9. Évolution du système endocrinien Flashcards

1
Q

Quelle est la tendance évolutive quant à l’organisation du SE des Vertébrés ?

A

Tendance évolutive vers le regroupement cellulaire en glandes endocrines organisées.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quelle est l’importance du système circulatoire ?

A
  • Système circulatoire : vecteur de transport des messagers hormonaux.
  • Cellules neurosécrétrices : unité fonctionnelle de production hormonale des Invertébrés.
  • Évolutions indépendantes à partir de l’apparition du système circulatoire.
  • Grande variabilité du SE selon les différents taxons d’Invertébrés.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quels sont les rôles cruciaux à différents stades de vie des Invertébrés ?

A
  • Balance hydrique.
  • Métabolisme.
  • Croissance.
  • Changement de coloration.
  • Maturation sexuelle et reproduction.
  • Métamorphose.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quelles sont les propriétés physicochimiques des hormones ?

A
  • Hydrosoluble : molécule hydrophile ; Liposoluble : molécule hydrophobe.
  • Influence le passage des hormones entre les différents compartiments de l’organisme.
  • Mécanismes d’action chimique similaires aux hormones des Vertébrés.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Que sont les cellules neurosécrétrices ?

A
  • Neurones spécialisés dans le relâcher de messagers chimiques, les neurohormones.
  • Provenant de la partie terminale de l’axone.
  • Se déversant dans le système circulatoire.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Expliquez le SE des Cnidaires et Plathelminthes.

A

Malgré son absence de structure complexe et de centre intégrateur, le système endocrinien primitif (cellule sécrétrices) des Cnidaires et Plathelminthes permet la régulation de leur croissance et développement en relation avec leur environnement.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Comment est organisé le SE des insectes ?

A
  • Cerveau : contient des cellules neurosécrétrices dont les axones sont connectés aux corps cardiaques.
  • Corps allates : paire de glandes endocrines de la région du cou et connectées au cerveau.
  • Glandes prothoraciques : paire de glandes endocrines de la région antérieure du thorax.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quelles sont les caractéristiques du cerveau des insectes?

A
  • Secrète l’hormone prothoracique.
  • Site de sécrétion : corps cardiaques.
  • L’hormone prothoracique est libérée dans l’hémolymphe via l’organe neurohémal.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quelles sont les caractéristiques des corps allates des insectes ?

A
  • Connectées au cerveau par des neurones du SNC et des cellules neurosécrétrices.
  • Secrète l’hormone juvénile.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quelles sont les caractéristiques des glandes prothoraciques des insectes ?

A
  • Se résorbe après le stade larvaire.

- Secrète les Ecdystéroides.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quelles sont les caractéristiques des insectes hémimétaboles ?

A
  • Stade prématures physiquement similaire aux adultes.

- Larves au mode de vie et habitat différents des adultes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelles sont les caractéristiques des insectes holométaboles ?

A
  • Stades prématures physiquement très différents des adultes.
  • Larves au mode de vie et habitat différent des adultes.
  • Stade pupal immobile durant lequel la nymphe se métamorphose en adulte.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Comment est initée la métamorphose ?

A
  1. Des cellules neurosécrétrices PPTH libèrent de l’alpha-Ecdysone.
  2. L’allatropine sécrète l’hormone juvénile.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quel est le rôle de l’alpha-Ecdysone ?

A
  • Transformée en bétâ-Ecdysone (HM) dans les tissus adipeux.

- Bétâ-Ecdysone active sur l’épiderme.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quel est le rôle de l’hormone juvénile ?

A
  • Relâchée par les corps allates.

- Maintient l’individu aux stades juvéniles.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Expliquez les différents taux hormonaux lors des différentes mues.

A
  • HM + fort taux de HJ : mue larvaire.
  • HM + faible taux de HJ : mue nymphale.
  • HM + absence de HJ : mue imaginale.
17
Q

Que permet l’interaction de HM et HJ ?

