1. Université Cadi Ayyad
-Faculté Polydisciplinaire-
-Safi-
Université Cadi Ayyad
-Faculté Polydisciplinaire-
-Safi-
HHISTOLOGIEISTOLOGIE GGÉNÉRALEÉNÉRALE
--(S1)(S1)--
PPRR LEMHADRI ALEMHADRI AHMEDHMED
lemhadri@gmail.comlemhadri@gmail.com
Année universitaire 2018-2019
HHISTOLOGIEISTOLOGIE GGÉNÉRALEÉNÉRALE
--(S1)(S1)--
PPRR LEMHADRI ALEMHADRI AHMEDHMED
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2. Chapitre IIChapitre II
LELE TISSU CONJONCTIFTISSU CONJONCTIF
Chapitre IIChapitre II
LELE TISSU CONJONCTIFTISSU CONJONCTIF
Chapitre IIChapitre II
LELE TISSU CONJONCTIFTISSU CONJONCTIF
Chapitre IIChapitre II
LELE TISSU CONJONCTIFTISSU CONJONCTIF
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3. 1-GÉNÉRALITÉS (1)
Le TISSU CONJONCTIF (TC) constitue le
support structural des organes: il relie les cellules
et les tissus pour former les différents organes.
Support métabolique de l’ensemble des organes
du corps, diffusion des nutriments mais également
des déchets métaboliques.
Richement vascularisé et innervé. Il constitue la
voie de passage des vaisseaux sanguins et des nerfs.
Les TC contiennent diverses cellules qui baignent
à l’intérieur d’une matrice extracellulaire.
La matrice extracellulaire est formée de fibres
(protéines fibreuses) et une substance
fondamentale (natures diverses).
Le TISSU CONJONCTIF (TC) constitue le
support structural des organes: il relie les cellules
et les tissus pour former les différents organes.
Support métabolique de l’ensemble des organes
du corps, diffusion des nutriments mais également
des déchets métaboliques.
Richement vascularisé et innervé. Il constitue la
voie de passage des vaisseaux sanguins et des nerfs.
Les TC contiennent diverses cellules qui baignent
à l’intérieur d’une matrice extracellulaire.
La matrice extracellulaire est formée de fibres
(protéines fibreuses) et une substance
fondamentale (natures diverses).
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4. 1-GÉNÉRALITÉS (2)
La MEC détermine les propriétés physiques de
chaque type de TC.
Les constituants de la MEC sont synthétisés par
les cellules résidentes du TC: fibroblastes.
Le TC est ubiquitaire: présent dans la totalité
des organes, avec des variations qualitatives et
quantitatives d’un organe à l’autre: ex cerveau
pauvre, muscle riche en TC.
Tous les tissus conjonctifs se développent à partir
d’un tissu mésenchymateux (tissu conjonctif
embryonnaire). Les cellules mésenchymateuses vont
se différencier pour donner les différents types
cellulaires du TC.
Nombreuses formes, propriétés différentes…
La MEC détermine les propriétés physiques de
chaque type de TC.
Les constituants de la MEC sont synthétisés par
les cellules résidentes du TC: fibroblastes.
Le TC est ubiquitaire: présent dans la totalité
des organes, avec des variations qualitatives et
quantitatives d’un organe à l’autre: ex cerveau
pauvre, muscle riche en TC.
Tous les tissus conjonctifs se développent à partir
d’un tissu mésenchymateux (tissu conjonctif
embryonnaire). Les cellules mésenchymateuses vont
se différencier pour donner les différents types
cellulaires du TC.
Nombreuses formes, propriétés différentes…
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5. 2-FONCTIONS DU TC
Selon sa localisation et son sous-type, le TC assure
(03) fonctions principales:
Soutien et cohésion, liée à sa richesse en
fibre: support des organes et lien entre les
tissus et les organes.
Nutritive et d’échange, liée à sa richesse
en matrice extracellulaire et en vaisseaux
sanguins: régule les échanges de nutriments et
déchets entre tissus et circulation.
Défense, liée à la présence des cellules
immunitaires.
Selon sa localisation et son sous-type, le TC assure
(03) fonctions principales:
Soutien et cohésion, liée à sa richesse en
fibre: support des organes et lien entre les
tissus et les organes.
Nutritive et d’échange, liée à sa richesse
en matrice extracellulaire et en vaisseaux
sanguins: régule les échanges de nutriments et
déchets entre tissus et circulation.
Défense, liée à la présence des cellules
immunitaires.
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6. 3-ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU TC
Le TC est formé de (03) éléments structuraux:
Cellules conjonctives (non jointives).
