Fiche de révision : Tissus squelettiques, sanguins et musculaires

Plan du Cours

  1. Organisation générale des tissus squelettiques
  2. Cartilages et chondrocytes
  3. Ossification endochondrale et croissance
  4. Tissus osseux et remodelage
  5. Périchondre et périoste
  6. Remodelage osseux et tissus périphériques
  7. Sang et hématopoïèse
  8. Lymphocytes et organes lymphoïdes
  9. Organisation générale des muscles
  10. Rhabdomyocytes et contraction
  11. Cardiomyocytes et myocarde
  12. Cardiomyocytes et disques intercalaires
  13. Rythme et développement cardiaques
  14. Léiomyocytes et muscle lisse
  15. Organisation générale du système nerveux
  16. Neurones et transmission synaptique
  17. Classification neuronale et cellules gliales
  18. Épendymocytes et microglie

1. Organisation générale des tissus squelettiques

★ À maîtriser

📌 Les tissus squelettiques sont des tissus conjonctifs à matrice extracellulaire solide et résistante, comprenant les tissus cartilagineux et les tissus osseux.

📌 Les tissus osseux contiennent des cristaux de calcium, se déforment peu et peuvent se fracturer sous des contraintes excessives, tandis que les tissus cartilagineux, généralement dépourvus de calcium, amortissent les pressions et les frottements mais s’usent plus facilement.

Compléments

  • Les tissus squelettiques assurent la locomotion avec les tendons et les muscles striés squelettiques, protègent des organes dans les cavités anatomiques et abritent la production des cellules sanguines dans les logettes interosseuses de l’os spongieux.

  • Les tissus cartilagineux et osseux dérivent principalement du mésoblaste, avec une contribution de cellules issues des crêtes neurales au niveau de la face.

Astuce mémo

Os minéralisé et cassant, cartilage hydraté et amortisseur

2. Cartilages et chondrocytes

Notions clés & Définitions

  • Chondrocyte : Cellule fixe du cartilage, isolée dans une logette sphérique de la matrice extracellulaire appelée chondroplaste, et synthétisant la totalité des fibres et de la substance fondamentale cartilagineuses.

★ À maîtriser

  • 🔄 La différenciation cartilagineuse suit cette séquence:
    1. Cellule souche mésenchymateuse
    2. Chondroblaste
    3. Chondrocyte

📌 La croissance interstitielle résulte de la division des chondrocytes dans le cartilage, tandis que la croissance par apposition provient de cellules souches du périchondre qui deviennent des chondroblastes puis des chondrocytes périphériques.

  • Il existe trois types de cartilage:
    • Cartilage hyalin
    • Cartilage élastique
    • Cartilage fibreux

Compléments

  • Le collagène de type II est présent dans les trois types de cartilage, le collagène de type I renforce le cartilage fibreux et les fibres élastiques permettent au cartilage élastique de reprendre sa forme après déformation.

  • La substance fondamentale contient notamment:

    • Acide hyaluronique
    • Chondroïtine-4-sulfate
    • Chondroïtine-6-sulfate
    • Kératane-sulfate

3. Ossification endochondrale et croissance

Notions clés & Définitions

  • Cartilage de conjugaison : Zone de cartilage hyalin située dans la métaphyse des os longs et des os courts tubulaires, dont la croissance orientée permet l’allongement de l’os jusqu’à sa disparition vers l’âge de 20 ans environ.

★ À maîtriser

  • 🔄 L’ossification endochondrale progresse selon les étapes suivantes:

    1. Hypertrophie des chondrocytes
    2. Calcification de la matrice
    3. Apoptose des chondrocytes
    4. Invasion vasculaire et arrivée de cellules souches
    5. Différenciation des ostéoblastes
    6. Formation d’os primaire
  • Dans le cartilage de conjugaison, les chondrocytes se divisent selon un axe, forment du cartilage sérié, s’hypertrophient, calcifient leur matrice puis disparaissent, tandis que le front d’ossification progresse en sens opposé.

