?

A

Ostéogénèse par les ostéoblastes

SLIDE 40

112
Q

Quel est le mécanisme qui détecte la présence de stress mécaniques au niveau des tissus osseux?

A

Stress mécanique –> Mécanorécepteurs des ostéocytes –> Synthèse de facteurs stimulant les ostéoblastes ou les ostéoclastes en fonction du type de stress mécaniques exercés

Tissu osseux = très dynamique, donc peut se remodeler

SLIDE 40

113
Q

Quelle caractéristique détermine la classification des articulations?

A

Degré de mouvement

SLIDE 41

114
Q

Quels sont les 2 types d’articulations?

A
  • Synarthroses = peu ou pas de mouvement
  • Diarthroses (ou synoviales) = grand mouvement

SLIDE 41

115
Q

Quelle est la composition des articulations diarthroses (ou synoviales)?

A
  • Extrémités des os recouvertes de cartilage hyalin / articulaire
  • Articulation entourée d’une capsule articulaire = couche externe fibreuse + couche interne (membrane synoviale)

SLIDE 42

116
Q

Quelle est la composition de la membrane synoviale (couche interne) dans les articulations diarthroses (synoviales)?

A
  • Bien vascularisée
  • Synoviocytes de type A = macrophages = éliminer les déchets
  • Synoviocytes de type B = production de liquide synovial (acide hyaluronique + lubricine) = lubrifier l’articulation

SLIDE 42

117
Q

Quelle est la fonction de l’articulation synoviale?

A

Amortissement + Glissement des os

SLIDE 42

118
Q

Quelles sont les composantes de l’articulation synoviale qui limitent les mouvements excessifs des os?

A
  • Ligaments externes = extrémités attachées à la surface osseuse (muscle avec des attaches os à os)
  • Tendons des muscles = ancrés sous le périoste (muscle avec des attaches muscles à os)

SLIDE 43

119
Q

Quelles sont les composantes de certaines autres articulations qui limitent les mouvements excessifs des os?

A
  • Ligaments internes (ligaments croisés) entre les os
  • Fibrocartilage intra-articulaires (ménisques / diaques articulaires) = absorption des chocs au niveau des os

SLIDE 43