chapitre 9 Flashcards

1
Q

Aspect évolutif endocrinien vertébrés

A

–> question chapitre 8

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Q

aspect évolutif organisation Se des Vertébr.s

A

diversité structurale au sein des dif taxon de Vertébrés
ex: glandes surrénales

–> unicité appariel endocrinien des Vertébrés avec des hormoens aux structures et effets similaires sur les mêmes organse cibles (cortex surréna;l tjrs sur le même organe au-dessus des reins : un oeu à part pour oiseaux, amphibien a forme dif avec îlots peu séparé –> anatomiquement dif pour vertéb.érs mais on va tjrs retrouver le cortex et la médullaire surrénale avc une structure dif mais un même fonctibnement)

–> on a une grande similarité fonctionnelle parmi les dif taxon des Vertéb.rs

–> une tendance évolutive vers le regroupement cellulaire en glands endocrines organisées

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3
Q

Importance système circulatoire

A

essory endocriniene avec dev système circulatoire :

  • C’est le vecteur de transport des messager hormonaux en provenance des cellules neurocs.cr.trice qui est l’unité fonctionnelle de prod hormonale des invertébrés
  • On a une evol indépendante à partir de l’apparition du système circulatoire : pcq transoporte messager et mol chimique
  • grande variabilité du SE selon les dif taxons des Invertéb.rs

–> évol vers el regroupement cellulaire en glandes endocrines organisées (commun inver et ver)

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4
Q

Diversité appareil endocrinien des Invertébrés

A
  • les divergence entre les taxons d’invertébrés sont plus saillantes que les tendance communes : Elles ont un rôle crucial à différents stade de vie :
     Balance hydrique
     Métabolisme
     Croissance
     Changement de coloration
     Maturation sexuelle & Reproduction
     Métamorphose
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5
Q

Propriétés physicochimiques des hormones

A

hydrosulubles = molécule hydrophiles qui ne sont aps équivalente aux liposolubles
Leur physicohimique va infleuncer le passage de shormones entre kes dif compartiments de l’org et les mécanismes action chimique simialirs aux homrones des Vertébérs

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6
Q

Se des cnidaire et plathelminthes

A

cellules neurosécrétrices qui sont spécialisés dans le relâcher de messager chimique = les neurohormones :
–> elles vont provenu de la partie terminale de l,axone et vont se deverser dasn le système circulatoire (PAS DE VAISSEAU JUSTE LIQUIDE QUI FLOTTE, diffusion)

–> malgré son absence de structure complexe et de centre intégrateur, le système endocrinien primitif, avec présence de cell sécrétrices, des cnidaires et plathelminthes vont permettre la régulation de leur croissance et le dev en relation avec leur environnement (permet répondre enviro et besoisn écolo)

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7
Q

Organisation et caractéristique du SE des insectes

A

cerveau : contient des cellules neurosécrétrices dont les axones sont connectés aux corps cardiques qui vont sécréter l’homone prothoracique (et allatropine). Le site de sécrétion est le corps cardique (organe neurohémal). Cette hormone PTTH va être libérée dans l’hémolymphe via l’organe neurohémal

corps allates (ish antéhypophyse) : ce sont un paire de galndes endocrines de la région du cou qui sont connects au cerveau par des neurones du SNC et qui possèdent des cellules neurosécrétrices qui vont sécréter l’homrone juvénile

glandes prothoracique : paire de glandes endocrines de la région antérieur du thorax qui va se résorber (par apoptose) après le stade larvaire et qui sécrètye les Ecdystéroïdes (lipo) (ex: Ecdysone)

–> analogie avec axe hypothalamo hypophysaire des Vertébrés

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8
Q

Métamorphose insecte

A

–> muscle sur animal –. grandit = trop grand piur muscle sur exosquelette = doit changer cuticule= changer exo

Hémimétabole
 Stades prématures (=larves) physiquement similaires aux adultes (sauf taille & ailes)
 Larves au mode de vie & habitat différents des adultes

Insecte holométabole  Stades prématures (=larves) physiquement très différents des adultes
 Larves au mode de vie & habitat différents des adultes
 Stade pupal immobile durant lequel la nymphe se métamorphose en adulte

amétabole : tjrs même apparence

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9
Q

Initiation métamorphose

A

cerveau : intègre les stimuli environnementaux(durée jour/nuit ; durée année ; desnité pop ; température) ce qui va avoir pour effet d’actionner les effets des cellules neurosécrétrices
–> analyse sensoriel et demande la production de PTTH par les cellules neirosécrétrices du cerveau et stock.e dans le corps cardiaque
–> sort PTTH = ecdysone par corps prothoracique (alpha ecdysone)
–> cellule neurosécrétrice agit sur corps allates qui va ds circulation org
(PTTH = alpha ecdysone et alltotropine –> hormone juvénile)

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10
Q

rôle hormone - m.étamorphose

A

alpha ecdysone
–> transfo en beta ecdy (HM) ds tissu adipeux. Celle-ci va s’activer sur l’épiderme
–> PTTH –> alpha ecdy –> circule org –> tissu adipeux = beta ecdysone –> predigère exosuqelette de int, séparer exon vieille et nouvelle produite

hormone juvénile
–> relâchée par corps allate elle maintient l’individu aux stades juv

donc :
– Hm produit mue

HM + fort taux HJ = mue larvaire –> larve devient plus grosse
HM + faible taux HJ = mue nymphale avec formation de pupe –> hémi = fin et holo = mue nympahel
HM + absence de HJ = mue imaginale avec formation adulte (jsute holo)

