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	<title>Archives des noyau - Médecine Intégrée</title>
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	<title>Archives des noyau - Médecine Intégrée</title>
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		<title>La cellule (Marieb ch.3)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jean Yves Henry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 20:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Module d'anatomie et physiologie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>C’est en 1839 que les biologistes allemands Mathias Schleiden et Theodor Schwann ont publié leurs travaux énonçant la théorie cellulaire selon laquelle tous les êtres vivants sont constitués de cellules.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1862" class="elementor elementor-1862" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3e5bbe82 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="3e5bbe82" data-element_type="section">
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									<p><span style="color: #000000;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Etude de la cellule (Cytologie)</b></span></p><div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><span style="color: #000000;">.</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">Il a été maintes fois démontré que les organismes, des bactéries aux humains sont tous constitués d’unités cellulaires. Tous les êtres vivants sont constitués d’éléments microscopiques auxquels on donne le nom de « cellules ».</span></div><div><span style="color: #000000;">.</span></div><div class="column"><div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><span style="color: #000000;">On étudie la cellule à l’aide d’un microscope optique qui grossit aujourd’hui de 1 000 à 2 millions de fois. Le microscope à balayage, microscope électronique à effet tunnel, grossit 100 millions de fois et permet même de visualiser des atomes. Les êtres vivants les plus simples sont composés d’une seule cellule, on les appelle <span style="font-weight: bold;">unicellulaires</span>. La bactérie en est un exemple. Les êtres pluricellulaires sont formés de plusieurs groupes de cellules. L’être humain est formé par la juxtaposition de plusieurs milliard de cellules :</span></div><div class="column"><div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><span style="color: #000000;">• Cellules fixes : os, muscles, organes &#8230;</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">• Cellules mobiles : globules, plaquettes, ovules, spermatozoïdes.</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">.</span></div><div class="column"><div class="page" title="Page 6"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;"><strong>Cellules</strong> = unités fondamentales de tout être vivant. <strong>Le corps humain en contient 50 à 100 millions de millions</strong> (10 puissance 12 par kilo de poids corporel). On trouve environ <strong>200 types de cellules aux formes, tailles et fonctions très diverses</strong>. Les plus petites font 2 micromètres et les plus grandes peuvent faire 1 mètre (neurones qui nous permettent de bouger les orteils).  Toute sont constituées de trois régions principales : membrane plasmique, cytoplasme et le noyau.</span></p><p>.</p></div></div></div></div><div class="column"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-85465 size-medium aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Cellule-600x479.png" alt="" width="600" height="479" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Cellule-600x479.png 600w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Cellule-1024x817.png 1024w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Cellule-180x144.png 180w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Cellule-768x613.png 768w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Cellule.png 1314w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><div class="column">.</div><div class="column"> </div><div class="column"><div class="page" title="Page 2"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><span style="font-weight: bold; color: #000000;">MORPHOLOGIE DE LA CELLULE </span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">.</span></div><div class="column"><span style="font-weight: bold; color: #000000;">A / CORPS </span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">Il renferme une masse visqueuse appelée <span style="font-weight: bold;">cytoplasme</span> : terme désignant le contenu d’une cellule vivante à l’exclusion du noyau. Plus précisément, le cytoplasme est constitué du hyaloplasme, des organelles, des ribosomes et des éventuelles inclusions. Ces inclusions cytoplasmiques sont nombreuses. Voici quelques exemples :</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">.</span></div><div><span style="color: #000000;"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-92831 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/11/Cycle-Krebs-585x600.png" alt="" width="585" height="600" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/11/Cycle-Krebs-585x600.png 585w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/11/Cycle-Krebs-998x1024.png 998w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/11/Cycle-Krebs-180x185.png 180w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/11/Cycle-Krebs-768x788.png 768w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/11/Cycle-Krebs-600x615.png 600w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/11/Cycle-Krebs.png 1330w" sizes="(max-width: 585px) 100vw, 585px" /></span></div></div><div><span style="color: #000000;">.