LE TISSU MUSCULAIRE INTRODUCTION Le tissu musculaire est

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LE TISSU MUSCULAIRE

LE TISSU MUSCULAIRE

INTRODUCTION Le tissu musculaire est constitué par des cellules musculaires ou myocytes, cellules spécialisées

INTRODUCTION Le tissu musculaire est constitué par des cellules musculaires ou myocytes, cellules spécialisées dans la contraction ce qui permet la locomotion et les mouvements volontaires et involontaires.

INTRODUCTION Le myocyte présente l’aptitude à transformer l’énergie chimique libérée après hydrolyse de l’ATP

INTRODUCTION Le myocyte présente l’aptitude à transformer l’énergie chimique libérée après hydrolyse de l’ATP en travail mécanique et réaliser ainsi une contraction. La propriété contractile est en relation avec la présence dans le cytoplasme des myocytes de filaments protéiques contractiles, les myofilaments groupés en myofibrilles.

INTRODUCTION Il existe trois types de tissus musculaires: Le tissu musculaire strié: mouvements volontaires

INTRODUCTION Il existe trois types de tissus musculaires: Le tissu musculaire strié: mouvements volontaires et rapides 430 paires de muscles. n Le tissu musculaire lisse contraction involontaire et lente. n Le tissu musculaire strié myocardique: contraction rythmique involontaire. n

INTRODUCTION TISSU MUSCULAIRE STRIE MYOCARDIQUE TISSU MUSCULAIRE STRIE SQUELETTIQUE TISSU MUSCULAIRE LISSE

INTRODUCTION TISSU MUSCULAIRE STRIE MYOCARDIQUE TISSU MUSCULAIRE STRIE SQUELETTIQUE TISSU MUSCULAIRE LISSE

INTRODUCTION

INTRODUCTION

ORIGINE n Le tissu musculaire strié squelettique provient du mésoblaste para axial. n Le

ORIGINE n Le tissu musculaire strié squelettique provient du mésoblaste para axial. n Le tissu musculaire lisse et le myocarde proviennent du mésenchyme. n Il existe une exception pour les muscles de l’iris et les cellules myoépithéliales qui sont d’origine ectoblastique.

ORIGINE DEUXIEME GLOBULE POLAIRE OVOCYTE 2 BLOQUE EN METAPHASE 2 REPRISE DE LA MEIOSE

ORIGINE DEUXIEME GLOBULE POLAIRE OVOCYTE 2 BLOQUE EN METAPHASE 2 REPRISE DE LA MEIOSE

ORIGINE PREMIERE DIVISION DE SEGMENTATION ( DEUX PREMIERS BLASTOMERES ) PASSAGE AU STADE MORULA

ORIGINE PREMIERE DIVISION DE SEGMENTATION ( DEUX PREMIERS BLASTOMERES ) PASSAGE AU STADE MORULA ( 16 à 64 CELLULES )

ORIGINE

ORIGINE

ORIGINE BOUTON EMBRYONNAIRE BLASTOCELE TROPHOBLASTE 4 e-5 e jour Blastpcyste libre dans la Cavite

ORIGINE BOUTON EMBRYONNAIRE BLASTOCELE TROPHOBLASTE 4 e-5 e jour Blastpcyste libre dans la Cavite utérine

ORIGINE SOMATOPLEURE EXTRAEMBRYONNAIRE PEDICULE EMBRYONNAIRE CAVITE AMNIOTIQUE ECTOBLASTE ENTOBLASTE LECITHOCELE SECONDAIRE COELOME EXTRAEMBRYONNAIRE SPLANCHNOPLEURE

ORIGINE SOMATOPLEURE EXTRAEMBRYONNAIRE PEDICULE EMBRYONNAIRE CAVITE AMNIOTIQUE ECTOBLASTE ENTOBLASTE LECITHOCELE SECONDAIRE COELOME EXTRAEMBRYONNAIRE SPLANCHNOPLEURE EXTRAEMBRYONNAIRE 14 E JOUR

ORIGINE INVAGINATION TRANSVERSALE DES CELLULES ECTOBLASTIQUES ECTOBLASTE ENTOBLASTE TRANSFORMATION DES CELLULES ECTOBLASTIQUES EN CELLULES

