RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE
FIGURE 41
Plasmocytes vivants observés au microscope en lumière ultra-violette. Dans les noyaux N les masses
de chromatine, riches en ADN, absorbent fortement l’UV et apparaissent sombres sur le cliché.
Dans le cytoplasme, remarquer les lignes plus sombres (flèches minces) qui correspondent à des cavités
de réticulum bordées de ribosomes riches en ARN. La zone plus claire, près du noyau, correspond à la
centrosphère (flèche épaisse); X 3 800 (cliché J.-P. Thiéry, 1963).
des cavités du réticulum est, le plus souvent, peu dense aux électrons, mais il est
des cas où ces cavités sont remplies de matériaux très opaques. La description du
réticulum que nous venons de faire correspond à l’observation de coupes de cellules
fixées; on doit se demander si ce réseau de cavités existe réellement dans la cellule
vivante. Bien que l’épaisseur des cavités soit à la limite du pouvoir séparateur du
microscope à lumière, il est possible d’observer in vivo le réticulum dans des
cellules de peu d’épaisseur (cellules en culture, cellules sanguines). Au microscope
à contraste de phase, on distingue de fines lames que déforment les mouvements
du hyaloplasme. Dans les cellules du pancréas exocrine on remarque, au microscope électronique, toute une région périnucléaire renfermant de nombreuses
cavités granulaires disposées parallèlement les unes aux autres; cette même région
observée au microscope polarisant, chez des cellules vivantes, apparaît biréfringente, ce qui prouve qu’il existe bien un matériel orienté dans le cytoplasme situé
autour du noyau de ces cellules. L’examen de cellules vivantes en lumière ultraviolette montre très bien le bord des cavités du réticulum granulaire, l’ARN des
ribosomes fixés sur les membranes absorbant très fortement les radiations LJ. V.
(fig. 41). Toutes ces observations effectuées in vivo confirment les aspects observés
dans des cellules fixées.
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FIGURE 41
Plasmocytes vivants observés au microscope en lumière ultra-violette. Dans les noyaux N les masses
de chromatine, riches en ADN, absorbent fortement l’UV et apparaissent sombres sur le cliché.
Dans le cytoplasme, remarquer les lignes plus sombres (flèches minces) qui correspondent à des cavités
de réticulum bordées de ribosomes riches en ARN. La zone plus claire, près du noyau, correspond à la
centrosphère (flèche épaisse); X 3 800 (cliché J.-P. Thiéry, 1963).
des cavités du réticulum est, le plus souvent, peu dense aux électrons, mais il est
des cas où ces cavités sont remplies de matériaux très opaques. La description du
réticulum que nous venons de faire correspond à l’observation de coupes de cellules
fixées; on doit se demander si ce réseau de cavités existe réellement dans la cellule
vivante. Bien que l’épaisseur des cavités soit à la limite du pouvoir séparateur du
microscope à lumière, il est possible d’observer in vivo le réticulum dans des
cellules de peu d’épaisseur (cellules en culture, cellules sanguines). Au microscope
à contraste de phase, on distingue de fines lames que déforment les mouvements
du hyaloplasme. Dans les cellules du pancréas exocrine on remarque, au microscope électronique, toute une région périnucléaire renfermant de nombreuses
cavités granulaires disposées parallèlement les unes aux autres; cette même région
observée au microscope polarisant, chez des cellules vivantes, apparaît biréfringente, ce qui prouve qu’il existe bien un matériel orienté dans le cytoplasme situé
autour du noyau de ces cellules. L’examen de cellules vivantes en lumière ultraviolette montre très bien le bord des cavités du réticulum granulaire, l’ARN des
ribosomes fixés sur les membranes absorbant très fortement les radiations LJ. V.
(fig. 41). Toutes ces observations effectuées in vivo confirment les aspects observés
dans des cellules fixées.
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