Chap 1 embryo Flashcards

1
Q

6 phases de l’embryogénèse humaine

A

1) Gamétogénèse
2) Fécondation
3) Clivage
4) Gastrulation
5) Corps embryonnaire cylindrique
6) Organogénèse

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Q

Période de l’oeuf

A

1ère semaine à 3e semaine

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3
Q

Période embryonnaire

A

4e semaine à 8e semaine

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4
Q

Période foetale

A

9e semaine à la naissance

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5
Q

Gamétogénèse

A
  • Prod de gamètes par le mécanisme de méiose
  • Chez la femme : ovogénèse
  • Chez l’homme : spermatogénèse
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6
Q

Fécondation

A

Union de 2 gamètes (1 mâle et 1 femelle) permettant d’obtenir un zygote

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7
Q

Période pré-embryonnaire

A
S1 = segmentation
S2 = cavitation 
S3 = gastrulation
S4 = délimitation
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8
Q

Période embryonnaire

A
  • organogénèse

- morphogénèse

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9
Q

1ère semaine : segmentation

A
  • vie libre du zygote

- apparition d’1 cavité à J5 = blastocyste

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10
Q

2e semaine : implantation

A
  • dvlpt disque embryonnaire didermique
  • établissement circulation utéro-placentaire
  • mésenchyme somatopleure extra-embryonnaire : double l’amnios
  • mésenchyme splanchnopleure extra-embryonnaire : double l’endoderme
  • présence de cavité amniotique + vésicule vitelline secondaire
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11
Q

Disque embryonnaire didermique

A

Ectoblaste + endoderme

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12
Q

Mésenchyme vient de ?

A

Cytotrophoblaste

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13
Q

Trophoblaste

A

placenta + annexes

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14
Q

Embryoblaste

A

Bouton embryonnaire

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15
Q

3e semaine : gastrulation

A
  • invagination
  • formation du disque embryonnaire tridermique
  • dvlpt initial des somites et tube neural
  • formation du 3e feuillet au milieu des 2 autres : le mésoblaste (mésoderme) à partir de l’ectoblaste par invagination
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16
Q

4e semaine : les plicatures

A

Suite à ces plicatures, le coelome extra-embryonnaire se retrouve piégé entre la somatopleure et la splanchnopleure et va devenir du coelome intra-embryonnaire
- plicatures crânio-caudale et latérale(aspect tubulaire)

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17
Q

Au cours de la 4e semaine

A
  • embryon prend forme
  • renflement cardiaque
  • 3 premiers arcs branchiaux + le 4e par la suite
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18
Q

Sont issus de l’ectoderme ? (9)

A
  • SNC
  • SNP
  • épi sensoriel
  • hypophyse
  • épiderme/phanères
  • glandes sous-cutanées
  • glandes mammaires
  • émail des dents
  • médullo-surrénale
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19
Q

Sont issus du mésoderme ? (9)

A
  • Squelette : os + cartilage
  • TC
  • Muscles striés et lisses
  • système cardio-vasculaire et lymphatique, ç sanguines
  • reins, voies urinaires hautes
  • appareil génital
  • péricarde, plèvre, péritoine
  • rate
  • cortico-surrénale
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20
Q

Sont issus de l’endoderme ? (7)

A
  • TD
  • foie, pancréas
  • appareil respi
  • oreille moyenne, trompe d’Eustache
  • thyroïde, parathyroïde
  • thymus, amygdales
  • vessie, urètre
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21
Q

Plaque neurale : généralités

A
  • 3eS : plaque neurale est 1 épaississement médit-sagittal crânial
  • neuroectoderme formé à partir plaque préchordale et processus notochordal
  • d’origine ectodermique (neuroECTODERME)
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22
Q

Plaque neurale : J20

A

2 portions :

  • > crâniale large = encéphale
  • > caudale étroite = ME
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23
Q

2 expansions de chaque côté de la gouttière neurale?

