Chapitres 1-2-3 Flashcards

1
Q

Sur quels facteurs dépendent la différenciation cellulaire?

A
  • Hormones
  • Leurs récepteurs
  • Signalisation intracellulaire
  • Facteurs de transcription qui activent les gènes mutants aux fonctions spécialisées
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2
Q

Pourquoi dit-on que la différenciation et la prolifération sont antagonistes? Quel mécanisme permet d’expliquer ce phénomène dans le cas de la différenciation musculaire par MyoD?

A

Puisque les cellules différenciées sont programmées pour arrêter de se diviser.

La cycline D1 inhibe MyoD réduisant ainsi la différentiation.
MyoD stimule p21 qui inhibe le complexe de la cycline D1, limitant la prolifération

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3
Q

Comment définit-on les cellules souches? Quel suffixe donne-t-on aux cellules prédifférenciées (non-souches) en général? Quel suffixe donne-t-on aux cellules différenciées en général?

A

Les cellules souches sont non-différenciées, ont une capacité infinie de division et peuvent engendrer des cellules différentiées

  • baste pour les cellules souches
  • cyte pour les cellules différenciées
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4
Q

Comment le modèle du paysage de Waddington nous aide-t-il à comprendre le phénomène de différenciation cellulaire?

A

Le paysage de Waddington correspond à une bille qui descend une pente vallonnée où les voies qu’emprunte la billes réduisent les options.

Le modèle montre qu’il est impossible (ou presque) de subir une dédifférenciation, que la différenciation reste dans la même voie.

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5
Q

Quels sont les cas où il est possible d’observer une dédifférenciation?

A
  • Réparation de tissus endommagés
  • Cancer
  • Conditions expérimentales spécifiques où il est possible de forcer la différenciation
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6
Q

Comment Naegleria représente-t-elle un modèle de différenciation simple?

A

Naegleria peut passer de la forme amoebienne à la forme flagellée en quelques moments

Naegleria peut aussi former un kyste résistant à la sécheresse lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le milieu

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7
Q

Quelle espèce représente un modèle pour une reproduction sexuée primitive?

A

Chlamydomonas
Chaque type sexuel exprime une hormone et un récepteur. Le récepteur d’un reconnait l’autre et vice versa. Permet la fusion des cytoplasmes lors de la rencontre des deux types. Commence par une reconnaissance, une fusion diploïde et une méiose d’où la formation d’une zygote par la fusion des deux types haploïdes

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8
Q

Quelles sont les étapes évolutives apparentes lorsqu’on compare les espèces suivantes dans l’ordre : Chlamydomonas » Pandorina » Pleodirina » Volvox

A
  1. Chlamydomonas : unicellulaire et reproduction sexuée
  2. Pandorina : Regroupement de cellules toutes reproductives (8-32), donc pluricellulaire, car les cellules adhèrent ensemble en plus du fait que toutes les cellules soient capables de reproduction et de fusion avec d’autres cellules pour former d’autres pandorinas
  3. Entre 32 et 128 cellules. 50% sont somatiques et servent è la structure et à la protection. L’autre 50% des cellules sont reproductives. Il y a la spécialisation d’un sous-groupe de cellules avec la ‘’création’’ des cellules somatiques.
  4. Volvox : Environ 2000 petites cellules somatiques et 16 cellules reproductives grosses. Ce sont les grosses cellules qui donnent des volvox, les cellules à l’extérieur attrapent des nutriments et les donnent aux cellules reproductives grosses à l’intérieur, encore un phénomène de spécialisation. Le volvox subit une différenciation multicellulaire et une apoptose primitive par la formation de gonidies et colonies juvéniles, expulsion des colonies et apoptose des cellules somatiques.
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9
Q

Quelle étape évolutive est illustrée dans le cycle de vie de la méduse (par rapport au volvox par exemple)?

A

Co-évolution de la reproduction asexuée et sexuée. Les nouveaux individus sont issus de la parthénogenèse et sont donc génétiquement identiques au parent. La méduse est un organisme multicellulaire complexe où il y a apparition de cellules somatiques possédant des fonctions de plus en plus complexes et les cellules reproductives proviennent de gonades haploides spécialisées (sperme très mobile et œuf riche en organites et éléments nutritifs

La cellule de la méduse fait des bourgeons et des gamètes/spermatozoïdes.

