UA-5 Flashcards

1
Q

Définition tissu

A

Ensemble de cellules et leurs annexes qui se regroupent pour remplir un rôle particulier et ont généralement une morphologie et une origine similaires : tissu fibreux, élastique, hépatique, pulmonaire.

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2
Q

Définition organe

A

Partie d’un être vivant constituée d’un assemblage de divers tissus fondamentaux et qui remplir une fonction particulière.

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3
Q

Quels sont les 4 tissus et leurs principales fonctions.

A

Tissu épithélial : interface, revêtement des surfaces, absorption, sécrétion glandulaire
Tissu musculaire : mouvements internes et déplacements
Tissu nerveux : communications internes et externes et capacité d’analyse et de décision.
Tissu conjonctif : sert de soutien des autres tissus et des organes, maintient le milieu interstitiel.

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4
Q

Nommez les deux grands types de tissus épithéliaux en donnant deux exemples pour chacun d’eux.

A

Tissu épithélial de revêtement : peau, endothélium (ou encore le mésothélium, épithélium du tractus respiratoire, urinaire, rénal, digestif, l’épithélium qui tapisse les cavités cardiaques)
Tissu épithélial glandulaire : l’épithélium qui forme les glandes sudoripares de la peau, les glandes exocrines du pancréas (acini).

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5
Q

L’ensemble des tissus épithéliaux partage trois similarités dans leur constitution. Nommez-les.

A

Elles sont attachées les unes aux autres (assemblage cellulaire)
Elles sont polarisées (polarité)
Les cellules du tissu épithélial synthétisent une lame basale.

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6
Q

Les microvillosités sont des spécialisations membranaires de certaines cellules épithéliales. Quelle est leur principale fonction? De quoi sont-elles constituées?

A

Elles augmentent la surface d’absorption, permettant à la cellule de capter plus de liquide.

La membrane plasmique entoure un ensemble de filaments d’actine.

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7
Q

Nommez une autre spécialisation membranaire retrouvée au même pôle que les microvillosités en spécifiant le tissu qui lui est associé.

A

Des cils : cellules épithéliales du tractus respiratoire

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8
Q

Lequel des deux pôles est en contact avec le monde extérieur?

A

pôle apical

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9
Q

L’ensemble des épithéliums est constitué de cellules qui reposent sur une lame basale. Énumérez les constituants de la lame basale.

A

Des glycoprotéines et des glycosaminiglycanes.

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10
Q

Quelles cellules sont responsables de la formation de la lame basale.

A

LEs cellules épithéliales de la couche basale.

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11
Q

Nommez les structures protéiques qui permettent aux cellules épithéliales de s’attacher à la lame basale?

A

Intégrines.

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12
Q

Trois fonctions de la lame basale.

A

Elle sert à arrimer les cellules épithéliales au tissu conjonctif sous-jacent. Elle permet le mvt des nutriments et métabolites. Elle contribue à la transmission des signaux impliqués dans la régulation métabolique. Elle maintient la cellule dans la localisation où elle doit exercer sa fonction. Elle aide la cellule à préserver sa différenciation

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13
Q

Les épithéliums baignent dans le milieu interstitiel, mais ne contiennent pas de vaisseaux. Comment les cellules reçoivent-elles leurs nutriments et l’oxygène nécessaires à leur survie et comment se débarrassent-elles de leurs déchets (CO2, etc)?

A

Les épithéliums sont nourris par diffusion des vaisseaux qui se trouvent dans le tissu conjonctif sous-jacent de la lame basale. Les nutriments et l’oxygène diffusent donc des capillaires pour ensuite atteindre le liquide interstitiel et finalement gagner les cellules épithéliales. Ils se débarrassent de leurs déchets par la même voie mais du sens opposé.

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14
Q

Nommez cinq fonctions qu’exerce le tissu épithélial de revêtement.