Substance fondamentale (protéines).
Fibres.
Le TC est formé de (03) éléments structuraux:
Cellules conjonctives (non jointives).
Substance fondamentale (protéines).
Fibres.
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7. Coupe transversale montrant les éléments constitutifs du tissu
conjonctif: substance fondamentale, fibres et cellules.
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8. 3-1: LES CELLULES CONJONCTIVES
De formes très variables. Non jointives,
dispersées.
Rôles physiologiques très importants.
Elles synthétisent les fibres et la substance
fondamentale.
Différents types selon le TC concerné.
On distingue deux grands groupes:
Les cellules fixes.
Les cellules mobiles.
De formes très variables. Non jointives,
dispersées.
Rôles physiologiques très importants.
Elles synthétisent les fibres et la substance
fondamentale.
Différents types selon le TC concerné.
On distingue deux grands groupes:
Les cellules fixes.
Les cellules mobiles.
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9. Les cellules du tissu conjonctif
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10. a: Les cellules fixes (résidentes)
Produites et se différencient localement à
partir des cellules mésenchymateuses.
Des cellules relativement stables et
permanentes , avec peu de mouvements.
Les fibroblastes,
Les myofibroblastes,
Les adipocytes.
Produites et se différencient localement à
partir des cellules mésenchymateuses.
Des cellules relativement stables et
permanentes , avec peu de mouvements.
Les fibroblastes,
Les myofibroblastes,
Les adipocytes.
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11. 1: Les fibroblastes1: Les fibroblastes
Seul type cellulaire présent dans tous les types de TC.
Cellule fusiforme, allongée avec nombreux prolongements.
Issue de cellules souches mésenchymateuses. Assure la
synthèse de la plupart des constituants de la MEC.
Existe sous deux formes: Fibrocytes (en repos, inactives) et
Fibroblastes (actives).
Remarque: les cellules mésenchymateuses sont à l’origine de tous les types cellulaires
spécifiques du TC (fibroblastes, adipoblastes, chondroblastes, ostéoblastes).
Seul type cellulaire présent dans tous les types de TC.
Cellule fusiforme, allongée avec nombreux prolongements.
Issue de cellules souches mésenchymateuses. Assure la
synthèse de la plupart des constituants de la MEC.
Existe sous deux formes: Fibrocytes (en repos, inactives) et
Fibroblastes (actives).
Remarque: les cellules mésenchymateuses sont à l’origine de tous les types cellulaires
spécifiques du TC (fibroblastes, adipoblastes, chondroblastes, ostéoblastes).
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12. 2: Les myofibroblastes2: Les myofibroblastes
Ressemblent aux fibroblastes en microscopie
optique.
Morphologie intermédiaire entre les cellules
musculaires et fibroblastes: présence de filaments
d’actine et de myosine (fonction contractile).
Rôle important dans le processus de
cicatrisation et réparation tissulaire.
Remarque: A ne pas confondre avec les
cellules myoépithéliales.
Ressemblent aux fibroblastes en microscopie
optique.
Morphologie intermédiaire entre les cellules
musculaires et fibroblastes: présence de filaments
d’actine et de myosine (fonction contractile).
Rôle important dans le processus de
cicatrisation et réparation tissulaire.
Remarque: A ne pas confondre avec les
cellules myoépithéliales.
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13. 3: Les adipocytes3: Les adipocytes
Adipocytes ou cellules adipeuses sont
regroupées en amas dans plusieurs type de TC.
Elles dérivent des adipoblastes, se sont des
cellules spécialisées dans le stockage des lipides.
Tissu avec une large proportion d’adipocytes =
tissu adipeux.
Forme sphérique, cytoplasme
largement occupé par une
(des) vacuole lipidique.
Adipocytes ou cellules adipeuses sont
regroupées en amas dans plusieurs type de TC.
Elles dérivent des adipoblastes, se sont des
cellules spécialisées dans le stockage des lipides.
Tissu avec une large proportion d’adipocytes =
tissu adipeux.
Forme sphérique, cytoplasme
largement occupé par une
(des) vacuole lipidique.
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14. b: Les cellules mobiles.
Elles sont mobiles, d’origine hématopoïétique: formées
dans la moelle osseuse, elles migrent dans le sang pour arriver
au niveau du TC où elles vont exercer leurs fonctions.
Soit elles dérivent de cellules sanguines qui ont déjà
pénétré le TC: mastocytes, macrophages….
Soit des cellules sanguines (donc déjà différenciées) qui
vont traverser la barrière capillaire pour pénétrer dans le
TC: lymphocytes, granulocytes, neutrophiles, éosinophiles
et basophiles.
