6 - organogenèse : neurulation Flashcards
organogenèse (3)
- formation organes + systèmes à partir des 3 feuillets fondamentaux
- stratégies ≠ de segmentation et gastrulation chez vertébrés
- mais stratégie semblable d’organogenèse
4 tissus de base des organes
- épithélial = ectoderme + mésoderme + endoderme
- conjonctif = mésoderme + en partie ectoderme
- musculaire = mésoderme + en partie ectoderme
- nerveux = ectoderme
5 grandes étapes du devt neural
- 1) neurulation (début organogenèse) : formation tube neural + crête neurale
- 2) prolifération celR : div° mitotiques pr aug° nb cells
- 3) migration celR et agrégation
- 4) cyto≠° des neurones et cells gliales
- 5) synaptogenèse : formation des connexions entre neurones et cibles
formation neurectoderme (3)
- notocorde -> ectoderme sus-jacent -. changement forme celR (cells pavimenteuses deviennent cylindriques/fusiformes)
- = plaque neurale (PN) surélevée par rapport à ectoderme général
- ~50% cells ectodermiques = neurectodermiques
formation tube neural + crête neurale (7)
- élévation rebords de PN -> replis neuraux
- délimitation d’1 dépression par RN -> gouttière neurale
- rapprochement puis fusion des RN -> délimitation structure tubulaire == tube neural (TN) creusé du neurocoele
- mvmt des RN tire ectoderme général
- détachement cells des RN du TN et de ectoderme général => crête neurale (CN)
- fermeture de ectoderme général par-dessus la CN, sauf au niv céphalique -> se ≠ en 2 sur médiane et se segmente
- cells de CN migrent vers ≠ positions
neurulation : mvmt (2)
- élévation des RN
- PAS invagination de PN, notocorde reste stable = tous changements ont lieu vers le haut
neurulation : gradients et neuropores (4)
- début neurulation à jonction futur cerveau et future ME => double gradient
- gradient vers haut -> formation cerveau VS gradient vers bas -> formation ME
- TN ouvert aux 2 extrémités = neuropores ant (tête) et post (fin de ME)
- communication avec fluide externe : eau chez anamniotes / liquide amniotique chez amniotes
neurulation : fermeture des neuropores (4)
- qd vascularisation fonctionnelle -> fermeture neuropores , ant en 1er, post en 2e
- circulation du liquide céphalorachidien ds neurocoele
- impt ++ que trous se referment
- défaut fermeture des NP : post -> spina bifida / ant -> anencéphalie
neurulation : dérivés (2)
- tube neural -> SNC = névraxe (ME + encéphale
- crête neurale -> SNP (saufs nerfs moteurs)
tube neural : stade 3 vésicules encéphaliques (4)
- dès formation du TN :
- élargissement portion rostrale -> encéphale / neurocoele grand = ventricule
- portion caudale mince + longue -> ME / neurocoele petit = canal épendymaire
- portion céphalique -> 3 vésicules encéphaliques 1aires formées selon gradient caudorostral (rhombencéphale, mésencéphale, prosencéphale)
tube neural : repliements (4)
- embryon se replie sur lui même
- flexure cervicale = jonction encéphale-ME
- flexure céphalique = 2e repliement, ventral, sous mésencéphale
- repliements sont passifs = imposés par repliements actifs du coeur en formation
tube neural : stade 5 vésicules encéphaliques (4)
- constrictions add° selon gradient C-R
- rhombencéphale -> myélencéphale + métencéphale
- mésencéphale creusé de aqueduc cérébral
- prosencéphale -> diencéphale + télencéphale
tube neural : vésicules optiques (2)
- au stade 3 vésicules encéphaliques : début évagination latérale du prosencéphale caudal => vésicules optiques présomptives
- au stade 5 vésicules : vésicules optiques bien formées, reliées au diencéphale par pédoncules optiques
prolifération celR (4)
- neuroépith de PN, GN et TN est simple : pseudostratifié car cells fusiformes, base du côté externe, apex côté neurocoele
- act mitotique intense des cells neuroépithéliales -> épith de TN stratifiié
- taux div° mitotiques + durée période prolifération pas identiques partout dans TN
- nb cells produites + épaisseur paroi pas indentiques partout dans névraxe
migration celR et agrégration (5)
- migration cells postmitotiques vers périphérie TN