A

Grandes subdivisions de l’encéphale

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24
Q

Plaque neurale : J21

A

Présence des plis neuraux et somites

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25
Q

Neurulation : fermeture du TN (généralités)

A
  • 4e semaine
  • Processus d’invagination le long de l’axe médian au nv de la gouttière neurale médiane
  • fermeture du TN : bidirectionnelle et se termine par l’obliération des neuropores crânial et caudal
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26
Q

Origine somites

A

Mésodermique

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27
Q

Neurulation : J21

A

Apparition des somites

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28
Q

Neurulation : J22

A
  • lèvres des plis neuraux se rejoignent avec fermeture partielle du TN en son centre
    = canal neural en communication avec la CA par les 2 larges ouvertures aux extrémités : les neuropores
  • 8 paires de somites
  • région caudale = 25% de la longueur totale de la plaque neurale
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29
Q

Neurulation : J22-23

A

Somites s’accroissent

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30
Q

Neurulation : J26

A
  • 2 neuropores sont fermés

- partie caudale atteint 60% de la plaque neurale

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31
Q

Les 4 événements principaux de la neurulation

A

1) Genèse de la plaque neurale
2) Prise de forme de la plaque neurale
3) Transformation de la plaque en gouttière
4) Fermeture de la gouttière neurale

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32
Q

Formation du TN

A

Commence à J22 à hauteur des 5 premiers somites

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33
Q

Fermeture de la gouttière

A
  • adhésion des plis neuraux entre eux au nv dorsal suivi d’1 réorganisation de ç au sein de ces mêmes plis
    = 2 couches séparées : plaque dorsale du TN + ectoderme superficiel
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34
Q

Neurulation primaire

A
  • 3 étapes morphologiques :
    1) plaque neurale
    2) gouttière neurale
    3) TN
  • présence des crêtes neurales de chaque côté
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35
Q

Neurulation secondaire : généralités

A
  • Se termine par la fermeture du neuropore caudal au nv de la 31e paire de somites, mais le TN se prolonge + caudalement encore
  • Correspond à la genèse d’1 TN caudal au nv des régions sacrales et coccygiennes
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36
Q

Mise en place de la neurulation secondaire

A
  • Nait du bourgeon caudal par formation d’1 cordon médullaire qui subit 1 processus de cavitation avec naissance d’1 lumière qui fusionne avec le TN déjà existant issu lui de la plaque neurale
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37
Q

Crêtes neurales : généralités

A
  • ç des crêtes neurales se trouvent entre l’ectoderme et le neuroectoderme
  • elles naissent au nv de la zone entre le TN et l’ectoderme superficiel
  • prennent leur origine dans les plis neuraux -> subissent 1 transfo épithélio-mésenchymateuse
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38
Q

Naissance et migration des crêtes neurales

A
  • Selon 1 gradient crânio-caudal avant la fermeture des neuropores lorsque les plis neuraux sont en train de fusionner
  • après leur apparition, elles migrent dans tout le corps à différents endroits et donneront naissance à différentes structures du corps
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39
Q

Crêtes neurales regroupées en 4 parties

A
  • crâniale
  • vagale
  • troncale
  • lombo-sacrale
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40
Q

Encéphale

A

cerveau + cervelet + tronc cérébral

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41
Q

Les 3 portions de l’encéphale

A
  • Prosencéphale
  • Mésencéphale
  • Rhombencéphale
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42
Q

Prosencéphale

A
  • > Télencéphale

- > Diencéphale

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43
Q

Mésencéphale

A
  • Tectum (colliculi)

- Tegmentum (noyau rouge, SN, SG, périaqueducale, aire tegmentale ventrale)

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44
Q

Rhombencéphale

A
  • > Métencéphale

- > Myélencéphale

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45
Q

Télencéphale

A
  • Cortex cérébral
  • Hippocampe
  • Ganglions de la base : noyau lenticulaire (putamen), noyau caudé, amygdale
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46
Q

Diencéphale

A
  • Thalamus
  • Hypothalamus
  • Noyau sous-thalamique
  • Épiphyse (glande pinéale)
  • Hypophyse (partie postérieure)
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47
Q

Métencéphale

A
  • Cervelet

- Pont

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48
Q

Myélencéphale

A
  • Bulbe rachidien
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49
Q

SNP (nerfs) se partage en 2 systèmes

A
  • somatique : forme les éléments sensitifs et moteurs de la peau et muscles squelettiques
  • autonome (viscéral) : innerve les muscles lisses
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50
Q

SNC

A

Cerveau + cervelet + ME

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51
Q

J22 (4eS) : embryon s’infléchit (crânial-> ventral)

A

= courbure mésencéphalique

  • apparition du futur mésencéphale : cerveau moyen
  • portion cerveau située le + crânialement = prosencéphale : cerveau antérieur
  • portion cerveau la + caudale = rhombencéphale : cerveau postérieur (+ rhombomères)
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52
Q

Apparition des neuromères

A
  • J21 (4e semaine)
    = renflements étroits
  • 2 courbures ventrales :
    -> mésencéphalique/courbure crâniale : entre le PROS et le MES
    -> courbure cervicale : après le RHOMB, délimite encéphale et ME
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53
Q

J28 (5eS) : embryon continue son infléchissement ventral

A
  • amorce de la future 3e courbe : pontique (dorsale)
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54
Q

3 vésicules cérébrales primaires -> 5 vésicules cérébrales secondaires

A
  • PROS -> TEL (cerveau terminal) + DI (cerveau intermédiaire)
  • MES -> reste MES (cerveau moyen)
  • RHOMB -> MET (cerveau de l’arrière) + MYEL (cerveau médullaire)
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55
Q

Dans chaque vésicule cérébrale ?

