Embryo intra Flashcards

1
Q

Définition embryo/ontogenèse

A

Étude du dével embryonnaire

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

Quel type d’organismes ont un dével embryonnaire?

A

Métazoaires (pluricellulaires)

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

Définition repro

A

Création de nouveaux individus

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

Définition sexe

A

Combinaison des gènes de 2 individus ds un nouvel arrangement (recombinaison)

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

Quels organismes peuvent faire de la reproduction sans sexe et comment font-ils?

A

Principalement unicellulaires par div cellulaire
Scissiparité: bactéries
Mitose: protistes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quel est le produit obtenu par la reproduction sans sexe?

A

1 cell 2N donne 2 cell 2N identiques à la cell mère

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

Est-ce que les pluricellulaires peuvent faire de la repro sans sexe ?

A

Yep
Fragmentation et bourgeonnement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Définition fragmentation

A

Séparation d’un individu en 2 individus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Définition bourgeonnement

A

Mitoses successives de l’organisme parental créent un bourgeon qui se détache et devient un nouvel individu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quels organismes peuvent faire du sexe sans repro et comment font-ils?

A

Unicellulaires ds certaines conditions environnementales
Bactéries: conjugaison, transformation et transduction
Protistes: conjugaison

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

Qd rencontre-t-on la repro sexuée pour la 1ère fois?

A

Chez certains eucaryotes unicellulaires

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

Caractéristiques méiose

A

-Réduction xsomique: 1 cell 2N à 4 cell 1N
-Brassage des gènes
-1ère div réductionnelle
-2e div équationnelle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Définition zygote

A

Individu pluricellulaire formé de 2 types cellulaires obtenu par mitoses successives

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quels types de cellules composent le zygote?

A

Cell somatiques (TJR 2N): en grand nb, se spécialisent pour différentes fn
Cell germinales (2N à 1N): subissent la méiose et se spécialisent en gamètes

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

Phases du cycle vital des métazoaires

A

Phase progressive
-Progenèse
—Gamétogenèse
—Fécondation
-Embryogenèse
—Segmentation
—Gastrulation
—Organogenèse
-Croissance
Phase adulte
Phase sénile

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

Définition gamétogenèse

A

Différentiation des cell germinales en gamètes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Définition anisogamie/hétérogamie

A

Les gamètes des animaux diffèrent morphologiquement chez les 2 sexes (oeufs et spermz)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Procédé par lequel sont formés les szoïdes

A

Spermatogenèse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Procédé par lequel sont formés les oeufs

A

Ovogenèse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Définition gonades

A

Organes spécialisés ds lesquels se produit la gamétogenèse
Testicules et ovaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Stades communs de la gamétogenèse mâle/femelle

A

-Multiplication
-Accroissement
-Maturation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Que se passe-t-il pendant la phase de multiplication de la gamétogenèse?

A

Les cell de la lignée germinale sgonies et ogonies se ÷ par mitoses -> leur nb augmente bcp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Que se passe-t-il pendant la phase d’accroissement de la gamétogenèse?

A

Les mitoses cessent: gonies → auxocytes I: scytes I / ocytes I qui augmentent leur volume

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Que se passe-t-il pendant la phase de maturation de la gamétogenèse?

A

-1ère ÷ méiotique: auxocytes I → auxocytes II: scytes II / ocytes II
-2e ÷ méiotique: auxocytes Il stides / otides
-cytodifférenciation -> anisogamie + gamètes fonctionnels: szoïdes / oeufs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Quel est le chemin des szoïdes?

A

-Tubule séminifère
-Rété testis
-Canal efférent
-Canal de l’épididyme
-Canal déférent
-Canal éjaculateur
-Urètre= canal éjaculateur+uretère

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Rôle tunique albuginée

A

Entoure les tubules séminifères et les séparent de l’épididyme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Cell du tubule séminifère

A

-Cell germinales (spermatique)
-Cell somatiques
—Cell de Sertoli
—Cell myoïdes
—Cell interstitielles (de Leydig)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Fn des cell de Sertoli

A

-Entourent les cell spermatiques
-Filtrent ce qui va aux cell germinales
-Phagocytes cell germinales mortes
-Sécrètent un peu de liquide séminal et SGF

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Fn des cell interstitielles

A

Activité endocrine: sécrète de la testo entre les tubules séminifères

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Fn cell myoïdes

A

En périphérie du tubule, fait du péristaltisme pour déplacer les spermz immatures plus vers la lumière du tubule

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Qd commence la phase de multiplication de la spermatogenèse?