📌 La croissance en longueur de l’os s’arrête lorsque la vitesse du front d’ossification dépasse celle du cartilage de conjugaison, qui est alors colonisé et détruit.

Compléments

  • 🔄 La voie GHRH-GH-IGF1 suit cette séquence:
    1. GHRH hypothalamique
    2. GH hypophysaire
    3. IGF1 hépatique
    4. Stimulation des chondrocytes

📌 Les hormones thyroïdiennes sont nécessaires à la division des chondrocytes, tandis que les hormones sexuelles stimulent davantage la progression du front d’ossification et contribuent à la disparition des cartilages de conjugaison après la puberté.

Astuce mémo

Cartilage sérié → hypertrophique → calcifié → os primaire

4. Tissus osseux et remodelage

★ À maîtriser

  • Les tissus osseux sont vascularisés, innervés, opaques aux rayons X et représentent environ 3 à 5 kg chez l’adulte.

📌 Les ostéoblastes construisent la matrice osseuse, les ostéocytes résident dans cette matrice et les ostéoclastes la détruisent.

  • La matrice extracellulaire osseuse sèche contient:

    • 75 % de cristaux minéraux
    • 24 % de collagène de type I
    • 1 % de substance fondamentale
  • L’ostéoblaste synthétise d’abord l’ostéoïde, puis provoque environ deux semaines plus tard sa minéralisation par des vésicules matricielles concentrant le calcium et les phosphates.

  • Les tissus osseux contiennent 98 % du calcium, 85 % du phosphore et 60 % du magnésium total de l’organisme.

  • L’ostéoclaste détruit l’os en s’attachant à sa surface, en formant une lacune de Howship, en acidifiant cette lacune par des pompes à protons pour dissoudre les cristaux, puis en activant des enzymes qui dégradent le collagène.

📌 L’os primaire, ou os tissé, possède des fibres de collagène entrelacées et une organisation aléatoire, tandis que l’os secondaire, ou os lamellaire, possède des fibres parallèles organisées en lamelles de 3 à 8 µm.

📌 L’os spongieux forme des travées anastomosées séparées par des logettes interosseuses, tandis que l’os compact forme des ostéones autour de canaux de Havers reliés par des canaux de Volkmann.

Compléments

  • 🔄 Le remodelage osseux suit cette séquence:
    1. Activation des ostéoclastes
    2. Résorption osseuse
    3. Inactivation des ostéoclastes
    4. Activation des ostéoblastes
    5. Synthèse d’ostéoïde
    6. Incorporation des ostéocytes
    7. Minéralisation de l’os lamellaire

Astuce mémo

Ostéoblaste construit, ostéocyte surveille, ostéoclaste détruit

5. Périchondre et périoste

Notions clés & Définitions

  • Périchondre : Tissu conjonctif dense périphérique du cartilage, dont la couche externe est vascularisée et innervée et dont la couche interne peut produire du cartilage par apposition pendant la croissance ou la réparation.
  • Périoste : Tissu conjonctif dense périphérique de l’os, dont la couche externe contient des vaisseaux, une innervation et des cellules souches multipotentes, tandis que la couche interne peut produire de l’os par apposition.

★ À maîtriser

📌 La différenciation des cellules souches périphériques dépend du tissu sous-jacent : elles deviennent des chondroblastes au contact du cartilage et des ostéoblastes au contact de l’os.

Compléments

📌 La couche externe du périchondre et du périoste est un tissu conjonctif dense non orienté permanent, tandis que la couche interne est presque virtuelle chez l’adulte hors des périodes de croissance ou de réparation.

Astuce mémo

Périchondre produit du cartilage, périoste produit de l’os

6. Remodelage osseux et tissus périphériques

Notions clés & Définitions

  • Systèmes interstitiels : Les reliquats d’ostéones devenus incomplets après une destruction partielle lors du remodelage osseux.
  • Périchondre et périoste : Deux variantes d’un tissu conjonctif périphérique composé d’une couche externe dense non orientée et d’une couche interne active pendant la croissance.