A

Canal neural se dilate en 1 cavité = ventricule primitif

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56
Q

J35 (6eS)

A

Apparition courbure pontique

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57
Q

Début 8eS (fin embryogénèse)

A

Encéphale a subi 3 courbures :

  • > mésencéphalique crâniale : permet de rabattre DI et TEL sous le MES
  • > cervicale : après le MYEL, délimite ME/encéphale
  • > pontique : inflexion inverse dorsale dans le MET, permet de faire apparaître l’ébauche du cervelet
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58
Q

Neuromères

A

Tout au long du TN primitif = 16 neuromères :
-> 6 prosomères
-> 2 mésomères
-> 8 rhombomères
N.B : un neuromère est un segment transitoire

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59
Q

Pont

A
  • formé de la prolifération de ç et de tractus fibrillaires sur le côté ventral du MET
  • se forme en regard de la courbure pontique
    N.B : le pont est la partie centrale du tronc cérébral située entre le MES et le MYEL
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60
Q

Hémisphères cérébraux se plissent ?

A

Pour créer des lobes, des sillons et les gyrus qui les composent

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61
Q

Ventricules cérébraux

A

Dilatations du canal neural en vésicules

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62
Q

Les différents ventricules

A
  • > 2 ventricules latéraux : situés dans les hémisphères cérébraux
  • > 3e ventricule : dans le diencéphale
  • > aqueduc de Sylvius : dans le mésencéphale
  • > 4e ventricule : dans le rhombencéphale
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63
Q

Différenciation ME

A
  • Dès la 4e semaine
  • 4 lames :
  • > 2 dorsales = alaires
  • > 2 ventrales = basales (sur la + grande partie de la ME et du RHOMB)
  • colonnes çlaires intermédio-latérales nv T1-L3 et S2-S4
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64
Q

SNP

A
  • divisé en SN somatique et SN autonome
  • intestin possède son propre système = SN entérique
  • SNP formé de nombreux neurones en liaison avec SNC
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65
Q

D’où proviennent les neuronones ?

A
  • neuroépithélium (NT)

- placides ectodermiques

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66
Q

Système nerveux somatique

A
  • responsable du transport des infos conscientes
  • fibres efférentes : contrôle du mvt
  • fibres afférentes : perception des stimuli extérieurs
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67
Q

SNA

A
  • moteur + sensitif
  • contrôle la plupart des activités involontaires végétatives du corps
  • > système parasympathique : stimule
  • > système orthosympathique : répond aux conditions d’agressions
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68
Q

SNP crânien

A
  • nerfs crâniens + ganglions crâniens
  • nerfs parasympathiques crâniens = nerfs autonomes du système parasympathique qui cheminent dans certains nerfs crâniens
  • dès 4e semaine : aires d’épaississement de la couche épithéliale embryonnaire = placodes
  • 5e semaine : ganglions visibles
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69
Q

Origine ganglions des nerfs crâniens

A
  • à partir des ç de la crête neurale et des placides ectodermiques
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70
Q

Ganglions parasympathiques associés aux nerfs crâniens

A
  • dérivent uniquement des ç de la crête neurale
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71
Q

Neurones des ganglions sensitifs des nerfs crâniens

A
  • dérivent soit des ç de la crête neurale soit des ç placodiques
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72
Q

ç gliales de tous les ganglions des nerfs crâniens

A
  • sont originaires des ç de la crête neurale
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73
Q

Disposition définitive des nerfs crâniens

A
  • à la 6e semaine
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74
Q

SNP du tronc : généralités

A
  • réparti autour de la ME
  • progression dans le sens crânio-caudal
  • naissance nerfs sympathiques = dans le tronc
  • naissance des nerfs parasympathiques = dans l’encéphale et dans la partie caudale de la ME au nv sacré
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75
Q

SNP du tronc correspond ?