Présence transitoire et temporaire dans le TC. Une fois
leur action terminée, elles vont disparaitre du TC.
Elles sont mobiles, d’origine hématopoïétique: formées
dans la moelle osseuse, elles migrent dans le sang pour arriver
au niveau du TC où elles vont exercer leurs fonctions.
Soit elles dérivent de cellules sanguines qui ont déjà
pénétré le TC: mastocytes, macrophages….
Soit des cellules sanguines (donc déjà différenciées) qui
vont traverser la barrière capillaire pour pénétrer dans le
TC: lymphocytes, granulocytes, neutrophiles, éosinophiles
et basophiles.
Présence transitoire et temporaire dans le TC. Une fois
leur action terminée, elles vont disparaitre du TC.
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15. 3-2: MATRICE EXTRACELLULAIRE
Tous les tissus sont formés de l’association de cellules et
d’un milieu extracellulaire nommé matrice extracellulaire
(MEC) .
l’importance de la MEC varie selon les tissus: le tissu
épithélial (très pauvre) et le tissu conjonctif (plus riche).
la MEC du tissu conjonctif est formé de trois éléments:
Fibres;
Eau;
Molécules solubles.
Tous les tissus sont formés de l’association de cellules et
d’un milieu extracellulaire nommé matrice extracellulaire
(MEC) .
l’importance de la MEC varie selon les tissus: le tissu
épithélial (très pauvre) et le tissu conjonctif (plus riche).
la MEC du tissu conjonctif est formé de trois éléments:
Fibres;
Eau;
Molécules solubles.
= Substance fondamentale
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16. Milieu transparent amorphe. Il a la consistance d’un
gel très hydraté.
Composition: eau, sels minéraux, glycosaminoglycanes
(GAG), Protéoglycanes, Molécule d’Adhésion Cellulaire
(CAM)….
Elle soutient et unit les cellules.
Elle assure la diffusion de l’O2 et des substances
dissoutes.
Forme adaptée aux besoins de chaque tissu conjonctif.
1: Substance fondamentale
Milieu transparent amorphe. Il a la consistance d’un
gel très hydraté.
Composition: eau, sels minéraux, glycosaminoglycanes
(GAG), Protéoglycanes, Molécule d’Adhésion Cellulaire
(CAM)….
Elle soutient et unit les cellules.
Elle assure la diffusion de l’O2 et des substances
dissoutes.
Forme adaptée aux besoins de chaque tissu conjonctif.
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17. Trois types de fibres se dispersent entre les
cellules.
2: LES FIBRES
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18. Les fibres de collagène: Grande famille de
protéines (20aine de types). très résistantes et
longues, les plus abondantes, elles permettent une
certaine résistance aux tractions et forces
mécaniques.
Ex. de localisation: os, tendons, cartilages, ligaments.
Les fibres d’élastine (élastiques): protéine
structurale importante, plus petites que la collagène,
donnent de la force. Propriétés d’étirement et
relâchement: élasticité.
Ex. de localisation: peau, vaisseaux, poumons.
Les fibres de réticuline: constituées par des
molécules de tropocollagène. soutiennent les parois
des vaisseaux et forment la charpente des organes
mous. Soutien
Ex. de localisation: rate, ganglions lymphatiques
Les fibres de collagène: Grande famille de
protéines (20aine de types). très résistantes et
longues, les plus abondantes, elles permettent une
certaine résistance aux tractions et forces
mécaniques.
Ex. de localisation: os, tendons, cartilages, ligaments.
Les fibres d’élastine (élastiques): protéine
structurale importante, plus petites que la collagène,
donnent de la force. Propriétés d’étirement et
relâchement: élasticité.
Ex. de localisation: peau, vaisseaux, poumons.
Les fibres de réticuline: constituées par des
molécules de tropocollagène. soutiennent les parois
des vaisseaux et forment la charpente des organes
mous. Soutien
Ex. de localisation: rate, ganglions lymphatiques
Les fibres de collagène: Grande famille de
protéines (20aine de types). très résistantes et
longues, les plus abondantes, elles permettent une
certaine résistance aux tractions et forces
mécaniques.
Ex. de localisation: os, tendons, cartilages, ligaments.
Les fibres d’élastine (élastiques): protéine
structurale importante, plus petites que la collagène,
donnent de la force. Propriétés d’étirement et
relâchement: élasticité.
Ex. de localisation: peau, vaisseaux, poumons.