A

Interface, protection, excrétion, transport et absorption

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15
Q

Associez la (ou les) fonction(s) énumérée(s) ci-dessus aux types de tissus épithéliaux suivants :

1 Épithélium des reins :
2. Épithélium de la peau :
3. Épithélium des capillaires :
4. Épithélium de l’intestin :

A

Absorption, excrétion
Protection
Transport
Absorption, excrétion, transport

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16
Q

Épithélium simple cuboïdal

A

Tubes urinaires

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17
Q

Épithélium pseudostratifié cilié

A

Trachée et bronches

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18
Q

Épithélium stratifié relâché

A

Uretères et vessie

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19
Q

Épithélium stratifié non kératinisé

A

Muqueuse de la bouche

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20
Q

Épithélium simple prismatique non cilié

A

Muqueuse gastrique (ou intestinale avec des microvillosités).

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21
Q

Épithélium simple pavimenteux

A

Endothélium (tapisse la lumière des vaisseaux), alvéole pulmonaire et le mésothélium (tapisse l’intérieur des cavités abdominales (séreuses)).

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22
Q

En quoi l’épithélium de l’épiderme diffère-t-il de l’épithélium stratifié non kératinisé? Expliquez cette différence morphologique.

A

Il est en plus kératinisé. Les cellules de l’épiderme qui sont en contact avec l’air s’assèchent et forment une couche ne laissant que la kératine.

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23
Q

Qu’ont en commun l’ensemble des épithéliums illustrés dans le tableau?

A

Ils reposent tous sur une lame basale. Aussi, les cellules qui les constituent sont attachées les unes aux autres.

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24
Q

Quelle est la fonction des épithéliums :
a) simples?
b) stratifiés?

A

Ils permettent les échanges.
Ils servent de protection contre les perturbations physiques.

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25
Q

Quelles cellules d’un épithélium stratifié sont responsables de la synthèse de la lame basale?

A

Les cellules près de la couche basale.

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26
Q

Lire

A

Les fumeurs chroniques ont un épithélium de revêtement modifié au niveau de leur trachée. Les cellules épithéliales qui tapissent leur trachée ont perdu les spécialisations au pôle apical (absence de cils). Le mucus qui est sécrété par les cellules caliciformes est ainsi mobilisé vers la gorge par la toux. De plus, les « gros fumeurs » risquent davantage de développer un cancer des poumons puisque la morphologie des cellules de l’épithélium de leur trachée change : l’aspect de l’épithélium simple change en un épithélium stratifié.

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27
Q

Quelle est la principale fonction de l’épithélium glandulaire?

A

sécréter des substances hors de l’organisme ou dans le milieu extracellulaire

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28
Q

Nommez les deux grandes classes de glandes de l’organisme

A

Exocrine: mucus (visqueux) ou séreuse (liquide.
Lieu de sécrétion: Dans les cavités internes ou à l’extérieur de l’organisme
Ex: Parotide, pancréas, glandes sudoripares, glandes unicellulaire des voies respiratoires.

Endocrine: hormones
Dans l’espace interstitiel puis dans le sang
Hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénales, pancréas.

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29
Q

Quelle est la particularité du pancréas?

A

C’est une glande mixte (exo- et endocrine), c’est-à-dire qu’il y a une portion qui sécrète du suc pancréatique dans le duodénum et il y a une portion, constituée par les ilôts de Langerhans, qui sécrète des hormones (insuline, glucagon) dans le sang.

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30
Q

Les caliciformes sont-elles des glandes unicellulaires.

A

oui

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31
Q

que sécrètent les cellules caliciformes.

A

mucus.

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32
Q

Ces cellules glandulaires sont disséminées dans le tissu épithélial de revêtement de différents systèmes de l’organisme. Quel système peut inclure les cellules caliciformes.

A

Le système respiratoire. L’épithélium de revêtement est tapissé de cils, qui permettent la mobilisation du mucus dans la gorge.

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33
Q

Ex pour glande multicellulaire acineuse et glande multicellulaire tubuleuse.

A

glande salivaire ou pancréas
glande sudoripare de la peau

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34
Q

Nommez les quatre grandes classes de tissu conjonctif de l’organisme. Parmi celles-ci, lesquelles partagent des similarités quant à leur composition organique?

