Tissus conjonc' tiff Flashcards

1
Q

taux d’abondance tissu conjonctif

A
  • tissu le plus abondant de l’organisme
    -80% des tissus de l’orga
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Q

2 grands types tissus conjonctifs

A
  • tissu conjonctif non spécialisé
  • tissu conjonctif spécialisé
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Q

Exemple tissus conjonctifs spécialisés

A

-tissu sanguin, cartilagineux, osseux

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4
Q

def Aristote tissu conjonctif

A

TC non spécialisé
= trame tridimensionnelle qui supporte les épithéliums et les autres tissus.
= “milieu intérieur” du corps, pas de forme propre en général.

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5
Q

Fonctions tissu conjonctifs

A
  • structure, maintient, entoure (=charpente de soutien)
    -transport nutriments
    -défense immunitaire
    -réparation tissulaire
    MM: Réparation des trains à la Défense.
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6
Q

TC dérivent du

A

mésoblaste intra-embryonnaire

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7
Q

mésoblaste intra-embryonnaire def

A

stade intermédiaire de mésenchyme embryonnaire

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8
Q

quel tissu conserve principales caractéristiques du mésoblaste intra-embryonnaire?

A

les TC non spécialisés

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9
Q

Organisation communes des TC

A

-cellules isolées composées

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10
Q

caractéristiques cellules isolées TC

A

dispersées dans MEC, généralement abondante

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11
Q

Compo cellules isolées TC de la matrice extra-cellulaire

A

-Fibres
-Substance fondamentale amorphe

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12
Q

fibres cellules TC
- caractéristiques

A
  • visibles au microscope
  • variables :
    => type
    => abondance
    => organisation
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13
Q

Substance fondamentale amorphe caractéristiques

A
  • aqueuse
  • non visible au microscope
  • les cellules et les fibres y baignent
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14
Q

Qui synthétisent constituants MEC?

A

cellules du tissu conjonctif

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15
Q

Quel est le constituant principal du TC

A

MEC (matrice extra-cellulaire)

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16
Q

caractéristiques modulées + ou -

A

Hydratation, Minéralisation, liquide
MM-> l’hydravion lâche des mines liquides

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17
Q

Propriétés que la MEC confèrent au tissu

A

solidité, élasticité, rigidité

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18
Q

dans quel tissu est modulé minéralisation?

A

tissu osseux

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19
Q

dans quel tissu est modulé l’hydratation?

A

tissu cartilagineux

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20
Q

dans quel tissu est modulé la MEC liquide

A

tissu sanguin

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21
Q

MEC => combiein maladies ?

A

200 (comme le son de Lomepal)