Points essentiels

📌 Les canaux de Havers communiquent entre eux et avec la cavité médullaire par les canaux de Volkmann, qui sont perpendiculaires aux ostéones et transportent également des vaisseaux et des prolongements nerveux.

  • Lors du remodelage osseux, des ostéoclastes creusent une cavité parallèle à l’axe des ostéones, puis l’os est reconstruit lamelle après lamelle afin de reformer un ostéone complet.

📌 La différenciation des cellules souches multipotentes du périchondre ou du périoste dépend du tissu sous-jacent : elles donnent des chondroblastes au contact du cartilage et des ostéoblastes au contact du tissu osseux.

  • Les jonctions entre massifs osseux comprennent: les diarthroses, articulations mobiles avec cavité articulaire, les synarthroses, jonctions fixes, les amphiarthroses, jonctions à mobilité très limitée

Astuce mémo

Ostéoclaste creuse → reconstruction lamellaire → système interstitiel

7. Sang et hématopoïèse

Notions clés & Définitions

  • Sang : Tissu fluide formé d’éléments figurés en suspension dans une matrice extracellulaire liquide appelée plasma.
  • Niche médullaire : Environnement du stroma de la moelle qui abrite les cellules souches multipotentes et leur permet de conserver leurs propriétés biologiques.

Points essentiels

  • Les éléments figurés du sang comprennent:

    • les globules rouges ou érythrocytes
    • les réticulocytes
    • les plaquettes ou thrombocytes
    • les globules blancs ou leucocytes
  • Les leucocytes comprennent:

    • les lymphocytes
    • les monocytes
    • les polynucléaires neutrophiles
    • les polynucléaires éosinophiles
    • les polynucléaires basophiles
  • 🔄 L’hématopoïèse fœtale se déplace successivement:

    1. Îlots de Wolf et Pander durant la troisième semaine
    2. Foie dès le deuxième mois
    3. Rate du quatrième au huitième mois
    4. Moelle à partir du troisième mois, principale dès le septième mois
  • La proportion de l’espace médullaire occupée par les cellules hématopoïétiques est d’au moins 80 % pendant l’enfance jusqu’à la puberté, d’environ 50 % vers 30 à 40 ans, de 20 % à 60 ans et d’environ 10 % après 80 ans.

Astuce mémo

Îlots de Wolf-Pander → foie et rate → moelle

8. Lymphocytes et organes lymphoïdes

Points essentiels

📌 Les lymphocytes B participent à l’immunité humorale, les lymphocytes T à l’immunité cellulaire et à la tolérance, et les lymphocytes NK possèdent une activité cytotoxique directe.

  • Les lymphocytes naïfs sont produits dans les organes lymphoïdes primaires, constitués des tissus hématopoïétiques et du thymus.

  • Les organes lymphoïdes secondaires comprennent:

    • les ganglions lymphatiques
    • la rate
    • les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
  • La présentation d’antigènes dans les organes lymphoïdes active les lymphocytes réactifs, provoque leur prolifération et entraîne leur différenciation en cellules effectrices.

  • Les lymphocytes B activés se transforment en plasmocytes, qui sont les seules cellules capables de sécréter des anticorps ou immunoglobulines.

Astuce mémo

B humoraux, T cellulaires, NK cytotoxiques

9. Organisation générale des muscles

Notions clés & Définitions

  • Rhabdomyocyte : Cellule musculaire striée squelettique multinucléée dont les noyaux sont périphériques et dont le myoplasme central contient les myofibrilles contractiles.

★ À maîtriser

  • Les tissus musculaires comprennent: les tissus musculaires striés squelettiques composés de rhabdomyocytes, le myocarde composé de cardiomyocytes, les tissus musculaires lisses composés de léiomyocytes

  • Les cellules musculaires possèdent une lame basale, des récepteurs à l’insuline, des transporteurs du glucose, des systèmes d’ancrage, des cavéoles, de la myoglobine et des protéines contractiles.