A
  • aux nerfs et ganglions spinaux (=rachidiens) qui partent de la ME
  • aux nerfs et ganglions autonomes qui sont d’origines variables
  • au SN entérique
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76
Q

Développement des nerfs et ganglions à partir de la ME

A
  • corps çlaires des 2 neurones se trouvent dans la ME

- au fur et à mesure que des axones émergent de la ME > regroupement en faisceaux = racine ventrale

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77
Q

Motoneurone somatique

A
  • appartient au SNS
  • prend naissance dans la colonne vertébrale de la ME
  • se continue en 1 axone émergent qui s’accroit en direction du sclérotome (partie des somites qui deviendra la vertèbre)
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78
Q

Neurone autonome

A
  • appartient au SNA
  • prend naissance au nv de la colonne intermédio-latérale
  • se continue en 1 axone
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79
Q

Si on zoome sur le SNS

A
  • on voit que le corps çlaire du motoneurone situé dans la racine ventrale est connecté à 1 neurone d’association qui fait relai avec le neurone sensitif qui donne des instructions à ce motoneurone
80
Q

Neurone sensitif du SNS

A
  • a son corps çlaire dans le ganglion de la racine dorsale
81
Q

Neurones transitent tous dans ?

A

le nerf spinal

82
Q

Myotome

A

muscles

83
Q

Épimère

A

muscles extenseurs du cou et du tronc

84
Q

Hypomère

A

muscles de la cage thoracique et paroi abdominale

85
Q

Cas 1 : Fibre pré-ganglionnaire issue de la colonne çlaire intermédio-latérale

A
  • quitte le nerf spinal via 1 rameau communicant blanc
  • ## établit 1 connexion synaptique avec 1 neurone du ganglion de la chaîne du même nv
86
Q

Fibre post-ganglionnaire

A
  • sort ensuite du ganglion en empruntant le rameau communicant gris
  • rejoint le même nerf spinal
87
Q

Chaque nerf spinal ?

A
  • se % en 1 branche dorsale primaire = innerve épimère
  • et 1 branche ventrale primaire = innerve hypomère
  • ces branches renferment les fibres motrices, sensitives et autonomes
88
Q

Distribution de l’innervation sympathique

A

Pas entièrement segmentaire

89
Q

Innervation sympathique liée aux nerfs et ganglions spinaux

A
  • fibres pré-ganglionnaires des ç de la colonne çlaire intermédio-latérale peuvent établir des connexions synaptiques avec un neurone de ganglion de la chaîne sympathique situé à leur propre nv, à un nv inf ou à un nv sup
  • ce mécanisme permet d’assurer l’innervation sympathique des nerfs spinaux situés + haut que T1 et + bas que L2 et qui sont dépourvus de rameaux communicants blancs
90
Q

Innervation sympathique hors des nerfs et ganglions spinaux

A
  • certaines fibres sympathiques postganglionnaires ne se rejoignent pas aux nerfs spinaux
  • des fibres postganglionnaires issues des ganglions de la chaine cervicale et thoracique accompagnent les vaisseaux sanguins pour atteindre des structures céphaliques, le pharynx, le coeur et les poumons et innerver leurs organes viscéraux terminaux
91
Q

Nerfs splanchniques

A
  • sont formés de fibres pré-ganglionnaires qui se détachent directement des ganglions de la chaîne aux nvx T5 à L2 pour innerver les neurones des ganglions coeliaque, mésentérique sup/inf, aortico-rénal
92
Q

Innervation parasympathique

A
  • nerf X + nerfs splanchniques pelviens = innervation parasympathique pré-ganglionnaire aux ganglions enrobés dans les parois des viscères pelviens
93
Q

Nerf vague X

A

Provient de l’encéphale

94
Q

Fibres pré-ganglionnaires issues des nvx S2 à S4 de la ME

A

Sortent de la ME aux nv correspondants sous forme de nerfs splanchniques pelviens
- ces nerfs innervent les ganglions parasympathiques des organes cibles

95
Q

Fibres parasympathiques postganglionnaires

A

Relativement courtes

  • > neurone pré-ganglionnaire provient du SNC
  • > neurone post-ganglionnaire se situe près de l’organe cible
96
Q

Formation du SN entérique

A

Par les ç des crêtes neurales qui colonisent l’ébauche intestinale en 2 vagues

97
Q

Tube intestinal

A

Sur toute la longueur, reçoit des contributions des ç des crêtes neurales vagales
-> ces ç colonisent l’intestin en direction crânio-caudale

98
Q

Partie terminale (caudale) de l’intestin

A

Colonisée par des ç des crêtes neurales lombo-sacrales qui migrent en direction caudo-crâniale