Les fibres de réticuline: constituées par des
molécules de tropocollagène. soutiennent les parois
des vaisseaux et forment la charpente des organes
mous. Soutien
Ex. de localisation: rate, ganglions lymphatiques
Les fibres de collagène: Grande famille de
protéines (20aine de types). très résistantes et
longues, les plus abondantes, elles permettent une
certaine résistance aux tractions et forces
mécaniques.
Ex. de localisation: os, tendons, cartilages, ligaments.
Les fibres d’élastine (élastiques): protéine
structurale importante, plus petites que la collagène,
donnent de la force. Propriétés d’étirement et
relâchement: élasticité.
Ex. de localisation: peau, vaisseaux, poumons.
Les fibres de réticuline: constituées par des
molécules de tropocollagène. soutiennent les parois
des vaisseaux et forment la charpente des organes
mous. Soutien
Ex. de localisation: rate, ganglions lymphatiques
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19. 4- CLASSIFICATION DES TC
Les différents types de tissus conjonctifs sont décrits
selon leurs constituants.
1- Tissus conjonctifs propres:
• Le tissu conjonctif équilibré ou lâche;
• Le tissu conjonctif dense;
2- Tissus conjonctifs minéralisés:
• Le tissu cartilagineux;
• Le tissu osseux;
3- Tissus conjonctifs spécialisés:
• Le tissu adipeux;
• Le tissu sanguin.
Les différents types de tissus conjonctifs sont décrits
selon leurs constituants.
1- Tissus conjonctifs propres:
• Le tissu conjonctif équilibré ou lâche;
• Le tissu conjonctif dense;
2- Tissus conjonctifs minéralisés:
• Le tissu cartilagineux;
• Le tissu osseux;
3- Tissus conjonctifs spécialisés:
• Le tissu adipeux;
• Le tissu sanguin.
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20. Cellules, fibres, matrice en même proportion.
MEC a une consistance visqueuse.
Elle permet la diffusion de l’O2, des substances
nutritives depuis les vaisseaux sanguins ainsi que le
CO2 et les déchets vers les vaisseaux.
Localisation: souvent sous l’épithélium de
revêtement, parfois associé avec des glandes et
entoure les petits vaisseaux sanguins.
Il assure l’élasticité et le soutien (derme,
vaisseaux sanguins).
1: Tissu conjonctif équilibré (lâche)
Cellules, fibres, matrice en même proportion.
MEC a une consistance visqueuse.
Elle permet la diffusion de l’O2, des substances
nutritives depuis les vaisseaux sanguins ainsi que le
CO2 et les déchets vers les vaisseaux.
Localisation: souvent sous l’épithélium de
revêtement, parfois associé avec des glandes et
entoure les petits vaisseaux sanguins.
Il assure l’élasticité et le soutien (derme,
vaisseaux sanguins).
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21. Coupe histologique au niveau d’un tissu conjonctif lâche.Coupe histologique au niveau d’un tissu conjonctif lâche.
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23. Les fibres prédominent et assurent une grande
résistance.
Les fibroblastes sont rares;
La substance fondamentale est peu abondante.
D’après la disposition des fibres, on distingue deux
types:
i. TC dense irrégulier: qui contient des faisceaux de
fibres collagènes entrecroisés sans ordre apparent. Ce tissu
forme le derme de la peau, les capsules conjonctives de
certains organes pleins: foie, rate, reins….
ii. TC dense régulier: est formé de faisceaux de fibres
collagènes disposés de manière régulière. Ils sont parallèles
et orientés dans le même sens, Ex: les tendons et les
ligaments.
2: Tissu conjonctif dense
Les fibres prédominent et assurent une grande
résistance.
Les fibroblastes sont rares;
La substance fondamentale est peu abondante.
D’après la disposition des fibres, on distingue deux
types:
i. TC dense irrégulier: qui contient des faisceaux de
fibres collagènes entrecroisés sans ordre apparent. Ce tissu
forme le derme de la peau, les capsules conjonctives de
certains organes pleins: foie, rate, reins….
ii. TC dense régulier: est formé de faisceaux de fibres
collagènes disposés de manière régulière. Ils sont parallèles
et orientés dans le même sens, Ex: les tendons et les
ligaments.
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24. Remarque:
Les tendons relient un muscle à un os.
Les ligaments relient un os à un os.
Coupe histologique au niveau d’un TC dense régulier
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25. Coupe histologique au niveau d’un TC dense irrégulier
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26. d) le Tissu cartilagineux:
C’est un tissu conjonctif minéralisé, constitué de
cellules appelées chondrocytes, entourées de matrice
dure comprenant des fibres.
