Tissu Conjonctif - Hardcore Version Flashcards

1
Q

Composition des tissus conjonctifs

A

Cellules (surtout fibroplastes) et matrice.

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Q

Comment les fibroplastes interagissent-ils entre eux?

A

Grâce aux jonctions GAP.

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3
Q

Quel type de cellule trouve-t-on dans les tissus conjonctifs?

A

Fibroblaste.

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4
Q

Composition de la matrice extracellulaire

A

Substance fondamentale et fibres.

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5
Q

Types de tissus conjonctifs

A

Tissu conjonctif lâche, dense et élastique.

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6
Q

Caractéristiques du tissu conjonctif lâche

A

Substance fondamentale > fibres.

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7
Q

Caractéristiques du tissu conjonctif dense

A

Fibres > substance fondamentale.

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8
Q

Caractéristiques du tissu conjonctif élastique

A

Fibres élastiques abondantes > collagène.

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9
Q

Exemples de tissus spécialisés

A

Cartilage, tendon, os, dents, dentine, tissus adipeux, sang et moelle osseuse.

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10
Q

Origine des tissus conjonctifs spécialisés comme le squelette et les dents

A

Le mésoderme.

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11
Q

Le sang est quel type de tissu conjonctif?

A

Tissu conjonctif liquide.

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12
Q

Où trouve-t-on du tissu conjonctif?

A

Dans tous les organes; chaque épithélium a un tissu conjonctif en dessous.

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13
Q

Éléments principaux du tissu conjonctif

A

Cellules, fibres et substance fondamentale.

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14
Q

Types de cellules dans le tissu conjonctif

A

Fibroplaste, ostéoblaste.

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15
Q

Types de fibres dans le tissu conjonctif

A

Collagène, élastine, fibronectine.

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16
Q

Composition de la substance fondamentale

A

Acide hyaluronique et protéoglycane.

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17
Q

Que forment les fibroplastes?

A

Les tissus conjonctifs.

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18
Q

Caractéristiques des fibroplastes

A

Forme variable, noyau dense et allongé, peu visible.

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19
Q

Forme des fibroplastes dans le tendon

A

Fusiforme et allongé.

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20
Q

Forme des fibroplastes dans le derme papillaire

A

Réticulaire.

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21
Q

Caractéristiques des fibres de collagène

A

Très solides et grande résistance mécanique.

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22
Q

Que donne l’assemblage de la triple hélice?

A

Un procollagène.

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23
Q

Comment se forme la triple hélice?

A

Par répétition de Gly-X-Y.

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24
Q

Dans quelle direction s’enroule le procollagène?

A

C-term -> N-term.

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25
Q

Que forment les extrémités C-term et N-term?

A

Des têtes globulaires avec des liaisons disulfure.

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26
Q

Que permettent les liaisons disulfures sur les têtes?

A

Elles empêchent l’assemblage des fibres de collagène dans la cellule.

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27
Q

Que nécessite l’hydroxylation des résidus lysine?

A

La vitamine C; sinon, cela entraîne le scorbut.

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28
Q

Que se passe-t-il après l’assemblage du procollagène?

A

1- Le procollagène est sécrété. 2- Les peptidases coupent les extrémités des têtes globulaires, formant le tropocollagène.

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29
Q

Que font les tropocollagènes?

A

Ils se lient ensemble pour former des fibrilles de collagène grâce aux cross-links formés par la lysyl oxydase.

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30
Q

Combien de types de procollagène existe-t-il?

A

25 types.

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31
Q

Que forment les fibrilles de collagène?

A

Des fibres de collagène.

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32
Q

Que fait la lysyl oxydase?

A

Elle crée des liaisons covalentes latérales entre les tropocollagènes.

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33
Q

Rôle des protéoglycanes

A

Permettent l’allongement des fibres.

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34
Q

Comment les fibrilles s’associent-elles en fibres?