99
Q

Rappels système gastro-intestinal

A
  • mésoderme : péritoine + rate

- endoderme : TD + épi + foie + pancréas

100
Q

Péritoine

A
  • Membrane séreuse qui entoure les organes pour les isoler

- 2 feuillets : pariétal et viscéral

101
Q

Mise en place de l’app digestif

A
  • dès la 4eS

- à partir de l’endoderme -> épi + revêtement de l’intestin primitif (muqueuses) + partie glandulaire (annexes)

102
Q

Embryon croît + vite que

A

la vésicule vitelline

  • ensuite, la CA prend de l’empleur
  • > ces 2 éléments impliquent la genèse des plicatures latérale et crânio-caudale
103
Q

Plicature crânio-caudale

A
  • 4eS : DE s’accroît rapidement surtout en longueur du fait de l’expansion de la CA
  • embryon à la périphérie de l’endoderme est fixé à la vésicule ombilicale qui elle ne croit quasi pas
  • DE n’a pas d’autres choix que de se courber et devient convexe du fait de cette croissance différentielle -> plicatures à J22
104
Q

TD se distingue du sac vitellin par ?

A

Sa forme allongée

105
Q

Plicature latérale

A
  • formation de l’aspect tubulaire
  • Permet de distinguer le TD qui reste liée au sac vitellin dans la partie centrale de l’intestin primitif
  • dans les parties antérieure et postérieure : endoderme forme mtn un tube
  • suite à ces plissement, les 4 bords se rapprochent de la ligne médio-ventrale = fusion médiale des 2 bords latéraux
106
Q

Fusion médiale des 2 bords latéraux (plicature latérale)

A

Mène à la genèse d’1 tube intestinal aux extrémités crâniale et caudale : intestins antérieur et postérieur

107
Q

Devenir vésicule vitelline avec les plissements

A

Elle se resserre et forme le conduit vitellin + mince au nv de l’intestin moyen

108
Q

Mésoderme somatique

A
  • somatopleure

- tapisse la face interne de la surface corporelle

109
Q

Mésoderme splanchnique

A
  • tapisse le TD
110
Q

TD primitif constitué ?

A

à la fin de la 4eS

  • > mésoderme donne les mb séreuses qui tapissent le coelome
  • > somatopleure : borde l’amnios
  • > splanchnopleure : borde la VV
111
Q

Mésentère dorsal

A
  • est 1 double feuillet

- lieu de réflexion des 2 mb séreuses

112
Q

Intestin composé de ?

A
  • endoderme

- mésoderme : internalisation du mésoderme intra-embryonnaire des lames latérales

113
Q

Splanchnopleure

A
  • entoure le TD

- donnera le TC, musculeuse, séreuse viscérale du péritoine

114
Q

Somatopleure

A
  • donnera la séreuse pariétale du péritoine
115
Q

Accolement des séreuses pariétale et viscérale

A

Coelome intra-embryonnaire deviendra virtuel pour ne pas contenir que du liquide séreux

116
Q

à cause de l’agrandissement de la CA?

A
  • ## amnios entoure tout l’embryon et regroupe la VV et le pédicule embryonnaire qui deviennent ainsi le cordon ombilical
117
Q

Cavité choriale

A
  • se retrouve plaquée contre les parois utérines pour n’apparaître que par morceau à la 8eS où la CA a pris toute la place
    = embryon flotte dans la CA
118
Q

Td s’étend

A

de la mb pharyngienne à la mb cloacale

- VV peut prendre le nom de vésicule ombilicale qui reste en extra-embryonnaire

119
Q

3 segments du TD

A
  • intestins antérieur, moyen et postérieur
120
Q

Allantoïde

A

évagination de l’entoblaste qui apparait à J16 à partir du lécithocèle secondaire au nv du pôle caudal de l’embryon et qui s’intègre au pédicule embryonnaire

121
Q

Allantoïde intra-embryonnaire

A

Donnera la vessie

122
Q

Organes de l’intestin antérieur

A
  • oesophage
  • estomac
  • foie
  • vésicule biliaire
  • pancréas
  • 1ère moitié duodénum
123
Q

Artères de l’intestin antérieur

A
  • tronc coeliaque
  • > artère splénique
  • > artère gastrique gauche
  • > artère hépatique
124
Q

Mésentère ventral de l’intestin antérieur

A
  • petit omentum
  • ligament falciforme
  • ligament coronaire et triangulaire
125
Q

Mésentère dorsal de l’intestin antérieur

A
  • ligament gastro-splénique
  • ligament spléno-rénal
  • ligament gastro-colique
  • grand omentum
126
Q

Innervation motrice de l’intestin antérieur

A

Nerf vague (X)