  • Les rhabdomyocytes possèdent des cellules satellites unipotentes, tandis que les cardiomyocytes et les léiomyocytes en sont dépourvus.

Compléments

  • Les rhabdomyocytes peuvent atteindre une dizaine de centimètres de longueur et mesurer 10 à 100 µm de diamètre.

Astuce mémo

RCL : rhabdomyocytes, cardiomyocytes, léiomyocytes

10. Rhabdomyocytes et contraction

Notions clés & Définitions

  • Sarcomère : Portion de myofibrille comprise entre deux lignes Z successives, formée de deux demi-bandes I et d’une bande A, et mesurant 2,5 µm au repos.
  • Unité motrice : Groupe de rhabdomyocytes innervés par un même motoneurone alpha.
  • Triade : Une triade est constituée de deux citernes du réticulum endoplasmique entourant une invagination de la membrane cytoplasmique appelée tubule T, et chaque sarcomère est associé à deux triades.

Points essentiels

📌 Les myofilaments fins contiennent l’actine, la tropomyosine et la troponine, tandis que les myofilaments épais sont constitués de molécules de myosine reliées au centre par la ligne M.

  • La troponine T fixe la troponine à la tropomyosine, la troponine C fixe les ions calcium et la troponine I inhibe l’interaction entre l’actine et la myosine.

📌 La bande I contient uniquement des myofilaments fins, la bande A contient les myofilaments épais avec ou sans chevauchement des filaments fins, et la bande H correspond à la zone centrale de la bande A contenant uniquement les filaments épais.

  • Lors de la contraction, la dépolarisation se propage dans les tubules T, libère le calcium du réticulum endoplasmique, le calcium se fixe à la troponine C, puis les têtes de myosine tirent sur l’actine après hydrolyse de l’ATP.

  • La répétition des réactions contractiles réduit la longueur d’un sarcomère de 2,5 µm à 2 µm, soit une diminution de 20 %.

📌 Les rhabdomyocytes de type I ont une contraction lente et un métabolisme aérobie, les type IIb une contraction rapide et un métabolisme anaérobie, tandis que les type IIa ont des propriétés intermédiaires.

Astuce mémo

Dépolarisation → Ca2+ → troponine → myosine → contraction

11. Cardiomyocytes et myocarde

Notions clés & Définitions

  • Cardiomyocyte : Cellule du myocarde mesurant environ 80 µm de longueur et 10 à 15 µm de diamètre, possédant un ou deux noyaux centraux et reliée à ses voisines par des disques intercalaires.
  • Disque intercalaire : Jonction en marches entre cardiomyocytes qui assure leur ancrage mécanique par des zonula adhaerens et des desmosomes et leur couplage métabolique par des jonctions communicantes.

★ À maîtriser

📌 Les cardiomyocytes possèdent des diades formées d’une citerne de réticulum endoplasmique et d’un tubule T, tandis que les rhabdomyocytes possèdent des triades formées de deux citernes et d’un tubule T.

  • Les disques intercalaires permettent à la dépolarisation cardiaque de progresser d’un cardiomyocyte à ses voisins et d’assurer une contraction ordonnée du myocarde.

Compléments

  • Les mitochondries peuvent représenter un tiers du volume total du cardiomyocyte.

  • Le dosage sanguin des sous-unités cardiaques de la troponine I et T sert de marqueur de la destruction des cardiomyocytes et d’indicateur de l’étendue d’un infarctus du myocarde.

Astuce mémo

Triade du rhabdomyocyte ≠ diade du cardiomyocyte

12. Cardiomyocytes et disques intercalaires

Notions clés & Définitions

  • Disques intercalaires : Formations en marches qui emboîtent les cardiomyocytes, les ancrent entre eux et couplent leur métabolisme

★ À maîtriser

📌 Les cardiomyocytes possèdent des diades, formées d’une citerne de réticulum endoplasmique lisse et d’un tubule T, localisées en regard des stries Z, contrairement aux triades des rhabdomyocytes.