A

Pendant la vie foetale mais devient plus active à la puberté

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Que se passe-t-il pendant la phase de multiplication de la spermatogenèse?

A

Les sgonies ds la couche basale de l’épi se divisent par mitoses:
-Certaines restent des sgonies: sgonies A
-Certaines arrêtent de se diviser: sgonies B et vont être repoussées vers la prochaine couche de l’épi: scytes I (+ petits et riches en ribo)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

V/F La phase d’accroissement de la spermatogenèse dure longtemps

A

Faux elle est de courte durée, mais doit attendre la puberté pour continuer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Que se passe-t-il avec les scytes pendant la phase d’accroissement de la spermatogenèse?

A

Les scytes (2N) s’accroissent par:
-Synthèse ++ d’ARN pour la synthèse protéique
-Réplication de l’ADN pour la 1ère div méiotique
Les jonctions gap synchronisent le scytes pour empêcher que les scytes non matures se séparent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Qd commence la phase de maturation de la spermatogenèse?

A

À la puberté

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Que se passe-t-il pendant la 1ère div méiotique réductionnelle de la phase de maturation de la spermatogenèse?

A

-Scytes II sont de taille réduite
-Repoussés vers la couche suivante de l’épi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Que se passe-t-il pendant la 2e div méiotique équationnelle de la phase de maturation de la spermatogenèse?

A

-Stides sont de taille réduite
-Repoussées davantage vers l’apex (milieu)
-Début de la cytodifférenciation = spermiogenèse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Définition spermiogenèse

A

Étape finale de la différenciation des stides en szoïdes pendant la phase de différentiation de la spermatogenèse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Où se déroule la spermiogenèse?

A

Commence ds la lumière du tubule séminifère et tout le reste ds la lumière de l’épididyme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Quelle hm permet le début de la spermiogenèse et par quoi est-elle produite?

A

Hm: SGF produit par les cell de Sertoli

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Quelles sont les parties d’un szoïde mûr?

A

-Tête
• Noyau
• Acrosome
-Pièce intermédiaire
• Centriole proximal
• Centriole distal = cinétosome
• Hélice mitochondriale
-Queue
• flagelle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Quelles sont les 3 étapes de la spermiogenèse?

A

-Formation de la tête
-Formation de la partie intermédiaire
-Formation du flagelle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Quelles sont les étapes de formation de la tête pendant la spermiogenèse?

A

-Vésicules préacrosomiennes du Golgi vont vers le pôle apical de la stide
-Vésicules fusionnent->acrosome (big lysosome riche en phospholipides, glycoprot et enzymes lytiques)
-Taille du noyau diminue: condensation chromatine + conservation des histones (protection ADN)
-Acrosome coiffe la surface apicale du noyau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Quelles sont les étapes de formation de la pièce intermédiaire pendant la spermiogenèse?

A

-2 centrioles migrent derrière le noyau: cinétosome va à l’origine du flagelle
-Mt du cinétosome commencent à former le flagelle
-Mito vont en chaines autour des centrioles et à la base du flagelle: hélice mito (source d’ATP)
-Cytoplasme, organites et ARN vont ds la pièce intermédiaire: exocytés puis phagocytés par cell de Sertoli

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Quelles sont les étapes de formation du flagelle pendant la spermiogenèse?

A

Formation de l’axonème:
-2 mt centraux complets
-9 doublets de mt: 1 complet (13 microfilaments) et 1 incomplet (11 microfilaments)
-2 dynéines attachées à ch doublet: hydrolysent ATP et convertissent énergie chimique en énergie mécanique pour propulser le szoïde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Définition cycle spermatogénique

A

Temps requis pour la différentiation d’un scyte 1 (gonie postmitotique) en szoïde mûr (incluant spermiogenèse)
A une durée précise

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

V/F L’épi séminifère contient des cell germinales à différents stades de différentiation en même temps

A

Vrai
-Une nouvelle génération de sgonies commence à se différencier avant que les cell de la génération précédente n’aient terminé leur cycle
-Des vagues de mitoses se succèdent à des rythmes réguliers et les sgonies se différencient suivant une chronologie précise

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Où est acquise la mobilité de spermz?