</span></div><div class="layoutArea"><div class="column"><ul><li><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Mitochondries </span>: centrales qui fournissent à la cellule l’énergie dont elle a besoin. Le glucose, les graisses et les acides aminés y subissent des réactions chimiques en présence d’oxygène de manière à dégager de l’énergie. C’est dans les mitochondries qu’est produit l’ATP, à partir du glucose. Elles peuvent se déplacer et se concentrent dans les régions où les besoins énergétiques sont les plus importants. Il y en a généralement plusieurs centaines à plusieurs milliers par cellule et elles représentent environ <strong>30 à 50 %</strong> du volume interne des cellules. <strong>Elles produisent l’équivalent de 75 kg d’ATP par jour</strong> !</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-80452 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/08/Krebs-600x476.png" alt="" width="600" height="476" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/08/Krebs-600x476.png 600w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/08/Krebs-1024x812.png 1024w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/08/Krebs-180x143.png 180w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/08/Krebs-768x609.png 768w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/08/Krebs.png 1072w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>.</p><p><span style="color: #000000;">Les 4 composants clés de vos mitochondries :</span></p><p><span style="color: #000000;">Composant #1: <b>Q10 </b>(ubiquinone)&#8230; composant clé de la <i>machinerie mitochondriale</i></span><br /><span style="color: #000000;">Composant #2: <b>PQQ </b>&#8230; favorise également la biogenèse des mitochondries [c’est-à-dire leur multiplication]</span><br /><span style="color: #000000;">Composant #3: <b>NADH .</b>.. notre stock de NADH diminue avec le vieillissement !</span><br /><span style="color: #000000;">Composant #4: <b>Acide Alpha-Lipoïque  </b>&#8230; L&rsquo;α-LA agit comme un cofacteur de la <i>biogenèse mitochondriale</i></span></p></div><p>.</p><div class="column"><ul><li><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Ribosomes </span>: siège de la synthèse des protéines. Certains sont libres, d’autres liés au réticulum endoplasmique rugueux.</span><br /><span style="color: #000000;">Ce sont des granules d’ARN (acide ribonucléique) ribosomal, formés de deux sous unités qui assurent la synthèse des protéines cellulaires.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><ul><li><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Réticulum endoplasmique </span>: on distingue deux sortes :</span></li><li><span style="color: #000000;">le réticulum rugueux, qui produit des protéines et des membranes plasmiques,</span></li><li><span style="color: #000000;">le réticulum lisse, qui intervient dans le métabolisme des lipides.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><ul><li><span style="color: #000000;">L’<strong>appareil de Golgi</strong> : il est formé d’un empilement de sacs membraneux aplatis dans lesquels les protéines provenant du RE rugueux sont transformées (« protéines chaperones » qui limitent l&rsquo;activité enzymatique locale) et excrétées (grâce à des vésicules).</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><ul><li><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Lysosomes </span>: ce sont des vésicules d’origine golgienne, dont la richesse en protéines enzymatiques procure une fonction de digestion et de dégradation des substances alimentaires de la cellule.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><ul><li><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Le cytosquelette </span>: il est fait de filaments protéiques, constituant l’armature et l’organe du mouvement de la cellule dont on distingue trois types : les microfilaments, les microtubules et les filaments intermédiaires.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><ul><li><span style="color: #000000;"><strong>Centrosome et centrioles</strong> : Région voisine du noyau qui constitue le centre d’organisation des microtubules. Il contient une paire d’organites appelés les centrioles. Ses fonctions sont la production de microtubules et la mise en place du fuseau mitotique lors de la division cellulaire. Les centrioles sont aussi à l’origine des cils et flagelles.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><ul><li><span style="color: #000000;"><strong>Cils et flagelles</strong> : Extensions cellulaires mobiles. Leur action est importante quand une substance doit être déplacée à la surface de la cellule, par exemple, les cellules ciliées tapissent voies respiratoires pour éliminer mucus, poussières,&#8230; La seule cellule flagellée du corps est le spermatozoïde.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-71855 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2020/11/Cellule-504x600.png" alt="" width="504" height="600" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2020/11/Cellule-504x600.png 504w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2020/11/Cellule-860x1024.png 860w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2020/11/Cellule-180x214.png 180w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2020/11/Cellule-768x914.png 768w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2020/11/Cellule-600x714.png 600w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2020/11/Cellule.png 1144w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" /></p><p>.