127
Q

L’intestin antérieur s’étend

A

de la mb pharyngienne au bourgeon hépatique

128
Q

L’intestin moyen s’étend

A

Du bourgeon hépatique aux 2/3 colon transverse

129
Q

Organes de l’intestin moyen

A
  • 2e moitié du duodénum
  • jéjunum
  • iléon
  • caecum
  • colon ascendant
  • 2/3 colon transverse
  • appendice/conduit vitellin
130
Q

Artères de l’intestin moyen

A
  • artère mésentérique sup
  • > artère ilio-coeliaque
  • > artère colique droite
  • > artère colique moyenne
131
Q

Mésentère dorsal de l’intestin moyen

A
  • méso-intestin
  • méso-appendice
  • mésocolon transverse
132
Q

Innervation motrice de l’intestin moyen

A

Nerf vague (X)

133
Q

L’intestin postérieur s’étend

A

du 1/3 colon transverse jusquà la mb cloacale

134
Q

Organes de l’intestin postérieur

A
  • 1/3 colon transerve
  • colon descendant
  • colon sigmoïde
  • rectum
  • partie sup canal anal
  • allantoïde
135
Q

Artères de l’intestin postérieur

A
  • artère mésentérique inf
  • > artère colique gauche
  • > branches sigmoïdes
  • > artère rectale sup
136
Q

Mésentère dorsal de l’intestin postérieur

A
  • mésocolon sigmoïde
137
Q

Innervation motrice de l’intestin postérieur

A

Nerfs splanchniques pelviens

138
Q

Omentum/épiploon

A

2 feuillets de péritoine accolés et qui relient 2 viscères entre eux

139
Q

Ligament

A

Accolement de 2 feuillets du péritoine reliant le péritoine pariétal atérieur à 1 viscère

140
Q

méso

A

Accolement de 2 feuillets du péritoine pariétal postérieur à 1 viscère et contenant leurs nerfs et artères

141
Q

Intestin antérieur vient de

A

l’endoderme

142
Q

Portion crâniale intestin antérieur

A
  • intestin pharyngien

- appareil branchial de la face et du cou

143
Q

Portion caudale intestin antérieur

A
  • oesophage

- va s’allonger, puis l’estomac d’abord fusiforme va se courber, suivi du duodénum (moitié sup)

144
Q

à partir de l’endoderme digestif

A

par bourgeonnement : foie + vésicule biliaire (cystique et cholédoque) + pancréas (bourgeons ventral et dorsal)

145
Q

Rate

A

apparaît dans le mésogastre dorsal d’origine mésodermique

146
Q

Intestin antérieur : 4e semaine

A
  • apparition de l’estomac qui devient fusiforme
  • formation de la lame hépatique qui se forme par épaississement de la paroi ventrale du duodénum = diverticule hépatique
  • J26 : diverticule cystique apparaît -> vésicule biliaire + conduit cystique
147
Q

Intestin antérieur : 5e semaine

A
  • formation de l’estomac par dilatation de l’intestin antérieur
  • formation des petite et grande (fundus) courbures de l’estomac = croissance vers la gauche
  • migration du pancréas ventral en position postérieure
  • J32 : conduit pancréatique principal = canal de Wirsung, se connecte à extrémité proximale du conduit cholédoque au nv papille majeure + conduit pancréatique accessoire = canal de Santorini qui s’abouche au duodénum par papille mineure
148
Q

Intestin antérieur : 6e semaine

A
  • fusion des 2 pancréas expliquant la forme :
  • > partie dorsale : tête, corps, queue
  • > partie ventrale : processus incinatus (unciné)
  • 2 canaux et 2 papilles mineures et majeures (de Vater)
149
Q

Intestin antérieur : 7-8e semaines

A
  • fundus et incisure cardiaque présents
  • estomac tourne de 90° d’1 axe crânio-caudal = grande courbure à gauche et petite courbure à droite
  • bourgeon hépatique croît et chapeaute la vésicule biliaire
  • 2 bourgeons pancréatiques fusionnent (à gauche) grâce à la migration du bourgeon ventral qui contourne par l’arrière le duodénum
150
Q

Intestin moyen vient de

A

l’endoderme

151
Q

Intestin moyen : 5e semaine

A
  • iléon présomptif s’allonge bcp + rapidement que la cavité abdominale = intestin moyen se replie en épingle à cheveu dans le sens corso-ventral
  • formation anse iléale primitive qui fait saillie dans l’ombilic + rotation autour de l’axe corso-ventral de 90° puis 180°
  • formation anses jéjuno-iléales
  • canal vitellin se résorbe : 2-3% des cas = diverticule de Meckel (5cm en amont de la valve iléo-caecale, près de l’appendice vermiforme)
152
Q