ORIGINE INVAGINATION TRANSVERSALE DES CELLULES ECTOBLASTIQUES ECTOBLASTE ENTOBLASTE TRANSFORMATION DES CELLULES ECTOBLASTIQUES EN CELLULES MESENCHYMATEUSES COUPES TRANSVERSALES

ORIGINE MESOBLASTE PARA-AXIAL MESOBLASTE INTERMEDIAIRE MESOBLASTE LATERAL SOMITE GOUTTIERE NEURALE CRETE NEURALE NEPHROTOME SOMATOPLEURE

ORIGINE MESOBLASTE PARA-AXIAL MESOBLASTE INTERMEDIAIRE MESOBLASTE LATERAL SOMITE GOUTTIERE NEURALE CRETE NEURALE NEPHROTOME SOMATOPLEURE SPLANCHNOPLEURE COUPES TRANSVERSALES

ORIGINE MYOTOME MUSCLES POSTERIEURS DERMOMYOTOME DERMOTOME TISSU CONJONCTIF ( DERME ) SCLEROTOME MYOTOME SQUELETTE

ORIGINE MYOTOME MUSCLES POSTERIEURS DERMOMYOTOME DERMOTOME TISSU CONJONCTIF ( DERME ) SCLEROTOME MYOTOME SQUELETTE AXIAL EVOLTION DU MESOBLASTE PARA-AXIAL MUSCLES ANTERIEURS

INTRODUCTION Il existe également d’autres cellules contractiles qui fonctionnent sous forme d’unités contractiles unicellulaires.

INTRODUCTION Il existe également d’autres cellules contractiles qui fonctionnent sous forme d’unités contractiles unicellulaires. Ce sont: n Les cellules myoépithéliales: retrouvés dans certaines glandes. n Péricytes: entourent certains vaisseaux sanguins. n Myofibroblastes: autour de certains follicules ovariens.

CELLULE MYOEPITHELIALE

CELLULE MYOEPITHELIALE

PERICYTE

PERICYTE

MYOFIBROBLASTE

MYOFIBROBLASTE

INTRODUCTION Classiquement on emploie une terminologie particulière pour certains éléments des cellules musculaires. n

INTRODUCTION Classiquement on emploie une terminologie particulière pour certains éléments des cellules musculaires. n La membrane plasmique est appelée sarcolemme. n Le cytoplasme est appelé sarcoplasme. n Le réticulum lisse est appelé réticulum sarcoplasmique.

LE TISSU MUSCULAIRE LISSE

LE TISSU MUSCULAIRE LISSE

INTRODUCTION Le tissu musculaire lisse est très répandu dans l’organisme. n Il est constitué

INTRODUCTION Le tissu musculaire lisse est très répandu dans l’organisme. n Il est constitué de léiomyocyte ou cellule musculaire lisse. n Les cellules musculaires lisses fournissent des contractions lentes et soutenues, ou rythmiques, qui ne sont pas sous le contrôle de la volonté. n

INTRODUCTION Il forme la partie contractile de la paroi: n Du tube digestif. n

INTRODUCTION Il forme la partie contractile de la paroi: n Du tube digestif. n Des voies respiratoires. n Des conduits uro-génitaux. n Des artères, des veines, et des troncs lymphatiques.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

INTRODUCTION

INTRODUCTION

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n n Cellule fusiforme, allongée. Extrémités effilées, partie moyenne

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n n Cellule fusiforme, allongée. Extrémités effilées, partie moyenne large. Noyau unique, ovoïde et central. Le cytoplasme est organisé en sarcoplasme axial et myoplasme périphérique.

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n La taille est variable suivant la localisation longueur

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n La taille est variable suivant la localisation longueur Largeur Vaisseaux 15 µ 4à 8µ Intestin 200 µ 4à 8µ utérus 500 µ 20 à 22 µ

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 1) Le sarcoplasme: n Pauvre en myoglobine. n Il

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 1) Le sarcoplasme: n Pauvre en myoglobine. n Il est central. n Il renferme: Ø Ø Ø Un appareil de golgi, quelques lysosomes, quelques enclaves lipidiques. Du glycogène. Un réticulum granuleux peu développé. Des mitochondries nombreuses et courtes. Un réticulum sarcoplasmique formé de tubule et de citernes qui renferme une protéine fixant le calcium, la calséquestrine.