- localisation préférentielle de 2 types de cells ds paroi du TN : zones germinale et intermédiaire
- migration d’abord principalement radiaire
- plus de cells migrent = + épaississement de ZI + amincissement de ZG
- agrégation neurones à fonction commune ds ZI -> noyaux ou couches de neurones
que referme la ZI (2)
- les 2 types de cells du SN = neuroblastes + glioblastes
- début ≠° neuroblastes en neurones dès migration dans ZI -> prolongement s’allonge en 1er
cyto≠° des neurones (4)
- 1) prolongement unique et long -> axone, émis par périphérie du TN => zone marginale autour de ZI
- ds ZM : axones tournent à 90° + montent ou descendent le long du névraxe + atteignent cibles +/- éloignées
- 2) prolongements multiples et ramifiés -> dendrites
- dendrites + corps celR ds ZI
cyto≠° : formation astrocytes (3)
- glioblastes quittent ZG et migrent dans ZI -> astrocytes
- assos aux corps celR + dendrites des neurones
- recouvrent capillaires sanguins
cyto≠° : formation oligodendrocytes (3)
- glioblastes quittent ZG et migrent ds ZM -> oligodendrocytes
- formation myéline, contient lipides +++
- recrouvent capillaires sanguins
que devient le tube neural
névraxe
que devient la ZG
épendyme -> épith simple cilié
que devient la ZI
matière grise -> corps celR + dendrites des neurones + astrocytes
que devient la ZM
matière blanche -> axones des neurones + oligodendrocytes
neurones VS cells gliales (2)
- neurones = postmitotiques -> morts pas remplacés sauf certains types ds qques régions (bulbe olfactif, hippocampe)
- astrocytes + oligodendrocytes = pas véritablement postmitotiques -> ≠° et div° au besoin
synaptogenèse (3)
- formation connexions entre neurones et cibles
- synapses = site d’act fonctionnelle entre neurones-cibles
- très plastique pdt devt : validation fonctionnelle -> élimination synapses - efficaces + maintien et renforcement synapses + efficaces
gradients de formation (3)
- à partir de jonction futur cerveau-future ME, devt SN selon double gradient
- encéphale -> caudorostral (CR)
- ME -> rostrocaudal (RC)
≠ces locales du névraxe : à neurulation (2)
- dimension PN (nb cells) : + large rostralement et + étroite caudalement
- mvmts de neurulation pas identiques partout
≠ces locales du névraxe : après neurulation, ds TN (4)
- taux div° mitotiques
- durée totale période prolifération
- mode migration neurones
- cyto≠°
ME : renflements (3)
- chez tétrapodes : appartion mbres = besoin + tissu nerveux => renflements spinaux
- renflement brachial -> innervation motrice + sensorielle mbres ant
- renflement lombosacré -> innervation mbres post
ME : orga concentrique (3)
- 3 zones concentriques :
- germinative -> épendyme / intermédiaire -> matière grise / marginale -> matière blanche
- autour neurocoele -> canal épendymaire
ME : gradient ventrodorsal (4)
- moitié ventrale = plaque basale
- moitié dorsale = plaque alaire
- plaque basale -> neurones moteurs + corne ventrale
- plaque alaire -> neurones sensoriels + corne dorsale
tronc cérébral : gradients CR et VD (5)
- très grand 4e ventricule et toit très mince
- parois latérales repoussées latéralement
- 3 zones empilées sous 4e ventricule : plaque basale, motrice, ventromédiane / plaque alaire, sensorielle, dorsolatérale
- ds matière grise -> regrpement neurones en noyaux
- ds matière blanche -> regrpement axones en faisceaux
encéphale rostral : gradient CR (3)
- pas équivalent plaques basale et alaire
- matières blanche et grise s’entremêlent +/-
- ds régions corticales -> couches de neurones (parfois alternance avec couches d’axones)
crête neurale (10)
- 4 voies migration principales -> atteindre pl. sites de résidence
- neurones + cells gliales des ganglions autonomes / neurones + cells gliales des ganglions sensoriels
- médullosurrénale
- cells de épiderme
- cells neurendocrines des voies digestives + respiratoires
- cells parafolliculaires de thyroïde
- odontoblastes des dents
- cells de type I du corps carotidien
- tissu squelettique et conjonctif de tête
- tissu conjonctif des glandes dérivées de endoderme pharyngien