4 - segmentation Flashcards

1
Q

segmentation (6)

A
  • div° mitotiques -> aug° nb cells
  • zygote unicelR -> embryon pluricelR creusé d’1 cavité (embryon = blastula, cells = blastomères, cavité = blastocoele)
  • pas gain volume : volume blastula = volume zygote
  • pas interphase entre div° -> croissce celR
  • env fertilisation autour embryon
  • segmentation cytoplasme de O fécondé
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2
Q

segmentation par mitoses (4)

A
  • caryocinèse : div° noyau -> fuseau mitotique (µtubules tubuline)
  • cytocinèse : div° cell -> anneau contractile de µfilaments (actine)
  • synchrones ou non
  • plan de div° perpendiculaire à axe du fuseau mitotique (séq de div° coordonée, spq, sous régulation génétique)
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3
Q

dét° de segmentation (4)

A
  • dét° 1er fuseau par point d’entrée du S ds O (réorga cytoplasme F par centriole M)
  • influence morphogènes sur position fuseau mitotique
  • Qt + position vitellus = influence de :
  • lieu formation fuseau m. ds zygote + cinétique div° + taille blastomères et blastocoele + durée segmentation
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4
Q

qualification types de segmentation (2)

A
  • totalité ou non des div° : plan de clivage traverse entièrement (holo-) ou pas (méro-) blastomères
  • séqce plans de div° p/r à axe A-V blastomères
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5
Q

étapes de div° du clivage holoblastique radiaire égal, ex avec concombre de mer (6)

A
  • div° 1 méridionale et égale
  • div° 2 méridionale égale
  • div° 3 équatoriale et égale
  • div° 4 méridionale et égale
  • div° 5 équatoriale et égale
  • en alternance jusqu’au stade 256 cells = 8 div°
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6
Q

1ère div° clivage holoblastique radiaire égal (3)

A
  • méridionale et égale
  • axe 1er fuseau mitotique au centre + à équateur = perpendiculaire à axe A-V
  • axe 1er clivage perpendiculaire à axe du fuseau -> traverse axe A-V + div° zygote en 2 cells taille =
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7
Q

2e div° clivage holoblastique radiaire égal (4)

A
  • méridionale égale
  • formation axe 2e fuseau à équateur de chq blastomères, perpend. au 1er
  • passage axe du 2e clivage par axe A-V de chq blastomère, perpend. au 1er, div° en 2 cells =
  • => 4 blastomères taille = (embryon stade 4 cells)
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8
Q

3e div° clivage holoblastique radiaire égal (3)

A
  • équatoriale et égale
  • formation axe du fuseau au centre + ds axe A-V pr chq blastomère
  • axe clivage (perpend.) traverse équateur de chq blastomère => 8 blastomères taille =
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9
Q

4e div° clivage holoblastique radiaire égal (2)

A
  • méridionale et égale
  • embryon 16 blastomères =
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10
Q

5e div° clivage holoblastique radiaire égal (2)

A
  • équatoriale et égale
  • embryon 32 blastomères =
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11
Q

clivage holoblastique radiaire égal : relâchement jonctions qui relient les cells (6)

A
  • au cours des div°
  • blastomères -> épith autour de blastocoele (contient fluide)
  • sécrétion prot par blastomères + blastococele retient de +en+ d’eau (pression)
  • blastomères reliés par jonctions celR -> deviennent ciliés
  • battement cils -> mvmt rotation de blastula ds env fertilisation
  • sécrétion enz par blastomères : enz d’éclosion pr digestion EV + lib° embryon (larve)
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12
Q

pourquoi segmentation est dite holoblastique

A

car div° sont totales : cytocinèse à travers tte(s) cell(s)

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13
Q

pourquoi segmentation est dite radiaire

A

car à n’importe quelle étape de segmentation, 1 coupe de embryon en 2 selon nimporte quel méridien (A-V) -> 2 moitiée IDtiques

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14
Q

étapes de div° clivage holoblastique radiaire inégal, ex de l’oursin (5)

A
  • 3 1ères div° comme clivage holoblastique radiaire égal
  • div° 4 -> pas mêmes div° des blastomères de hémisphères A et V
  • div° 5 -> pas mêmes div° des 8 mésomères VS 4 macromères et 4 micromères
  • div° 6 ttes équatoriales
  • div° 7 ttes méridionales
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15
Q

div° 4 clivage holoblastique radiaire inégal (oursin) (2)

