Embryologie 6 Flashcards

1
Q

synonyme de contrôleur maitre

A

gène sélecteur

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Q

Est-ce que MYOD reconnait son propre promoteur?

A

Oui, il s’auto-active

La celle est donc différenciée de façon terminale

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3
Q

Lorsque la séquence reconnaissant octamère est introduite dans le promoteur de prolactine, que se passe-il?

A

Le gène est activé dans les lymphocytes B et non les cellules hypophysaires

Il y a un contrôle de l’expression de gènes spécifiques à un type de cellule

La transcription d’un gène est contrôlée par les facteurs de transcription présents dans un type de tissus

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4
Q

Quel est l’impact de PAX-3 sur les cellules?

A

Cellules mésenchymateuses pluripotentes deviennent déterminées

Elles peuvent éventuellement se différencier en cellules musculaires

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5
Q

Constitution de l’IgM membranaire

A

2 chaines lourdes avec 5 domaines

2 chaines légères avec 2 domaines

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6
Q

Où retrouve-on les domaines de l’Ig membranaire?

A

récepteurs de cellules T, complexe d’histocompatibilité majeurs I et II et super-famille des N-CAMS (domaine de type fibronectine et type Ig)

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7
Q

Que fait FGF (fibroblast growth factor) ?

A

Il freine la transcription de MYOD et MYF-5 tout en inactivant partiellement l’action de MYOD
Plus il y a de FGF, plus cellule est stimulée à se diviser

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8
Q

Que veut dire CAM?

A

Cell adhesion molecule

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9
Q

Domaines des CAMs

A

Extracellulaire, membranaire et intracellulaire

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10
Q

Dans quel processus embryonnaire sont utilisés les cadhérines?
Types de cadhérines à différents stades

A

La neurulation

Pendant, la plaque neurale et la gouttière neurale expriment un seul type de cadhérine
Après, le tube neural et les somites expriment différentes cadhérines

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11
Q

Que font les cadhérines?

A

Ils accolent les cellules d’un même type ensemble et fournissent des sites d’ancrage pour les filaments intracellulaire d’actine aux sites d’adhésion cellulo-cellulaires

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12
Q

Qu’occasionne la contraction de l’actine durant la neurulation?

A

Comme elle est liée aux cadhérines au niveau des desmosomes et que la membrane basale est inélastique, elle occasionne une constriction du feuillet membranaire

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13
Q

Composantes principales de la matrice extra-cellulaire

A

Collagène, fibronectine, laminine, acide hyaluronique, héparan-sulfate, glycoprotéines, protéoglycans, glycoasminoglycans, etc.

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14
Q

Les cellules au front de la migration peuvent envoyer des projections membranaires pour sentir la matrice extracellulaire et trainer les cellules adjacentes. Quelles cellules font cela (2)?

A

Cellules embryonnaires

Cellules cancéreuses qu font des métastases

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15
Q

Ordre des gènes du complexe HOX

A

1 à 13 de 3’ à 5’

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16
Q

V ou F: Toutes les cellules ont les même promoteurs mais différents facteurs de transcription

A

V

17
Q

Quels segments du corps les gènes Hox permettent de générer?

A

Membres, système nerveux central et vertèbres

18
Q

Nombre de domaines gap

A

6

19
Q

En quoi sont traduits les gènes homéotiques?

A

Facteurs de transcription appelés homéoprotéines qui contiennent une séquence de 60 aa (homéodomaine, codée par 180 nucléotides) hautement conservés. Cette séquence contrôle la liaison à l’ADN (ou ARN)

20
Q

Que n’ont pas un grand nombre de gènes avec une fonction homéotiques?

A

Un homéodomaine

21
Q

Plus de ____ homéoprotéines existent

A

100

22
Q

Chaque homéoprotéine agit sur quoi?

A

Plusieurs promoteurs, activateurs et répresseurs de la transcription

23
Q

Combien de gènes possède le complexe homéotique primordial? Combien en retrouve-on sur chaque complexe maintenant?

A

8

9-12 gènes homéobox

24
Q

Combien de gènes HOX ont un homéodomaine?

A

Tous

25
Q

Quels gènes HOX sont les plus homologues

A

Ceux dérivés du même gène primordial (ex. HOX-A9 avec HOX-B9 et non HOX-A9 avec HOX-A1)

26
Q

Comment est la structure chromatinienne d’un gène HOX lorsqu’il est utilisé?

A

Elle change et devient en euchromatine

Ces changements se propagent en 5’

27
Q

La transcription de HOX A1 B1 et D1 arrivent…

A

en même temps

28
Q

Par quoi est induite la segentation dorso-ventrale?

A

BMP et SHH

29
Q

Comment se fait la segmentation dorso-ventrale?

A

Une forte concentration de BMP stimule les neuroblastes à produire PAX 3 et 7 et à se différencier en neuroblastes dorsaux
SHH les stimulent à produire NKX2.2 et NKX6.1 et se différencier en neurblastes ventraux
Le tube neural est segmenté en 7 couches distinctes

30
Q

Comment se fait la croissance et la séparation de l’arbre broncho-alvéolaire?

A

Un groupe de cellules mésenchymes sécrète FGF10 qui stimule la prolifération cellulaire à l’extrémité du bourgeon épithélial
FGF10 stimule la sécrétion SHH par ces cell épithéliales
SHH diffuse et inhibe la synthèse de FGFG10
L’agrégat de cell mésenchymateuses est scindé en 2
Le cycle recommence

31
Q

Que font des morphogènes?

A

Ils activent des gènes contrôleurs maîtres

32
Q

Par quoi est produit BMP?

A

Les cellules dorsales du tube neural

33
Q

En quoi se différencie le système nerveux central par SSH et BMP

A

7 types de neurones en stimulant différents gènes contrôleurs maîtres

34
Q

Quand sont détectés les homéoprotéines?

A

Blastocyste

35
Q

Qu’arrive-il avec les homéoprotéines lorsqu’on atteint le stade bilaminaire?

A

Segmentation en bandes transversales d’homéoprotéines

36
Q

Qu’est-ce qui initie la segmentation de l’embryon? Qu’est-ce qu’ils contrôlent?

A

Les gènes gap

La segmentation par les gènes PAX

37
Q

Qu’arrive-il après la segmentation par les gènes PAX?

A

Segmentation par les 4 complexes HOX et par la diffusion de groupes de cellules adjacentes qui expriment des gènes gap, pax, segment polarity et HOX correspondant à leur adresse