A

Ds l’épididyme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Comment les spermz se fournissent en énergie pour bouger?

A

L’hélice mito fait de la phosphorylation oxydative et les mito utilisent des sources d’énergie internes (phospholipides) et externes (fructose du liquide séminal)
Cela permet de garder les spermz en vie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Le liquide séminal, nécessaire à la mobilité, est produit par des sécrétions de…

A

L’épididyme
Les vésicules séminales
La prostate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Où est acquis le pouvoir fécondant?

A

Ds l’épididyme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

De quoi est composé le pouvoir fécondant?

A

Sécrétions glycoprotéiques du Golgi qui se déposent à la tête su szoïde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Quels sont les rôles du pouvoir fécondant?

A

-Masque les sites antigéniques à la surface des spermz: protège contre les attaques des voies m/f (fécondation interne)
-Empêche la fusion prématurée de la membrane plasmique de l’acrosome à la membrane de l’acrosome-> exocytose des enzymes acrosomiennes (doivent agir seulement pendant la fécondation)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Caractéristiques du szoïde mûr

A

-Cell trèsss spécialisée
-Dépourvue de pls organites
-A juste le nécessaire pour la fécondation
-Bcp + petit que l’oeuf

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Rôle de la FSH ds la spermatogenèse

A

-Déclenche spermatogenèse à la puberté
-Stimule activité mitotique de l’épi séminifère

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Rôle de la ICSH ds la spermatogenèse

A

-Stimule la synthèse de testo par les cell interstitielles
-Stimule activité mitotique des sgonies
-Stimule contraction cell myoïdes (expulsion des spermz ds la lumière des tubules)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Rôle de la testo ds la spermatogenèse

A

-Stimule spermatogenèse
-Stimule cell de Sertoli

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Rôle de la SGF ds la spermatogenèse

A

Facteur de croissance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Quelles espèces sont plus touchées par les anomalies de la spermatogenèse?

A

Les espèces ayant un faible taux de fécondité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

Quel est le résultat d’anomalies de la spermatogenèse?

A

La perte du pouvoir fécondant car spermz dégénèrent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Quel est le critère pour qu’un sperme soit fécond?

A

Doit avoir max 20% de spermz anormaux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Définition tératospermie

A

+ 50% spermz anormaux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Définition oligospermie

A

Pas assez de spermz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Définition azoospermie

A

Absence de spermz ds le liquide spermatique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Définition athénospermie

A

Spermz pas assez mobiles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Éléments du système repro féminin

A

-2 ovaires
-2 oviductes
-1/2 utérus
-Col utérin
-Vagin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Description ovaire

A

Cell germinale, dispersée individuellement ds le cortex
Chacune entourée de cell folliculaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

Composition follicule ovarien

A

Cell germinale + cell folliculaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

Caractéristiques ogonie (2N)

A

-Cell rondes indifférenciées
-Cytoplasme pâle pauvre en organites
-Liées par des jonctions gap
-Se divisent par mitoses synchrones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Phase de multiplication de l’ovogenèse pour les anamniotes

A

-Activité mitotique des ognies saisonnière
-Ognies restantes ds l’ovaire
-Prod de nouvelles ognies à la prochaine saison

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

Phase de multiplication de l’ovogenèse pour les amniotes

A

L’activité mitotique des ogonies arrête à la fin de la vie embryonnaire ou autour de la naissance
Environ 1/2 des ogonies dégénèrent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

Comment appelle-t-on des ogonies post-mitotiques

A

Ocytes primaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

Quelles sont les phases de l’ovogenèse?

A

-Phase de multiplication
-Phase d’accroissement
-Phase de maturation

74
Q

Quelles sont les sous-phases de la phase d’accroissement de l’ovogenèse?

A

Petit et grand accroissement

75
Q

Que se passe-t-il pendant le petit accroissement?

A

-Ocytes plus reliées par les jonctions gap
-Grossissent un peu: synthèse ADN, ARN et prot
-Début de la prophase de la 1ère div méiotique

76
Q

Comment se nomment les différentes étapes de la prophase de 1ère div méiotique du petit accroissement?