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 2) Le myoplasme: n Il occupe la périphérie de

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 2) Le myoplasme: n Il occupe la périphérie de la cellule. n Il est constitué de filaments d’actine et de myosine ainsi que 2 protéines spécifiques du muscle lisse la caldesmone et la calponine. n L’actine est 15 fois plus abondante que la myosine.

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE Les filaments d’actine: n Diamètre: 6 à 7 nm.

LE LEIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE Les filaments d’actine: n Diamètre: 6 à 7 nm. n Longueur: 1µm. Les filaments de myosine: n Diamètre: 15 à 30 nm. n Ils sont courts.

LES FILAMENTS D’ACTINE ET DE MYOSINE

LES FILAMENTS D’ACTINE ET DE MYOSINE

LES FILAMENTS D’ACTINE ET DE MYOSINE Sur coupe transversale, les filaments d’actine et de

LES FILAMENTS D’ACTINE ET DE MYOSINE Sur coupe transversale, les filaments d’actine et de myosine offre un aspect en rosace. Filament d’actine Filament de myosine

LE CYTOSQUELETTE Il est constitué par: n Des filaments intermédiaires de 10 nm; constitués

LE CYTOSQUELETTE Il est constitué par: n Des filaments intermédiaires de 10 nm; constitués de : -desmine et squelettine (muscles viscéraux) -desmine et vimentine(vaisseaux sanguins). n Des corps denses: zones d’ancrage des filaments d’actine et de myosine; ils comprennent de la filamine, vinculine et αactinine.

LE CYTOSQUELETTE

LE CYTOSQUELETTE

LE SARCOLEMME Il comporte la membrane plasmique doublée extérieurement par la lame basale. n

LE SARCOLEMME Il comporte la membrane plasmique doublée extérieurement par la lame basale. n La membrane plasmique présente plusieurs structures spécialisés: n Ø Des caveolae: groupées entre les corps denses; elles sont riches en calcium. Ø Les nexus ou gap junctions: assurent les échanges et les communications intercellulaires.

LE SARCOLEMME

LE SARCOLEMME

LE SARCOLEMME

LE SARCOLEMME

LE SARCOLEMME

LE SARCOLEMME

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES 1) Les cellules musculaires isolées: Elles sont situées au

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES 1) Les cellules musculaires isolées: Elles sont situées au sein du tissu conjonctif : - Capsules d'enveloppe contractile de certains organes comme la rate. - Stroma conjonctif : dans la prostate. - Dans le tissu sous cutané du mamelon. - Dans le chorion des villosités intestinales (muscle de Brücke).

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES 2) Les cellules associées en faisceaux: n Formant de

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES 2) Les cellules associées en faisceaux: n Formant de petits muscles exp. le muscle arrecteur du poil. n Associés en tuniques musculaires.

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES Longitudinale externe Circulaire interne

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES Longitudinale externe Circulaire interne

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES

ORGANISATION DES TISSUS MUSCULAIRES LISSES

HISTOPHYSIOLOGIE 1) La contraction: -Lente, soutenue (de quelques secondes à quelques minutes) - Puissante

HISTOPHYSIOLOGIE 1) La contraction: -Lente, soutenue (de quelques secondes à quelques minutes) - Puissante - Périodique et rythmée.

HISTOPHYSIOLOGIE 2) Les facteurs de la contraction: n L’innervation: elle dépend du système nerveux

HISTOPHYSIOLOGIE 2) Les facteurs de la contraction: n L’innervation: elle dépend du système nerveux végétatif. n Les facteurs physiques - Le froid provoque la contraction du léiomyocyte (c'est un des mécanismes intervenant au moment de l'accouchement pour fermer les vaisseaux du cordon ombilical) - L'étirement de la fibre induit également la contraction.

