Système sanguin - Dr. Lessard (par: Elizabeth Romero) Flashcards

1
Q

quel est le rôle du sang?

A

moyen de transport pour les gaz, nutriments, produits du catabolisme, cellules et hormones

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2
Q

un échantillon de plasma typique est composé de quoi (5 composants)?

A
  • 90% d’eau
  • 8% de protéines
  • 1% de sels inorganiques
  • 0,5% de lipides
  • 0,1% glucose

(le reste correspond à des substances en moindre quantité)

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3
Q

quelles sont les 5 protéines plasmatiques

A
  • albumine
  • facteurs de coagulation
  • anti-protéases
  • protéines de transport
  • anticorps (immunoglobulines)
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4
Q

quels sont les 2 autres noms des globules rouges?

A

érythrocytes/hématies

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5
Q

c’est quoi les globules rouges et qu’est-ce qui fait en sorte qu’elles sont rouges?

A

cellules spécialisées contenant un pigment rouge, l’hémoglobine

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6
Q

à quoi servent les globules rouges?

A

transportent l’oxygène à partir des poumons et le dioxyde de carbone en retour

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7
Q

c’est quoi l’hématocrite?

A

Le % du sang par volume occupé par les érythrocytes

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8
Q

quel est l’hématocrite chez un adulte normal?

A

35 à 50%

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9
Q

quel est l’autre nom des globules blancs

A

leucocytes

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10
Q

les globules blancs jouent un rôle important dans quoi?

A

dans les systèmes de défense et d’immunité de l’organisme

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11
Q

les leucocytes/globules blancs sont principalement actifs où?

A

dans les tissus

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12
Q

quel est l’autre nom des plaquettes

A

thrombocytes

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13
Q

que sont les plaquettes/thrombocytes?

A

des cellules spécialisées qui se fixent sur les plaies vasculaires, les colmatent et contribuent à l’activation de la cascade de coagulation

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14
Q

les plaquettes/thrombocytes sont indispensables à quoi?

A

hémostase

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15
Q

c’est quoi l’hémostase?

A

processus de contrôle des hémorragies

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16
Q

chez l’adulte où sont formé les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges? au cours de quel processus?

A

dans la moelle osseuse au cours du processus d’hématopoïèse

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17
Q

quelles cellules, de manière générale, sont des globules blancs

A

les granulocytes et leucocytes mononucléés

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18
Q

quels sont les globules blancs granulocytes mononucléés?

A
  • neutrophiles
  • éosinophiles
  • basophiles
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19
Q

les globules blancs granulocytes doivent leur nom à quoi?

A

aux granulations sécrétoires dans leur cytoplasme

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20
Q

à quoi ressemble le noyau des globules blancs granulocytes?

A

noyau unique plurilobé

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21
Q

les globules blancs granulocytes participent à quel type de défense contre l’infection?

A

défenses innées (non acquises)

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22
Q

les globules blancs granulocytes exercent leur fonctions où?

A

tissus (et non dans le sang)

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23
Q

comment est la durée de vie des globules blancs granulocytes?

A

courte (on parle de 3 à 12 jours donc turnover continuel de ces cellules)

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24
Q

à quoi ressemblent les neutrophiles?

