Qu'est-ce que l'histologie étudie et décrit ?
Les tissus et l'ultrastructure cellulaire.
De quelles racines grecques vient le terme « histologie » ?
De « Histos » signifiant tissu et « Logos » signifiant science.
Depuis quel siècle le terme « histologie » est-il utilisé ?
Depuis le XIXe siècle.
Qui a commencé à étudier les tissus vivants au XVIIe siècle ?
Marcello Malpighi.
Quelle découverte Marcello Malpighi a-t-il faite avec un microscope rudimentaire ?
Il a observé et décrit les capillaires pulmonaires.
Quels sont les deux pères de l'histologie grâce à la théorie cellulaire ?
Theodor Schwann et Rudolf Virchow.
Quelle structure Camillo Golgi a-t-il découverte et décrit ?
L'appareil de Golgi et l'ultrastructure de certaines cellules neuronales.
Comment s'organise hiérarchiquement le vivant ?
Les cellules forment des tissus, les tissus des organes, et les organes des systèmes ou appareils.
Quelle est la capacité résolutive approximative de l’œil humain ?
Environ 200 μm.
Quelle est la capacité résolutive approximative du microscope optique ?
Environ 200 nm.
Quelle est la capacité résolutive approximative de la microscopie électronique ?
Environ 0,2 nm.
Qu'observe principalement l’œil humain dans le vivant ?
Les organes et certains prélèvements.
Qu'observe le microscope optique dans le vivant ?
Les lobules, les travées et les cellules.
Qu'observe le microscope électronique dans le vivant ?
Les organites et l’échelle nucléosomale.
Quelle taille de foie peut observer l’œil humain ?
Un foie d’environ 25 cm.
Quelle taille de mitochondries peut observer le microscope électronique ?
Environ 500 nm.
Qu'est-ce que la résolution en microscopie ?
La distance minimale séparant deux points individualisables.
Quelle est la formule d'Airy pour la résolution ?
Que représente dans la formule d'Airy ?
La longueur d'onde.
Comment la résolution évolue-t-elle si diminue ?
La résolution s'améliore.
Comment la résolution évolue-t-elle si l'angle augmente ?
La résolution s'améliore.
Quelle est la longueur d'onde typique en microscopie optique ?
Environ 600 nm.
Quelle est la résolution maximale en microscopie optique ?
Environ 0,2 μm.
Quelle longueur d'onde correspond à une tension d'accélération de 100 kV en microscopie électronique ?
Environ 0,0037 nm.
Comment un microscope forme-t-il une image agrandie ?
Il fait traverser un rayonnement à travers un échantillon puis un système de lentilles.
Quelle différence de rayonnement distingue microscopie optique et électronique ?
La microscopie optique utilise des photons, la microscopie électronique des électrons.
De quoi sont faites les lentilles en microscopie optique ?
Les lentilles sont en verre.
Comment se modifie le grossissement en microscopie optique ?
En changeant l’objectif.
Comment se modifie le grossissement en microscopie électronique ?
Par la lentille projecteur.
Quelle condition d’échantillon distingue microscopie optique et électronique ?
L’échantillon peut être non déshydraté en optique, il doit être déshydraté en électronique.
Quelle différence d’observation distingue microscopie optique et électronique ?
L’observation est non destructrice en optique, destructrice en électronique.
Quelle différence de taille distingue microscope optique et électronique ?
Le microscope optique est petit et portable, le microscope électronique est grand et nécessite une pièce dédiée.
Quelle image produit la microscopie électronique à transmission (MET) ?
Une image en deux dimensions.
Comment les électrons interagissent-ils en microscopie électronique à balayage (MEB) ?
Ils se réfléchissent sur la surface de l'échantillon.
Quelle différence de résolution existe entre MET et MEB ?
La MET a une résolution plus élevée que la MEB.
Quelle est la résolution approximative de la microscopie électronique à balayage (MEB) ?
Environ 1 nanomètre.
Que se passe-t-il lors d'une diffusion inélastique des électrons ?
L'électron transfère de l'énergie et est faiblement dévié.
Quelle zone produit une diffusion inélastique en microscopie électronique ?
Une zone claire.
Que caractérise une diffusion élastique des électrons ?
Une forte déviation sans transfert d'énergie.
Quelle zone produit une diffusion élastique en microscopie électronique ?
Une zone sombre.
Qu'est-ce que la fixation dans le traitement des tissus ?
Une étape qui empêche la dégradation du tissu et permet son durcissement.
Sur quoi repose la fixation au formol ?