</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="page" title="Page 4"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><span style="color: #000000;"><strong>B<span style="color: #000000;"> / NOYAU</span></strong></span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">Il est le centre vital de la cellule qui contient les gènes. Il peut être sphérique, ovoïde, etc.. Il est séparé du cytoplasme par <span style="font-weight: bold;">la membrane nucléaire</span>. La membrane nucléaire est formée de plusieurs couches et interrompue par de nombreux pores. Leur existence permet les échanges avec le cytoplasme. A l’intérieur de la membrane nucléaire se trouve une membrane visqueuse, le suc nucléaire ou <span style="font-weight: bold;">nucléoplasme</span>. <span style="line-height: 1.428571429;">Le nucléoplasme tient ensemble les nucléoles, notamment constituées d’</span><span style="font-weight: bold;">acide ribonucléique </span><span style="line-height: 1.428571429;">et de </span><span style="font-weight: bold;">chromatine</span><span style="line-height: 1.428571429;">. </span></span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">.</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 1.428571429;">Quand la cellule va se diviser, les fibres </span>chromatiniennes se transforment en filaments appelés chromosomes, toujours en nombre pair, égal pour chaque espèce vivante. Chez l’homme, il y a 46 chromosomes, soit 23 paires dont une paire déterminant le sexe. Ce sont les éléments de base de l’hérédité.</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">.</span></div><div class="column"><div class="page" title="Page 3"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><span style="color: #000000;">Rôles :</span></div><div class="column"><p><span style="color: #000000;">•   Le noyau est indispensable à la vie cellulaire. Son ablation détermine la mort de la cellule. <span style="line-height: 1.428571429;">Limité par une enveloppe nucléaire creusée de pores, il contient le nucléoplasme, substance gélatineuse, dans lequel se trouvent :</span></span></p><ul><li><span style="color: #000000;">Les <strong>nucléoles</strong>, lieu de synthèse de l’ARN ribosomal,</span></li><li><span style="color: #000000;">La <strong>chromatine</strong>, fin réseau de fibres emmêlées d’ADN, appelées à devenir chromosomes lors de la division cellulaire.</span></li><li> </li><li><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-84146 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/12/ADN-444x600.png" alt="" width="444" height="600" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/12/ADN-444x600.png 444w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/12/ADN-758x1024.png 758w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/12/ADN-161x218.png 161w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/12/ADN-768x1037.png 768w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/12/ADN-600x810.png 600w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2021/12/ADN.png 930w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px" /></li><li> </li><li><span style="color: #000000;">Rôle de l’ARN : L’ADN est un peu comme un bande magnétique, il faut un décodeur pour exprimer l’information qu’il contient. L’ADN ne quitte jamais le noyau et à donc besoin d’un décodeur et d’un messager et c’est ce dont se charge l’ARN. Il existe 3 formes d’ARN :</span></li></ul></div></div></div></div><div class="page" title="Page 10"><div class="layoutArea"><div class="column"><ol start="0"><li style="list-style-type: none;"><ul><li><span style="color: #000000;">L’ARN messager : a une vie courte, il va du gène au ribosome pour livrer à ce dernier le message contenant les instructions à la fabrication de synthèse d’un polypeptide.</span></li><li><span style="color: #000000;">L’ARN de transfert : petite molécule qui ressemble à des formes de trèfles. Seules de petites régions de l’ADN codent pour sa synthèse. Formes durables et stables qui ne portent pas eux-mêmes les codes servant à la synthèse d’autres molécules. Agit avec l’ARNr pour traduire le message livré par l’ARNm</span></li><li><span style="color: #000000;">L’ARN ribosomal qui entre dans la composition des ribosomes. Seules de petites régions de l’ADN codent pour sa synthèse. Formes durables et stables qui ne portent pas eux-mêmes les codes servant à la synthèse d’autres molécules. Agit avec l’ARNt pour traduire le message livré par l’ARNm</span></li></ul></li></ol></div></div></div><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-84747 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/ARN-600x533.png" alt="" width="600" height="533" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/ARN-600x533.png 600w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/ARN-180x160.png 180w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/ARN-768x682.png 768w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/ARN.png 964w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p></div><p>.</p><div class="column"><p><span style="color: #000000;">C<strong> / MEMBRANE CELLULAIRE</strong></span></p></div><div class="column"><div class="page" title="Page 6"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;">Elle est souple et sépare le liquide intracellulaire qui est dans la cellule et le liquide interstitiel dans lequel baigne les cellules. Structure extrêmement fine constituée de trois bandes juxtaposées : deux bandes opaques formées de protéines séparées par une bande centrale claire, formée elle-même de deux couches de lipides.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p></div></div></div><p><span style="color: #000000;">La membrane cellulaire, ou membrane plasmique, est donc une fine pellicule continue principalement constituée d’une double couche de <span style="font-weight: bold;">phospholipides </span>qui ont la caractéristique d’être <span style="font-weight: bold;">amphipathiques</span>, c’est à dire détenteurs d’une tête hydrophile chargée électriquement et d’une queue hydrophobe non chargée. Les deux couches sont parallèles. La tête correspond au groupement phosphore du phospholipide et la queue aux deux chaînes d’<span style="font-weight: bold;">acides gras</span>. Les têtes hydrophiles sont périphériques, tournées vers l’extérieur tandis que les queues hydrophobes se font face vers l’intérieur.