A

noyau plurilobé violet foncé, granulations, cytoplasme violet pâle

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25
quels sont les 2 rôles des **neutrophiles**?
- fort **pouvoir phagocytaire**: absorbent des _micro-organismes et débris cellulaires_ - libèrent des **signaux chimiques pro-inflammatoires** (donc va attirer d'autres neutrophiles via la libération de cytokines)
26
à quoi ressemblent les **éosinophiles**?
noyau plurilobé violet, granulations, cytoplasme rose/rouge
27
que contiennent les **éosinophiles** et à quoi ça sert?
nombreuses **granulations** contenant des _produits **pro-inflammatoires** et **antiparasitaires**_
28
à quoi ressemblent les **basophiles**?
noyau plurilobé violet, granulations foncées, cytoplasme violet pâle
29
que contiennent les **basophiles** et à quoi ça sert?
nombreuses **granulations** contenant des _produits **pro-inflammatoires**_
30
les globules blancs **leucocytes mononucléés** incluent quoi?
- lymphocytes - monocytes
31
est-ce qu'il existe des leucocytes polynucléaires?
oui
32
quelle est la différence entre le noyau des leucocytes mononucléés et les granulocytes mononucléés?
le noyau des leucocytes mononucléés n'est **_pas_ lobé**
33
les **leucocytes mononucléés** possèdent une grande variété de quoi?
de récepteurs
34
les **leucocytes mononucléés** sécrètent quoi?
les **médiateurs chimiques** liés à l’_inflammation_
35
les lymphocytes ressemblent à quoi?
noyau violet foncé qui occupe presque tout l'espace, pas de granulations et un cytoplasme violet pâle
36
les **lymphocytes** participent activement à quoi?
**réactions immunitaires** de l’organisme (e.g. _inflammation_)
37
quels sont les 2 types de **réponses immunitaires**?
- **cellulaire** - **humorale** (production d'anticorps par les lymphocytes B: les plasmocytes)
38
les **lymphocytes** agissent contre quoi? en produisant une réponse ciblée à quelle composante?
**contre** des **pathogènes étrangers** (_antigènes_) en produisant une **réponse** ciblée à composante **humorale** (anticorps) _et_ **cellulaire**
39
les **lymphocytes** peuvent proliférer où?
dans les **tissus et ganglions lymphatiques**, _recirculent dans le sang_
40
comment est la durée de vie des **lymphocytes**?
très longue
41
à quoi ressemblent les **monocytes**?
noyau violet en forme de fer à cheval, pas de granulations et un cytoplasme violet pâle
42
c'est quoi les **monocytes**?
cellules **phagocytaires** capables d’ingérer des _micro-organismes_, _débris cellulaires_ et _autres_
43
les **monocytes** pénètrent où? pour éventuellement se transformer en quoi?
dans les **tissus** où ils se transforment éventuellement en **macrophages résidents**
44
les **monocytes** sont des producteurs majeurs de quoi?
cytokines
45
quelle est la méthode d'analyse des **cellules du sang**?
**étalement ou frottis** et coloration de type **Wright Giemsa**
46
quelle est la méthode d'analyse des cellules de la **moelle osseuse** (adulte)? (1- méthode de prélèvement, 2- comment on place les produits de prélèvement, 3- à quelle coloration on traite histologiquement les biopsies)
1. prélèvement au niveau du **squelette axial**, habituellement sur la _crête de l’os iliaque_ (*ponction par aspiration* ou *biopsie d’une “carotte” médullaire*) ou le _sternum_ (*ponction* seulement) 2. les produits de ponction sont étalés sur lame et colorés **comme les frottis sanguins** 3. les biopsies sont traitées histologiquement et souvent colorées par **l’hématoxyline et l’éosine (HE)**
47
que se passe-t-il quant au **nombre de granulocytes dans le sang** lors de la plupart des _inflammations et infections_?
augmente
48
c'est quoi la **neutrophilie**? elle reflète quoi?
l’**augmentation du nombre de neutrophiles** et reflète une _réaction inflammatoire aiguë_ (e.g. *infection bactérienne*)
49
c'est quoi l'**hyperéosinophilie**? elle reflète quoi?
**augmentation du nombre d’éosinophiles** et accompagne les _réactions allergiques_ et _certaines infections parasitaires_
50
c'est quoi l'**hyperlymphocytose**? elle reflète quoi?