Sur une réaction de réticulation des protéines par les groupements aldéhydes.
Quel effet produit la fixation au formol sur les protéines ?
Elle forme un réseau qui limite leurs réactions et leur dégradation.
Quel est le but de l'inclusion en paraffine ?
Transformer un prélèvement tissulaire en bloc rigide pour la coupe.
Comment la déshydratation élimine-t-elle l'eau des tissus ?
Par des bains d’éthanol allant de 60 % à 100 % d’éthanol anhydre.
Pourquoi utilise-t-on la déshydratation avant le xylène ?
Pour permettre ensuite l’utilisation du xylène.
Quelle épaisseur de coupe réalise un microtome dans un bloc de paraffine ?
De 3 à 5 μm d’épaisseur.
Que fait-on avec les bandelettes de paraffine pour éviter les plis ?
On les étale sur un bain d’eau puis on les récupère sur une lame de verre.
Qu'est-ce qu'une lame blanche en microscopie ?
Une lame avec paraffine et tissu inclus mais peu visible par manque de contraste.
Comment est préparé un échantillon pour la microscopie électronique ?
Il est inclus dans une résine dure, coupé à 80 nm, puis contrasté par des métaux lourds.
Quelles structures colore l'hématoxyline en bleu-violet ?
Les compartiments acides basophiles.
Quelle couleur donne l'éosine aux compartiments basiques éosinophiles ?
Un rouge-rosé.
Quel colorant jaune-orangé fixe surtout les tissus conjonctifs dans la coloration Hématoxyline-Éosine-Safran ?
Le safran.
Quelle couleur le trichrome de Masson donne-t-il aux noyaux et substances basophiles ?
Un bleu-violet.
Quelle couleur le trichrome de Masson colore-t-il dans le cytoplasme ?
Un rouge foncé.
Quelle couleur la coloration de Van Giesson donne-t-elle aux cellules musculaires ?
Du jaune.
Quelle couleur la coloration de Van Giesson donne-t-elle au collagène ?
Du rouge.
Quelle couleur l'orcéine donne-t-elle aux fibres élastiques ?
Du brun.
Qu'est-ce que l'immunohistologie utilise pour détecter des protéines dans un tissu ?
Des anticorps dirigés spécifiquement contre des protéines.
Qu'impose un marquage direct en immunomarquage ?
L'anticorps primaire porte la molécule reportrice.
Qu'impose un marquage indirect en immunomarquage ?
L'anticorps secondaire reconnaît l'anticorps primaire et porte le système de détection.
Quel rôle joue l'enzyme HRP en immunohistochimie ?
Elle transforme la DAB soluble en précipité insoluble au site de fixation de l'anticorps primaire.
Que fait un fluorochrome en immunofluorescence après excitation ?
Il émet des photons en revenant à son état fondamental.
À quelle longueur d'onde le fluorochrome Alexa 488 est-il excité ?
À 488 nm.
Quelle longueur d'onde émet le fluorochrome Alexa 488 ?
Il émet des photons à 535 nm dans le vert.
Qu'utilise l'hybridation in situ pour détecter une séquence spécifique d'ADN ou d'ARN ?
Des sondes nucléotidiques complémentaires.
Que signifie un marquage positif CK20 et négatif CK7 en métastase hépatique ?
Il oriente vers une tumeur primitive colique.
Qu'imposent des récepteurs œstrogènes et progestérone positifs avec HER2 négatif en cancer du sein ?
Une prise en charge par hormonothérapie.
Que signifie un marquage positif PD-L1 dans une biopsie pulmonaire ?
Il peut rendre la tumeur éligible à l’immunothérapie.
Que traduit un marquage positif PD-L1 sur la probabilité de réponse à l’immunothérapie ?
Une probabilité accrue de réponse.
Quel rôle jouent les billes d’or sur les anticorps secondaires en microscopie électronique ?
Elles rendent très sombres les cellules qui les fixent.
Quelle est la première étape de l’hybridation in situ sur ADN ?
La dénaturation de l’ADN par ébullition.
Que se passe-t-il après la dénaturation de l’ADN en hybridation in situ ?
Les sondes fluorescentes complémentaires s’hybrident aux séquences cibles lors du refroidissement.
Qu'est-ce qu'un artéfact en histologie ?
Une altération d’observation due à la préparation, non réelle du tissu.
Teste tes connaissances avec un QCM de 19 questions sur Méthodes d’analyses tissulaires.
1. Concernant les fondements de l’histologie :
2. Les niveaux d’organisation hiérarchique du vivant comprennent :
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