Fibres de collagène enrobées d’une substance
fondamentale solide: chondroïtine-phosphate.
Fibres et substance fondamentale sont sécrétées par
des cellules indifférenciées: Les chondroblastes (Note:
Chondroblastes matures = chondrocytes)
Le tissu cartilagineux, n’est jamais vascularisé, La
nutrition se fait à distance, par diffusion depuis les
tissus conjonctifs voisins.
Le cartilage supporte des tensions considérables!!
3: Tissu cartilagineux
(tissu conjonctif minéralisé)
C’est un tissu conjonctif minéralisé, constitué de
cellules appelées chondrocytes, entourées de matrice
dure comprenant des fibres.
Fibres de collagène enrobées d’une substance
fondamentale solide: chondroïtine-phosphate.
Fibres et substance fondamentale sont sécrétées par
des cellules indifférenciées: Les chondroblastes (Note:
Chondroblastes matures = chondrocytes)
Le tissu cartilagineux, n’est jamais vascularisé, La
nutrition se fait à distance, par diffusion depuis les
tissus conjonctifs voisins.
Le cartilage supporte des tensions considérables!!
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27. Selon la composition de la MEC. 3 types:
Cartilage hyalin: le plus répandu; il contient une
MEC homogène, faite de fibres fines (collagène type II).
Très abondant au niveau des articulations. Il forme le
squelette temporaire chez le nouveau-né (sera
remplacé par l’os).
Cartilage élastique: différent du cartilage hyalin
par son opacité et par sa couleur naturelle jaune
(pavillon de l’oreille, ailes du nez). La MEC contient un
mélange de collagène et de fibres élastiques.
Cartilage fibreux (fibrocartilage): c’est un tissu
intermédiaire entre le cartilage hyalin et le tissu
cartilagineux dense. Sa MEC est riche en fibres de
collagènes organisés en gros faisceaux.
Selon la composition de la MEC. 3 types:
Cartilage hyalin: le plus répandu; il contient une
MEC homogène, faite de fibres fines (collagène type II).
Très abondant au niveau des articulations. Il forme le
squelette temporaire chez le nouveau-né (sera
remplacé par l’os).
Cartilage élastique: différent du cartilage hyalin
par son opacité et par sa couleur naturelle jaune
(pavillon de l’oreille, ailes du nez). La MEC contient un
mélange de collagène et de fibres élastiques.
Cartilage fibreux (fibrocartilage): c’est un tissu
intermédiaire entre le cartilage hyalin et le tissu
cartilagineux dense. Sa MEC est riche en fibres de
collagènes organisés en gros faisceaux.
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28. Remarque:
Le cartilage recouvre les articulations
et forme certaines parties souples du
corps comme l'extrémité du nez ou le
larynx (la "pomme d'Adam").
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30. IV: Tissu osseux
Généralités (1)
Forme spécialisée du tissu conjonctif.
MEC prépondérante et fortement calcifiée
(minéralisée).
Tissu rigide, imperméable et dur.
Malgré son aspect minéral, le tissu osseux est très
vivant et en perpétuels remaniements tout au long de
la vie. équilibre permanent entre destructiondestruction et
reconstructionreconstruction = remodelage osseux.
Constitue le squelette du corps, forme les pièces
osseuses.
Fonctions mécaniques: Il assure la dureté, le
soutien des tissus mous et protège les organes vitaux
(ex: crane et cavité thoracique).
Forme spécialisée du tissu conjonctif.
MEC prépondérante et fortement calcifiée
(minéralisée).
Tissu rigide, imperméable et dur.
Malgré son aspect minéral, le tissu osseux est très
vivant et en perpétuels remaniements tout au long de
la vie. équilibre permanent entre destructiondestruction et
reconstructionreconstruction = remodelage osseux.
Constitue le squelette du corps, forme les pièces
osseuses.
Fonctions mécaniques: Il assure la dureté, le
soutien des tissus mous et protège les organes vitaux
(ex: crane et cavité thoracique).
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31. IV: Tissu osseux
Généralités (2)
Fonctions métaboliques: lieu essentiel du
stockage du calcium et du phosphore dans
l’organisme.
Fonction hématopoïétique: Support des
cellules hématopoïétiques.
Il est formé de cellules, les ostéoblastes qui
sécrètent:
- Fibres de collagènes (Flexibilité),
- Minéraux, phosphates et calcium (Rigidité).
Remarque: Os = tissu osseux (25%),
moelle osseuse (60%), espaces conjonctivo-
vasculaires (5%), cartilage articulaire (10%).