**augmentation du nombre de lymphocytes** et s’observe dans les _infections virales_
51
c'est quoi une **neutropénie** et peut résulter de quoi?
**diminution transitoire du nombre de neutrophiles** dans le sang et peut résulter de la *sécrétion de cytokines au début d’une* _infection virale_
52
si la diminution transitoire du nombre de neutrophiles dans le sang **(neutropénie) persiste**, on parle de quoi? cela implique quoi?
**cytopénie**: implique que la demande en neutrophiles est supérieure à la production au niveau de la moelle
53
c'est quoi une **cytopénie**?
déficit quantitatif d'un certain type de cellule du sang
54
c'est quoi une **déviation à gauche de la granulopoïèse**?
L’apparition **dans le sang** circulant de f**ormes immatures de granulocytes** comme des _“band cells”_, _métamyélocytes_ et _myélocytes_
55
où retrouve-t-on les formes immatures de **granulocytes** en temps normal?
dans la moelle osseuse
56
c'est quoi l'**hématopoïèse**?
processus de **formation des cellules sanguines matures** à partir de leurs précurseurs/progéniteurs
57
un adulte produit combien de **granulocytes**/jour
100 X109
58
les **granulocytes** proviennent d'où? situées où?
d’une population rare de **cellules souches hématopoïétiques** (CSHs) **multipotentes** située dans la _moelle osseuse_
59
l'**hématopoïèse** est régulée par quoi?
- interleukines - cytokines - facteurs de croissance
60
qu'est-ce qu'ont en commun les **CFU** et **BFU**?
ce sont des types de **progéniteurs**
61
c'est quoi les **CFU**?
“unités formant une colonie” ou “colony forming unit”
62
c'est quoi les **BFU**?
“burst forming unit” (BFU)
63
est-ce qu'il y a juste une seule **cellule souche hématopoïétique**?
non, c'est un compartiment de plusieurs cellules qui contient: - long term hematopoietic stem cell - short term hematopoietic stem cell - multipotent progenitor
64
dans quel ordre se on retrouve les **cellules souches hématopoïétiques**?
long term → short term → multipotent progenitor
65
lorsqu'on passe de cellules long term ver le multipotent progenitor, le **potentiel de différentiation** est de + en + \_\_\_\_\_\_
grand
66
lorsqu'on passe de cellules long term ver le multipotent progenitor, le **potentiel de prolifération** est de + en + \_\_\_\_\_\_
petit
67
ça veut dire quoi une **cellule multipotente**?
la cellule est **capable de générer TOUS les composants du sang** (cellule à la tête de la hiérarchie)
68
la **vraie cellule souche** c'est quoi?
la cellule qui peut repopuler les cellules pour la durée de vie l'organisme
69
c'est laquelle la seule **cellule souche hématopïétique** qui peut s'**autorenouveller**?
la cellule souche hématopoïétique **long term**
70
les **cellules souches hématopoïétiques** (CSH) sont responsables du succès de quoi?
greffe de moelle osseuse
71
les **cellules souches hématopoïétiques (CSH)** sont définies fonctionellement par quoi?
par leur multipotence
72
c'est quoi la **multipotence**?
capacité à médier une repopulation à long terme de toute les lignées cellulaires matures du sang périphérique
73
les **cellules souches hématopoïétiques (CSH)** représentent une population rare de quoi? pour une fréquence de combien?
population rare (_fréquence de 0.0001%_) de **cellules hétérogènes** dans la **moelle osseuse** qui ont l’unique **capacité de s’auto-renouveller**
74
les **CSH** sont contenues dans quelle population de cellules?
**Lineage- Sca-1+ c-Kit+ (LSK)** (marqueur immunophénotypique)
75
les cellules **Lineage- Sca-1+ c-Kit+** comprend quel % des cellules de la _moelle osseuse_?
5%
76
certains autres marqueurs peuvent diviser la population **LSK** en quoi?
en **CSH au potentiel de repopulation à long-terme** (\>16 sem) **et à court-terme** (\>12 sem) avec capacité d’auto-renouvellement limitée
77
les **CSH** sont étudiées fonctionellemnet sur quoi?
- modèles de **transplantation animale** _(in vivo_ - on les transplante pour observer leur devenir) - **culture cellulaire** à court et long terme (_in vitro_)
78
les **CSH** sont majoritairement dans quelle phase?