HISTOPHYSIOLOGIE n Les facteurs hormonaux - L'adrénaline, sécrétée par la médullosurrénale provoque la contraction

HISTOPHYSIOLOGIE n Les facteurs hormonaux - L'adrénaline, sécrétée par la médullosurrénale provoque la contraction des vaisseaux. - L'ocytocine, sécrété par l'hypophyse, provoque la contraction des cellules myoépithéliales et la contraction du myomètre. - Les estrogènes facilitent la contraction de l'utérus - La progestérone, dont le taux est élevé durant la grossesse, inhibe la contraction de l'utérus.

LE TISSU MUSCULAIRE STRIE SQUELETTIQUE

LE TISSU MUSCULAIRE STRIE SQUELETTIQUE

GENERALITES C'est le tissu musculaire associé au squelette. n On le retrouve également au

GENERALITES C'est le tissu musculaire associé au squelette. n On le retrouve également au niveau de la paroi de certains organes (langue, pharynx, larynx…). n Il est formé de fibres musculaires striées les rhabdomyocytes. n

GENERALITES Les rhabdomyocytes sont associés à du tissu conjonctif pour former des organes, les

GENERALITES Les rhabdomyocytes sont associés à du tissu conjonctif pour former des organes, les muscles striés squelettiques. n Ce sont des organes de la vie de relation, à commande volontaire n

GENERALITES Les rhabdomyocytes constituent la plus grande partie du tissu et se caractérisent par:

GENERALITES Les rhabdomyocytes constituent la plus grande partie du tissu et se caractérisent par: - La présence de striations transversales. - La multiplicité des noyaux dans une même cellule. - Leur contraction rapide.

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n n n Cellule cylindrique, riche en myoglobine. Diamètre:

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n n n Cellule cylindrique, riche en myoglobine. Diamètre: 10 à 100µm. Longueur: elle varie suivant sa localisation de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Elle renferme plusieurs noyaux allongés suivant l’axe de la cellule. Le myoplasme est central, constitué de myofibrilles de 1 à 2 µm de diamètre. Le sarcoplasme périphérique et

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE Noyau Myoplasme Sarcoplasme périphérique Sarcoplasme intermyofibrillaire

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE Noyau Myoplasme Sarcoplasme périphérique Sarcoplasme intermyofibrillaire

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE 1: rhabdomyocyte en coupe longitudinale. 2: rhabdomyocyte en coupe

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE 1: rhabdomyocyte en coupe longitudinale. 2: rhabdomyocyte en coupe transversale. Têtes de flèches: les noyaux des rhabdomyocytes.

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n n Les myofibrilles sont des cylindres parallèles allongés

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n n Les myofibrilles sont des cylindres parallèles allongés dans le sens de la cellule. Leur regroupement en coupe transversale constitue les champs de Conheim et en coupe longitudinale les colonnettes de Leydig. Colonnettes de Leydig Sarcolemme Champs de Conheim myofibrille noyau

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n Chaque myofibrille présente une striation transversale, constituée par

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n Chaque myofibrille présente une striation transversale, constituée par une alternance de bandes sombres (disque A ou anisotrope) et de bandes claires ( disque I ou isotrope)

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n n La myofibrille est faite de la succession

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE n n La myofibrille est faite de la succession régulière de petits segments: le sarcomère ou case musculaire de Krause. Le sarcomère est l'unité contractile. Il mesure environ 2, 5 µm de long. Il est limité par les 2 stries Z.

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 1) n n Le myoplasme: Les myofibrilles résultent de

LE RHABDOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 1) n n Le myoplasme: Les myofibrilles résultent de l’association de myofilaments. On distingue: Ø Ø Les myofilaments de myosine situés dans la bande A. Les myofilaments d’actine qui s’insèrent sur la strie Z et s’étendent sur toute la longueur de la bande I et pénètrent dans la bande A jusqu’à la strie H.