Fonctions métaboliques: lieu essentiel du
stockage du calcium et du phosphore dans
l’organisme.
Fonction hématopoïétique: Support des
cellules hématopoïétiques.
Il est formé de cellules, les ostéoblastes qui
sécrètent:
- Fibres de collagènes (Flexibilité),
- Minéraux, phosphates et calcium (Rigidité).
Remarque: Os = tissu osseux (25%),
moelle osseuse (60%), espaces conjonctivo-
vasculaires (5%), cartilage articulaire (10%).
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32. 11-- Matrice extracellulaire:Matrice extracellulaire:
FIBRES:FIBRES:
90% de la fraction organique.
Collagène I (80%), III (10%)
Pas de fibres élastiques.
Substance fondamentale:Substance fondamentale:
Matrice organique:
- GAG, protéines (ostéopontine, ostéonectine,
ostéocalcine….)
Matrice minérale:
- Cristaux d’hydroxyapatite.
- ions: strontium, baryum, zinc, plomb.
FIBRES:FIBRES:
90% de la fraction organique.
Collagène I (80%), III (10%)
Pas de fibres élastiques.
Substance fondamentale:Substance fondamentale:
Matrice organique:
- GAG, protéines (ostéopontine, ostéonectine,
ostéocalcine….)
Matrice minérale:
- Cristaux d’hydroxyapatite.
- ions: strontium, baryum, zinc, plomb.
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33. 22-- Les cellules osseuses:Les cellules osseuses:
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35. 1- Ostéoblastes
Origine mésenchymateuse.
Les cellules de l’os en formation. Petites
cellules cubiques au noyau rond central.
Exclusivement à la surface de la matrice
osseuse: couche unique de cellules cubiques.
Produisent la phase organique (substance
ostéoïde) qui sera secondairement minéralisée par
dépôt de complexes phosphocalciques.
Origine mésenchymateuse.
Les cellules de l’os en formation. Petites
cellules cubiques au noyau rond central.
Exclusivement à la surface de la matrice
osseuse: couche unique de cellules cubiques.
Produisent la phase organique (substance
ostéoïde) qui sera secondairement minéralisée par
dépôt de complexes phosphocalciques.
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36. A la fin de leur activité synthétique, certaines:
Restent en surface, deviennent plates: cellules
bordantes.
Migrent à l’intérieur de la matrice osseuse et se
transforment en ostéocytes.
La majorité meurt par apoptose.
A la fin de leur activité synthétique, certaines:
Restent en surface, deviennent plates: cellules
bordantes.
Migrent à l’intérieur de la matrice osseuse et se
transforment en ostéocytes.
La majorité meurt par apoptose.
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37. 2- Ostéocytes
La cellule mature de l’os.
Elle dérive de l’ostéoblaste.
Au fur et à mesure de la minéralisation de la
substance ostéoïde, l’ostéoblaste se transforme
en une cellule arrondie avec des prolongements
cytoplasmiques (canalicules) qui traversent la
matrice extracellulaire calcifiée.
La cellule mature de l’os.
Elle dérive de l’ostéoblaste.
Au fur et à mesure de la minéralisation de la
substance ostéoïde, l’ostéoblaste se transforme
en une cellule arrondie avec des prolongements
cytoplasmiques (canalicules) qui traversent la
matrice extracellulaire calcifiée.
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39. 3- Ostéoclastes
Origine hématopoïétique (lignée sanguine).
Macrophages spécialisées tu tissu osseux,
responsables de la résorption massive du tissu
osseux.
C’est une cellule géante (20 à 100 µm),
plurinucléée et hautement mobile.
Origine hématopoïétique (lignée sanguine).
Macrophages spécialisées tu tissu osseux,
responsables de la résorption massive du tissu
osseux.
C’est une cellule géante (20 à 100 µm),
plurinucléée et hautement mobile.
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42. Types cellulaires du tissu osseux
Actions antagonistes et origines différentes
Formation du tissu
osseux:
Ostéoblastes et
ostéocytes
Cellules bordantes
Origine
mésenchymateuse
Destruction du tissu
osseux:
Ostéoclastes
Origine
hématopoïétique
(lignée sanguine)
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43. C’est un tissu conjonctif spécialisé où les cellules
adipeuses sont majoritaires.= cellules adipeuses
(adipocytes) + fibres de réticuline.
Très bien vascularisé et innervé.
Les adipocytes sont spécialisées dans le stockage des
lipides.
Le plus grand réservoir lipidique de l’organisme, (sous
forme de triglycérides).
Il assure plusieurs rôles:
Rôle énergétique,
Rôle de protection contre les chocs,
Rôle d’isolant thermique.