A

Grâce aux protéines FACIT et aux protéoglycanes.

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35
Q

Procollagène des os et de la peau

A

Collagène I, III, V.

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36
Q

Procollagène du cartilage

A

Collagène II et VI.

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37
Q

Collagène de la lame basale

A

Collagène IV.

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38
Q

Particularité du collagène IV

A

Pas d’association latérale, créant un réseau très flexible.

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39
Q

Collagène transmembranaire

A

Collagène XVII, impliqué dans les jonctions hémidesmosomes.

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40
Q

Que se passe-t-il en cas de mutation du collagène XVII?

A

Les hémidesmosomes se détachent, entraînant des problèmes épidermiques.

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41
Q

Pour faire la synthèse des fibres élastiques, que synthétisent les fibroplastes?

A

Des molécules de proélastine, MAGP et fibrilline.

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42
Q

Synthèse des fibres élastiques

A

Les trois protéines (élastine, MAGP et fibrilline) s’assemblent pour former des fibres d’élastine mature.

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43
Q

Quelle protéine subit une hydroxylation lors de la synthèse des élastines?

A

Proline (et non lysine) sans glycosylation.

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44
Q

Que forment les desmosines entre les lysines?

A

Des liaisons covalentes.

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45
Q

Que fait la desmosine?

A

Elle relie les fibres élastiques grâce à l’association de quatre lysines, permettant l’élasticité.

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46
Q

Les desmosines se mettent entre combien de chaînes d’élastine?

A

Deux chaînes.

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47
Q

Protéoglycane de la substance fondamentale

A

Protéine portant des chaînes de sucres acides, répétitions de GAG.

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48
Q

Qu’est-ce que l’acide hyaluronique?

A

Synthétisé à la surface des cellules par des protéines, il forme des protéoglycanes.

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49
Q

Polarité des protéoglycanes

A

Négative pour attirer l’eau, permettant la résistance de la matrice extracellulaire.

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50
Q

Composition des protéoglycanes

A

Association entre glycosaminoglycane (GAG) et une protéine centrale.

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51
Q

Où se fixent les GAG?

A

Sur les sérines (points d’ancrage).

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52
Q

Sur quoi s’assemblent les protéoglycanes?

A

Sur l’acide hyaluronique, formant des agrégats.

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53
Q

Conséquence de l’association acide hyaluronique/protéoglycane

A

La matrice extracellulaire devient très grande et solide, formant un gel.

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54
Q

Que fait le gel de la matrice?

A

Il attire les ions Na+, augmentant la pression osmotique et attirant l’eau, entraînant le gonflement des protéoglycanes.

55
Q

Turgescence du tissu

A

Résistance à la pression.

56
Q

Assemblage de la matrice extracellulaire

A

Se fait grâce à la fibronectine.

57
Q

Qu’est-ce que la fibronectine?

A

Protéine de la matrice extracellulaire qui favorise l’adhésion des cellules à la matrice.

58
Q

Qui produit la fibronectine?

A

Les fibroblastes.

59
Q

Que permet la fibronectine?

A

Liaison des cellules avec la MEC, interaction entre GAG et collagène, et attachement des fibroblastes au collagène.

60
Q

Collagène dans le cartilage

A

Collagène II.

61
Q

Collagène dans les os

A

Collagène I.

62
Q

Minéralisation des os

A

Cristaux entre les molécules et fibrilles de collagène, entraînant la calcification.

63
Q

Caractère biochimique du collagène

A

Résidus de lysine et proline.

64
Q

Que fait la lysine sur le collagène?

A

Elle se transforme en hydroxylysine et peut être glycosylée.

65
Q

Que fait la proline sur le collagène?

A

Elle se transforme en hydroxyproline, formant des ponts H pour stabiliser la triple hélice.

66
Q

Caractère biochimique de l’élastine

A

Hydroxyproline et liaisons de desmosine.

67
Q

Que permettent les fibres élastiques?