A

Permet la régulation de la croissance et du développement des individus en relation avec leur environnement.

18
Q

Qu’est-ce que l’hormone juvénile ?

A

Hormone produite par les corps allates des insectes et qui maintient leurs caractères juvéniles en favorisant les mues larvaires et en retardant leur métamorphose.

19
Q

Quelles sont les différentes manipulations de larves d’insectes ?

A
  • Ablation du corps allate : disparition de HJ, métamorphose en minuscule adulte lors du pic d’ecdysone.
  • Injection de HJ à une larve proche de la métamorphose : mue en “larve géante” lors du pic d’ecdysone.
20
Q

Quelles sont les applications industrielles de HJ ?

A
  • Administration de HJ aux vers à soie : mue en “larve géante”, cocon avec plus de soie donc plus de soie récoltée.
  • Insecticides imitant ou bloquant HJ : individus maintenus aux stades larvaires ou transformés en adulte.
21
Q

Expliquez les exemples de coévolution Insectes-Plantes.

A
  • Bloqueurs chimiques de HJ : individus métamorphosés en minuscules adultes inoffensifs, protection contre l’herbivorie des stades juvéniles ravageurs.
  • Imitateurs chimiques de HJ : individus maintenus aux stades larvaires, limitation de la multiplication de la polutation de prédateurs.
22
Q

Expliquez l’importance de l’alimentation pour les variations phénotypiques des Hyménoptères.

A
  • Gelée royale : alimentation riche permettant le maintien prolongée des corps allates.
  • La future reine, grande consommatrice de gelée, devient une “larve géante” à la métamorphose retardée par la sécrétion prolongée de JH (individu géant).
  • La reine est le seule individu assez gros pour disposer de gonades fonctionnelles.
23
Q

Comment est-ce qu’on peut être sûre que la taille de la reine est une variation phénotypique ?

A

Par manipulation expérimentale : un individu femelle nourri sans gelée mais recevant HJ régulièrement durant ses stades larvaires devient aussi gros qu’une reine.

24
Q

Pourquoi est-ce que HJ est importante dans la reproduction ?

A

Hormone produite par les corps allates des insectes et responsable du déclenchement de la maturation sexuelle de l’individu adulte. Il y a augmentation de HJ suite à la prise alimentaire de l’individu nouvellement adulte.

25
Q

Quelles sont les fonctions reproductrices de HJ ?

A
  • Régulation de l’activité ovarienne : induit la synthèse de vitellus et stimule la maturation des oeufs.
  • Développement des organes accessoires : organes sexuels accessoires mâles.
26
Q

Pourquoi les ecdystéroides sont importants dans le développement des larves ?

A
  • Hormone produite par les glandes prothoraciques des insectes aux stades larvaires et responsable du déclenchement des mues larvaires.
  • Alpha-ecdysone transformée en bétâ-ecdysone active.
27
Q

Pourquoi les ecdystéroides sont importants dans la reproduction des adultes ?

A
  • Hormone produite par les gonades des insectes au stade adulte et responsable de leur comportement et activité sexuelle.
  • Augmentation suite à la maturation sexuelle de l’individu nouvellement adulte.
28
Q

Quelle considération évolutive peut-on faire avec les phytoecdystéroides ?

A
  • Jusqu’à 2% du poids sec de la plante.

- Défense contre les insectes parasites/consommateurs.

29
Q

Expliquez le développement des stades larvaires des crustacés.

A
  • Similaire aux insectes.
  • Organe X localisé dans les pédoncules oculaires et sécrétant le MIH.
  • Inhibition de production de HM par l’organe Y, qui retarde la mue.
30
Q

Expliquez la régulation de la glycémie des crustacés.

A
  • Organe X localisé dans les pédoncules oculaires et sécrétant le CHH suite à la dépolarisation des cellules neurosécrétrices.
  • Boucle de rétroaction négative.
  • Régulation du taux de glucose de l’hémolymphe.