Différence clé - Mégacaryocyte vs Plaquette
Le processus de coagulation du sang ou de thrombose est principalement médié par les plaquettes dans le sang. Le processus de coagulation du sang est essentiel pour prévenir la perte de sang du système lors d'une blessure externe ou d'une blessure interne. Ainsi, il est important de maintenir le nombre de plaquettes dans le sang. Il est essentiel de restaurer immédiatement la numération plaquettaire dans des conditions où la numération plaquettaire est réduite. Le mégacaryocyte est le précurseur des cellules plaquettaires et subit de nombreuses modifications intrinsèques avant d'être libéré sous forme de plaquette dans la circulation sanguine. Les plaquettes sont un type de cellule sanguine, nécessaires au processus de coagulation. C'est la principale différence entre les mégacaryocytes et les plaquettes.
Qu'est-ce qu'un mégacaryocyte ?
Les mégacaryocytes sont des cellules myéloïdes nucléées que l'on trouve principalement dans la moelle osseuse, les poumons et le sang périphérique. Les mégacaryocytes ont des noyaux compacts mais lobés et un mince bord de cytoplasme basophile et mesurent jusqu'à 20 μm. Le développement des mégacaryocytes se produit dans un processus appelé mégacaryopoïèse qui se déroule au stade fœtal d'un organisme. Les mégacaryocytes proviennent de cellules souches hématopoïétiques pluripotentes et se développent en deux cellules précurseurs principales connues sous le nom de cellules formant des éclats et de cellules formant des colonies. Ensuite, le mégacaryocyte subit de nombreuses réactions intrinsèques pour modifier son cytoplasme et son système membranaire afin de se développer en une plaquette mature. Parmi les nombreux facteurs favorisant la formation de plaquettes à partir des mégacaryocytes, la thrombopoïétine (TPO) est le principal régulateur impliqué. Lors de la maturation complète du mégacaryocyte, la cellule est bien équipée avec toutes les protéines requises et les autres machines nécessaires à la biogenèse plaquettaire.
Figure 01: Production de plaquettes à partir de mégacaryocytes
Les mégacaryocytes produisent des extensions qui participent au processus de libération des plaquettes dans le sang. Ces extensions de protoplaquettes subissent une autre série de réactions pour libérer la plaquette mature dans le sang.
Qu'est-ce qu'une plaquette ?
La plaquette est une cellule en forme de disque anucléaire circulant qui représente près de 20 % du nombre total de cellules sanguines. Son diamètre est compris entre 3 et 4 µm. La numération plaquettaire normale moyenne se situe entre 150 000 et 450 000 plaquettes par microlitre de sang. La fonction principale des plaquettes est de faciliter le processus de coagulation sanguine en formant des bouchons plaquettaires dans la première phase du processus de coagulation sanguine. Les plaquettes produisent également le facteur plaquettaire 3 qui est important dans le processus réactionnel de coagulation. Lorsque l'intégrité vasculaire normale est perturbée en raison d'une blessure, les plaquettes circulantes et d'autres facteurs s'assemblent près du site de la blessure. Les prostaglandines telles que le thromboxane facilitent le processus d'agrégation plaquettaire, suivi de la formation du réseau de fibrine sur le site de la blessure pour prévenir d'autres pertes de sang.
Les troubles des plaquettes peuvent provoquer de nombreux déséquilibres dans l'organisme. Certains médicaments de santé tels que l'aspirine, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, sont administrés pour prévenir la coagulation du sang en interrompant une étape spécifique de l'agrégation plaquettaire.
Figure 02: Plaquettes
Les défauts génétiques de la production de plaquettes font également l'objet de recherches dans des conditions telles que la thrombocytopénie, où la réduction du nombre de plaquettes est assez courante. La thrombocytopénie peut également résulter de certaines infections virales telles que la dengue, où le virus est capable de détruire les plaquettes, entraînant une diminution rapide des taux de plaquettes.
Quelles sont les similitudes entre les mégacaryocytes et les plaquettes ?
- La fonction ultime des mégacaryocytes et des plaquettes est d'initier le processus de coagulation du sang.
- La distribution subcellulaire des organelles et des glycoprotéines est similaire dans les deux types de cellules.
- Le site de production des deux cellules est la moelle osseuse.
Quelle est la différence entre les mégacaryocytes et les plaquettes ?
Mégacaryocyte vs Plaquette |
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Le mégacaryocyte est un précurseur d'une cellule plaquettaire dérivée d'une cellule souche hématopoïétique. | La plaquette est un type de cellule sanguine impliquée dans le processus de coagulation. |
Forme | |
La taille d'un mégacaryocyte est d'environ 20 µm. | La taille d'une plaquette est d'environ 4-5 µm. |
Structure | |
Les mégacaryocytes sont de forme circulaire ou ovoïde. | Les plaquettes sont des cellules aplaties en forme de disque. |
Présence d'un noyau | |
Un noyau est présent dans le mégacaryocyte. | Un noyau est absent des plaquettes. |
Fonction principale | |
La fonction principale des mégacaryocytes est la production de plaquettes et leur rôle de précurseurs plaquettaires | La coagulation du sang et l'initiation du processus de coagulation sont les principales fonctions des plaquettes. |
Comptage par mm3 | |
Le nombre de mégacaryocytes n'est pas spécifié. | Le nombre de plaquettes se situe entre 150 000 et 450 000 plaquettes par µl. |
Résumé - Mégacaryocyte vs Plaquette
La coagulation du sang est un processus complexe qui implique différents types de cellules. Le mégacaryocyte est le précurseur des cellules plaquettaires et subit de nombreuses modifications intrinsèques avant d'être libéré sous forme de plaquette dans la circulation sanguine. Les plaquettes sont un type de cellule sanguine, nécessaires au processus de coagulation. C'est la différence entre mégacaryocyte et plaquette. Le processus de transition du stade mégacaryocyte au stade plaquettaire mature est un processus très complexe impliquant de nombreux facteurs. Même si les mécanismes de base du processus de maturation plaquettaire ont été élucidés, les mécanismes de régulation spécifiques restent à comprendre et nécessitent des recherches supplémentaires.
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