Deux types: tissu adipeux blanc et tissu adipeux brun.
V: Tissu adipeuxV: Tissu adipeux
C’est un tissu conjonctif spécialisé où les cellules
adipeuses sont majoritaires.= cellules adipeuses
(adipocytes) + fibres de réticuline.
Très bien vascularisé et innervé.
Les adipocytes sont spécialisées dans le stockage des
lipides.
Le plus grand réservoir lipidique de l’organisme, (sous
forme de triglycérides).
Il assure plusieurs rôles:
Rôle énergétique,
Rôle de protection contre les chocs,
Rôle d’isolant thermique.
Deux types: tissu adipeux blanc et tissu adipeux brun.
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45. Tissu adipeux blanc (monoloculaire)
15 à 20% du poids de l’adulte.
Cellules sphériques (isolées) polyédriques (tassées);
cytoplasme (2%), une grosse vacuole lipidique; le
noyau est petit et périphérique. Ø: 50-150µm.
L’adipocyte blanc assurent la synthèse
(lipogenèse), le stockage (sous forme de triglycérides)
et la libération des lipides (lipolyse).
Le plus grand réservoir d’énergie de l’organisme
(95%): triglycérides, réservoir très efficace (valeur
calorique plus forte que le glycogène).
L’adipocyte peut également jouer le rôle d’une cellule
sécrétrice.
15 à 20% du poids de l’adulte.
Cellules sphériques (isolées) polyédriques (tassées);
cytoplasme (2%), une grosse vacuole lipidique; le
noyau est petit et périphérique. Ø: 50-150µm.
L’adipocyte blanc assurent la synthèse
(lipogenèse), le stockage (sous forme de triglycérides)
et la libération des lipides (lipolyse).
Le plus grand réservoir d’énergie de l’organisme
(95%): triglycérides, réservoir très efficace (valeur
calorique plus forte que le glycogène).
L’adipocyte peut également jouer le rôle d’une cellule
sécrétrice.
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47. Rôle sécrétoire de l’adipocyte:
Sécrétion de molécules contrôlant:
o métabolisme lipidique.
o prise alimentaire.
o réponse immunitaire.
Fonction endocrine: la leptine.
o hormone de la satiété, agit au niveau de
l’hypothalamus.
o agit aussi sur le pancréas endocrine en
inhibant la production de l’insuline.
Rôle sécrétoire de l’adipocyte:
Sécrétion de molécules contrôlant:
o métabolisme lipidique.
o prise alimentaire.
o réponse immunitaire.
Fonction endocrine: la leptine.
o hormone de la satiété, agit au niveau de
l’hypothalamus.
o agit aussi sur le pancréas endocrine en
inhibant la production de l’insuline.
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49. Tissu adipeux brun (multiloculaire):
Le tissu adipeux brun est présent chez le fœtus et le
nouveau-né.
Chez l’adulte: au niveau des reins, aorte, les glandes
surrénales.
les adipocytes bruns ont un noyau central et un
cytoplasme rempli de nombreuses petites vacuoles
lipidiques et de mitochondries.
La couleur brune est due à sa richesse en
mitochondries.
La graisse brune est impliquée dans la
thermogénèse (source de chaleur), elle transforme
l’énergie des oxydations sous forme de chaleur.
Le tissu adipeux brun est présent chez le fœtus et le
nouveau-né.
Chez l’adulte: au niveau des reins, aorte, les glandes
surrénales.
les adipocytes bruns ont un noyau central et un
cytoplasme rempli de nombreuses petites vacuoles
lipidiques et de mitochondries.
La couleur brune est due à sa richesse en
mitochondries.
La graisse brune est impliquée dans la
thermogénèse (source de chaleur), elle transforme
l’énergie des oxydations sous forme de chaleur.
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51. Tissu conjonctif spécialisé.
Formé de cellules constituants les éléments
figurés du sang (EFS) baignant dans une matrice
extracellulaire liquide: Plasma.
La matrice extracellulaire (plasma) peut devenir
solide: lors de la coagulation.
Le sang environ 6L (6-8% du poids corporel)
circule à l’intérieur d’un système clos: le système
circulatoire.
Liquide nourricier de l’organisme. Transporte
également les gaz respiratoires.
VI: Tissu sanguin
Tissu conjonctif spécialisé.
Formé de cellules constituants les éléments
figurés du sang (EFS) baignant dans une matrice
extracellulaire liquide: Plasma.
La matrice extracellulaire (plasma) peut devenir
solide: lors de la coagulation.