  • Les portions perpendiculaires des disques intercalaires contiennent des zonula adhaerens et de nombreux desmosomes, tandis que les portions parallèles contiennent des jonctions communicantes.

Compléments

  • Les cardiomyocytes sont particulièrement riches en mitochondries, qui peuvent représenter le tiers du volume total de la cellule.

Astuce mémo

Cardiomyocyte : diade et mitochondries ; rhabdomyocyte : triade

13. Rythme et développement cardiaques

Notions clés & Définitions

  • Cellules nodales : Petits cardiomyocytes du nœud sinusal, spécialisés dans l’initiation spontanée de la dépolarisation et l’imposition du rythme cardiaque à l’ensemble du myocarde

★ À maîtriser

  • 🔄 La dépolarisation cardiaque suit quatre étapes:

    1. Nœud sinusal
    2. Cardiomyocytes des oreillettes
    3. Faisceau de His
    4. Réseau de cellules de Purkinje
  • Le nœud sinusal est situé dans la partie postéro-supérieure de l’oreillette droite et ses cellules possèdent des récepteurs à l’acétylcholine, qui ralentit la fréquence cardiaque, ainsi qu’à l’adrénaline et à la noradrénaline, qui l’augmentent.

  • Les cellules de Purkinje conduisent rapidement la dépolarisation jusqu’à la pointe du cœur, puis la contraction remonte vers les orifices des gros vaisseaux afin d’optimiser la vidange ventriculaire.

📌 Après la naissance, les cardiomyocytes perdent irréversiblement leur potentiel prolifératif et le myocarde adulte ne contient pas de cellules souches, ce qui rend toute perte de cardiomyocytes irréversible.

Compléments

  • Les cardiomyocytes auriculaires produisent, stockent et libèrent le peptide natriurétique auriculaire, qui régule l’excrétion urinaire du sodium.

  • Les cardiomyocytes dérivent de l’aire cardiogène du mésoblaste, formée pendant la troisième semaine du développement à la partie céphalique de l’embryon tridermique.

Astuce mémo

Nœud sinusal → oreillettes → faisceau de His → Purkinje

14. Léiomyocytes et muscle lisse

Notions clés & Définitions

  • Léiomyocytes : Cellules musculaires lisses fusiformes, à contraction involontaire, au cytoplasme éosinophile non strié et au noyau allongé en cigare

★ À maîtriser

  • La contraction des léiomyocytes repose sur le glissement calcium-dépendant des myofilaments épais sur les myofilaments fins et se transmet à la périphérie cellulaire par le cytosquelette et les plaques d’adhérence.

📌 Dans le muscle lisse multi-unitaire, les léiomyocytes sont activés individuellement par des récepteurs de surface, tandis que dans le muscle lisse unitaire, ils sont couplés par des jonctions communicantes qui coordonnent une onde de contraction.

Compléments

  • Les léiomyocytes mesurent environ 20 µm de longueur sur 5 µm de largeur et sont disposés en faisceaux dits en banc de poisson.

  • Les léiomyocytes utérins se multiplient pendant la grossesse, puis peuvent atteindre plus de 500 µm de grand axe et acquérir des récepteurs à l’ocytocine.

  • Les cellules de Cajal du tube digestif présentent une activité spontanée de type pacemaker et entretiennent les vagues de contraction des léiomyocytes de la paroi digestive.

Astuce mémo

Muscle lisse unitaire : jonctions communicantes ; multi-unitaire : activation individuelle

15. Organisation générale du système nerveux

Points essentiels

📌 Le système nerveux central comprend le cerveau, le tronc cérébral, le cervelet et la moelle épinière, tandis que le système nerveux périphérique comprend les nerfs, les terminaisons nerveuses, les ganglions et les plexus situés hors du névraxe.

  • Le liquide cérébrospinal est produit dans les plexus choroïdes, circule dans les ventricules et les méninges molles, protège mécaniquement le SNC et représente environ 150 ml chez l’adulte.

