Module 6. Cartilage et os Flashcards
Quelle est l’origine du tissu cartilagineux?
Mésenchyme embryonnaire
SLIDE 3
Quelle est la structure du tissu cartilagineux?
- Solide, ferme, flexible
- Avasculaire
- Non-innervé
SLIDE 3
Comment le tissu cartilagineux procède-t-il pour recevoir sa nutrition et éliminer ses déchets?
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
Quelles sont les 4 fonctions du tissu cartilagineux?
- Support structural (tissus mous)
- Amortisseur
- Glissement dans articulations
- Modèle pour le développement des os longs
SLIDE 3
Quels sont les 2 produits libérés par la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
- Chondroblastes
- Chondrocytes
SLIDE 4
Quelle est la composition de la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
- Fibres = fibrilles de collagène de type II
- Substance fondamentale = protéoglycanes (aggrécanes) / GAGs + Glycoprotéines d’adhésion (chondronectine)
SLIDE 4
Quelle est la fonction des protéoglycanes / GAGs dans la substance fondamentale de la matrice extracellulaire des tissus cartilagineux?
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
Quelle est la fonction des glycoprotéines d’adhésion (chondronectine) dans la substance fondamentale de la matrice extracellulaire des tissus cartilagineux?
Liaison entre les protéoglycanes / GAGs, les fibrilles de collagène type II et les chondrocytes (produits de la matrice extracellulaire)
SLIDE 4
Quels sont les 2 types de matrice extracellulaire possibles dans les tissus cartilagineux?
- Matrice territoriale
- Matrice interterritoriale
SLIDE 5
Quelle est la composition de la matrice extracellulaire de type territoriale dans les tissus cartilagineux?
- Immédiatement en périphérie des chondrocytes
- Plus riche en protéoglycanes / GAGs, donc plus foncée
SLIDE 5
Quelle est la composition de la matrice extracellulaire de type interterritoriale dans les tissus cartilagineux?
- Compose la majorité du tissu cartilagineux
- Moins riche en protéoglycanes / GAGs, donc plus pâle
SLIDE 5
Quelle est la fonction des chondrocytes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
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
Quelle est la composition des chondrocytes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
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
Quelle est l’apparence des chondrocytes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux en microcopie optique?
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
Quelle est la composition des chondroblastes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
- Plus petites / elliptiques que les chondrocytes
- Situés en périphérie du cartilage / proche du périchondre
- Chondroblastes se différencient en chondrocytes
SLIDE 7
Quelle est l’origine des chondroblastes dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
- Chez embryon = mésenchyme
- Chez adulte = cellules chondrogéniques –> cellules aplaties dans la couche interne du périchondre
SLIDE 7
Quelle est la fonction du périchondre dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
Capsule de soutien entourant le cartilage
SLIDE 8
Quelles sont les 2 types de couches formant le périchondre dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
- Couche externe fibreuse
- Couche interne chondrogène
SLIDE 8
Quelle est la composition de la couche externe fibreuse du périchondre dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
- Fibroblastes
- Collagène type I
- Vaisseaux sanguins
- Nerfs
SLIDE 8
Quelle est la composition de la couche interne chondrogène du périchondre dans la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux?
- Cellules chondrogéniques
- Chondroblastes
–> synthèse de la matrice fondamentale en périphérie du cartilage + différentiation en chondrocytes
SLIDE 8
Quels sont les 3 types de tissu cartilagineux?
- Hyalin
- Élastique
- Fibreux
SLIDE 9
Quelles sont les 3 fonctions du cartilage hyalin?
- 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
Quelle est l’apparence du cartilage hyalin en microscopie optique?
Apparence vitreuse, car beaucoup de substance fondamentale et de collagène organisé en fibrilles dans la matrice extracellulaire
SLIDE 9
Quel type de tissu cartilagineux est le plus répandu dans l’organisme?
Cartilage hyalin
SLIDE 9
Quelle est la composition du cartilage élastique?
- 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
Quelle est la fonction du cartilage élastique?
Cartilage flexible et résistant à la déformation
Dans oreilles (pavillon et conduits auditifs), épiglotte et larynx
SLIDE 10
Quelle est l’apparence du cartilage élastique en microscopie optique?
Apparence jaunâtre, car la matrice extracellulaire contient beaucoup de fibres élastiques
SLIDE 10
Quelle est la composition du cartilage fibreux?
Combinaison tissu de soutien dense + cartilage hyalin
- Fibroblastes = collagène de type I et de type II
- Chondrocytes = matrice hyaline SANS périchondre
SLIDE 11
Quelles sont les 2 fonctions du cartilage fibreux?