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22
Q

3 grands types de fibres

A

collagène, réticuline, élastique

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23
Q

proportion fibres tissu fibreux

A

riche en collagène

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24
Q

proportion fibres tissu élastique

A

riche en fibres élastiques

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25
si TC est lâche
pauvre en fibres
26
si TC est dense
riche en fibres
27
fibres de collagène composition et fonction
assemblage de collagène qui confèrent au TC sa résistance à l'étirement
28
microscopie optimale pr observer fibres collagènes
Microscopie électronique
29
types colorants MO pr obs collagène
-coloration en rose par l'éosine -en vert par trichrome de Masson -en bleu par le trichrome de Malory -en jaune par le safran (HES)
30
Combien de types de collagènes différents
28
31
Composition et caractéristiques collagène
-3 chaines alpha - structure propre avec propriétés différentes - trouvé dans des tissus spécifiques
32
gènes des chaînes α du collagène
codées par 1 à plusieurs gènes différents ( de COL1 à COL28)
33
Où trouver collagène I
peau(derme), os, tendon
34
Où trouver collagène II
cartilage hyalin
35
Où trouver collagène III
forme les fibres de réticuline
36
Où trouver collagène IV
spécifique des lames basales
37
Où trouver collagène X
cartilage hypertrophié et minéralisé (t'es hyper trop fier quand ta 10/10 et t'es pas démoralisé)
38
Où trouver collagène XVII
=BPAG2 (Battement par années gâchées) -> protéine transmembranaire qui se fixe à la lame basale des hémidesmosomes
39
organisation fibres de collagène en fonction zoom
- fibres individualisées - assemblage de fibrilles - striation longitudinale
40
longueur striation longitudinale
64-67nm
41
fibres individualisées (diamètre + autre info)
-diamètre de 0,5 à 10 um - délimitées par une gaine de Henlé
42
fibres constituées d'un assemblage de fibrilles (diamètre et caractéristiques)
-parallèles -longueur indéfinie - diamètre de 50-100nm
43
tropocollagène longueur
280 à 300 nm
44
distance séparation molécules de tropocollagène
35nm
45
décalage chevauchement tropocollagène
640 à 670A
46
fibrilles de collagène sont formées par
assemblage de nb molécules de tropocollagène
47
qui est synthétisé en molécules de tropocollagène
le procollagène
48
formation procollagène
3 chaînes alpha ( 2 chaînes alpha 1 et une chaîne alpha 2) entrelacées en une triple hélice
49
cheminement procollagène
-emprunte Golgi, est glycosylé, il est excrété vers l'espace extracellulaire dans des granules de sécrétion. - Ces extrémités Nter et Cter sont ensuite clivées en extracellulaire par une procollagène peptidase pour former le tropocollagène. - Les molécules de tropocollagène s’assemblent enfin en fibrilles par chevauchement dans le milieu extracellulaire. - Les fibrilles forment la fibre de collagène
50
collagénèse
- continue durant toute la vie - variable suivant la localisation - dynamique (s'adapte besoins milieux)
51
collagénèse permet
renouvellement des tissus et cicatrisation
52
phases collagénèse
-phase intracellulaire (synthèse de procollagène) -extracellulaire
53
lieu où collagénase est rapide
derme (1 à 2 mois)
54
lieu où collagénase est lente
tissu osseux
55
résumé collagénèse
1. Synthèse de procollagène dans le réticulum endoplasmique des fibroblastes 2. Export par des granules de sécrétion dans l’espace extra- cellulaire 3. Clivage des extrémités des chaînes α (alpha) par la procollagène peptidase : -> Procollagène devient le tropocollagène 4. Formation des microfibrilles/fibrilles par chevauchement des tropocollagènes -> Tropocollagènes → Microfibrilles/Fibrilles 5. L’ensemble des fibrilles forment la fibre de collagène qui peut s’organiser en faisceau -> Fibrilles → Fibre de collagène
56
fibres de réticuline diamètre
20nm
57
fibres de réticuline type collagène
collagène de type 3
58
quel colorant pr observer fibres de réticuline au microscope?
coloration argentique (en noir) et avec le PAS= Periodic Acid Schiff (en rouge)
59
lieu où fibres de réticuline abondent
-sous les membranes basales (formation lames réticulaires) - ce sont les principaux constituants de la MEC des organes lymphoïdes
60
fibres de réticuline fonction
soutien des épithéliums surtout dans la paroi des vaisseaux sanguins
61
conséquences fibres élastiques
confèrent élasticité au TC
62
où fibres élastiques abondent?
tissus qui ont besoin de se rétracter après un phénomène de dilatation (organes: poumons, vésicule bilaire, aorte et ligaments élastiques: corde vocale)
63
qui se forment en dernier lors de l'hitogénèse?
les fibres élastiques
64
les fibres élastiques durée de vie
très court rip : dernières à se former, augmente après naissance et premières affectées par le vieillissement
65
les fibres élastiques composition
association élastine et fibrilline
66
les fibres élastiques et coloration
difficiles à colorer mais mise en évidence par l'orcéine (en noir)
67
cmmt apparaissent les les fibres élastiques au microscope électronique
comme des paquets/ faisceaux de 0,5 à 5 um de diamètre de substance amorphe dense aux électrons appelée élastine
68
élastine def
=agrégats de molécules de tropoélastine, dégradée par d’élastase produite par les macrophages
69
par qui sont synthétisées la tropoélastine et la fibrilline?
par les fibroblastes
70
cheminement fibrilline et tropoélastine
-Export dans l'espace extracellulaire -construction en échafaudage des fibrilines qui s'assemblent à la surface du fibroblaste pour former les microfibrilles -Les monomères de tropoélastine s’assemblent en filament pour former l’élastine qui va s’intégrer à l’échafaudage de fibrilline, avec rôle du MAGP (microfibril-associated glycoproteins)
71
biosynthèse récap lieu
synthèse intracellulaire et assemblage extracellulaire
72
fibres élastiques capacités d'étirement
jusqu'à 150% de sa longueur initiale
73
avec vieillissement devenir des fibres élastiques
les fibres élastiques s'altèrent, sont moins renouvelés, se chargent en calcium--> perte élasticité des tissus