A

-Leptotène
-Zygotène
-Pachytène
-Diplotène

77
Q

Qd est atteinte la prophase de 1ère div méiotique du petit accroissement?

A

Vers la naissance (humain)

78
Q

Que se passe-t-il avec les ocytes I rendues au stade diplotène?

A

Ocytes I demeurent au stade diplotène jusqu’au début du grand accroissement (à la puberté ou + tard), déclenchée par des hm

79
Q

V/F La durée du petit accroissement est la même durée pour toutes les ocytes d’un individu

A

Faux commence à la vie embryonnaire et se termine à la puberté ou plus tard
Pls ocytes I dégénèrent durant cette sous-phase

80
Q

Pendant quel intervalle se produit la phase de grand accroissement?

A

Commence: puberté
Termine: ménopause
Qlq ocytes I à la fois selon un cycle hormonal

81
Q

Que se pass-t-il pendant le grand accroissement?

A

Accroissement volumétrique ++++
-Synthèse de prot
-Accumulation de produits exogènes (importés ds l’ocyte)

82
Q

Description 1ère div méiotique réduc de la phase de maturation de l’ovogenèse

A

2 cell de taille très différentes
• O-cytes II (IN) ~ de même taille que l’ocyte I
• 1er GP (1N) tout petit qui va dégénérer

83
Q

Description 2e div méiotique équa de la phase de maturation de l’ovogenèse

A

Reste bloquée à la métaphase :s’achève en présence du S-zoide (effet activateur), après l’ovulation
2 cell filles de tailles très différentes
-1 otide (1N) ~ de même taille que locyte II
-2e GP (1N) tout petit qui va dégénérer

84
Q

Qu’est-ce qui explique la faible augmentation de la taille de l’ocyte I pendant le petit accroissement?

A

La duplication de l’ADNmt, et un miniiii peu l’ADN nucléaire

85
Q

Qu’est-ce qui protège l’ARNm pendant tout le long du petit accroissement?

A

La queue poly-A empêche la dégradation de l’ARNm par les enzymes
L’ARNm doit pourvoir servir aux synthèses protéiques de l’embryon

86
Q

Qd se passe la synthèse de l’ARNt (ovogenèse)?

A

Pendant toute la phase d’accroissement et est conservé de manière stable grâce à la liaison avec l’aa et à l’enzyme aminoacyl-ARNt-synthétase correspondants, car il sert aux synthèses protéiques de l’embryon

87
Q

Qd se passe la synthèse de l’ARNr (ovogenèse)?

A

Pendant le grand accroissement
Assemblé avec les prot ribosomales en petites et grosses sous-unités ribosomales → réserves stables
Servira grandement aux synthèses protéiques de l’embryon

88
Q

Qd se fait la synthèse de prot pendant l’ovogenèse?

A

Grand accroissement

89
Q

Quelles prot sont synthétisées pendant le grand accroissement?

A

-Enzymes protéases des granules corticaux
-Histones
-Tubuline
-Actine
-Prot ribosomales
-ADN/ARN pol

90
Q

Fn enzymes protéases des granules corticaux pendant le grand accroissement

A

Dégradent les membranes pendant la fécondation

91
Q

Fn histones pendant le grand accroissement

A

Protège l’ADN des noyaux pendant la segmentation de l’embryon

92
Q

Fn tubuline pendant le grand accroissement

A

Forme les fuseaux mitotiques pour la segmentation de l’embryon

93
Q

Fn actine pendant le grand accroissement

A

Forma l’anneau de microfilaments pour la segmentation de l’embryon

94
Q

Fn prot ribosomales pendant le grand accroissement

A

Synthèses protéiques de l’embryon

95
Q

Fn ADN/ARN pol pendant le grand accroissement

A

Réplication et transcription de l’ADN durant la segmentation de l’embryon

96
Q

Définition facteurs morphogènes

A

Sécrétés par l’embryon

97
Q

Caractéristiques des facteurs morphogènes de l’ovogenèse

A

-ARN, prot et vit
-Distribués différentiellement aux cellules de l’embryon durant la segmentation
-Dirige les différenciations cellulaires de l’embryon

98
Q

Définition vitellus

A

Réserve nutritive pour l’embryon

99
Q

Que comprend le vitellus?

A

-Aa et prot
-Phospholipides
-Graisses neutres
-Glycogène

100
Q

Où et comment est formé le vitellus?