A

tissu conjonctif, osseux, cartilagineux et le sang.
tissu conjonctif, osseux et cartilagineux

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35
Q

Quel est la similarité entre les tissus conjonctif, osseux et cartilagineux.

A

Proviennent tous du même tissu embryonnaire (mésenchyme).

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36
Q

L’ensemble des tissus conjonctifs est composé des mêmes trois éléments. Nommez-les.

A

Cellules, fibres, substance fondamentale.

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37
Q

Quels éléments forment la matricule extracellulaire dans le tissu conjonctif.

A

substance fondamentale, fibre.

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38
Q

qu’est-ce que la matrice extracellulaire dans le tissu conjonctif.

A

matrice constituée principalement de protéoglycanes, protéines filamenteuses de la lame basale sécrétées par les cellules épithéliales et musculaires.

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39
Q

Il renferme plusieurs éléments que l’on retrouve aussi dans d’autres types de tissu conjonctif, avec des proportions qui diffèrent selon leur localisation dans l’organisme. Identifiez les éléments (9)

A

Mastocyte, fibroblaste, fibre élastique, fibre réticulée, macrophage, fibre de collagène, substance fondamentale, cellule adipeuse, capillaire.

40
Q

quelles cellules sont constamment présentes dans le tissu conjonctif.

A

mastocytes, fibroblastes et cellules adipeuses

41
Q

Quelles cellules sont de passage dans le tissu conjonctif.

A

neutrophiles, macrophages, plasmocytes, lymphocytes.

42
Q

Quelles cellules sont impliquées dans la réaction inflammatoire dans le tissu conjonctif.

A

mastocytes, neutrophiles, macrophages, plasmocytes et lymphocytes.

43
Q

Quelle est la fonction des fibroblastes.

A

Ces cellules sont responsables de la production et du maintien des fibres conjonctives et de la substance fondamentale

44
Q

Quelle est la fonction des cellules adipeuses.

A

Elles servent au stockage des lipides (réserve énergétique) et à la protection mécanique contre les chocs.

45
Q

Quels types de fibres sont composées de collagène.

A

fibre réticulée et fibre de collagène (fibre réticulée ou collagène III et fibre de collagène I)

46
Q

Tous les constituants du tissu conjonctif baignent dans une substance liquide, la substance fondamentale. Celle-ci est constituée de nombreux agrégats de protéoglycanes.

47
Q

Décrivez le mécanisme qui explique la consistance gélatineuse de la substance fondamentale.

A

L’acide glucuronique et le sulfate qui constituent les protéoglycanes sont fortement chargés négativement. Les charges négatives sont contrebalancées par les ions Na+ qui eux attirent l’eau. Or, les protéoglycanes attirent l’eau pour former un gel.

48
Q

Trois fonctions de la substance fondamentale.

A

Maintient de la distribution du liquide interstitiel, barrière contre les organismes étrangers ou les cellules cancéreuses, protection mécanique : résistance aux chocs et à la compression

49
Q

Tableau sur les tissu conjonctif.

50
Q

Parmi les tissus conjonctifs, lequel est le plus commun.

A

Tissu conjonctif lâche.

51
Q

Fonctions du tissu conjonctif adipeux (3).

A

Isolant thermique, réserve énergétique, protection mécanique.

52
Q

Expliquez comment le tissu adipeux peut intervenir dans les processus métaboliques de l’organisme

A

Le tissu adipeux est une réserve énergétique puisqu’il est très riche en lipides (triglycérides). Or, en cas de besoin d’énergie, le tissu adipeux pourra servir de carburant énergétique en stimulant la lipolyse des adipocytes (pour générer des acides gras à partir des triglycérides).

53
Q

Trois rôles exercés par le tissu conjonctif lâche.

A

soutien mécanique et nutritif aux épithéliums, essentiel à la réparation tissulaire et à la défense immunologique.

54
Q

Comment le tissu conjonctif lâche joue un rôle dans la défense immunologique.

A

Le gel formé de la substance fondamentale sert de barrière contre l’invasion d’agents étrangers ou de cellules cancéreuses. Ensuite, ce tissu est riche en cellules immunologiques tels que des mastocytes et des leucocytes de passage.