A

La rétraction des organes sensibles.

68
Q

Quel tissu se renouvelle le plus rapidement?

A

Le tissu épithélial.

69
Q

Comment se renouvelle le tissu conjonctif?

A

Par dégradation de la matrice extracellulaire puis réassemblage.

70
Q

Qui dégrade la matrice extracellulaire?

A

Les fibroblastes et macrophages.

71
Q

Évolution des tissus conjonctifs avec l’âge

A
  • Élastine diminue, + collagène = fixation accrue et perte d’élasticité.
72
Q

Durée de vie du collagène

A

Quelques mois.

73
Q

Durée de vie de l’élastine

A

6 ans.

74
Q

Durée de vie des protéoglycanes et glycoprotéines

A

Quelques jours à une semaine.

75
Q

Type de cellule souche conjonctive

A

Cellule souche mésenchymateuse.

76
Q

Rôle des cellules mésenchymateuses

A

Se différencier en divers types de cellules conjonctives et réparer en cas de blessure.

77
Q

Types de cellules souches mésenchymateuses

A

Fibroblaste, myo-fibroblaste, adipoblaste, chondroblaste, ostéoblaste, cimentoblaste, odontoblaste.

78
Q

Que devient un fibroblaste?

A

Myo-fibroblaste.

79
Q

Cimentoblaste devient?

A

Cementocyte.

80
Q

Odontoblaste devient?

A

Cellule pulpaire.

81
Q

Fonction physiologique du collagène

A

Résistance à la traction.

82
Q

Fonction physiologique de l’élastine

A

Élasticité et transmission de pression dans les artères.

83
Q

Conséquence du tabagisme sur l’élastine

A

Abîme l’élastine, rendant les artères rigides et susceptibles de se casser.

84
Q

Syndrome de Marfan

A

Mutation de l’élastine, entraînant une croissance osseuse excessive et des ruptures d’artères.

85
Q

Fonction physiologique des protéoglycanes

A

Gel viscoélastique, remplissage, soutien, compression et lubrification.

86
Q

Syndrome d’Ehlers-Danlos

A

Mutation génétique entraînant un collagène anormal, réduisant la résistance et rendant la peau et les articulations trop élastiques.

87
Q

Où se forme les cellules hématopoïétiques et immunitaires?

A

Dans la moelle osseuse, au niveau de l’épiphyse de l’os.

88
Q

Que sont les cellules hématopoïétiques?

A

Cellules souches des cellules sanguines.

89
Q

Comment les vaisseaux sanguins sont-ils diffusés dans l’organisme?

A

Par le tissu conjonctif.

90
Q

Comment se forment les cellules immunitaires et sanguines?

A

Cellules souches (hématopoïèse) -> pluripotence -> acquisition de nouveaux marqueurs -> progéniteurs -> précurseurs -> maturation et multiplication -> cellules sanguines et immunitaires.

91
Q

Comment se fait la nutrition des tissus conjonctifs?

A

Par les vaisseaux à l’intérieur.

92
Q

Comment les nutriments des tissus conjonctifs passent-ils dans l’épithélium?

A

Via les jonctions GAP.

93
Q

Où se trouve le tissu conjonctif des nerfs?

A

Entre les fascicules d’axones dans les nerfs.

94
Q

Le tissu conjonctif est un réservoir pour?

A

Hormones, facteurs de croissance, cytokines et chimiokines.

95
Q

Comment le tissu conjonctif se lie-t-il aux hormones?

A

Les protéoglycanes (négatifs) se lient grâce à des interactions électrostatiques.

96
Q

Conséquence de blessures répétées pour le tissu conjonctif

A

Les cellules souches fonctionnent moins bien à force de trop régénérer les muscles.

97
Q

Que deviennent les fibroblastes pour réparer une blessure?

A

Ils se transforment en myofibroblastes pour faciliter la mobilité au sein du tissu.