Intestin moyen : 8e semaine

A
  • fin rotation anse iléale

- hernie ombilicale physiologique

153
Q

Intestin moyen : 10e semaine

A
  • fin réintégration des anses iléales dans la cavité abdominale
154
Q

Intestin postérieur vient de

A

l’endoderme

155
Q

Intestin postérieur : généralités

A
  • participe au sinus uro-génital
  • septum uro-rectal : entre canal vitellin et allantoïde, crît pour rejoindre mb cloacale permmettant apaprition de la mb uro-génitale et mb anale = zone périnée
  • vessie + canal anorectal : de part et d’autre du septum uro-rectal
  • 1 partie de l’allantoïde = vessie
156
Q

Origine du poumon foetal

A
  • endoderme : trachée + bronches + alvéoles

- mésoderme : cartilage + muscles lisses + vx pulmonaires

157
Q

Formation du bourgeon pulmonaire

A
  • ébauche pulmonaire apparaît sous la forme d’1 diverticule longitudinal sur la face ventrale de la partie antérieure du TD
  • lors de la 4eS
  • marque la zone de jonction partie crâniale/partie caudale de l’intestin antérieur
158
Q

Septum transversal à la 4eS

A
  • divise le coelome en 1 cavité péricardique primitive thoracique et en 1 cavité péritonéale abdominale
  • c’est dans la cavité primitive thoracique qu’émerge le bourgeon pulmonaire de l’endoderme par évagination ventrale
159
Q

Cavité péricardique primitive thoracique

A

se sépare en 2 cavités :
-> cavité péricardique
-> cavité pleurale
Bourgeon pulmonaire (trachéal) emprisonné dans la cavité pleurale

160
Q

Plis pleuropéricardiques

A
  • à direction frontale, de chaque côté de la paroi latérale de la cavité péricardique
  • Ils grandissent en direction médiane pour s’unir
161
Q

Formation de cavités

A
  • 4eS = à cause des plicatures de l’embryon
162
Q

Lames latérales du mésoderme intra-embryonnaires

A
  • emprisonnent le coelome constituant 1 double feuillet

- bourgeon respiratoire se retrouve en contact avec la splanchnopleure

163
Q

Formation du bourgeon pulmonaire : 4e semaine

A
  • J22 : intestin antérieur présente 1 évagination ventrale -> diverticule respiratoire/bourgeon pulmonaire = ébauche des poumons
  • endodermique et est tapissé à l’extérieur par du mésoderme
  • J26-28 : naissance des bourgeons bronchiques primaires D/G qui donneront les poumons
164
Q

Formation du bourgeon pulmonaire : 5e semaine

A
  • apparition d’1 seconde génération de ramifications qui produit des bourgeons bronchiques secondaires inégaux :
    -> 3 à droite
    -> 2 à gauche
    = ébauches des futurs lobes pulmonaires
165
Q

Coelome intra-embryonnaire

A
  • forme autour du coeur, la cavité péricardique primitive

- le système respi arrive dans cette cavité

166
Q

2 plis pleuro-péricardiques

A
  • émergent latéralement et fusionnent médialement avec la face ventrale du mésoderme de l’intestin antérieur pour donner 3 cavités :
  • > 1 cavité péricardique définitive pour le coeur
  • > 2 cavités pleurales pour les poumons
  • Mésodermes splanchnopleural et somatopleura suivent les plus et forment les 2 parties séreuses de la plèvre
167
Q

Lorsque le bourgeon pulmonaire croît

A

reste enveloppé par le mésoderme splanchnopleural (plèvre viscérale) qui sera à l’origine de la vascularisation des poumons, du TC, des muscles et des cartilages des bronches

168
Q

Stade du dvlpt pulmonaire : pseudoglandulaire

A
  • 6 à 16 semaines

- arbre respi des poumons subit 14 générations de ramifications supp = bronchioles terminales

169
Q

Stade du dvlpt pulmonaire : canaliculaire

A
  • 16 à 28 semaines
  • chaque bronchiole terminale se % en 2 ou pls bronchioles respi
  • vascularisation de l’app respi commence à se développer
170
Q

Stade du dvlpt pulmonaire : sacculaire

A
  • 28 à 36 semaines
  • bronchioles respi se partagent pour produire les sacs terminaux = alvéoles primitives
  • ceux-ci se forment encore pendant l’enfance
171
Q