55
Q

Trois types de tissus musculaires de l’organisme. Ex organe.

A

Muscle squelettique : tous les muscles s’attachent aux os par les tendons
Muscle cardiaque : cœur
Muscle lisse : système digestif, vaisseaux sanguins, utérus, vessie, …

56
Q

quel rôles ces types musculaires jouent-ils.

A

tous impliqués dans la contraction.

57
Q

constituants d’un muscle squelettique.

A

os, tendon, épimysium, périmysium, fascicule, endomysium, fibre musculaire, sarcolemme, noyaux, myofibrilles, myofilaments

58
Q

L’organisation anatomique des myofilaments qui constituent une myofibrille est particulière. Cette organisation est responsable de l’aspect en stries des fibres musculaires squelettiques.

59
Q

Éléments qui constituent une myofibrille.

A

Fibre musculaire squelettique, sarcolemme, noyau, myofibrlle, bande A, bande I, ligne M, sarcomère, strie Z, zone H, filament d’actine (filament fin), filament de myosine (filament épais).

60
Q

Qu’est-ce qu’un sarcomère.

A

unité contractile de base du muscle squelettique.

61
Q

Par quelles composantes de la myofibrille, le sarcomère est-il délimité

62
Q

De quoi le sarcomère est-il constitués.

A

En son centre, il est constitué de filaments de myosine compris entre deux filaments d’actine dont les extrémités centrales chevauchent les filaments de myosine. L’autre extrémité des filaments d’actine est ancrée à un réseau de protéines formant le disque Z.

63
Q

Lors de la contraction des muscles striés, la longueur des sarcomères est …. Lorsque le muscle est en état de relaxation, la longueur des sarcomères atteint une valeur normale. Lorsque le muscle est étiré, la longueur des sarcomères est ….

A

réduite, plus grande

64
Q

Les muscles squelettiques ont un réticulum sarcoplasmique très important. Comment nomme-t-on les renflements du réticulum sarcoplasmique qui contiennent de grande quantité de calcium?

A

citernes terminales.

65
Q

Pour quelle raison le réticulum sarcoplasmique des muscles squelettiques est-il si élaboré?

A

Le RS emmagasine du calcium. Or, cet ion est essentiel à la contraction musculaire. La grande majorité des sources calciques pour la contraction des muscles striés provient du RS. (En comparaison avec les muscles cardiaques ou lisses, qui utilisent surtout le calcium du milieu extracellulaire).

66
Q

Éléments des fibres musculaires cardiaques.

A

disque intercalaire, cellule musculaire cardiaque, jonctions communicantes, filaments d’actine, filaments de myosine, membranes de cellules musculaires cardiaques adjacentes.

67
Q

Importante des jonctions communicantes pour les cellules musculaires cardiaques.

A

Les jonctions communicantes permettent aux cellules cardiaques de synchroniser leurs contractions individuelles, condition essentielle pour que la pompe du cœur soit efficace.

68
Q

Composition des disques intercalaires (2) et fonction de chacun.

A

A) Fascia adhérentes
Fonction : Ces structures servent d’ancrage aux filaments d’actine. Elles augmentent la cohésion en diminuant la force transmise lors de la contraction cardiaque.
B) Desmosomes
Fonction : Ces structures attachent les cellules les unes aux autres par ancrage des protéines de chacune des cellules via les desmosomes. Elles augmentent la cohésion en diminuant la force transmise lors de la contraction cardiaque.

69
Q

Relevez quelques caractéristiques anatomiques qui différencient les cellules musculaires cardiaques des cellules musculaires squelettiques.

A

Contrairement aux cellules musculaires squelettiques, les cellules musculaires cardiaques sont courtes, ne possèdent qu’un noyau, présentent des bifurcations et s’attachent bout à bout par des disques intercalaires. Possèdent aussi des jonctions communicantes.

70
Q

Qu’ont en commun, anatomiquement, ces deux types de cellules musculaires (musculaires squelettiques et cardiaques)?