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p></div><div class="column"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Le cholestérol</span>. C<span style="line-height: 1.428571429;">es molécules sont enchâssées au sein de la membrane plasmique, il agit comme stabilisateur, limitant les mouvements de glissement entre les deux couches de phospholipides.</span></span></div><div class="column"> </div><div class="column"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold; line-height: 1.428571429;">Les glycolipides. </span>Ce sont des phospholipides couplés à des glucides, toujours situés à la face externe de la membrane, où ils participent à la formation du glycocalix (système de reconnaissance intercellulaire) dont fait partie le système d’histo-compatibilité HLA qui joue un rôle majeur dans la réponse immunitaire et le système des groupes sanguins, à la surface des globules rouges.</span></div><div class="column"> </div><div class="column"><span style="color: #000000;"><strong>Les protéines</strong>. Elles sont de deux sortes. • transmembranaires, ce sont de longues chaînes peptidiques traversant de part en part, une ou plusieurs fois, la bicouche lipidique. Elles sont en contact avec l’intérieur et l’extérieur et ont, par conséquent un rôle de communication entre ces deux milieux périphériques, participant à la formation du glucocalix ou renforçant la solidité de la membrane</span></div><div class="column"> </div><div class="column">.   <img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-3293 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/08/Membrane-e1408265966489.gif" alt="Membrane" width="406" height="168" /></div></div></div></div><div class="page" title="Page 4"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column">                                                                     </div><div class="column"><span style="color: #000000;">                                                                            Membrane cellulaire, lieu d’échange entre la cellule et le milieu extérieur.</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">.</span></div><div class="column"><div class="page" title="Page 4"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><span style="font-weight: bold; color: #000000;">Fonctionnement de la membrane plasmique</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">La membrane assure différentes fonctions de transport. Les <span style="text-decoration: underline;">transferts transmembranaires</span> étant indispensables à la survie cellulaire, ils auront lieu en fonction de la substance considérée (eau, nutriments, ions, gaz etc&#8230;) soit de manière passive et sans dépense énergétique, soit <span style="text-decoration: underline;">de manière active</span>, avec dans ce cas une consommation d’énergie, fournie par l’hydrolyse de l’ATP (exemple : la « pompe à sodium »). Les mécanismes de transport passif : diffusion et filtration qui l’un comme l’autre ne requièrent aucune dépense énergétique. <span style="font-weight: bold;">La diffusion </span>se fait toujours selon un gradient de concentration. Les substances vont du secteur où leur concentration est la plus élevée vers celui où elle est la plus faible jusqu’à l’obtention d’un équilibre. La diffusion peut être simple, facilitée ou osmotique :</span></div><div class="column"> </div><div class="column"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">&#8212; La diffusion simple </span>: concerne des substances liposolubles et non chargées électriquement, telles que l’oxygène, le gaz carbonique, les acides gras et les vitamines liposolubles qui traversent la bicouche lipidique.</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">&#8212; La diffusion facilitée </span>: concerne le glucose, les ions et les acides aminés.</span></div></div></div></div><div class="page" title="Page 5"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">&#8212; La diffusion osmotique : </span>concerne spécifiquement les transferts d’eau dont la molécule, fortement polaire et par définition hydrophile, a théoriquement peu de chances de traverser la membrane lipidique, ce qu’elle parvient à faire grâce aux <span style="font-weight: bold;">aquaporines</span>. Via les aquaporines, les mouvements d’eau se font toujours dans le sens du gradient de concentration concerné de part et d’autre de la membrane plasmatique. L’eau traverse la membrane du secteur où la concentration en solutés est la plus faible (solution dite <span style="font-weight: bold;">hypotonique</span>) vers le secteur où elle est la plus forte (solution dite <span style="font-weight: bold;">hypertonique</span>). Ce mouvement mène à terme à un équilibre entre les deux solutions qu’on appelle alors <em>isotoniques</em>.</span></div><div class="column"><span style="color: #000000;">.</span></div></div><div class="column"><span style="color: #000000;">Autres fonctions de la membrane :</span></div><div class="column"><div class="page" title="Page 6"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;">1/ <span style="text-decoration: underline;">Récepteurs</span> pour la transduction des signaux : Certaines protéines en contact avec le milieu extracellulaire ont un site de liaison qui permet à un messager chimique de s’unir avec la protéine, ce qui peut provoquer des réactions chimiques dans la cellule</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;">2/ <span style="text-decoration: underline;">Jonction intercellulaire</span> : la grande majorité des cellules et principalement celles du tissu épithélial, sont étroitement associées. 