Stade du dvlpt pulmonaire : alvéolaire

A
  • 36 semaines à la naissance

- alvéoles murissent

172
Q

Pôle céphalique

A
  • face + cou + crâne

- s’édifie entre la 4e et la 10e semaine

173
Q

Appareil branchial

A

= pharyngien

  • colonisé par les ç de la crête neurale
  • intérieur = endoderme
  • mésoderme
  • extérieur = ectoderme de surface
174
Q

Ectoderme de surface (app branchial)

A
  • s’invagine dans le mésoderme

- forme 4 fentes pharyngées = 4 invaginations

175
Q

Endoderme (app branchial)

A
  • émet 4 évaginations dans le mésoderme = 4 poches pharyngées
176
Q

Poches + fentes

A

délimitent les 5 arcs pharyngés/branchiaux

177
Q

Arcs branchiaux à J22

A

1,2,3,4 et 6 situés en latéro-ventral de l’embryon

178
Q

Face forme

A

Viscérocrâne dont les rapports avec l’app viscéral sont primordiaux

179
Q

Structures osseuses de l a face

A

+++ crête neurale

180
Q

Cavité orbitaire

A

Se forme par induction à partir du globe oculaire

181
Q

Capsule otique

A

Se forme par induction à partir de la vésicule otique

182
Q

Squelette facial dérive

A
  • des courants migratoires des bourgeons :
  • > fronto-nasal
  • > nasal interne
  • > nasal externe
  • > maxillaire
  • > mandibulaire
183
Q

Mb oropharyngienne

A
  • en cours de désintégration

- laisse place au stomodaeum = future bouche, autour de laquelle s’organisent les bourgeons

184
Q

Futur nez

A
  • 5eS : placides nasales (olfactives) ectodermiques
  • 6eS : cupule se forme au centre par invagination qui % bourgeon nasal en 1 latéral et 1 médial interne
  • 7es : les 2 bourgeons nahso-médiaux fusionnent aboutissant au processus inter-maxillaire = futur nez + nv du sillon nasal-lacrimal = conduit lacrymo-nasal
185
Q

Bourgeons des mb sup

A
  • apparaissent à J24

- sous la forme de petits renflements sur la paroi latérale du corps (C5-T1)

186
Q

Vourgeons des mb inf

A
  • apparaissent à la fin de la 4eS

- sous la forme d’excroissance (L1-L5)

187
Q

Morphogénèse mb

A

4e-8e semaines

188
Q

Chaque bourgeon de mb est composé de

A

mésoderme recouvert d’ectoderme

189
Q

Bord distal du bourgeon

A

Se forme par épaississement de l’ectoderme, la crête apicale qui contrôle la croissance des mb dans sens proximo-distal

190
Q

Développement des mb

A
  • J33 : palettes des mains visibles à l’extrémité des bourgeons des mb sup
  • 6eS : apparition pour mb sup : rayons des doigts + radius + ulna + humérus
  • 7eS : apparition pour mb inf : rayons digitaux
191
Q

Dvlpt du système musculo-squelettique des mb

A
  • ç musculaires présomptives du myotome migrent -> bourgeons des mb + rassemblement en 2 amas principaux au sein du bourgeon
  • amas pré-musculaire ventral : fléchisseurs + pronateurs + adducteurs
  • amas pré-musculaire dorsal : extenseurs + supinateurs + abducteurs
192
Q

Principaux modèles d’études en embryo

A
  • poulet et souris

- mais on peut aussi utiliser : C.elegans, poisson zèbre, drosophile et xénope

193
Q

Pendant embryogénèse

A
  • expressions de facteurs de transcription qui régulent l’expression de nombreux gènes vont se succéder
194
Q

Expression des gènes Wnt

A
  • vont induire expression du gène Shh
  • gènes Wnt jouent pls rôles :
  • > embryogénèse de la majorité des organes
  • > maturation du SNC (mode paracrine et autocrine)
  • > homéostasie/régénération des tissus adultes (peuvent provoquer des cancers si mutés)
  • > activation et renouvellement des ç souches
195
Q

Déterminisme D/G contrôlé par

A
  • noeud de Hensen

- ligne primitive avec l’implication précoce de Shh et du gène Nodal, un membre de la famille des TGF-Beta

196
Q

Gène Cdx2

A
  • gène homéotique : contrôle organisation d’1 organisme (altération = homéose)
  • 1er Cdx exprimé
  • exprimé dans les 3 feuillets embryonnaires
  • à mi-gestation, expression uniquement dans endoderme intestinal foetal puis seulement dans épi intestinal pour tout le reste de la vie = détermine identité intestinale