98
Q

Par quoi sont sécrétés les GAG et protéines centrales ?

A

Les fibroblastes.

99
Q

De quoi est composée la matrice intracellulaire du côté conjonctif ?

A
  • Fibronectine
  • Protéoglycane
100
Q

Avec quoi la fibronectine adhère telle ?

A

Les protéines intégrines -> adhésion focale (cellule normale)

101
Q

Avec quoi la fibronectine adhère telle ?

A

Les protéines intégrines -> adhésion focale (cellule normale)

102
Q

De quoi la moelle osseuse est-elle le lieu de formation ?

A

Des cellules hématopoïétiques et immunitaires -> epiphyse de l’os

103
Q

Que produisent les myo-fibroblastes en excès ?

A

Trop de fibres

Cela entraîne une perte de souplesse et la formation de cicatrices, notamment après de grands brûlures.

104
Q

Comment fonctionnent les myo-fibroblastes ?

A

Ils expriment de l’actine classique et de l’actine à fibres musculaires lisses, se contractent et rebouchent les trous en s’alignant avec la fibre

Ceci est particulièrement important en cas de brûlure.

105
Q

Quel est l’effet de la perte de l’épiderme sur les myo-fibroblastes ?

A

Formation massive de myo-fibroblastes

Cela conduit à une production importante de gènes et à une contraction excessive, créant un tissu hyper tendu et des cicatrices extensives.

106
Q

Que se passe-t-il en cas de carcinome invasif ?

A

Cassure des cadherines des cellules souches épidermiques

Cela entraîne une invasion régionale, une destruction de la lame basale et de la matrice, ainsi qu’une invasion vasculaire et des métastases.

107
Q

Quel est le rôle des intégrines dans la modification de la matrice extracellulaire (MEC)?

A

Les intégrines peuvent indirectement modifier la MEC par le biais de la fibronectine, en interaction avec les protéoglycanes.

Les intégrines sont des protéines transmembranaires qui jouent un rôle crucial dans l’adhésion cellulaire et la signalisation.

108
Q

Qu’est-ce qui clive les têtes globuleuses des procollagènes?

A

Les procollagène peptides.

La clivage des procollagènes est une étape clé dans la formation du collagène mature.

109
Q

Quelle est la séquence de liaison pour la résistance à la traction?

A

Liaison collagène -> fibronectine -> intégrine -> actine du fibroplaste.

Cette séquence est essentielle pour la transmission de la force à travers la matrice extracellulaire.

110
Q

Quel est le lien entre la désmosine et la tropoélastine?

A

La désmosine s’accroche à la tropoélastine sur un résidu lysine.

La désmosine est un acide aminé clé dans la structure de l’élastine, qui confère élasticité aux tissus.

111
Q

Remplissez le blanc: La _______ est une protéine qui interagit avec les intégrines pour modifier la MEC.

A

[fibronectine]

112
Q

Vrai ou faux: Les intégrines sont des protéines qui se lient uniquement au collagène.

A

Faux.

Les intégrines se lient à plusieurs composants de la matrice extracellulaire, pas seulement au collagène.

113
Q

Quelles protéines s’associent pour former une fibre élastique immature ?

A

Tropoelastine, fibrilline, MAGP

MAGP signifie Microfibril-Associated Glycoprotein.

114
Q

Quel type de tissu est avascularisé ?

A

Épithélium

Les tissus avasculaires ne contiennent pas de vaisseaux sanguins.

115
Q

Quand un carcinome devient-il invasif ?

A

Dès qu’il passe la lame basale

La lame basale est une couche de matrice extracellulaire qui sépare l’épithélium du tissu sous-jacent.

116
Q

Quel processus est impliqué dans la transformation épithélio-mésenchymateuse ?

A

Passage de la lame basale

Ce processus est crucial dans le développement embryonnaire et la métastase des cancers.

117
Q

Comment la matrice extracellulaire (MEC) est-elle dégradée ?