**en quiescence** (G0 - pour protéger leur génome contre l'acquisition de mutations pendant leur division) ce qui explique leur _résistance aux drogues cytotoxiques in vivo_
79
les cellules **CD150+ CD48- Lineage- Sca-1+ c-kit+** de la moelle osseuse sont quoi?
des CSHs au potentiel repopulatif à **long-terme** (LT-CSHs) (fréquence: 1 dans 2.1 cellules purifiées)
80
quels sont les 2 modes de division des CSH?
- symétrique - asymétrique
81
c'est quoi le mode de division **symétrique**?
peut générer **2 CSHs** _ou_ **2 cellules filles plus différenciées**, ce qui, par conséquent, expand le compartiment de cellules souches ou de progéniteurs plus différenciés, respectivement
82
c'est quoi le mode de division **asymétrique**?
préserve le **nombre de CSHs** _et_ maintiennent la **production des cellules hémopoïétiques** _dans un état d’équilibre_
83
les **CSHs fétales/néonatales** sont quoi? sont engagées dans quoi? et génèrent quoi?
sont **prolifératives**, engagées dans des **divisions symmétriques d‘AR** (autorenouvellement) et génèrent des **greffes biaisées vers la lignée _myéloide_** lorsque Tx dans des souris receveuses irradiées
84
que se passe-t-il pour la **CSH** entre la 3e et la 4e semaine après la naissance?
la CSH entre dans une **phase de transition** qui est régulée de façon intrinsèque
85
les **CSHs adultes** sont majoritairement quoi et génèrent quoi?
sont majoritairement **quiescentes**, génèrent des **divisions asymmétriques d’AR** et des **greffes biaisées vers la lignée _lymphoide_**
86
c'est quoi les **hémangioblastes**?
**progéniteurs bipotents** qui sont des cellules du _mésoderme_ s’étant _engagés dans les lignées hématopoïétique et endothéliale_
87
les **hémangioblastes** migrent vers quels 3 endroits pour donner naissance à l‘hématopoïèse primitive et définitive?
- **sac vitellin** (in utero) (pochette qui enveloppe l'embryon) - **région aorta-gonad-mesonephros (AGM)** (c'est surtout là puisque l'AGM est commun à l'aorte, les gonades et le rein) - **placenta**
88
après que les **CSH** aient été générées dans un de ces 3 sites, elles migrent vers où? pour faire quoi?
dans le **foie fétal** (_sinusoïdes hépatiques_) pour **l’expansion**
89
les **CSHs du foie fétal** migrent où? pour donner naissance à quoi?
dans la **moelle osseuse** autour de la naissance pour l’hématopoïèse définitive adulte
90
à quel site anatomique se fait l'**hématopoïèse primitive** et à quel moment? (souris vs humain)
- **membrane vitelline** - humain : **1e - 3e mois de gestation** souris: jour 7.5
91
à quel site anatomique se fait l'**hématopoïèse définitive** et à quel moment? (souris vs humain)
- **foie fétal** - humain : **3e-7e mois de gestation** souris: jour 14.5
92
à quel site anatomique se fait l'**hématopoïèse adulte** et à quel moment? (souris vs humain)
- **moelle osseuse** - humain : **naissance** souris: 4e semaine
93
le concept de la **niche**, décrit pour la 1e fois en 1978 sert à décrire quoi?
le **microenvironnement physiologique de la CSH** (où réside la cellule souche)
94
décrivez le microenvironnement physiologique de la CSH/**niche**
**physique**, avec des **attachements de cellule à cellule** qui produisent des **signaux** et la **sécrétion localisée de facteurs de croissance**
95
la niche sert à garder la CSH en ______ et pourquoi?
**garde la CSH en quiescence (G0)** pour son auto-renouvellement et **active sa prolifération en cas de besoin** (renouvellement du tissu, réparation suite à une blessure)
96
pour maintenir l'homéostasie, que fait la **niche**?
**protège la CSH des stress physiologiques** et **empêche sa différenciation** (anémie aplasique) **ou surprolifération** (leucémie)
97
la **niche** garde la CSH dans une balance dynamique entre quoi et quoi?
l’AR et la différenciation
98
en résumé, la **niche** contrôle quoi?
l'activité de la CSH
99
quelle est la différence entre la **division** asymétrique et l'**environnement** asymétrique