3 facteurs contribuent à la maintenir ensemble :</span></p><div class="page" title="Page 7"><div class="layoutArea"><div class="column"><ul><li><span style="color: #000000;">Les glycoprotéines du glycocalyx servent d’adhésif</span></li><li><span style="color: #000000;">Membranes plasmiques ondulées et s’imbriquent comme des lego</span></li><li><span style="color: #000000;">Les jonctions membranaires (sérées, desmosomes ou communiquantes), qui sont le facteur le plus important</span></li></ul></div></div></div><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;">3/ <span style="text-decoration: underline;">Reconnaissance</span> entre les cellules : grâce aux glycoprotéines. La surface de la cellule est collante et riche en glucides. Cette région est appelée la glycocalyx. Le glycocalyx permet aux cellules de se reconnaître entre elles (ex : spermatozoïdes et ovules, cellules du système immunitaire identifient bactéries). De plus, ce sont les glycoprotéines qui dont partie du glycocalyx qui sont responsable des différents groupes sanguins.</span><br /><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;">4/ Fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire : Certains éléments du cytosquelette et de la matrice extracellulaire se fixent aux protéines ce qui permet à la cellule de garder sa forme.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><div class="page" title="Page 6"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;"><strong>Microvillosités</strong> : elles accroissent considérablement la superficie de la membrane plasmique et on les trouve le plus souvent sur les cellules absorbantes comme celles des tubules rénaux et des intestins</span></p></div></div></div></div></div></div></div><div class="layoutArea"><div class="column"> </div><div class="column"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3295" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/08/Lympho.gif" alt="Lympho" width="140" height="124" />   <span style="color: #000000;">Lymphocyte</span></div><div class="column">.</div></div></div></div></div></div></div></div><div class="page" title="Page 6"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="font-weight: bold; color: #000000;">Taille de la cellule : </span></p></div></div><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;">Elle est variable selon sa spécificité. Elle peut mesurer quelques microns (un micron étant égal à un millième de millimètre), comme par exemple le globule rouge qui mesure 7 microns, ou plusieurs centimètres comme certaines cellules musculaires.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><div class="page" title="Page 6"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="font-weight: bold; color: #000000;">Formes : </span></p><p><span style="color: #000000;">Elle est variable selon sa spécificité :</span></p><p><span style="color: #000000;">• cellules cubiques (tubes rénaux)</span><br /><span style="color: #000000;">• cellules cylindriques (tube digestif)</span></p><p><span style="color: #000000;">• cellules étoilées (tissu osseux), etc &#8230;</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;">Particularités liées à certaines cellules :</span><br /><span style="color: #000000;">• les globules rouges et les plaquettes n’ont pas de noyau.</span><br /><span style="color: #000000;">• les cellule nerveuse est incapable, à l’état adulte, de se diviser.</span><br /><span style="color: #000000;">• les cellules reproductrices contiennent la moitié du capital chromosomique</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p></div></div></div></div><div class="page" title="Page 6"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="font-weight: bold; color: #000000;">II ) COMPOSITION DE LA CELLULE </span></p><div class="page" title="Page 6"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;">A. <span style="font-weight: bold;">Substances minérales : </span></span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="font-weight: bold; color: #000000;">Eau : </span></p><p><span style="color: #000000;">Elément prépondérant de la cellule. </span><span style="color: #000000;">L’eau représente les deux tiers du poids total du corps humain.</span><br /><span style="color: #000000;">Constitution chimique de la matière, sang, lymphe, eau de gonflement unissant les différentes substances organiques.</span></p><p><span style="font-weight: bold; color: #000000;">.</span></p><p><span style="font-weight: bold; color: #000000;">Sels minéraux : </span></p><p><span style="color: #000000;">• Chlorure de sodium (NaCl)</span><br /><span style="color: #000000;">• Chlorure de potassium (KCl)</span><br /><span style="color: #000000;">• Magnésium (Mg+)</span><br /><span style="color: #000000;">• Sulfates alcalins</span><br /><span style="color: #000000;">• Phosphate de Calcium</span><br /><span style="color: #000000;">• Bicarbonate de Sodium (NaCo2)</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="font-weight: bold; color: #000000;">B. Substances organiques (nutriments) </span></p></div><p><span style="color: #000000;">.</span></p><div class="column"><p><span style="color: #000000;">1) <span style="font-weight: bold;">Protides </span>:</span></p><p><span style="color: #000000;">Composition : carbone, hydrogène, oxygène, azote.</span><br /><span style="color: #000000;">• Les protides les plus simples sont les acides aminés</span><br /><span style="color: #000000;">• la combinaison de plusieurs acides aminés forme les polypeptides</span></p><p><span style="color: #000000;">• la combinaison des polypeptides forme les protéines.</span></p><p>.