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Histologie : les tissus - Faculté de médecine Pierre et Marie Curie ...

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Les <strong>tissus</strong> squel<strong>et</strong>tiques<br />

glycanes (chondroïtine-sulfate <strong>et</strong> kératane-sulfate) <strong>de</strong>s protéoglycanes sulfatés sont<br />

riches en radicaux aci<strong>de</strong>s très hydrophi<strong>les</strong>, responsab<strong>les</strong> <strong>de</strong> la teneur en eau <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

l’élasticité du cartilage. Ces protéoglycanes sont associés à l’aci<strong>de</strong> hyaluronique <strong>et</strong> à<br />

la COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein).<br />

Enfin, la MEC contient <strong>de</strong>s enzymes protéolytiques perm<strong>et</strong>tant la dégradation <strong>de</strong> la<br />

matrice au cours <strong>de</strong> son renouvellement (métalloprotéinases matriciel<strong>les</strong> <strong>et</strong> aggrécanases)<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong> nombreux facteurs <strong>de</strong> croissance <strong>et</strong> cytokines produits par <strong>les</strong> chondrocytes<br />

<strong>et</strong>/ou provenant d’autres cellu<strong>les</strong> (monocytes/macrophages, synoviocytes).<br />

— Selon la richesse <strong>de</strong> la MEC en fibres collagènes ou élastiques on distingue 3 variétés<br />

histologiques <strong>de</strong> cartilage.<br />

— le cartilage hyalin<br />

Les microfibril<strong>les</strong> <strong>de</strong> collagène, peu abondantes <strong>et</strong> <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it calibre, disposées en<br />

un réseau à mail<strong>les</strong> larges, ne sont pas visib<strong>les</strong> en MO, d’où l’aspect amorphe <strong>et</strong><br />

homogène <strong>de</strong> la MEC du cartilage hyalin.<br />

— le cartilage fibreux (ou fibro-cartilage)<br />

Contrairement au précé<strong>de</strong>nt, sa MEC contient d’épais faisceaux <strong>de</strong> fibres <strong>de</strong> collagène<br />

<strong>de</strong> type I. Ces fibres sont bien visib<strong>les</strong> par une coloration telle qu’un trichrome<br />

qui perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> montrer que <strong>les</strong> faisceaux sont orientés le long <strong>de</strong>s lignes<br />

<strong>de</strong> force (contraintes mécaniques que subit le tissu).<br />

— le cartilage élastique<br />

Le cartilage élastique se distingue par une <strong>de</strong>nsité cellulaire beaucoup plus importante<br />

que <strong>les</strong> autres types <strong>de</strong> cartilage <strong>et</strong> par la présence <strong>de</strong> nombreuses fibres<br />

élastiques (mises en évi<strong>de</strong>nce par l’orcéine ou la fuchsine-résorcine). Ces fibres<br />

élastiques sont disposées en un réseau tridimensionnel perm<strong>et</strong>tant leur déformation<br />

<strong>et</strong> la restitution <strong>de</strong> leur forme initiale.<br />

Le concept <strong>de</strong> chondrone<br />

Un chondrone, constitué par un chondrocyte <strong>et</strong> son microenvironnement péricellulaire, représente<br />

l’unité structurale, fonctionnelle <strong>et</strong> métabolique <strong>de</strong>s cartilages hyalins. Autour du<br />

glycocalyx <strong>de</strong> la membrane plasmique du chondrocyte, se trouve une couche péricellulaire<br />

<strong>de</strong> MEC riche en collagène VI <strong>et</strong> en collagène IX. Les intégrines situées dans la membrane<br />

plasmique <strong>de</strong>s chondrocytes servent <strong>de</strong> récepteurs pour <strong>de</strong> nombreuses macromolécu<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />

la MEC <strong>et</strong> jouent un rôle majeur dans <strong>les</strong> interactions cellule-MEC <strong>et</strong> dans la transduction<br />

<strong>de</strong>s signaux mécaniques, indispensab<strong>les</strong> à la vie <strong>et</strong> à la fonction <strong>de</strong>s chondrocytes.<br />

5.1.1.3 Le cartilage est dépourvu <strong>de</strong> vascularisation <strong>et</strong> d’innervation<br />

Fait unique par rapport à tous <strong>les</strong> autres <strong>tissus</strong> <strong>de</strong> l’organisme, le tissu cartilagineux est totalement<br />

dépourvu <strong>de</strong> vaisseaux sanguins <strong>et</strong> lymphatiques ainsi que <strong>de</strong> nerfs.<br />

La plupart <strong>de</strong>s cartilages sont nourris par diffusion à travers la matrice, à partir <strong>de</strong>s capillaires <strong>de</strong><br />

la couche interne du périchondre. Tous <strong>les</strong> cartilages <strong>de</strong> l’organisme adulte, à l’exception <strong>de</strong>s cartilages<br />

articulaires, sont recouverts <strong>de</strong> périchondre, tissu conjonctif formé <strong>de</strong> fibroblastes <strong>et</strong> d’un<br />

réseau <strong>de</strong>nse <strong>de</strong> fibres <strong>de</strong> collagène. Contrairement au cartilage, le périchondre est un tissu vascularisé<br />

qui joue un rôle dans la nutrition, la croissance <strong>et</strong> la réparation du cartilage. Les cellu<strong>les</strong> mésenchymateuses<br />

<strong>de</strong> la couche interne du périchondre peuvent se transformer en chondrocytes qui<br />

64/119 <strong>Histologie</strong> : <strong>les</strong> <strong>tissus</strong> - André, Catala, Morère, Escudier, Katsanis, Poirier 2007 - 2008

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