A
  • div° 4 blastomères de hémisph. A -> méridionales et égales => 8 blastomères de taille = (== mésomères)
  • div° 4 blastomères de hémisph, V -> sous-équatoriales (inégales) => 4 macromères sous mésomères + 4 micromères sous macromères
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16
Q

div° 5 clivage holoblastique radiaire inégal (oursin) (2)

A
  • div° 8 mésomères -> équatoriales et égales => 8 mésomères supR (=an-1) + 8 mésomères infR (=an-2)
  • div° 4 macromères et micromères -> méridionales égales => 8 macromères en 1 assise + 8 micromères en petit amas (sous macromères)
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17
Q

div° 6 clivage holoblastique radiaire inégal (oursin) (4)

A
  • ttes équatoriales
  • 32 mésoméres -> 16 mésomères an-1 et 2 assises + 16 mésomères an-2 en 2 assises
  • 16 macromères en 2 assises -> 8 veg-1 + 1 veg-2
  • 16 micromères
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18
Q

div° 7 clivage holoblastique radiaire inégal (oursin) (5)

A
  • ttes méridionales
  • blastula de 128 cells -> deviennent ciliées
  • à int -> blastocoele (avec fluide)
  • entouré de env fertilisation
  • sécrétion enz d’éclosion par cells -> larve nage et se nourrit
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19
Q

étapes de div° clivage holoblastique radiaire inégal, ex des amphibiens (4)

A
  • div° 1 méridionale et égale
  • div° 2 méridionale, égale et perpend. à 1ère
  • div° 3 sus-équatoriale (inégale)
  • puis div° subséquentes
20
Q

div° 1 de clivage holoblastique radiaire inégal (amphibiens) (4)

A
  • méridionale et égale
  • pas cytocinèse simultanée autour de zygote
  • progression de pôle A vers pôle V
  • amorçage div° 2
21
Q

div° 2 de clivage holoblastique radiaire inégal (amphibiens) (3)

A
  • méridionale, égale et perpend à 1ère
  • pas cytocinèse simultanée autour du zygote
  • amorçage div° 3
22
Q

div° 3 de clivage holoblastique radiaire inégal (amphibiens) (3)

A
  • sus-équatoriale (inégale)
  • 4 micromères ds hémisph A
  • 4 macromères ds hémisph V
23
Q

div° subséquentes de clivage holoblastique radiaire inégal (amphibiens)

A

div° + rapide des micromères que des macromères

24
Q

blastula de 128 cells de clivage holoblastique radiaire inégal (amphibiens) (4)

A
  • blastula creusée du blastocoele
  • blastocoele ds hémisph A : toit avec qques assises de petits blastomères / plancher avec pl. assises de + gros blastomères (gradient taille de A vers V)
  • poursuite div°
  • ts blastomères touchent pas blastocoele ni espace périvitellin
25
Q

étapes div° clivage holoblastique rotationelle, ex mamifères euthériens (5)

A
  • div° 1 méridionale et égale
  • div° 2 rotationnelle
  • div° 3 rotationnelle
  • masse celR interne + trophoblaste
  • cavité amniotique
26
Q

div° 1 clivage holoblastique rotationnelle (mamm. euthériens) (2)

A
  • O alécithe : 1ére div° tardive et lente et div° subséquentes => besoin interphase -> transcription génome embryonnaire
  • méridionale et égale
27
Q

div° 2 clivage holoblastique rotationnelle (mamm. euthériens) (5)

A
  • rotationnelle
  • div° 1 blastomère de façon méridionale
  • div° 1 blastomère de façon équatoriale
  • pas possible d’être synchrones
  • stade 3 cells possible
28
Q

div° 3 clivage holoblastique rotationnelle (mamm. euthériens)

A

rotationnelle

29
Q

compactage de clivage holoblastique rotationnelle (mamm. euthériens) (4)

A
  • cells maximisent surface de contact
  • blastomères polyhédraux centraux = masse celR int (MCI)
  • blastomères pavimenteux autour de MCI = trophoblaste
  • MCI + trophoblaste = blastocyste
30
Q

clivage holoblastique rotationnelle : div° cells du blastocyste (4)

A
  • div° cells -> ≠ morphologiques et biochq
  • trophoblaste -> structures extra-embryonnaires
  • MCI -> structures extra-embryonnaires + embryon
  • création blastocoele sous MCI
31
Q

clivage holoblastique rotationnelle : formation cavité amniotique (4)