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11
Q

Cascade hormonale de la métamorphose

A

HM + HJ quu va déterminer le type de mue qui va se produire
–> homrone de mue stéroïdienne est lipophile et s’active pour cela au niveau du gras
alors que Hj ets hydrosoluble

–> intreactuin HM et HG permet régulation croissance et dev des indivdius en rekation avc environnement

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12
Q

hormone juvénile

A
  • definition
    homrone produite apr corps allates de sinsectes qui maintient leurs caractéres juv en fav les mues larvaire set en retardant leur métamorphose

Manipulations
- ablation du corps allate = disaprition de HJ ce qui induit une métamorphose d’une larve en un minuscule adulte lors du puc d’ecdysone

  • injection de HJ à une larve proche métamorphose = mue en larve géante lors du pic ecdysone (devait devenir adulte mais prévenu)

Applications industrielles
- administe HJ à vers de soie pour faire une mue en larve géante qui vont pouvoir produrie des cocons avec plus de soie et dons avoir plsu de soie récoltée !

  • Insecticides qui vont imiter ou bloquer la HJ en fct des satde de vie néfaste. VA permettre de maintenir des indivdius aux stade larvaire ou aller à adulte
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13
Q

hormones juvénile considératrions évolutives

A

exemple coévolution insectes-plantes

  • bloques chimique de HJ : des individus métamorphosés en minuscule adultes inoffensif ce qui va protéger contre l’herbivorie des stades juvravageurs
  • Imitateurs chimique de HJ : individus maintenus aux stade larvaires = limitation de la multiplication de la pop de prédateurs (pas de repro)
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14
Q

hormones juvénile considérations écologiques

A

plasticité phénotypqie : ∆ phénotypqie des Hyménoptères

Importance de l’alimentation
- gelée royale permet une alimentation riche qui permet le maintien prolongé des corps allates. La future reine aura une garnde consommation de cette gelée ce qui va lui pemrettre de devenir une larve géante à la métamorphose retardée par la sécrétion polongée de HJ qui permettra de faire un individu géant (grosse larve donc devient gros adulte). la reine est le seul individu assez gros pour avoir des gonades fonctionnelles

Manipulations expérimentales
- Un individu femelle nourri sans gelée, qui reçoit du HJ régulièrement durant ses stades larvaires devient autant grose qu’une reine : on a donc une plasticité phénotypqie, le tarit est fct de l’environnement, dépend entre individu s

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15
Q

Importance reproduction - Hormone juvénile

A

cette hormones des insectes est responsable déclenchement de la maturation sexuelle de l’individu adulte (mâle et femelle_) : On a donc une augmentation de HJ suite à prise alimentaire de l’individu nouvellement adulte

fct reproductrices
- régulation activité ovarienne : induit synth;èse vitellus et stimule la maturation des oeufs
-dév des organes accessoires : induit dev de sorganes sexuels accessories des mâles

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16
Q

Ecdystéroïdes

A

importance ds dev des larves
- hormones produite par prothoracuidques insectes aux stades larvaire et responsable du déclenchemnt des mues larvaires (découpe lien entre exosquelette et tissus animal)
–> alpha ecdysone transformée en beta ecdysone active ( = 20-hydroxyecdysterone = 20 HE)

importance ds repro des adultes
- hormones produites par gonades des insectes au stade adulte et responsable de leur compo et activité sexuelle (chz mâke et femelle)
–> augmente suite à maturation sexuelle de individu nouvellement adulte

considération évolutives
- Photoecdystéroïdes (coevol insectes - plantes)
–. jusqu’àè 2% poids sex de la plante et défense contre insectes parasites/consommateurs
–> perturbe comportement sexuel des adulytes/processus mue plus jeune

17
Q

importance organe X

A

developpement des stades larvaires
–> simialires aux insects (mues successives)
–> organe X localisé ds pédoncules oculaires et sécrétant le MIH (moli inhibiting hormon) ; qui va inhiber la production de HM ( ecdystéroïdes) par L,organe Y = mue retardée

régulation de la glycémie (coupé organe X pour mue –> vu dif glycémie)
- organe X localisé ds les pédoncules oculaires et sécrétant le CHH (= crustacean hyperglycemic hormon) suite à la dépolarisation des cellules neurosécértices
- Suivi par une rétraction -
- oermet de réguler le taux de glucose de l’hémolymphe : CHH augemnet glycémie –> va sur recepteurs celle réserve de sucre et comamnde relacher sucre ds circulation

18
Q

conclusion fct endocrine et environnement

A

environnement régulateur syst;me endocrinien

abiotique : photopériode et température

biotique :
- dispo É et nutriments (alimentation, eau, …)
- comportemebt et phéromones
- facteurs individuesl (ex: stress, stade repro)
- faceturs populationnels (ex : densité de pop = pas mpemes hormone sselon densité, pas même accès ressource avc plus garnde pop)

–> le processus contrôlés apr les systèmes endocrines des Invertébrés sont
- similaire à ceux des Vertébérs et
- modif selon conditions de leur environnement unterne ou externe