- **_division_ asymétrique**: les déterminants du destin cellulaire (protéines qui vont déterminer le destin de la cellule fille) sont localisés asymmétriquement dans _1 des 2 cellules filles qui retient le caractère souche, tandis que l’autre cellule fille se différencie_ - **_environnement_ asymétrique**: _après division_, une des _2 cellules filles identiques_ demeure dans la niche d’AR tandis que _l’autre se relocalise_ en dehors de la niche, _dans un microenvironment favorisant la différenciation_ (extrinsèque)
100
quels sont les 3 mécanismes par lesquels les cellules de la **niche** **contrôlent la fonction des CSH**
- **direct cell-cell contact** (cellule souche est en contact avec l'os) - **release of soluble factor** (facteurs de croissance) - **regulate function of intermediate cell** : vont avoir un effet positif (la cellule conserve son caractère souche) ou négatif (des cellules, comme les macrophages et cellules adipeuses, vont l'induire à se différencier)
101
décrivez les **facteurs de croissance hématopoïétiques** en un mot sur le plan fonctionnel
PLURIFONCTIONNELS (sauf érythropïétine)
102
ça veut dire quoi que les **facteurs de croissance hématopoïétiques** soient plurifonctionnels?
influencent **plusieurs types de cellules**
103
à quoi servent les **facteurs de croissance hématopoïétiques**?
**stimulent la prolifération cellulaire, la différenciation, la maturation, la sortie de la moelle osseuse et la survie intratissulaire** (le facteur de croissance est le ligand qui se lie sur un récepteur de la cellule et qui va générer une cascade de signalisation à l'intérieur de la cellule)
104
l'effet des **facteurs de croissance hématopoïétiques** sur la cellule cible dépend de quoi?
- son stade de différenciation - récepteurs membranaires exprimés - autres signaux reçus
105
quelles sont les cellules cibles du **facteur de croissance des cellules souches** (SCF)
toutes
106
quelles sont les cellules cible du **facteur stimulant les colonies de granulocytes-monocytes (GM-CSF)**
la plupart
107
quelles sont les cellules cible de l'**interleukine 3 (IL-3)**
toutes
108
l'**interleukine 11 (IL-11)** influence quelles cellules?
(production des) **mégacaryocytes**
109
quelle est la cellule cible de l'**interleukine 5 (IL-5)**
(production des) éosinophiles
110
quelle est la cellule cible du **facteur de croissance des granulocytes (G-CSF)**
(production/différentiation des) **granulocytes**
111
quelle est la cellule cible du **facteur de croissance des monocytes (M-CSF)**
(production/différenciation des) monocytes
112
quelles sont les cellules cible de la t**hrombopoïétine (TBO)**
joue un rôle primordial dans la **production des mégacaryocytes** et des **plaquettes** et intervient dans les **étapes précoces de la production des globules rouges**
113
quelle est la cellule cible de l'**érythropoïétine (EPO)**
(contrôle la **phase tardive** de la production des) **érythrocytes/globules rouges** (à partir des CFU-E) (peu d'effet sur les progéniteurs érythroïdes précoces)
114
l'**interleukine 1 (IL-1)** et le **facteur de nécrose tumorale (TNF)** influencent quelles cellules?
cellules de soutien du microenvironnement
115
en quoi consiste la **greffe de moelle osseuse**?
**transplantation de CSHs** dont le but est de fournir au receveur un nouveau système hématopoiétique et immunitaire (par le biais des lymphocytes)
116
comment les **CSH** qui serviront à une greffe osseuse sont recueillies?
par **ponctions de moelle osseuse** _ou_ à partir du **sang périphérique** après mobilisation des CSHs par injections de G-CSF
117
que doit-on faire au système **hématopoïétique du receveur** avant de faire la greffe? pour permettre quoi?
le système hématopoiétique du receveur est **détruit par des médicaments cytotoxiques et l’irradiation**, le greffon transfusé et les CSHs vont coloniser le micro-environnement où elles pourront se développer
118
quelles sont les **2 types de greffe** et en quoi consistent-elles?
- **greffe allogénique/allogreffe** : donneur est un _étranger_ - **autogreffe** : le donneur est le receveur _lui-même_
119
en cas d'**allogreffe**, qu'est-ce qui est indispensable et pourquoi?