LE SARCOMERE Strie Z Filament d’actine Ligne M Filament de myosine

LE SARCOMERE Strie Z Filament d’actine Ligne M Filament de myosine

LE SARCOMERE

LE SARCOMERE

LE MYOFILAMENT DE MYOSINE n n n Un filament est constitué par l'assemblage de

LE MYOFILAMENT DE MYOSINE n n n Un filament est constitué par l'assemblage de 300 molécules de myosine, alignées parallèlement, mais régulièrement décalées. Les têtes, bilobées, sont du côté opposé à la strie M et font saillie à l'extérieur du filament. Elles sont disposées en hélice avec un pas de 43 nm. Le filament de myosine comprend 2 parties: Ø La méromyosine légère qui correspond à la partie rectiligne de la molécule. Elle comprend deux chaînes identiques en enroulement spiralé. Ø La méromyosine lourde (environ 300 000 Da) qui correspond à la tête et au col de la molécule. Elle comprend 2 sous-unités parallèles et l'extrémité de la molécule de myosine est bilobée.

LE MYOFILAMENT DE MYOSINE Méromyosine légère Méromyosine lourde

LE MYOFILAMENT DE MYOSINE Méromyosine légère Méromyosine lourde

LE FILAMENT D’ACTINE Au nombre de 6 autour de chaque filament de myosine. n

LE FILAMENT D’ACTINE Au nombre de 6 autour de chaque filament de myosine. n Ils sont constitués de 3 types de molécules : n Ø La Tropomyosine Ø L'actine F (filamenteuse) Ø La Troponine

LE FILAMENT D’ACTINE Tropomyosine L’actine F Tnc Tnt Troponine Tni

LE FILAMENT D’ACTINE Tropomyosine L’actine F Tnc Tnt Troponine Tni

LE SQUELETTE DU SARCOMERE Il est formé de 3 molécules, associées aux filaments contractiles

LE SQUELETTE DU SARCOMERE Il est formé de 3 molécules, associées aux filaments contractiles : n n n La Nébuline La Titine (s’oppose à un étirement excessif du sarcomère). L'a-actinine (assure la liaison avec le cytosquelette sousmembranaire)

LE SARCOPLASME Il comprend: -Les mitochondries (sarcosomes). - L'appareil de Golgi. - le réticulum

LE SARCOPLASME Il comprend: -Les mitochondries (sarcosomes). - L'appareil de Golgi. - le réticulum granuleux. -Le glycogène. -La myoglobine. - le réticulum sarcoplasmique (lisse): il forme un réseau de tubules disposés parallèlement à l'axe des myofibrilles. Des anastomoses transversales au niveau des jonctions A-I forment des citernes dilatées, ou citernes terminales, entourant complètement chaque myofibrille. n

ORGANISATION DU RETICULUM SARCOPLASMIQUE

ORGANISATION DU RETICULUM SARCOPLASMIQUE

LE SARCOLEMME n n La membrane plasmique présente des invaginations qui forment les tubules

LE SARCOLEMME n n La membrane plasmique présente des invaginations qui forment les tubules transverses T. L'ensemble des tubules transverses T constitue le système T. L'ensemble des citernes terminales et du tubule T correspondant constitue une triade. Ces dispositifs jouent un rôle dans le transfert et le stockage du calcium intracellulaire.

LE SYSTEME T n Tubule T n Citernes du réticulum sarcoplasmique n Tubules transversaux

LE SYSTEME T n Tubule T n Citernes du réticulum sarcoplasmique n Tubules transversaux n Jonction disque A disque I

LE CYTOSQUELETTE Il est représenté essentiellement par la dystrophine, protéine qui établit le lien

LE CYTOSQUELETTE Il est représenté essentiellement par la dystrophine, protéine qui établit le lien entre le sarcolemme et les myofilaments d’actine et myosine.

ORGANISATION DU MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE

ORGANISATION DU MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE

LA JONCTION MYOTENDINEUSE

LA JONCTION MYOTENDINEUSE

VASCULARISATION n Rhabdomyocyte n Noyau n Réseau capillaire à mailles rectangulaires

VASCULARISATION n Rhabdomyocyte n Noyau n Réseau capillaire à mailles rectangulaires

INNERVATION MOTRICE UNITE MOTRICE n n n Moelle épinière Motoneurone Rhabdomyocyte

INNERVATION MOTRICE UNITE MOTRICE n n n Moelle épinière Motoneurone Rhabdomyocyte

INNERVATION MOTRICE PLAQUE MOTRICE n n n n Région pré-synaptique Fente synaptique Région postsynaptique