A
  • migration cells de MCI ds blastocoele => hypoblaste + délimitation sac vitellin (pas vitellus)
  • reste de MCI = épiblaste -> délamination :
  • épiblaste embryonnaire => embryon / amnion => structure extra-embryonnaire
  • les 2 séparés par cavité amniotique (contient fluide amniotique)
32
Q

où se dev l’embryon (2)

A
  • ds cavité amniotique
  • protection embryon contre chocs + dessèchement
33
Q

mamm : descente ds oviducte et implantation ds utérus (2)

A
  • qd trophoblaste formé -> implantation blastocyste ds paroi utérine (14 jours post-fécondation chez H)
  • pl. étapes : fécondation > 1er clivage > stade 2 cells > div° subséquentes > blastocyste > implantation
34
Q

étapes div° clivage méroblastique discoïde, ex poissons, reptiles et oiseaux (4)

A
  • 3 1ères div° méridionales et incomplètes
  • div° 4 sus-équatoriale
  • div° subséquentes -> 2 pops de blastomères
  • blastodisque puis blastula
35
Q

3 1ères div° clivage méroblastique discoïde (poissons, reptiles, oiseaux) (2)

A
  • méridionales et incomplètes
  • 8 blastomères =, cytoplasme continu avec vitellus
36
Q

div° 4 clivage méroblastique discoïde (poissons, reptiles, oiseaux) (3)

A
  • sus-équatoriale
  • 1 assise de 8 blastomères complètement refermés et sans vitellus
  • 1 assise de 8 blastomères continus avec vitellus
37
Q

div° subséquentes clivage méroblastique discoïde (poissons, reptiles, oiseaux) (5)

A
  • forment 2 pops de blastomères
  • div° complète et rapide des blastomères avitellins => disque celR au dessus de masse vitelline = blastodisque
  • pas div° blastomères vitellins
  • séparation blastodiste-vitellus par cavité sous-germinale
  • embryon = blastula
38
Q

clivage méroblastique discoïde : délamination blastodisque (3)

A
  • ds cavité sous-germinale
  • => hypoblaste + épiblaste, séparés par blastocoele
  • stade de ponte ds O (≠ ponte ovulaire)
39
Q

clivage méroblastique discoïde : régions du blastodisque (2)

A
  • aire pellucide -> centrale + plus claire (tansparente) + au-dessus de cavité sous-germinale
  • aire opaque -> autour de aire pellucidaire + plus dense + au-dessus du vitellus
40
Q

clivage méroblastique superficielle (insectes) (6)

A
  • O centrolécithe
  • bcp caryocinèses : noyaux = énergides
  • migration ds cytoplasme actif + poursuite caryocinèses
  • migration noyaux à 1 pôle (sera post) -> deviennent cells germinales
  • autres énergides -> cells somatiques
  • embryon = blastoderme syncitial (tous noyaux ds même cytoplasme)
41
Q

segmentation : réserves vitellines (5)

A
  • adaptation évolutive qd devt embryon en absce source externe de nourriture OU pas capacité comportementale de se nourrir
  • O pauvre en vitellus -> stade larvaire précoce
  • O plus riche en vitellus -> stade larvaire - précoce
  • pas stade larvaire chez mamm. -> devt placenta (trophoblaste)
  • div° segmentaion +/- rapides et +/- longues
42
Q

segmentation : réserves non vitellines (5)

A
  • div° +/- nbreuses avant dbt transcription génome embryonnaire
  • utilisation ARN + prot maternels mis en réserve ds O
  • Xenopus : transcription ARN embryonnaire à 12e div°, div° précédentes avec réserves maternelles (ARN + prot)
  • mamm -> segmentation lente et tardive de O, interphase entre div° car utilisation génome embryonnaire
  • transition entre utilisation réserves maternelles et produits embryonnaires
43
Q

jumeaux non identiques (2)

A
  • 2 O fécondés par 2 S = 2 placentas
  • possibilité stimulation 1+ o-cyte I selon niv hormonal
44
Q

jumeaux identiques (2)

A
  • 1 O fécondé par 1 S = 1 placenta
  • segmentation 2 blastomères indL, chacun peut devenir 1 embryon
45
Q

jumeaux siamois (2)

A
  • 1 O fécondé par 1 S = 1 placenta
  • séparation incomplète des blastomères en 2 parties, pousuite devt en restant attachés