la compatibilité HLA est indispensable pour **prévenir une réaction du greffon contre l’hôte (GVH)** où les lymphocytes du donneur reconnaissent le receveur comme étranger et l’attaquent
120
on utilise la **greffe de moelle osseuse** pour quoi?
utilisée dans le **traitement des déficits immunitaires et des hémopathies sévères**, comme l’anémie aplasique et les leucémies
121
L’**érythropoïèse** comprend quoi?
- la diminution progressive de la taille des cellules et perte de leurs organites cytoplasmiques - l’inactivation et l’expulsion finale du noyau - la synthèse progressive d’hémoglobine
122
quel est le premier précurseur reconnaissable de l'**érythropoïèse** et il se différencie en quoi?
Le **proérythroblaste** (a), premier précurseur reconnaissable, _se différencie en érythroblaste basophile_ (b) *et* en _érythroblaste polychromatique_ (c= stage précoce et d= stade tardif) qui n’est plus capable de diviser
123
quelle est la forme nucléée finale lors du processus de l'**érythropoïèse**?
l’érythroblaste orthochromatique
124
quelle est la cellule anucléée qui résulte de l’érythroblaste orthochromatique (e)
globule rouge précoce ou réticulocyte
125
c'est quoi les **corps de Howell-Jolly**
**Le processus de condensation nucléaire et d’expulsion** (lors du passage d'érythroblaste orthochromatique à globule rouge) **_peut être incomplet_,** laissant persister de _petits amas de matériel nucléaire condensé_
126
normalement, que se passe-t-il avec les GR (globules rouges) anormaux
sont éliminés par les **macrophages spléniques** et ne _se retrouvent pas dans le sang_
127
c'est quoi le **réticulocyte**?
c'est un **globule rouge immature** (vient tout juste de perdre son noyau)
128
le **réticulocyte** contient encore quoi?
mitochondries, ribosomes et restes d’appareil de Golgi et continue à synthétiser de l’hémoglobine
129
c'est quoi l'**érythrocyte** (quel type de globule rouge)
GR **mature**: il est adapté à sa fonction de transport d'O2 et de CO2
130
de quoi est constitué l'**érythrocyte**?
d’une membrane plasmique externe et d’un cytosquelette protéique de soutien renfermant des molécules d’hémoglobine concentrées et des enzymes indispensables à sa survie
131
c'est quoi l'**hémoglobine**?
**protéine riche en fer** qui _fixe et relargue l’oxygène_ et assure son transport dans le sang
132
la **membrane plasmique érythrocytaire** est composée de quoi?
d’une bi-couche lipidique stabilisée par différentes protéines
133
quelles sont les différentes **protéines de la membrane plasmique érythrocytaire**
antigènes de groupe sanguins et la spectrine
134
les **antigènes de groupes sanguins** sont constitués de quoi
d’hydrates de carbone et d’antigènes protéiques superficiels
135
c'est quoi la **spectrine**?
une **longue protéine élastique** qui forme un **réseau sous la membrane plasmique** (faut que la membrane plasmique du GR soit hautement déformable pour sortir de la vasculature rapidement)
136
les molécules de **spectrine** forment quoi?
des dimères ou rayons qui se lient aux moyeux contenant de la protéine 4.1, de l’actine et de la tropomyosine
137
que se passe-t-il avec les **globules difformes ou peu flexibles**?
sont **éliminés** de la circulation _par les macrophages dans la rate et le foie_
138
quelle est la durée de vie des **érythocytes**?
environ 120 jours
139
c'est quoi l'**anémie**?
une **diminution** de la concentration sanguine en **hémoglobine** en dessous des valeurs normales
140
quelles sont les 2 causes d'**anémie**?
- la production médullaire de GR peut être réduite - les globules rouges peuvent être détruits
141
comment les **globules rouges** peuvent être **détruits** et cela mène à quel type d'anémie?
par différents mécanismes le plus souvent liés à des **anticorps auto-immuns ou hémorragies** (anémies **hémolytiques**)
142
qu'est-ce qui peut causer une **réduction de la production médullaire de GR** (donnant lieu à quel types d'anémie)?
- du fait de **carences en nutriments** comme le _fer_, la _vitamine B12 et B9_ (acide folique) - d’une **insuffisance médullaire primitive** (anémie aplastique) - **anomalie génétique** (e.g. thalassémie)
143