Le sang environ 6L (6-8% du poids corporel)
circule à l’intérieur d’un système clos: le système
circulatoire.
Liquide nourricier de l’organisme. Transporte
également les gaz respiratoires.
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52. Fonctions du tissu sanguin
Transport et distribution:
– Transport de l’O2, d’éléments nutritifs, et d’hormones.
– Elimination du CO2 et des déchets métaboliques.
Maintien de l’homéostasie:
– Température corporelle.
– pH.
– Volume des liquides corporels.
– composition du milieu interstitial.
Protection:
– Intervient dans les processus de l’inflammation.
– Prévient la perte du sang phénomène de coagulation.
– Prévient les infections.
Transport et distribution:
– Transport de l’O2, d’éléments nutritifs, et d’hormones.
– Elimination du CO2 et des déchets métaboliques.
Maintien de l’homéostasie:
– Température corporelle.
– pH.
– Volume des liquides corporels.
– composition du milieu interstitial.
Protection:
– Intervient dans les processus de l’inflammation.
– Prévient la perte du sang phénomène de coagulation.
– Prévient les infections.
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53. Composition du sang
En présence d’un anticoagulant, les éléments
constitutifs du sang peuvent être séparés par
centrifugation.
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55. Les éléments figurés du sang
(EFS)
Parmi les éléments figurés du sang on distingue: les
globules rouges, les globules blancs et les
plaquettes.PrLEM
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56. Globules rouges (Hématies): ce sont des cellules
anucléés, en forme de disque biconcave, d’environ 7,5
µm de diamètre. les globules rouges effectuent le
transport de l’oxygène fixé par l’hémoglobine. La durée
de vie des GR est de 120 jours en moyenne.
les plaquettes sanguines (Thrombocytes): ce
sont des fragments cellulaires anucléés (2,5 à 5 µm de
diamètre). Leur durée de vie est 8 à 12jours. Elles
participent à l’intégrité du système circulatoire en
assurant l’hémostase quand les vaisseaux sont
endommagés (coagulation du sang)
Globules rouges (Hématies): ce sont des cellules
anucléés, en forme de disque biconcave, d’environ 7,5
µm de diamètre. les globules rouges effectuent le
transport de l’oxygène fixé par l’hémoglobine. La durée
de vie des GR est de 120 jours en moyenne.
les plaquettes sanguines (Thrombocytes): ce
sont des fragments cellulaires anucléés (2,5 à 5 µm de
diamètre). Leur durée de vie est 8 à 12jours. Elles
participent à l’intégrité du système circulatoire en
assurant l’hémostase quand les vaisseaux sont
endommagés (coagulation du sang)
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58. Globules blancs (leucocytes): groupe très
hétérogène de cellules nucléées.
Il existe deux familles différentes en fonction de la
présence ou non de granulation cytoplasmique, ou
encore selon l’aspect de leur noyau:
i. granulocytes= polynucléaires.
ii. agranulocytes=mononucléaires.
Capables de mouvements amiboïdes. Ils sont
capables de se mouvoir. Ainsi ils peuvent quitter le flux
sanguin pour aller dans des tissus voisins.
Rôle: Défense de l’organisme contre les agents
pathogènes.
Globules blancs (leucocytes): groupe très
hétérogène de cellules nucléées.
Il existe deux familles différentes en fonction de la
présence ou non de granulation cytoplasmique, ou
encore selon l’aspect de leur noyau:
i. granulocytes= polynucléaires.
ii. agranulocytes=mononucléaires.
Capables de mouvements amiboïdes. Ils sont
capables de se mouvoir. Ainsi ils peuvent quitter le flux
sanguin pour aller dans des tissus voisins.
Rôle: Défense de l’organisme contre les agents
pathogènes.
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60. Représente environ 55% du volume sanguin.
Solution aqueuse (90% d’eau, pH: 7.4) de
substance organique et inorganique dans laquelle
baignent les cellules.
Composition: sels (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)
protéines plasmatiques (fibrinogène, albumine,
immunoglobuline,…), des glucides, des lipides.
On y trouve aussi des hormones et des vitamines.
Le plasma sans facteurs de coagulation= sérum.
La matrice extracellulaire: PLASMA
Représente environ 55% du volume sanguin.
Solution aqueuse (90% d’eau, pH: 7.4) de
substance organique et inorganique dans laquelle
baignent les cellules.
Composition: sels (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)
protéines plasmatiques (fibrinogène, albumine,
immunoglobuline,…), des glucides, des lipides.
On y trouve aussi des hormones et des vitamines.
Le plasma sans facteurs de coagulation= sérum.
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