- Composante fibreuse = résistance à la tension
- Matrice hyalin = résistance à la compression
Présent dans disques intervertébraux, symphyse pubienne, attachement tendon aux os
SLIDE 11
Quelle est l’apparence du cartilage fibreux en microscopie optique?
Chondrocytes entourés par matrice hyaline limitée, alignés parallèlement entre les fibres de collagène
SLIDE 11
Comment se déroule le processus de la chondrogenèse chez un embryon?
- 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
Quels sont les 2 mécanismes de développement du cartilage chez un adulte?
- Croissance par apposition
- Croissance interstitielle
SLIDE 12
Quel est le principal mécanisme d’expansion du cartilage chez un adulte?
Croissance par apposition
SLIDE 13
Quelle est la fonction du mécanisme de croissance par apposition?
Développer du nouveau cartilage à la surface du cartilage existant dans le périchondre de la matrice extracellulaire
SLIDE 13
Comment se déroule le mécanisme de croissance par apposition?
- 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
Quelle est la fonction du mécanisme de croissance interstitielle?
Développer du nouveau cartilage à l’intérieur du cartilage existant au sein de la matrice extracellulaire (PAS dans le périchondre)
SLIDE 14
Comment se déroule le mécanisme de croissance interstitielle?
- Prolifération des chondrocytes dans leurs lacunes
- Division des chondrocytes mères en cellules filles
- Séparation des chondrocytes filles dans de nouvelles lacunes
SLIDE 14
Ou se déroule le mécanisme de croissance interstitielle chez un adulte?
- Plaques épiphysaires (cartilage de conjugaison PAS de périchondre)
- Cartilage articulaire PAS de périchondre
–> dans le cartilage hyalin basically
SLIDE 14
Quelles sont les 3 raisons principales de la capacité limitée de regénération et guérison du cartilage?
Surtout lors de l’atteinte au périchondre
- Avascularité
- Mobilité réduite des chondrocytes
- Capacité limitée à proliférer
SLIDE 15
Que se passe-t-il lorsqu’il y a une atteinte au périchondre du cartilage?
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
Quelle est la structure du tissu osseux?
Matrice extracellulaire minéralisée = structure rigide et non-élastique
SLIDE 16
Quelles sont les 3 fonctions du tissu osseux?
- Support et mouvement
- Protection des tissus mous
- Métabolisme de l’oméostasie du Ca et P
SLIDE 16
Quels sont les 2 types de tissus osseux?
- Os compact
- Os spongieux
SLIDE 17
Quelle est la structure des os compact?
- Dense / compact
- Couche externe rigide
SLIDE 17
Quelle est la structure des os spongieux?
- Moins dense = présence de trabécules
- Couche interne centrale
SLIDE 17
Que représente la cavité médullaire des os?
Cavité interne des os en continuum avec les trabécules de l’os spongieux
SLIDE 18
Quelle est la fonction de la cavité médullaire?
Contient la moelle osseuse –> site de l’hématopoïèse (synthèse des cellules sanguines) et de la circulation sanguine
SLIDE 18
Que représente le périoste des os?
Aspect externe de l’os compact
- Couche externe fibreuse
- Couche interne ostéogénique
SLIDE 18
Quelle est la fonction du périoste?
Tissu de soutien dense
SLIDE 18
Que représente l’endoste des os?
- Aspect interne de l’os compact
- Monocouche cellulaire
- En contact avec cavité médullaire + surface de l’os spongieux
SLIDE 18
Quelles sont les 4 classes d’os?
- Os longs
- Os courts
- Os plats
- Os irréguliers
SLIDE 19
Quel est le principe sur lequel s’appuit la classification des os?
En fonction de la forme des os
SLIDE 19
Quels sont les caractéristiques à l’apparence macroscopique des os?
- Os compact
- Os spongieux
- Cavité médullaire
- Périoste
- Endoste
- Diaphyse
SLIDE 17
Quels sont les caractéristiques à l’apparence microscopique des os?
- Os immature
- Os mature
- Ostéons
- Canal de Havers
- Canal de Volkmann
–> tous dans les os compacts seulement
SLIDE 20
Quel est le premier type osseux de la vie foetale?
Os immature
SLIDE 20
Quelle est la composition de l’os immature?
- Temporaire
- Disposition aléatoire des fibres de collagène
- Minéralisation inférieure
- Quantité d’ostéocytes supérieure
SLIDE 20
Quand l’os immature est-il présent chez un adulte?
Seulement lors de guérison de fracture
SLIDE 20
Quelle est la composition de l’os mature?
- Permanent
- Structure plus organisée = fibres de collagènes parallèles
- Minéralisation supérieure
- Quantité d’ostéocytes inférieure
SLIDE 21
Comment l’organisme passe d’une structure d’os immature à de l’os mature?