dans le cas des **carences en fer**, que se passe-t-il au niveau de l'hémoglobine et des GR?
- la **production d’hémoglobine** est **réduite** (_hypochromie_) - les **GR** produits sont **petits** (_microcytose_)
144
les **vitamines B12 et B9** (acide folique) sont indispensables à quoi?
aux **divisions cellulaires** (jouent un rôle dans la réplication) _et_ à la **maturation nucléaire**
145
Une **carence en vitamines B12 et B9** (acide folique) donne naissance quels précurseurs et cela donne quel type d'anémie?
à de gros précurseurs appelés **mégaloblastes** et les **GR** qui en résultent sont **de grande taille** et sont appelés **macrocytes** (_anémie mégaloblastique_)
146
c'est quoi la **granulopoïèse**?
développement des granulocytes **neutrophiles**
147
Le **myéloblaste** (a) représente quoi? ressemblent à quoi?
- réprésentent le **premier stade reconnaissable de la granulopoïèse** - les myéloblastes sont de **grosses cellules** à **chromatine non condensée** avec plusieurs **nucléoles** et **cytoplasme basophile**
148
le **myéloblaste** lors de la granulopoïèse devient quoi?
promomyélocyte
149
Le **promyélocyte** (b) renferme quoi?
de nombreux **granules primaires** (azurophiles)
150
Le **promyélocyte** se transforme en quoi lors de la granulopoïèse?
myélocyte
151
Le **myélocyte** (c) se reconnaîtè à quoi?
au développement de **granules secondaires ou spécifiques** _et_ à la **condensation progressive de sa chromatine**
152
le **myélocyte** se transforme en quoi lors de la granulopoïèse?
métamyélocyte
153
quelle est la cellule de la granulopoïèse qui est **incapable de se diviser**?
métamyélocyte
154
C'est au stade du **métamyélocyte** que débute quoi?
**segmentation du noyau** _et_ la **maturation du cytoplasme** pour former les band cells (e)
155
la **granulopoïèse** est contrôlée par quoi?
de nombreux **facteurs de croissance et cytokines**, incluant le G-CSF, GM-CSF, IL-3 et IL-5
156
c'est en réponse à quoi que les **neutrophiles** vont accomplir leur rôle et que doivent-il faire pour les accomplir?
ils doivent **quitter l’espace** vasculaire en réponse à des **signaux chimiotactiques** libérés par les tissus lésés ou produits par l’interaction d’anticorps avec des antigènes de surface des micro-organismes
157
quels sont les 2 rôles des **neutrophiles**?
- **sécrètent leurs granules** incluant des _facteurs pro-inflammatoires_, _protéines antibactériennes_ et _enzymes destructrices de la matrice tissulaire_ - **phagocytent les bactéries**
158
quelles sont les 2 manières pour les **neutrophiles** de sécréter leur granules?
- **dégranulation**: sécrètent le contenu de leur granules par _fusion de la membrane plasmique_ - **exocytose**: externalisent le contenu de _granules liées à la membrane_
159
comment est-ce que les **neutrophiles** phagocytent les bactéries qu'ils ingèrent?
par fusion de leurs phagosomes avec leurs granules primaires
160
quels sont les 4 types de granules des **neutrophiles**?
- primaires - secondaire/spécifiques - tertiaires - sécrétoires
161
quels sont les principaux composants actifs des granules **primaires**
- myéloperoxydase - défensines neutrophiliques
162
quels sont les rôles des granules **primaires**?
tuer et dégrader les micro-organismes ingérés
163
quels sont les principaux composants actifs des granules **secondaires/spécifiques**
- lysozyme - gélatinase - collagénase - lactoferrine - cathélicidines - transcobalamine I
164
quels sont les rôles des granules **secondaires/spécifiques** des neutrophiles?
substances antimicrobiennes et et dégradation tissulaire (matrice)
165
quels sont les principaux composants actifs des granules **tertiaires**
- gélatinase - molécules d'adhésion
166
quels sont les rôles des granules **tertiaires**
dégradation tissulaire (matrice) et fusion avec la membrane cellulaire
167
quels sont les principaux composants actifs des granules **sécrétoires**?
- protéines membranaires - Enzymes: phosphatase alcaline, etc.
168
quels sont les rôles des granules **sécrétoires**
- fusion avec la membrane cellulaire - récepteurs pour la liaison à l'endothélium - dégradation tissulaire