A

From précurseurs exogènes ds le foie de la femelle et amenés à l’ocyte I par le sang
Assemblé ds l’ocyte I pendant le grand accroissement

101
Q

Qu’est-ce qui permet de déterminer le type d’oeuf?

A

La position et la qt de vitellus

102
Q

Qd est-ce que le follicule commence à se former?

A

Qd les ogonies deviennent post-mitotiques: ocytes I

103
Q

5 phases de dével du follicule

A

-Follicule primordial
-Follicule primaire
-Follicule secondaire
-Follicule tertiaire
-Follicule mûr ou de De Graaf

104
Q

Caractéristiques follicule primordial

A

-Ch ocyte I s’entoure de cell folliculaires reliées par des jonctions gap
-1 couche d’épi simple pavimenteux (forme aplatie)
-Pls follicules primordiaux dégénèrent

105
Q

Follicule primordial: grand ou petit accroissement?

106
Q

Caractéristiques follicule primaire

A

-From puberté ou + tard, au 1er jour de ch cycle sexuel
-Petit nb d’O-cytes I en grand accroissement à la fois
-Petit nombre de follicules primordiaux se développent en follicules primaires à la fois
-Les cell folliculaires se ÷ (mitoses), deviennent cuboïdales, puis cylindriques
-L’ocyte I sécrète une épaisse lamellle basale

107
Q

Fn de la lamelle basale

A

Empêche le passage de substances de haut poids moléculaire

108
Q

Lamelle basale chez les mammifères et les sous-mammaliens

A

Mammi: zone pellucide
Sous-mamma: enveloppe vitelline

109
Q

Follicule primaire: grand ou petit accroissement?

110
Q

Caractéristiques follicule primaire une fois la lamelle basale sécrétée

A

-Membrane de l’ocyte I et des & cell folliculaires: microvillosités ds la Z.P./E.V
-Autour de l’ocyte I et de l’épi folliculaire, le tissu
conjonctif ovarien s’organise de façon circulaire
→ ébauche de la thèque

111
Q

Fn microvillosités des cell folliculaires ds la ZP/EV

A

-Augmentent la surface membranaire: transport actif
-Absorption de substances de haut poids moléculaire (prot, polysaccharides) que la ZP/EV empêche de passer= filtre

112
Q

Caractéristiques follicule secondaire

A

-L’ocyte I (2N) s’accroît
-Cell folliculaires se ÷ → épi stratifié = zona granulosa
-Thèque se différencie

113
Q

Parties de la TI du follicule sec

A

-Cell
-Petits vaisseaux sanguins
-Peu de tissu conjonctif

114
Q

Parties de la TE du follicule sec

A

-Tissu conjonctif (fibreuse)

115
Q

Caractéristiques follicule sec avancé

A

-Fluide intercellulaire diffuse à partir des capillaires
de la T.I. et s’accumule entre les cellules folliculaires: lacs
-Cell de la T.I. se différencient: cell endocrines qui sécrètent des oestrogènes pour enrichir le fluide folliculaire
-Pls follicules sec dégénèrent

116
Q

Caractéristiques follicule tertiaire

A

-L’ocyte I s’accroît
-SHIT TON de fluide folliculaire s’accumule
-Lacs fusionnent: antre folliculaire
-% zona granulosa en
• corona radiata autour de l’ocyte I
• reste de la Z.G. autour de l’antre
-Antre et CR reliés par le cumulus oophorus
-Follicules tertiaires dégénèrent → follicules atrésiques

117
Q

Caractéristiques follicule mûr/ de De Graaf

A

-Ocyte I (2N) entre en phase de maturation (grand accroiss. terminé)
-Antre folliculaire augmente son volume (+ de fluide)
-Follicule mûr est tlm grosL fait saillie à la surface de
l’ovaire

118
Q

Que produit la 1ère div méiotique (follicule mûr)?

A

1 ocyte II
1 petit GP

119
Q

Quelle hm cause la ponte ovulaire?

A

LH: augmente le volume du fluide ds l’antre, exerce une pression considérable sur le follicule et sur le tissu ovarien = BOOM ovule

120
Q

Qu’est-ce qui se brise pendant l’ovulation?