</p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-84746 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Enzymes-600x548.png" alt="" width="600" height="548" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Enzymes-600x548.png 600w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Enzymes-180x165.png 180w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Enzymes-768x702.png 768w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/01/Enzymes.png 976w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>.</p><div class="page" title="Page 6"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;">2) <span style="font-weight: bold;">Lipides : </span></span></p><p><span style="color: #000000;">Ou « corps gras ». Composition : carbone, oxygène, hydrogène.</span><br /><span style="color: #000000;">Les lipides se trouvent à l’intérieur de la cellule sous deux formes :</span></p></div></div></div></div><div class="page" title="Page 7"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;">• gouttelettes bien visibles (enclaves lipidiques)</span><br /><span style="color: #000000;">• gouttelettes invisibles <span style="text-decoration: underline;">combinées aux molécules de protéines</span>.</span></p><p><span style="color: #000000;">Les lipides entrent également dans la composition de la membrane cellulaire et de la membrane nucléaire.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;">3) <span style="font-weight: bold;">Glucides </span>(sucres) :</span></p><p><span style="color: #000000;">Composition : carbone, hydrogène, oxygène. Aliment de la cellule par excellence.</span></p></div></div></div></div><div class="page" title="Page 7"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="font-weight: bold; color: #000000;">III ) LA VIE CELLULAIRE </span></p></div></div></div></div><div class="page" title="Page 7"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span style="color: #000000;">1. Nutrition</span><br /><span style="color: #000000;">2. Respiration</span><br /><span style="color: #000000;">3. Mobilité</span><br /><span style="color: #000000;">4. Reproduction</span><br /><span style="color: #000000;">5. Dégénérescence et mort.</span></p><p><span style="color: #000000;">La cellule est donc un être vivant qui se suffit à lui-même.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;">A) <span style="font-weight: bold;">NUTRITION </span></span></p><p><span style="color: #000000;">Pour qu’une cellule puisse vivre, il faut qu’elle trouve les matières premières indispensables à sa croissance, à l’entretien de son activité, à la réparation de son usure. Certaines substances peuvent franchir directement la membrane en se dissolvant dans ses constituants lipidiques (substances liposolubles). L’absorption de cellules volumineuses se fait par :</span></p><div class="page" title="Page 8"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><ul><li><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">La phagocytose </span>: la cellule émet des prolongements qui entourent la particule et l’incluentdans le cytoplasme,</span></li><li><span style="color: #000000;"><b>La pinocytose</b> : la membrane se plisse à l’intérieur du cytoplasme et entraîne les particules dans un canal qui se ferme ensuite.</span></li></ul></div></div></div></div><p><span style="color: #000000;"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-4353 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/11/Phagocytose.jpg" alt="Phagocytose" width="379" height="184" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/11/Phagocytose.jpg 379w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/11/Phagocytose-180x87.jpg 180w" sizes="(max-width: 379px) 100vw, 379px" /></span></p><p><span style="color: #000000;">Une partie des matériaux ingérés peut être immédiatement utilisée par la cellule afin de :</span></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><ul><li><span style="color: #000000;">élaborer les constituants qui vont remplacer le éléments usés.</span></li><li><span style="color: #000000;">produire de l’énergie</span></li><li><span style="color: #000000;">absorber des aliments.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">D’autre part, la cellule peut également constituer des réserves. Ainsi, si les conditions extérieures deviennent défavorables, la cellule pourra résister.</span></p><ul><li><span style="color: #000000;">La synthèse par la cellule de sa propre matière vivante s’appelle l’<b>anabolisme.</b></span></li><li><span style="color: #000000;">La dégradation des constituants usés s’appelle le <b>catabolisme</b>.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">Des échanges constants de matières existent entre la cellule et le milieu extérieur. C’est un trafic ininterrompu orienté dans les deux sens. La cellule est constamment en activité.</span></p><p><span style="color: #000000;">On appelle <strong>métabolisme</strong> cellulaire l’ensemble des transformations et des réactions des cellules : anabolisme et catabolisme.</span></p><p><span style="color: #000000;">https://www.enzynov.fr/blog/qu-est-ce-qu-une-enzyme-et-comment-fonctionne-elle</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;"><b>B / RESPIRATION</b></span></p><p><span style="color: #000000;">A l’intérieur de la cellule,  se produisent des réactions chimiques : consommation d’oxygène et formation de gaz carbonique et d’eau. C’est la respiration cellulaire.Cette réaction chimique produit de l’énergie qui est utilisée par la cellule. Certaines cellules empruntent l’O2 nécessaire au milieu extérieur, courant sanguin, liquides interstitiels : ces cellules sont appelées aérobies. D’autres forment cet O2 en elles mêmes, elles sont appelées anaérobies.</span></p><p>.</p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-18544 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Mito1.png" alt="" width="386" height="256" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Mito1.png 386w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Mito1-180x119.png 180w" sizes="(max-width: 386px) 100vw, 386px" /></p><p>.