A

Par des métalloprotéinases

Les métalloprotéinases sont des enzymes qui dégradent les protéines de la matrice extracellulaire.

118
Q

Quel est le type de protéine de la fibronectine ?

A

Glycoprotéine

La fibronectine joue un rôle important dans l’adhésion cellulaire et la migration.

119
Q

Quel est le rôle principal du TC dans le tissu épi?

A

Apport de nutriments et d’oxygène

Le TC fait référence au tissu conjonctif.

120
Q

Qu’est-ce que la fibrose?

A

Accumulation de tissu cicatriciel dans un organe ou un tissu

La fibrose est souvent le résultat d’une inflammation chronique.

121
Q

Quel est l’effet d’un excès de différentiation des fibroblastes en myofibroblastes dans les muscles?

A

Conduit à une contraction musculaire anormale et à la fibrose

Les myofibroblastes jouent un rôle dans la cicatrisation des blessures.

122
Q

Que se passe-t-il lors d’un cancer en ce qui concerne l’angiogenèse?

A

Augmentation de la fabrication de vaisseaux sanguins pour se nourrir

L’angiogenèse est essentielle pour la croissance tumorale.

123
Q

Comment se propage un carcinome métastatique?

A

Par invasion vasculaire

L’invasion vasculaire permet aux cellules cancéreuses d’accéder à la circulation sanguine.

124
Q

Quel est le rôle de la fibrilline 1?

A

Support résistant pour les fibres élastiques

La fibrilline 1 est une protéine essentielle dans la structure des tissus conjonctifs.

125
Q

Quelle est la fonction de la Fibrilline 2 ?

A

Régule l’assemblage des fibres élastiques

La Fibrilline 2 est une protéine essentielle pour la formation des fibres élastiques dans le tissu conjonctif.

126
Q

Pour se lier à l’acide hyaluronique, le protéoglycane a besoin de _______.

A

Protéine de liaison

Les protéoglycanes nécessitent des protéines de liaison pour interagir efficacement avec l’acide hyaluronique.

127
Q

Où se trouve la cellule souche hématopoïétique ?

A

Dans la moelle osseuse, os trabéculaire

Les cellules souches hématopoïétiques sont cruciales pour la formation des cellules sanguines.

128
Q

Où se trouve la cellule souche mésenchymateuse ?

A

Elle se trouve dans l’épiphyse de l’os

Les cellules souches mésenchymateuses sont responsables de la formation de différents types de tissus, y compris le tissu osseux et cartilagineux.

129
Q

L’ostéoblaste forme _______.

A

Tissu osseux

Les ostéoblastes sont des cellules spécialisées qui synthétisent la matrice osseuse.

130
Q

Qu’est-ce que la transformation épithélio-mésenchymateuse ?

A

C’est un processus par lequel les cellules épithéliales acquièrent des propriétés mésenchymateuses, favorisant la migration et l’invasion cellulaire.

Ce processus est crucial dans le développement des carcinomes.

131
Q

Quel est le terme correspondant à un adipobaste ?

A

Adipocyte

Les adipocytes sont les cellules responsables du stockage des graisses.

132
Q

Quel est le terme correspondant à un chondroplaste ?

A

Chondrocyte

Les chondrocytes sont des cellules du cartilage qui produisent la matrice cartilagineuse.

133
Q

Quels sont les stades de développement d’un carcinome métastatique ?

A
  1. Transformation épithélio-mésenchymateuse
  2. Invasion régionale/hyperprolifération
  3. Carcinome invasif
  4. Invasion vasculaire
  5. Carcinome métastatique

Chaque stade représente une progression dans la capacité d’invasion et de propagation des cellules cancéreuses.

134
Q

À quoi est nécessaire la lysyl oxydase ?

A

Pour la formation de fibres élastiques et de collagène

La lysyl oxydase joue un rôle clé dans la maturation et la stabilisation des fibres de collagène.