A

-Épi recouvrant l’ovaire
-Tissu conjonctif
-Thèques
-ZG et cumulus oophorus

121
Q

De quoi est composé un ovule?

A

Ocyte II + ZP/EV + corona radiata

122
Q

Chemin de l’ovule

A

-Émis ds l’oviducte
-Descend ds la lumière de l’oviducte grâce au péristaltisme et au battement des cell ciliées
-Utérus!!

123
Q

Que devient le follicule post-ovulation?

A

Le reste du follicule ds l’ovaire devient une glande endocrine, soit le corps jaune
-Des capillaires de la thèque envahissent les cell folliculaires → FSH et LH → deviennent endocrines et sécrètent progestérone + oestrogènes

124
Q

Fn FSH et LH post-ovulation

A

Via la circulation sanguine:
-Préparent la paroi de l’utérus à l’implantation
-Si fécondation + implantation = corps jaune maintenu
-Si pas d’implantation: corps jaune dégénère et laisse une cicatrice (corps blanc)

125
Q

Que cause la présence de corps blanc?

A

Diminution de la fécondité, car c’est une cicatrice

126
Q

5 types d’oeufs

A

-Alécithe
-Mésolécithe
-Télolécithe
-Oligolécithe
-Centrolécithe

127
Q

Caractéristiques oeufs alécithes

A

Pas de vitellus

128
Q

Caractéristiques oeufs oligolécithes

A

Peu de vitellus, homogène ds l’oeuf

129
Q

Caractéristiques oeufs mésolécithes

A

Bonne qt de vitellus, d’abord homogène (homolécithe), oui ségrégé (hétérolécithe)

130
Q

Caractéristiques oeufs télolécithes

A

Bcp de vitellus ségrégé ds le cytoplasme: noyau ds le cytoplasme

131
Q

Caractéristiques oeufs centrolécithes

A

Bcp de vitellus en masse compacte au centre de l’oeuf: cytoplasme autour du vitellus, noyau ds le vitellus

132
Q

Animaux ayant des oeufs alécithes

A

Mammi euthériens

133
Q

Animaux ayant des oeufs oligolécithes

A

Échinodermes et concombres de mer

134
Q

Animaux ayant des oeufs mésolécithes

A

Amphi et poissons

135
Q

Animaux ayant des oeufs télolécithes

A

Reptiles, oiseaux et poissons

136
Q

Animaux ayant des oeufs centrolécithes

137
Q

Qu’est-ce qui cause la polarité des oeufs?

A

La distribution inégale des composantes cytoplasmiques

138
Q

Quels sont les 2 pôles des oeufs?

A

-Pôle A (animal): côté du noyau
-Pôle V (végétal): côté du vitellus

139
Q

À quel pôle est émis le GP?

140
Q

Les mammaliens alécithes possèdent une… au pôle…

A

Région membranaire lisse sans microvillosités avec plus d’actine au pôle V

141
Q

V/F La polarité des oeufs est intrinsèque

142
Q

Comment est établi l’axe de polarité?

A

Passe par le noyau et le centriole

143
Q

Définition granules corticaux

A

Vésicules sphériques remplies d’enzymes venant du Golgi pendant le grand accroissement qui migrent vers le cytoplasme cortical et sont impliqués ds la fécondation

144
Q

Quels animaux ont des granules corticaux?

A

-Vers annélides
-Mollusques bivalves
-Oursins
-Poissons
-Amphibiens anoures
-Hamster
-Lapin
-Humain

145
Q

Fn de la pigmentation des oeufs?

A

Issa mystery

146
Q

Où se trouve la pigmentation des oeufs?

A

-Uniforme autour de l’oeuf
-Concentrée au pôle A

147
Q

Qd se forme l’enveloppe primaire?

A

Pendant l’ogenèse qd l’oeuf est ds l’ovaire

148
Q

Noms des enveloppes primaires selon l’animal

A

Mammi: zona pellucida
Oiseaux/reptiles/amphi: enveloppe vitelline
Insectes: chorion

149
Q

V/F Les cell folliculaires font partie de l’enveloppe primaire

A

Faux elles se détachent peu après l’ovulation

150
Q

Comment se forme le chorion?