A

Elles comportent des stries et un Rs important.

71
Q

À quoi correspondent les corps denses des muscles lisses par rapport aux deux autres types musculaires?

A

Les corps denses correspondent aux disque Z de la musculature striée.

72
Q

Qu’est-ce qui distingue anatomiquement les cellules musculaires lisses aux deux autres types de cellules musculaires?

A

Elles ne présentent pas de stries. Elles n’ont pas de RS très développé.

73
Q

Tableau cellules musculaires.

74
Q

Tissu nerveux est compris dans quels systèmes.

A

système nerveux périphérique et SNC

75
Q

Constituants du SNC et SNP.

A

SNC: encéphale, cervelet, moelle épinière.
SNP: plexus (regroupements de nerfs), nerfs

76
Q

Quelle structure sépare les deux systèmes nerveux?

A

Méninges (dure-mère, pie-mère et arachnoïde)

77
Q

Quels types cellulaires retrouve-t-on dans chacun de ces systèmes et quelles sont leurs principales fonctions.

A

Neurones : conduction nerveuse
Cellules gliales : assurent un milieu propice aux neurones pour la conduction nerveuse. Protègent les neurones des perturbations extérieures en les entourant.

78
Q

Structure d’un neurone non myélinisé.

A

Dendrites, corps cellulaire, axone, boutons terminaux.

79
Q

Les neurones peuvent être classés selon leur nombre de dendrites. Nommez-les.

A

Bipolaire: 1
Unipolaire: 0
Multipolaire: plus que 1 (beaucoup)

80
Q

Organisation des neurones dans le SNC

A

Les neurones sont organisés en faisceaux. Les faisceaux correspondent au regroupement d’axones. Ils forment la matière blanche du SNC. LE regroupement des corps cellulaires forme la matière grise.

81
Q

Organisation des neurones du SNP

A

Regroupés ensemble dans des couches de tissus conjonctifs pour former des nerfs.

82
Q

Éléments qui constituent un nerf.

A

Axone, gaine de myéline, endonèvre, périnèvre, épinèvre, fascicule, vaisseaux sanguins, nerf

83
Q

quelles sont les cellules gliales du SNC.

A

oligodendrocytes, cellules de la microglie, astrocytes, épendymocytes

84
Q

Qui sont les plus petites cellules gliales.

A

Microgliale.

85
Q

qui sont les cellules les plus abondantes du SNC.

A

astrocytes.

86
Q

qui forment une gaine de myéline autour de plus d’un neurone à la fois.

A

oligodendrocytes

87
Q

qui peuvent se transformer en macrophages lors d’une lésion du tissu nerveux

A

microglie.

88
Q

qui jouent le même rôle que les cellules de Schwann du SNP

A

oligodendrocytes.

89
Q

qui contrôlent étroitement la composition du milieu interstitiel

A

astrocytes.

90
Q

qui forment le système immunitaire du SNC

A

microglies.

91
Q

qui séparent le liquide céphalo-rachidien des neurones.

A

épendymocytes

92
Q

Deux types de cellules gliales du SNP

A

cellules de schwann et cellule satellite.

93
Q

Parmi les types de cellules gliales du SNP, laquelle forme une gaine de myéline?

A

Cellules de Schwann

94
Q

mécanisme de formation des cellules de schwann

A

Une cellule de Schwann enveloppe tout d’abord l’axone au niveau du cône d’implantation. En s’enroulant, elle forme une gaine (gaine de myéline). D’autres cellules s’entourent le long du neurone en laissant un espace entre elles jusqu’à la terminaison nerveuse

95
Q

Quel est l’avantage d’un neurone myélinisé par rapport à un neurone non-myélinisé?

A

La gaine de myéline augmente la propagation de la conduction nerveuse en favorisant une conduction saltatoire (de nœud de Ranvier à un autre). La conduction nerveuse d’un neurone non-myélinisé se fait plus lentement, en continue, sans sauts.

96
Q

Quelle est la fonction des cellules satellites?

A

Elles protègent et isolent le péricaryon du milieu externe.