  • Les méninges comprennent, de l’extérieur vers l’intérieur:

    • La dure-mère
    • L’arachnoïde
    • La pie-mère
  • Le tube neural donne les neurones et les cellules gliales du SNC sauf la microglie, tandis que les crêtes neurales donnent les neurones et les cellules gliales du SNP.

  • L’endonèvre entoure les cellules de Schwann dans les nerfs, le périnèvre limite les fascicules nerveux et l’épinèvre réunit les différents fascicules.

Astuce mémo

SNC : substance grise et blanche ; SNP : endonèvre, périnèvre, épinèvre

16. Neurones et transmission synaptique

Notions clés & Définitions

  • Neurone : Cellule polarisée, en différenciation terminale, qui transmet des informations par des activités électriques unidirectionnelles et des échanges chimiques au niveau des synapses

★ À maîtriser

📌 Les dendrites sont des prolongements arborescents qui reçoivent les informations et contiennent du réticulum endoplasmique rugueux, tandis que l’axone est un prolongement unique, homogène et dépourvu de réticulum endoplasmique rugueux.

  • Lorsqu’une dépolarisation intégrée atteint le seuil au cône d’implantation, un potentiel d’action se propage le long de l’axolemme jusqu’au bouton terminal, où il déclenche l’exocytose des neurotransmetteurs dans la fente synaptique.

  • Une synapse comprend trois compartiments:

    • Région présynaptique
    • Fente synaptique
    • Région postsynaptique

Compléments

  • Le transport axonal rapide atteint 400 mm par jour et s’effectue dans le sens orthograde par les kinésines et dans le sens rétrograde par les dynéines.

Astuce mémo

Dendrite → soma → cône d’implantation → axone → bouton terminal

17. Classification neuronale et cellules gliales

Notions clés & Définitions

  • Astrocytes : Cellules étoilées du SNC interconnectées par des jonctions communicantes et participant à l’isolement, au soutien et à la régulation du tissu nerveux

★ À maîtriser

📌 Un neurone de Golgi de type 1 possède un axone long qui sort de la zone du soma, tandis qu’un neurone de Golgi de type 2 possède un axone court limité à sa zone de substance grise et constitue un interneurone.

  • Dans le système nerveux végétatif, le neurone pré-ganglionnaire est situé dans le SNC et le neurone post-ganglionnaire dans un ganglion ou un plexus du SNP ; les varicosités parasympathiques libèrent de l’acétylcholine, tandis que les varicosités sympathiques libèrent de l’adrénaline et ou de la noradrénaline.

📌 Les oligodendrocytes myélinisants du SNC enroulent leurs prolongements autour de plusieurs portions de plusieurs axones, tandis qu’une cellule de Schwann myélinisante du SNP myélinise une seule portion d’un seul neurite.

  • La myéline isole l’axone et permet une conduction saltatoire du potentiel d’action entre les nœuds de Ranvier, ce qui augmente la vitesse de propagation.

Compléments

  • Selon leurs neurites, les neurones sont:

    • Unipolaires
    • Pseudo-unipolaires
    • Bipolaires
    • Multipolaires
  • Les épendymocytes forment une monocouche ciliée qui tapisse les cavités du SNC, brasse le liquide cérébrospinal et le produit au niveau des plexus choroïdes.

  • La microglie est issue de la lignée monocytaire hématopoïétique et devient macrophagique lorsqu’elle est activée par une lésion du SNC.

Astuce mémo

Oligodendrocyte : plusieurs axones dans le SNC ; Schwann : un segment dans le SNP

18. Épendymocytes et microglie

Notions clés & Définitions

  • Microglie : Constituée de cellules issues de l’hématopoïèse, appartenant à la lignée monocytaire, qui gagnent le système nerveux central au cours du développement embryonnaire.
  • Cellules de Schwann : Cellules dérivées des crêtes neurales qui synthétisent une lame basale les isolant du tissu conjonctif voisin et servant de support à la croissance et à la régénération.