A

L’EV durcit par l’Ajout de sécrétions des cell folliculaires et devient imperméable

151
Q

Caractéristiques enveloppe secondaire

A

-Sécrétée par les voies génitales femelles
-Entoure l’oeuf à l’ext de l’ovaire ds l’oviducte

152
Q

Enveloppe secondaire des mammifères

A

Sécrétion gélatineuse qui absorbe l’eau de la
lumière de l’oviducte

153
Q

Enveloppe secondaire des reptiles/oiseaux

A

2e couche d’EV
Albumen (blanc de l’œuf)
2 membranes coquillères
Coquille de CaCo3

154
Q

Enveloppe secondaire des amphi/insectes

A

Sécrétion gélatineuse qui absorbe de l’eau et permet aux œufs d’adhérer entre eux, aux roches et aux plantes

155
Q

Définition fécondation

A

Fusion des gamètes mâle et femelle menant à la création d’un nouvel individu (zygote)

156
Q

Rôle du sperme: Leeuwenhoek

A

Spermz sont des parasites du sperme nad have nothing to do with fécondation

157
Q

Rôle du sperme: Hartsoeker

A

Same thing que Leeuwenhoek + l’embryon est préformé ds le szoïde

158
Q

Rôle du sperme: Spallanzani

A

Filtre du sperme de crapaud et le met en présence d’O: no babies
Conclut que le sémen (sans spermz) est impliqué dans la repro et que les spermz ne sont que des parasites

159
Q

Rôle du sperme: Dumas et Prévost

A

Spermz= agent de la fertilisation
Déclarations basées sur des observations

160
Q

Rôle du sperme: Kölliker

A

Décrit sgenèse
Nie que le szoïde établit un contact avec l’oeuf: le szoïde ne fait qu’exciter l’oeuf

161
Q

Rôle du sperme: Hertwig et Fol

A

Ont mieux décrit la sgenèse et la pénétration de l’O par le szoïde, incluant la fusion de leurs noyaux

162
Q

4 étapes de la fécondation

A

-Reconnaissance S-O: contrôle de la qualité (gamètes de même espèce)
-Pénétration du S dans l’O: contrôle de la quantité (1 seul S par O)
-Amphimixie: fusion des pronoyaux
-Activation du métabolisme de l’O fécon

163
Q

Contrôle de la qualité (fécondation externe): mécanismes biochimiques

A

-Gelée entourant l’O attire les S de la même espèce
augmente leur mobilité (chimiotaxie)
-Glycoprot de la membrane de l’O dont la partie
récepteur est dans la gelée = fertilines auxquelles se fixent les S par leur antifertilines (réaction +/- spécifique)
-La gelée se dissout dans l’eau → O non fécondables

164
Q

Contrôle de la qualité (fécondation externe): mécanismes comportementaux

A

-Rapprochements
-Maturation sexuelle des 2 partenaires (cycles) en même temps
-Émission ~simultanée des gamètes des 2 sexes
-Ponte des O par la déclenche l’émission des S

165
Q

Contrôle de la qualité (fécondation interne)

A

-pH acide des voies génitales femelles: protection contre infections mais nuit aux spermz (+ alcalin pendant l’ovulation)
-Mvt spermz favorisé par: péristaltisme de l’oviducte et battements des cils des cell épithéliales
-Capacitation des S: membrane déstabilisée
-S s’agglutinent ds la gelée de l’oeuf

166
Q

But du contrôle de la qualité (fécondation)

A

1 S par oeuf: prévention de la polyspermie

167
Q

Contrôle de la qt (fécondation externe): nom de la réaction

A

Réaction acrosomienne

168
Q

Déroulement de la réaction acrosomienne

A

Polysaccharides sulfatés de la gelée de l’O affectent la membrane de la tête du S
-Entrée Ca2+ et Na+, sortie K+ et H+
-Fusion membranes acrosomienne et plasmique de la tête du S→ rupture → exocytose des enzymes acrosomiennes→ digèrent la gelée de l’O
Sortie H+ du S
-Polymérisation actine → actine F parallèle
-Prolongement acrosomien recouvert de membrane
Prolongement acrosomien: contact avec l’EV de l’O
-Bindine sur la membrane du PA lie des récepteurs antibindine sur l’EV de l’O
-Cône de fertilisation
-Fusion des membranes de l’O et du S→ rupture
contraction du PA
-Noyau et centriole proximal du S: dans l’O
-Reste du S dégénère