</p><p><span style="color: #000000;"><b>Respiration aérobie :</b></span></p><p><span style="color: #000000;">La cellule utilise l’O2 pour ses réactions chimiques, consommation d’O2 et formation de CO2 et H2O. Ces réactions chimiques produisent de l’énergie qui est utilisée par la cellule, c’est le cas pour la plupart des cellules du corps humain. La mitochondrie est le siège de la respiration cellulaire, qui consiste à utiliser l’O2 pour produire de l’énergie à partir d’organites.</span></p><p>.</p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-18543 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Mito2.png" alt="" width="372" height="474" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Mito2.png 372w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Mito2-171x218.png 171w" sizes="(max-width: 372px) 100vw, 372px" /></p><p>.</p><p><span style="color: #000000;">l’ATP est indispensable à toute réaction dans la cellule, pour le transfert d’énergie dans la cellule. C’est un nucléotide d’ARN contenant de l’adenine et 3 groupements phosphate, qui le rendent instable, donc disponible à la réaction chimique par hydrolyse pour produire de l’énergie.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-18900 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Krebs-459x600.png" alt="" width="459" height="600" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Krebs-459x600.png 459w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Krebs-167x218.png 167w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2017/11/Krebs.png 566w" sizes="(max-width: 459px) 100vw, 459px" />                                                                                                                  <span style="color: #000000;">Le cycle de Krebs (autre présentation) </span></p><p>.</p><p><span style="color: #000000;"><b>Respiration anaérobie  :</b></span></p><p><span style="color: #000000;">La cellule utilise non pas l’O2, mais d’autres substrats, tels des sels minéraux, pour sa production d’énergie. Ex : les bactéries.</span></p><p><span style="color: #000000;">Remarque : certaines cellules, comme la cellule musculaire, peuvent pratiquer les deux types de respiration, bien qu’elle préfère la respiration aérobie.</span></p><p>.</p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-20489 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2018/01/Aérobie.png" alt="" width="236" height="317" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2018/01/Aérobie.png 236w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2018/01/Aérobie-162x218.png 162w" sizes="(max-width: 236px) 100vw, 236px" /></p><p>.</p><p><span style="color: #000000;"><b>C / MOBILITE</b></span></p><p><span style="color: #000000;">La cellule est sensible à des excitations diverses, variations brusques du milieu ambiant. L’excitation peut être de nature mécanique, mais aussi thermique ou chimique.</span><br /><b></b></p><p><span style="color: #000000;">A ces excitants, la cellule réagit par des mouvements variables :</span></p><ul><li><span style="color: #000000;"><b>La turgescence</b> (gonflement cellulaire)</span></li><li><span style="color: #000000;"><b>La contraction</b> (raccourcissement particulier aux cellules musculaires)</span></li><li><span style="color: #000000;"><b>L’amiboïsme</b> (possibilité de ramper : cette reptation est rendue possible par l’émission et la rétraction de prolongements cellulaires ou pseudopodes.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;"><strong>D/ </strong><b>CROISSANCE ET REPRODUCTION</b></span></p><p><span style="color: #000000;">De sa naissance à sa maturité, la cellule croît grâce à son anabolisme. Parvenue à maturité, la cellule  va se diviser et donner ainsi naissance à deux cellules filles. La division cellulaire peut s’effectuer selon deux modes différents :</span></p><ul><li><span style="color: #000000;"><b>L’amitose</b>.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">Division directe, est un étranglement successif du contenu de la cellule sans que ne survienne ni duplication ni répartition des chromosomes. Elle a pour conséquence de générer des cellules dissemblables, c’est le cas lors de néoplasies (cancers). Ce type de division est également observé chez certains leucocytes dont il signale le vieillissement normal. C’est également le mode de division des bactéries.</span></p><ul><li><span style="color: #000000;"><b>La mitose.</b></span></li></ul><p><span style="color: #000000;">Le seul mode de division cellulaire observé chez les êtres pluricellulaires. Elle aboutit à la formation de deux cellules filles qui sont rigoureusement semblables entre elles, et qui sont identiques à la cellule dont elles sont issues.</span></p><p><span style="color: #000000;">Déroulement de la mitose cellulaire :</span></p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-3383 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/08/Mitose-485x600.png" alt="Mitose" width="485" height="600" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/08/Mitose-485x600.png 485w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/08/Mitose-176x218.png 176w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2014/08/Mitose.png 650w" sizes="(max-width: 485px) 100vw, 485px" /></p><p><span style="color: #000000;"><b>Phases successives de la mitose</b> :</span></p><p><span style="color: #000000;"><b>Prophase :</b></span></p><ol><li><span style="color: #000000;">Migration des centrioles vers les pôles de la cellule</span></li><li><span style="color: #000000;">Individualisation des chromosomes à l’intérieur du noyau</span></li><li><span style="color: #000000;">Ceux ci sont de nombre et de forme caractéristiques de chaque espèce</span></li><li><span style="color: #000000;">Support de caractères héréditaires</span></li></ol><p><span style="color: #000000;"><b>Métaphase :</b></span></p><p><span style="color: #000000;">Formation d’un fuseau entre les deux pôles de la cellule et disposition des chromosomes sur ce fuseau.