169
quelles sont les cellules les + volumineuses de la **moelle osseuse**? elles mesurent combien? et elles sont responsables de quoi?
**mégacaryocytes** (_30-100 μm_) et son responsables de la **production des plaquettes sanguines**
170
les **mégacaryocytes matures** sont comment?
**polyploïdes** du fait de leur réplication nucléaire _sans division cellulaire_ = **endomitoses**
171
Cette reduplication nucléaire (**endomitose**) **des mégacaryocytes** peut survenir jusqu’à combien de fois dans une cellule mature
7 fois
172
les mégacaryocytes se retrouvent près de quoi? à travers lesquels ils libèrent quoi?
près des **sinusoïdes médullaires** à travers lesquels ils libèrent des **pseudopodes** appelés proplaquettes qui se fragmentent, libérant les plaquettes
173
c'est quoi exactement les **plaquettes/thrombocytes**?
petites cellules **anucléées** correspondant à des _fragments de cytoplasme détachés de mégacaryocytes_
174
que renferment les **plaquettes/thrombocytes**?
la plupart des **organites cytoplasmiques** des autres cellules, _excepté le noyau_
175
en plus de la plupart des organites cytoplasmiques des autres cellules que renferment les **plaquettes/thrombocytes** qui les distinguent des autres cellules?
- **granules alpha** (protéines impliquées dans l’_adhésion plaquettaire et la formation du caillot_) - **facteurs de croissance** liés à la _réparation vasculaire_ - **granules denses** (sérotonine, ADP, ATP, Ca2+ et Mg2+) - **lysosomes**
176
les **plaquettes/thrombocytes** sont impliquées dans quoi?
formation du caillot et réparation tissulaire
177
l'activation des **plaquettes/thrombocytes** provoque quoi?
la **contraction de leur système microtubulaire** et leur **dégranulation** avec _libération de sérotonine, ADP et thromboxane_ (médiateur lipidique)
178
la dégranulation et donc la libération de substances lors de l'activation des **plaquettes/thrombocytes** stimule quoi?
le recrutement de plaquettes supplémentaires, constituant le **clou plaquettaire**
179
c'est quoi le premier stade morphologique de la **monopoïèse**?
le monoblaste (a)
180
Au cours du développement du monoblaste lors de la **monopoïèse**, qu'est-ce qui apparaît? pourquoi?
des **granules** apparaissent dans le cytoplasme pour former **le promonocyte** (b)
181
le **promonocyte**, lors de la monopoïèse prolifère et se transforme en quoi?
monocyte (c)
182
comment obtient-on des **macrophages résidents**?
les **monocytes** **migrent dans les tissus et se transforment en macrophages résidents** (d) en réponse aux _signaux chimiotactiques_ produits par: - présence de matériel nécrotique - invasion de micro-organismes - l’inflammation
183
à quoi servent les **monocytes**? (3 rôles)
- **détruisent les débris tissulaires et corps étrangés** grâce à leur _fort pouvoir phagocytaire_ *et* _activité lysosomale_ - **sécretent de nombreuses chimiotaxines, cytokines et facteurs de croissance** impliqués dans l’_inflammation_, l_’immunité_, la _réparation tissulaire_ et la _cicatrisation_ - **transforment l’antigène et le présente aux lymphocytes T**, déclanchant une _réponse immunitaire **adaptative**_
184
quels sont les **acteurs principaux** de tous les mécanismes de **défense immunologique**?
lymphocytes
185
dans la moelle osseuse, les **lymphoblastes** (a) donnent naissance à quoi?
des lymphocytes B, lymphocytes T (via le thymus) et cellules natural killer (NK)
186
les **grands lymphocytes à grains ou granuleux (LGL)**, plus volumineux (b), correspondent à quoi?
aux cellules NK ou aux lymphocytes T cytotoxiques
187
les **lymphocytes matures** (c) circulent où? par l'intermédiaire de quoi?
entre les différents **tissus lymphoïdes et autres tissus** par l’intermédiaire du **sang et des vaisseaux lymphatiques**
188
les **lymphocytes B activés** peuvent s’installer où? comment?
dans les _tissus_ se transformant en **plasmocytes** qui sécrétent des anticorps (réponse humorale)
189
Caractéristiques des cellules sanguines circulantes
190
Fonctions des cellules sanguines circulantes
191