169
Q

Pénétration du S ds l’O: fécondation interne (pas de réaction acrosomienne)

A

Certaines espèces
-Capacitation= rupture de l’acrosome et l’exocytose de
des enzymes acrosomiennes dissolvent la gelée
-Brisent les jn reliant les cell folliculaires de la CR
-S se faufilent entre les cell folliculaires et atteignent la ZP/EV
Autres espèces
-S traversent la CR avant le bris de l’acrosome à proximité de la ZP/EV
-Capacitation démasque des enzymes de surface du S
pas d’émission du prolongement acrosomien
-Acrosine digère la ZP/EV → fusion des membranes du S et de l’O→ rupture → entrée du noyau et du centriole proximal du S dans l’O
-Reste du S dégénère

170
Q

Caractéristiques polarité de l’O

A

Toute la surface n’a pas le même pouvoir de liaison avec le S
→ réaction peu spécifique mais risque de fécondation interspécifique faible
S pénètre l’O préférentiellement: équateur (grenouille) ou pôle V (souris)

171
Q

2 actions pour prévenir la polyspermie

A

-Action rapide: élévation du potentiel de la membrane
-Action lente: réaction des GC

172
Q

Prévention de la polyspermie: élévation du potentiel membranaire de l’O

A

-S ne fusionne à un O que si la membrane de l’O est au potentiel de repos (-70mV)
-Fusion: enzyme acrosomienne ouvre les canaux Na+ de la membrane de l’O
-Entrée Na+ dans l’O élève son potentiel membranaire ( 0-20mV) → empêche la fusion d’autres S
-Potentiel de l’O revient au repos

173
Q

Prévention de la polyspermie: réaction des GC

A

-Présence Ca2+ au pt d’entrée du S, la membrane
des GC fusionne à la membrane de l’O
→ vague d’exocytose des enzymes des GC à partir
du pt d’entrée du S et autour de l’O
-Enzymes des GC digèrent les prot liant la membrane cytoplasmique de l’O à l’EV → espace périvitellin
-Enzymes arrachent les récepteurs (anti-B) de l’EV
-Durcissement de l’EV → enveloppe de fertilisation: contre la pénétration d’autres S

174
Q

Prévention de la polyspermie chez les mamm: réaction lente/de la ZP

A

Polyspermie minimisée par le petit nb de spermz atteignant l’œuf
Réaction des GC:
→ crée PAS d’enveloppe de fertilisation
→ libération d’enzymes des GC qui modifient les récepteurs spermatiques de la ZP de l’O

175
Q

Prévention de al polyspermie sans GC

A

Pls S peuvent pénétrer dans l’O mais dès que les pronoyaux ont fusionné, tous les autres S dégénèrent

176
Q

Définition amphimixie

A

Fusion des pronoyaux

177
Q

Caractéristiques d’un pronoyau

A

Chromatine se décondense
Enveloppe nucléaire se défait

178
Q

Déroulement amphimixie

A

-Rotation de 180° pronoyau-centriole M
-Élimination du centriole F
-Dédoublement du centriole M
• centrioles M vont vers la périphérie de la cell
→ formation des asters du fuseau mitotique
-Pronoyaux (IN) migrent au centre de la cell
→ fusion → 1 noyau zygote 2N
-S’orientent sur fuseau mitotique en formation

179
Q

Activation du métabolisme: réponse précoce

A

-Influx de Na+ et sortie de H+ lors du blocage de la polyspermie
→ élévation du pH intra-cellulaire
-Libération de Ca2+ intra-cellulaire
→ réactions métaboliques qui accroissent l’utilisation de O2 et l’élimination des déchets métaboliques accumulés dans l’O
-Activation des cytochromes oxydases: activation de NAD-kinase pour la formation prochaine de membranes

180
Q

Activation du métabolisme: réponse tardive

A

-Activation de la synthèse d’ADN pour la 1re mitose
-Synthèse de prot à partir d’ARNm accumulés durant l’ogenèse
-Réorg du cytoplasme du zygote
• rotation de 30° du cytoplasme cortical p/r au cytoplasme profond dictée par l’entrée du S dans l’O
-Les centrioles du S
• organisent l’appareil mitotique
• réorganise le cytoplasme du zygote→ ségrégation spatiale des composantes cytoplasmiques