Il s'agit d'une synthèse en biologie fondamentale, de la cellule aux tissus, jonctions cellulaires, communication cellulaire.
[...] Alternance régulière de myofilaments fins et épais (protéines) qui se chevauchent= sarcomère (unité contractile) La jonction neuromusculaire Chaque myocyte est stimulé par un signal électrique d'un neurone moteur au niveau de la plaque motrice L'arrivée de l'influx nerveux (potentiel d'action) déclenche un potentiel d'action musculaire dans les myocytes La contraction musculaire Physiologie : potentiel d'action musculaire le long du tubule T libère des ions Ca2+ se lient à l'atropine production de force motrice + utilisation d'ATP contraction = glissement des myofilaments Le tissu musculaire cardiaque Muscle strié mais activité involontaire Myocytes plus courts et plus larges, ramifiés, avec un noyau unique au centre des cellules Ils sont reliés entre eux par des disques intercalaires qui contiennent des jonctions communicantes Ils génèrent leurs propres potentiels d'action musculaire : le tissu nodal qui comporte différents nœuds sinusaux Les mitochondries sont nombreuses car besoin d'ATP Le tissu musculaire lisse Cellules fuselées, contiennent un seul noyau et des myofilaments intermédiaires Les myofilaments sont disposés de manière irrégulière, aspect lisse (non strié) et attachés aux corps dense (équivalents des lignes Contractions lentes, toniques et involontaires Le tissu nerveux Constitué de Neurones (aux cellules nerveuses) : unité constitutive de base su système nerveux. [...]
[...] Sont fabriquées par une cellule et réceptionnées par elle-même (autocrine) ou une autre (paracrine) cellule cible possédant le récepteur ajusté. Communication endocrine : ligand = hormone, libéré dans la circulation sanguine Communication neurocrine ou synaptique : ligand = neurotransmetteur dans fente synaptique Communication par contact direct Les canaux intercellulaires des jonctions communicantes mettent en relation le cytoplasme de 2 cellules voisines afin d'échanger directement des ions, nutriments Les tissus Assemblage de cellules différenciées Comportent une ou plusieurs populations de cellule Peuvent être complétés par d'autres structures non cellulaires (collagène . [...]
[...] Cellules excitables (sensibles à un stimulus) spécialisées dans la communication intercellulaire par influx nerveux (potentiel d'action) Gliocytes (cellules gliales) : forment la névroglie, fonction de soutien, nutrition et protection des neurones Gliocytes Ne transmettent pas d'influx nerveux Peuvent se diviser et proliférer pour combles les espaces laissés par des neurones (tumeur appelés gliome) 6 types de gliocytes qui ont des fonctions différentes Neurones Formé par Un corps cellulaire : un noyau entouré des organites habituels Des dendrites : arborisations servant à recevoir l'information pour l'acheminer au corps cellulaire Un axone : transmet l'influx à un autre neurone ou un myocyte. [...]
[...] De la cellule aux tissus Les jonctions cellulaires Permettent la liaison des cellules entre elles à la matrice des tissus, formant ainsi une unité fonctionnelles. Différents selon : La forme : macula (ronde), zonula (bandelette entourant les cellules), fascia (grande tache irrégulière) La fonction : occludens (obturent l'espace intercellulaire), adherents (cohésion de tissus), communicants (permettent la communication) L'espace intercellulaire serré ou communicant Les jonctions serrées Dans la plupart des épithéliums de revêtement Imperméable, pas de transport moléculaire intercellulaire Fonction de filtrage sélectif des épithéliums Etanchéité essentielle à certains tissus (ex : vessie) Les jonctions communicantes Appelées aussi Gap Junction Ouvertes, elles permettent les transferts entre cytoplasmes (ion, peptides) Rôle de passage de l'influx électrique Les desmosomes Jonctions d'encrage dans l'espace intercellulaire Reliée aux filaments intermédiaires du cytosquelette Assure la cohésion des cellules soumises à des tensions mécaniques brutales (épithéliales ou musculaires) La communication cellulaire Ensemble de mécanismes qui permettent à une cellule, un tissu, un organisme, de recevoir, interpréter et répondre aux signaux émis par d'autres cellules Permet un fonctionnement coordonné de l'organisme Il existe 2 modes de communication cellulaire La communication chimique Des substances appelées messagers chimiques ou ligands (hormone, neuromédiateurs, facteurs de croissance, enzymes . [...]
[...] ) Classés en 4 grands types de tissus simples: Tissu épithélial Tissu conjonctif Tissu musculaire Tissu nerveux Les variabilités tissulaires Variation numérique Hyperplasie (maladie génétique) Hypoplasie ou aplasie (cancer, traitement, mauvaises conditions nutritionnelles) Involution (diminution de la taille) et dégénérescence Mort cellulaire : nécrose ou apoptose (escarre) Variation volumétrique Hypertrophie (prostate) Hypotrophie ou atrophie (fœtale) Métaplasie : transformation d'un tissu en un autre (irritation au tabac) Fibrose : régénération tissulaire par des fibroblastes (par cellules de parenchyme) tissu cicatriciel avec collagène et disfonctionnement. [...]
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