★ À maîtriser

  • Au niveau des plexus choroïdes, les épendymocytes établissent des contacts avec les capillaires sanguins et produisent continuellement le liquide cérébrospinal (L.C.R.).

  • Les cellules de la microglie restent quiescentes comme cellules résidentes à longue durée de vie, puis s’activent en cas de lésion et adoptent une activité macrophagique en phagocytant les débris.

📌 Les cellules de Schwann peuvent être myélinisantes ou non myélinisantes.

  • Une cellule de Schwann myélinisante participe à la myélinisation d’une seule portion d’un seul neurite, avec persistance de régions non myélinisées appelées nœuds de Ranvier et présence d’une lame basale continue en périphérie.

  • En cas de lésion nerveuse, les cellules de Schwann peuvent se diviser et guider la repousse axonale et dendritique, contrairement aux oligodendrocytes du système nerveux central.

  • Après une lésion, il faut distinguer l’atteinte isolée de la myéline de l’atteinte conjointe de la myéline et du neurite.

  • Lorsque seule la myéline est lésée, comme dans la sclérose en plaques ou les névrites, la gaine de myéline peut se reformer intégralement dans le système nerveux central comme dans le système nerveux périphérique grâce à la multiplication des oligodendrocytes et des cellules de Schwann.

  • Lorsque le neurite est lésé, la régénération est possible dans le système nerveux périphérique si les nerfs lésés sont remis en continuité, notamment après microchirurgie en cas de déplacement de la lésion.

  • Lorsque le neurite est lésé dans le système nerveux central, la récupération est impossible, notamment lors des lésions médullaires irréversibles.

Compléments

  • Un adulte possède environ 150 ml de liquide cérébrospinal (L.C.R.).

  • Les régions neuroendocrines concernées sont:

    • l’infundibulum
    • la neurohypophyse
    • la glande pinéale

📌 Dans le système nerveux périphérique, les cellules de Schwann peuvent myéliniser des axones ou des dendrites, notamment les dendrites des neurones pseudo-unipolaires en T dont le corps cellulaire se trouve dans les ganglions rachidiens.

  • Les cellules de Schwann non myélinisantes abritent un ou, le plus souvent, plusieurs neurites dans des replis de leur membrane cytoplasmique appelés mésaxones.

  • Les cellules de Schwann peuvent être identifiées en immunohistochimie par leur positivité vis-à-vis de l’anticorps anti-protéine S100.

Astuce mémo

Épendymocytes : production et diffusion du L.C.R. ; microglie : défense et phagocytose.

Tableaux de synthèse

Comparaison des tissus cartilagineux et osseux

CaractéristiqueCartilageOs
MinéralisationGénéralement non minéraliséMinéralisé par des cristaux de calcium
Vascularisation et innervationNon vascularisé et non innervéVascularisé et innervé
Cellules principalesChondrocytesOstéocytes, ostéoblastes et ostéoclastes
Propriété mécaniqueAmortit les pressions et les frottementsRésiste aux contraintes mais peut se fracturer

Types de lymphocytes

TypeFonctionLieu ou résultat
Lymphocytes BImmunité humoraleTransformation en plasmocytes sécréteurs d’anticorps
Lymphocytes TImmunité cellulaire et toléranceActivation et différenciation cellulaires
Lymphocytes NKCytotoxicité directeDestruction des cellules ciblées

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1. Quelle caractéristique définit les tissus squelettiques ?

2. Quelle comparaison entre l’os et le cartilage explique leurs propriétés mécaniques respectives ?

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Quels tissus composent les tissus squelettiques ?

Les tissus cartilagineux et osseux.

Quelle origine embryonnaire ont les tissus cartilagineux et osseux ?

Ils dérivent principalement du mésoblaste avec une contribution des crêtes neurales pour la face.

Qu'est-ce qu'un chondrocyte ?

Une cellule fixe du cartilage isolée dans un chondroplaste synthétisant fibres et substance fondamentale.

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