- 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
Ou se situe particulièrement les os mature (en arrangement lamellaire)?
Diaphyse des os longs
SLIDE 22
Ou se situe les lamelles (os mature) circonférentielles externes?
Sous le périoste
SLIDE 22
Ou se situe les lamelles (os mature) circonférentielles internes?
Sous l’endoste
SLIDE 22
Quelle structure se situe entre les lamellles (os mature) circonférentielles des os?
Ostéons
SLIDE 22
Que représente les ostéons?
Lamelles (os mature) concentriques autour d’un canal (canal de Havers)
SLIDE 22
Que représente les canaux de Havers?
Contient les composantes vasculaires / nerveuses des os pour nourrir les ostéoblastes et les ostéocytes
SLIDE 22
Que représente les canaux de Volkmann?
Canaux qui relient les canaux de Havers des différents ostéons entre eux
SLIDE 22
Quelle est l’orientation des fibres de collagène dans le tissu osseux mature au sein d’une même lamelle?
Fibres parallèles les unes aux autres
SLIDE 23
Quelle est l’orientation des fibres de collagène dans le tissu osseux mature entre deux lamelles adjacentes?
Fibres à environ 90° les unes des autres (perpendiculaire)
SLIDE 23
Que confère l’orientation des fibres de collagènes dans le tissu osseux mature au sein des lamelles aux os?
Orientation des fibres donnent de la solidité à l’os
SLIDE 23
Que représentent les lamelles interstitielles dans les os matures?
Vestiges d’anciens ostéons entre les ostéons intacts
SLIDE 23
Quelle est la composition de la structure lamellaire dans l’os spongieux?
- Grands trabécules = lamelles concentriques
- Petits trabécules = feuillets lamellaires parallèles
SLIDE 23
Quels sont les 4 types de cellules osseuses?
- Cellules ostéogéniques
- Ostéoblastes
- Ostéocytes
- Ostéoclastes
SLIDE 24
Quelle est l’origine des cellules ostéogéniques?
Dériver des cellules souches mésenchymateuses
SLIDE 24
Ou se situent les cellulles ostéogéniques?
À la surface externe (périoste) et interne (endoste) = dans l’os compact
SLIDE 24
En quoi se différencient les cellules ostéogéniques?
Différenciation en ostéoblastes
Activation lors du développement / croissance du corps, remodelage osseux, réparation de fracture
SLIDE 24
Quelle est la fonction des ostéoblastes?
Synthèse / Sécrétion de la matrice osseuse (ostéoïde, pour la forme pré-minéralisation) + Minéralisation
SLIDE 25
Ou se situent les ostéoblastes?
En périphérie (surface interne et externe) = dans l’os compact
SLIDE 25
Quelle est la composition des ostéoblastes?
- Forme cuboïde ou cylindrique
- Ostéoblastes tout entourés matrice osseuse = ostéocytes
- Extension cytoplasmiques avec jonctions communicantes permet le contact entre ostéoblastes et ostéocytes
SLIDE 25
Quel est le type de cellules osseuses le plus abondant dans les os?
Ostéocytes
SLIDE 26
Ou se situent les ostéocytes?
Dans les lacunes de la matrice osseuse
SLIDE 26
Ou se situent les extensions cytoplasmiques avec jonctions communicantes entre les ostéoblastes et les ostéocytes?
Dans les canalicules de la matrice osseuse
SLIDE 26
Que permettent les extensions cytoplasmiques avec jonctions communicantes entre les ostéoblastes et les ostéocytes?
Échange d’ions et d’autres molécules avec les ostéoblastes
SLIDE 26
Comment se différencient les cellules de type ostéablastes en ostéocytes?
Contraction du volume cellulaire des ostéoblastes + Apparition d’extension cytoplasmiques = Ostéocytes
SLIDE 26
Quelle est l’origine des ostéoclastes?
Fusion des plusieurs cellules de la lignée des monocytes / macrophages (rôle phagocytaire) entre elles
SLIDE 27
Quelle est la composition des ostéoclastes?
Grandes cellules multinucléées
SLIDE 27
Quelle est la fonction des ostéoclastes?
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
Que représentent les lacunes de Howship (ou de résorption) dans les os?
Cavités creusées par les ostéoclastes
SLIDE 27
Quelles sont les composantes inorganiques de la matrice osseuse?
Compose 65% du poids sec des os
- Calcium + Phosphate = cristaux d’hydroxyapatite
- Autres éléments = sodium, potassium, magnésium, …
SLIDE 28
Quelles sont les composantes organiques de la matrice osseuse?