INNERVATION MOTRICE PLAQUE MOTRICE n n n n Région pré-synaptique Fente synaptique Région postsynaptique Sarcolemme Tubule T Réticulum sarcoplasmique Myofibrille

INNERVATION SENSITIVE FUSEAU NEUROMUSCULAIRE n Cellule à chaîne nucléaire n Cellule à sac nucléaire

INNERVATION SENSITIVE FUSEAU NEUROMUSCULAIRE n Cellule à chaîne nucléaire n Cellule à sac nucléaire

INNERVATION SENSITIVE ORGANES TENDINEUX DE GOLGI

INNERVATION SENSITIVE ORGANES TENDINEUX DE GOLGI

HISTOPHYSIOLOGIE

HISTOPHYSIOLOGIE

HISTOPHYSIOLOGIE

HISTOPHYSIOLOGIE

LE TISSU MUSCULAIRE STRIE MYOCARDIQUE

LE TISSU MUSCULAIRE STRIE MYOCARDIQUE

GENERALITES Le tissu musculaire strié myocardique constitue la couche moyenne de la paroi cardiaque.

GENERALITES Le tissu musculaire strié myocardique constitue la couche moyenne de la paroi cardiaque. n Il est constitué de cardiomyocytes. n L’activité contractile des cardiomyocytes est rythmique et spontanée. n

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE Cylindres allongés; associées les unes aux autres formant ainsi

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE Cylindres allongés; associées les unes aux autres formant ainsi des travées anastomosées. n Présence de striation transversale. n Les noyaux sont centraux. n Sarcoplasme axial. n Myoplasme périphérique. n Présence de stries scalariformes d’Eberth (aspect en marche d’escaliers). n

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE Strie scalariforme Tissu conjonctif Capillaire sanguin Travée myocardique Noyau

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE OPTIQUE Strie scalariforme Tissu conjonctif Capillaire sanguin Travée myocardique Noyau central

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE Le cardiomyocyte mesure 15 à 20 µm de diamètre

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE Le cardiomyocyte mesure 15 à 20 µm de diamètre et 100 µm de longueur. n L’appareil contractile est semblable à celui du rhabdomyocyte. n Entre les myofibrilles, se trouvent de nombreuses mitochondries. n

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE n Noyau central n Sarcoplasme axial n Mitochondrie n

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE n Noyau central n Sarcoplasme axial n Mitochondrie n Myofibrille

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE Les stries scalariformes comportent: n Des desmosomes. n Des

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE Les stries scalariformes comportent: n Des desmosomes. n Des jonctions adhérentes (zonula adhérens) n Des nexus.

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE Les tubules T sont plus large que dans le

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE Les tubules T sont plus large que dans le rhabdomyocyte et situés en regard de la strie Z. n Les réticulum sarcoplasmique ne comporte pas de citernes terminales. n Les tubules T ainsi que les tubes longitudinaux du réticulum sarcoplasmique forment des diades en regard des stries Z. n

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE n Tubule T n Diade n Tube longitudinal n

LE CARDIOMYOCYTE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE n Tubule T n Diade n Tube longitudinal n Strie Z n Sarcomère

LE TISSU NODAL L’innervation intrinsèque du cœur est lié à l’existence d’un tissu musculaire

LE TISSU NODAL L’innervation intrinsèque du cœur est lié à l’existence d’un tissu musculaire spécialisé: le tissu nodal ou cardionecteur.

LE TISSU NODAL Le tissu nodal est représenté par: n 1: nœud sino-auriculaire de

LE TISSU NODAL Le tissu nodal est représenté par: n 1: nœud sino-auriculaire de Keith et Flack n 2: nœud atrio-ventriculaire d’Aschoff-Tawara n 3: faisceau de His n 4, 5, 6: Branche droite et gauche du faisceau de His n 7: Réseau de Purkinje

HISTOPHYSIOLOGIE La contraction du cardiomyocyte est spontanée, rythmique et harmonieuse. n La fréquence cardiaque

HISTOPHYSIOLOGIE La contraction du cardiomyocyte est spontanée, rythmique et harmonieuse. n La fréquence cardiaque est déterminée par l'activité intrinsèque du nœud sinoauriculaire. n Le cœur est toutefois innervé par le système nerveux végétatif. n