Embryo - Chap 1 Flashcards

1
Q

La méiose est spécifique des ç…

A

Germinales (sexuelles)

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Q

2 divisions successives de la méiose

A
  • Division réductionnelle

- Division équationnelle

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3
Q

Interphase avant l’entrée en méiose

A

Normale : phases G1, S et G2

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4
Q

Division réductionnelle

A
  • Nb de chromosomes divisé par 2
  • 1 ç à 2n chromosomes avec 2 chromatides à 2 ç à n chromosomes avec 2 chromatides
  • 4N à 2N
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Q

Division équationnelle

A
  • Nb de chromosomes sera conservé
  • 2 ç à n chromosomes avec 2 chromatides à 4 ç à n chromosomes avec 1 chromatide
  • 2N à N
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6
Q

Chromosome euc nécessite

A
  • Origine de réplication (ARS) nécessaire à la réplication
  • Centromère (CEN) nécessaire à la ségrégation
  • Télomères (TEL) qui stabilisent les chromosomes et facilitent la ségrégation
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7
Q

Kinétochores

A

Lors de la méiose, les chromosomes vont porter des µT kinétochoriens au niv des kinétochores localisés sur les centromères

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8
Q

La méiose I

A

Séparation des chromosomes homologues

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9
Q

Prophase I

A
  • La phrase la + complexe
  • 5 phases : LeZyPaDipDia
  • La + longue
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10
Q

Leptotène

A
  • Les chromosomes commencent à se condenser : individualisation des chromosomes
  • Les chromatides pas encore visibles s’attachent à la lamina de l’enveloppe nucléaire par les plaques d’attachement
  • Mise en place des éléments latéraux du complexe synaptonémal
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11
Q

Zygotène

A
  • Mise en place de la région centrale du complexe synaptonémal
  • Les chromosomes homologues s’apparient grâce au complexe synaptonémal : fermeture éclair reliant les chromosomes entre eux = Synapsis
  • Chez la femme, appariement complet de tous les chromosomes homologues
  • Chez l’homme, appariement complet des autosomes, les gonosomes que partiellement via leurs proportions homologues
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12
Q

Pachytène

A
  • Stade le + long de la prophase I
  • Les chromosomes se raccourcissent et s’épaississent
  • Chaque paire de chromosomes = tétrade (4 chromatides)
  • Recombinaison génétique : crossing over au niveau des nodules de recombinaison du synaptonémal formant une zone de croisement transitoire (futurs chiasmas)
  • Brassage génétique intrachromosomique
  • Petite activité de synthèse d’ADN (0,1% de l’ADN total = mécanismes de réparation induits par les crossing over)
  • Fin pachytène : chromatides deviennent visibles
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13
Q

Crossing-over

A
  • Peut concerner 1 chromatide de chaque paire ou les 2 chromatides de chaque paire
  • Au moins 1 crossing-over par méiose et par chromosome ≃ 60 crossing-over par méiose
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14
Q

Diplotène

A
  • Dissolution des complexes synaptonémaux
  • Les chromosomes s’éloignent l’un de l’autre mais restent joints par les chiasmas
  • Stade d’arrêt de la méiose chez la femme foetus (5 mois)
  • Des parties de chromatides se décondensent pour la synthèse ARN
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15
Q

Diacinèse

A
  • Les chromosomes sont à leur niveau max de condensation
  • Le nucléole et l’enveloppe nucléaire disparaissent
  • Le fuseau achromatique se forme et les µT kinétochoriens se mettent en place
  • Les chromosomes homologues attachés entre eux seulement par leurs chiasmas
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16
Q

Complexe synaptonémal

A

Se met en places grâce à des protéines basiques proche des histones qui vont constituer les éléments latéraux, l’élément central et les nodules de recombinaison

17
Q

Rôles du complexe synaptonémal

A
  • Appariement des chromosomes
  • Interaction lamina au niv des télomères
  • Recombinaison : l’ADN est en contact le long des éléments du complexe synaptonémal
18
Q

Terminalisation des chiasmas

A

Mécanisme qui permettra la séparation effective des chromosomes au niveau de chaque paire

19
Q

Métaphase I

A
  • Les chromosomes homologues avec chiasmas en équilibre sur la plaque équatoriale
  • Brassage génétique interchromosomique
  • Les kinétochores des chromatides soeurs sont fusionnés et orientés vers le même pôle
20
Q

Anaphase I

A
  • Les chromosomes homologues se disjoignent par relâchement et disparition des chiasmas
  • Migration aux 2 pôles de la ç
21
Q

Télophase I

A
  • Arrivée des chromosomes homologues vers 1 des pôles

- L’enveloppe nucléaire se reforme

22
Q

Interphase entre les deux méioses

A
  • Brève

- ø de phase S et donc ø de réplication d’ADN

23
Q

La méiose II

A

Séparation des chromatides soeurs (≃mitose)

24
Q

Prophase II

A

Presque inexistante, passage direct à la métaphase

25
Q

Métaphase II

A
  • Formation de la plaque équatoriale

- Les 2 kinétochores d’un même chromosome orientés vers les pôles opposés

26
Q

Anaphase II

A

Séparation des chromatides soeurs

27
Q

Télophase II

A
  • Arrivée des chromatides à leur pôle respectif

- Re-formation de l’enveloppe nucléaire

28
Q

À la fin de la méiose

A

Formation de 4 ç haploïdes à n chromosomes et à 1 chromatide mais :
✼ Ovogenèse : on obtient 1 ç mature fonctionnelle
✼ Spermatogenèse : on obtient 4 ç haploïdes fonctionnelles = les spz

29
Q

Si non-disjonction en méiose I

A

= non-disjonction des chromosomes homologues
On obtient :
- 2 ç avec n+1
- 2 ç avec n-1

30
Q

Si non-disjonction en méiose II

A
= non-disjonction des chromatides soeurs
On obtient :
- 2 ç normales n
- 1 ç anormale n+1
- 1 ç anormale n-1
31
Q

Reproduction sans méiose

A
  • Certains êtres vivants peuvent se reproduire sans méiose

- Ex : Par mitose chez les amibes