- Protéines fibreuses = surtout collagène de type I
- GAGs + Protéoglycanes = aggrécane
- Glycoprotéines = ostéonectine, ostéocalcine –> composantes spécifiques à la matrice osseuse
SLIDE 28
Que confère l’association des cristaux d’hydroxyapatite (composante inorganique) aux fibres de collagène (composante organique) au sein de la matrice osseuse aux os?
Dureté
- Partie inorganique seulement = os friable et cassant
- Partie organique seuelement = os flexible et mou
SLIDE 28
Quelle est l’origine de la matrice osseuse?
- 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
Quels sont les 2 processus possibles de l’ostéogénèse?
- Ossification membranaire
- Ossification endochondrale
SLIDE 30
Quel est le processus d’ossification membranaire?
- 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
Ou se situe l’ossification membranaire?
Synthèse de la majorité des os plats
SLIDE 31
Quel est le processus d’ossification endochondrale?
Modèle de cartilage hyalin détruit et remplacé par de la matrice osseuse
SLIDE 32
Quel est le mode prédominant d’ostéogénèse?
Ossification endochondrale
SLIDE 32
Ou se situe l’ossification endochondrale?
Synthèse de la majorité des os longs, courts et irréguliers
SLIDE 32
Quelles sont les étapes détaillées de l’ossification endochondrale?
- 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
Quelles types de croissance en longeur selon les plaques épiphysaires ont lieu lors de l’ossification endochondrale?
- 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
Quelles sont les 5 zones de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?
- Zone de réserve
- Zone de prolifération
- Zone d’hypertrophie
- Zone de calcification
- Zone d’ossification
SLIDE 35
Que représente la zone de réserve de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?
Alimentation des autres zones de la plaque épiphysaires par les cellules de cartilage hyalin
SLIDE 36
Que représente la zone de prolifération de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?
Prolifération active de cellules chondrocytes structuré en groupement parallèles dans l’axe de l’os
SLIDE 36
Que représente la zone d’hypertrophie de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?
- Arrêt de la prolifération + la maturation des chondrocytes
- Début de l’hypertrophie + la stimulation de la vascularisation
SLIDE 36
Que représente la zone de calcification de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?
- Mort des chondrocytes (création de lacunes vides)
- Calcification de la matrice cartilagineuse
SLIDE 37
Que représente la zone d’ossification de la plaque épiphysaire dans la croissance en longueur des os?
- 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
Quel processus garde l’épaisseur constante lors de la croissance en longueur des os dans l’organisme?
Taux de croissance dans la zone de prolifération = Taux de résorption dans la zone d’ossification
SLIDE 38
Quel est le processus responsable de la fermeture des plaques épiphysaires dans la croissance en longueur des os chez les adultes?
- 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
Quel processus de croisance permet l’épaississement (croissance en diamètre) de la diaphyse des os?
Croissance par apposition
Face interne du périoste –> Différenciation des cellules ostéogéniques en ostéoblastes –> Déposition de matrice osseuse
SLIDE 39
Est-ce que l’épaisseur des os croît proportionnellement à la longueur?
Oui. L’espace de la cavité médullaire s’agrandit en fonction de la croissance en longueur de l’os
SLIDE 39
Quel processus est mis en action lors de stress mécanique de pression?
Résorption osseuse (trous de forage) par les ostéoclastes
SLIDE 40
Quel processus est mis en action lors de stress mécanique de tension?
Ostéogénèse par les ostéoblastes
SLIDE 40
Quel est le mécanisme qui détecte la présence de stress mécaniques au niveau des tissus osseux?
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
Quelle caractéristique détermine la classification des articulations?
Degré de mouvement
SLIDE 41
Quels sont les 2 types d’articulations?
- Synarthroses = peu ou pas de mouvement
- Diarthroses (ou synoviales) = grand mouvement
SLIDE 41
Quelle est la composition des articulations diarthroses (ou synoviales)?
- Extrémités des os recouvertes de cartilage hyalin / articulaire
- Articulation entourée d’une capsule articulaire = couche externe fibreuse + couche interne (membrane synoviale)
SLIDE 42
Quelle est la composition de la membrane synoviale (couche interne) dans les articulations diarthroses (synoviales)?
- 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
Quelle est la fonction de l’articulation synoviale?
Amortissement + Glissement des os
SLIDE 42
Quelles sont les composantes de l’articulation synoviale qui limitent les mouvements excessifs des os?
- 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
Quelles sont les composantes de certaines autres articulations qui limitent les mouvements excessifs des os?
- Ligaments internes (ligaments croisés) entre les os
- Fibrocartilage intra-articulaires (ménisques / diaques articulaires) = absorption des chocs au niveau des os
SLIDE 43