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10
Q

Comment nomme-t-on le phénomène qui permet la formation des « feuillets primitifs » lors du développement embryonnaire?

A

La gastrulation.

Il y a réorganisation de la masse de cellules embryonnaires, différenciation en trois types cellulaires et formation d’une cavité digestive rudimentaire

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11
Q

Qu’est-ce que la métamorphose?

A

Changement de la morphologie après la croissance

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12
Q

Qu’est-ce que l’organogenèse?

A

Étape suivant la gastrulation qui consiste en la formation des organes (tissus de base)

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13
Q

Quelle structure morphologique de l’œuf chez certaines espèces aurait permis de faciliter l’apparition de la vie terrestre?

A

L’allentois.

Permet de garder son eau et les échanges gazeux, permettant de s’éloigner de l’eau

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14
Q

Quelles sont les deux grandes théories « scientifiques » qui furent longtemps débattues quant aux origines du développement animal?

Quelle nouvelle théorie arrivée vers 1870 permet de « clore le débat » entre ces deux théories mentionnées ci-haut?

A

La théorie du préformisme soutient que les structures anatomiques existent déjà à l’état miniature ou invisible et qu’elles croissent lors du développement. La théorie de l’épigenèse s’y oppose en soutenant que les structures anatomiques se transforment à partir du matériel fondamental de l’œuf.

La théorie cellulaire clot le débat en apportant que tout vivant est composé de cellules et que ces cellules proviennent d’une autre cellule en faisant pencher la balance vers la théorie de l’épigenèse

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15
Q

Quelle sont les distinctions entre les cellules somatiques et les cellules germinales?

A

Les cellules germinales peuvent naturellement fusionner pour donner un zygote

Les mutations dans les cellules somatiques n’ont pas de conséquences sur les descendance. Pour une évolution génétique, il faut que les cellules germinales mutent.

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16
Q

Pour quelle découverte Pander est-il considéré comme le père de l’embryologie moderne?

A

Il a découvert chez les embryons de poulet les feuillets embryonnaires
- Endoderme, mésoderme et ectoderme

17
Q

Quelle découverte permit la révolution de la biologie en 1953?

A

La découverte de la structure de l’ADN et du code génétique, permet de comprendre comment il est traduit en protéines, que l’ADN porte le code génétique, l’expression et la régulation de l’ADN

18
Q

Qu’est-ce que le stade phylotypique?

A

Une étape du développement où tous les organismes ont une morphologie similaire

19
Q

Que signifie la loi biogénétique : l’ontogénèse récapitule la phylogénèse? Pouvez-vous l’expliquer en vos termes avec un exemple?

A

Les phases successives de la formation d’un être représentent les étapes de l’évolution de son espèce

Les hommes viennent des singes et c’est pourquoi durant notre développement nous avons une queue qui se perd avec le développement

20
Q

Comment la biologie du développement contribue-t-elle à la phylogénétique?

A

La classification sur l’arbre phylogénétique des espèces dépend du mode de développement

Les ancêtres inconnus sur l’arbre sont souvent représentés par les étapes de développement

21
Q

La loi biogénétique s’applique-t-elle encore aujourd’hui (avec nos connaissances actuelles)?

A

Oui, mais on sait que les gènes impliqués dans le développement phénotypique sont bien conservés

Les mécanismes de développement sont bien conservés

Les ressemblances morphologiques du stage phylotypique sont plus grandes pour des espèces rapprochées.

22
Q

Comment le développement des arcs pharyngiens 1 et 2 est-il un exemple de la loi biogénétique?

A

Dépendamment des espèces ils deviennent les branchies chez les poissons, les os de la mâchoire chez les poissons et les os de l’oreille interne chez l’humain, ce qui correspond à toutes les étapes évolutives de cette structure dans les espèces vivantes d’aujourd’hui ou fossiles

23
Q

Comment le développement des dernières vertèbres chez les humains est-il un exemple de la loi biogénétique?

A

Chez l’embryon humain à J32, tous les tissus primitifs d’une queue sont présents, puisque les humains proviennent du singe. Cependant, les tissus meurent par mort cellulaire et les segments fusionnent pour former le coccyx