</span></p><p><span style="color: #000000;"><b>Anaphase :</b></span></p><p><span style="color: #000000;">Division longitudinale de tous les chromosomes en deux moitiés rigoureusement identiques. Migration de chaque moitié vers un pôle différent de la cellule.</span></p><p><span style="color: #000000;"><b>Télophase </b>:</span></p><p><span style="color: #000000;">Formation de deux noyaux fils : division du cytoplasme et formation des cellules filles. Ce mode de division assure la transmission à chaque cellule des caractères héréditaires. La mitose dure environ deux heures. La période comprise entre deux mitoses successives porte le nom d’interphase.</span></p><p><span style="color: #000000;">C’est pendant l’interphase que la division cellulaire se prépare. La cellule double son stock d’ADN, phénomène nécessaire à la mitose. Après la mitose, la cellule a le choix : Elle arrête de se diviser et remplit une fonction spécialisée, ou elle peut continuer à se diviser.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;"><strong>E /</strong> <b>DEGENERESCENCE ET MORT DE LA CELLULE</b></span></p><p><span style="color: #000000;">On dit d’une cellule qu’elle est morte lorsque son anabolisme a définitivement cessé, qu’elle ne produit plus rien. La mort peut survenir de façon brutale par coagulation du protoplasme. Elle peut également survenir lentement, après une période d’agonie. La mort d’un organe intracellulaire entraîne celle des autres. Hormis le cas de mort cellulaire brutale par agression physique ou chimique, chaque cellule a une durée de vie limitée programmée dans ses gènes. Après la mort vient la période de nécrose, caractérisée par la destruction de la cellule.</span><br /><b></b></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;">Les enzymes libérées par les lysosomes attaquent alors les constituants de la cellule et il se produit une véritable autodigestion. Ce qui reste du cadavre cellulaire est phagocyté par d’autres cellules dites macrophages.</span></p><p><span style="color: #000000;">Chez les unicellulaires, toutes les fonctions sont remplies par la même cellule, appelée indifférenciée.</span></p><p><span style="color: #000000;">Chez les êtres pluricellulaires, chaque fonction est confiée à un groupe de cellules spécialisées. Toutes ces cellules sont appelées différenciées. Ce sont elles qui forment les tissus.</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-91808 aligncenter" src="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/10/Cellule-422x600.png" alt="" width="422" height="600" srcset="https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/10/Cellule-422x600.png 422w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/10/Cellule-720x1024.png 720w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/10/Cellule-153x218.png 153w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/10/Cellule-768x1092.png 768w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/10/Cellule-1080x1536.png 1080w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/10/Cellule-600x853.png 600w, https://medecine-integree.com/wp-content/uploads/2022/10/Cellule.png 1318w" sizes="(max-width: 422px) 100vw, 422px" /></p><p>.</p><p><span style="color: #000000;">Type de question d&rsquo;examen : Précisez en quelques mots le rôle des différentes structures cellulaires ?</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">ARN :</span> (Acide ribonucléique). Cela <strong>réplication d’ADN</strong> qui va sortir du noyau, c’est un brin unique pour <strong>fabrique de protéines</strong> après être passé dans les ribosomes</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Appareil de Golgi :</span> désintoxication de l’organisme <strong>(antioxydant)</strong> et assembler les protéines (protéines chapon) préparé les vacuoles de sécrétion.</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">ADN :</span> (Acide désoxyribonucléique).Double filament de <strong>base pyrimidique</strong>. Codé qui contient la information de construction et fonctionnement de la cellule, Il y a 1m20 d’ADN par cellule (30000 signaux).</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Ribosomes :</span> Organites du réticulum endoplasmique. <strong>Fabrique des protéines</strong> à partir des acides aminés et de l’ARN messager.</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Vacuoles :</span> vésicules de sécrétion qui vont gérer <strong>l’exocytose ou l’endocytose</strong>. Constituées à partir de l’extrémité de l’appareil de Golgi. Transporteur des protéines formées au sein de la cellule.</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Mitochondries</span> : c&rsquo;est à un organite cellulaire spécialisé en la <strong>production de énergie</strong> sous forme ATP, synthétisé à partir de l’oxygène du glucose dans une réaction complexe (cycle de Krebs).</span></p><p><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;">Cette fiche vous a plu ? N’hésitez pas à en regarder d’autres sur notre site didactique : www.medecine-integree.com</span></p><p><span style="color: #000000;">Vous souhaitez approfondir vos connaissances en « Formation académique » avant de vous lancer plus avant dans une formation pratique en médecines douces ? Inscrivez-vous à nos deux modules de télé-enseignement de ces connaissances médicales de base, renseignements personnalisés sur : henry.jeanyves @ gmail.com</span></p><p><span style="color: #000000;"><b> </b></span></p>								</div>
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