examen final bio (partie système reproducteur et génétique)) Flashcards

1
Q

Spermatogénèse

A

Processus de formation des spermatozoïdes
spermatogonies = cellules souches

1) mitose et division cellulaire
-spermatocyte de 1er ordre = cellules diploïdes (paires))

2) méiose I (deviennent spermatocytes de 2e ordre) et méiose II (deviennent spermatides)
-(produit 4 cellules contenant 23 chromosomes)
-(spermatides = cellules haploïdes (1 membre de chaque paire))

3) spermiogénèse
maturation physique, spermatide se transforme en spermatozoïde (haploïde)
achève maturation dans épididyme

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2
Q

Ovogénèse

A

1) mitose
division s’achève avant la naissance

2) méiose I
développement des ovocytes de 1er ordre s’arrête à la prophase de méiose I, puis reprend à la puberté (FSH déclenche 1er cycle ovarien)
produit ovocyte de 2e ordre et globule polaire 1

3) méiose II
Un ou plusieurs ovocytes de 2e ordre quittent ovaires chaque mois
s’achève si ovocyte est fécondé

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3
Q

Différences entre ovogénèse et spermatogénèse

A

Ovogénèse produit 1 seul ovule fonctionnel + 3 globules polaires
(contrairement à 4 pour spermatogénèse)

Processus cyclique avec production d’ovules limitée (vs processus continu et production constante)

Ovocyte de deuxième ordre doit être fécondé pour poursuivre la méiose II et devenir un ovule mature

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4
Q

Développement du follicule ovarique (cycle ovarien)

A

1) Formation d’un follicule primaire
-zone pellucide se forme
-cellules folliculaires grossissent et produisent oestrogène

2) Formation d’un follicule secondaire
-paroi s’est épaissie et cellules folliculaires profondes commencent à sécréter liquide qui s’accumule dans pochettes qui grossissent (séparation des cellules)

3) Formation follicule ovarique mûr
-1 seul follicule secondaire devient mûr
-formé entre 10e et 14e jour du cycle ovarien

4) Ovulation
5) Pic de LH
-follicule ovarique mûr libère ovocyte de deuxième ordre et la corona radiata dans la cavité pelvienne
-fin phase folliculaire - début phase lutéale

5) Formation du corps jaune
-follicule vide s’affaisse et cellules granuleuses qui en font encore partie prolifèrent et créent le corps jaune sous effet de la LH
-corps jaune sécrète progestérone (prépare grossesse par maturation paroi utérine) et oestrogènes

6) Dégénérescence du corps jaune
-sans fécondation, corps jaune commence à dégénérer, ce qui fait chuter taux de progestérone et d’oestrogènes
-se transforme en un noeud de tissu cicatriciel
-fin du cycle ovarien

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5
Q

Réponse sexuelle chez l’homme

A

1) excitation
stimulation des nerfs sensitifs entraîne activation parasympathique
libération de monoxyde de carbone =
relâchement des muscles lisses des parois artérielles = vaisseaux se dilatent, débit sanguin augmente, espaces vasculaires se gorgent de sang (érection)
sécretion glandes bulbo urétrales (lubrification)

2) Émission
contractions péristaltiques de l’ampoule du conduit déférent qui poussent les spermatozoïdes vers partie prostatique de l’urètre
contractions parois vésicules séminales et de la prostate propulsant leurs sécrétions dans l’urètre (se mélange au spermatozoïdes pour former sperme)

3) Éjaculation
“fruit de puissantes contractions rythmiques des muscles ischiocaverneux et bulbospongieux”

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6
Q

Anatomie et physiologie du spermatozoïde

A

Ne contient pas de RE, complexe golgien, lysosomes, peroxysomes, etc. pour réduire sa taille et sa masse et favoriser sa progression rapide
Acrosome : contient enzymes nécessaires à la fécondation
Tête : contient noyau et chromosomes
Pièce intermédiaire : contient mitochondries nécessaires à l’ATP pour produire les mouvements de la queue
Queue : flagelle faisant des mouvements de vrille permettant au spermatozoïde d’avancer

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7
Q

Lieu de la fécondation

A

Ampoule de la trompe utérine

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8
Q

Obstacles au passage des spermatozoïdes

A

1- les globules blancs de l’endomètre visant à détruire les corps étrangers
2-Glaire cervicale pas suffisamment liquifiée (à l’ouverture du col)
3- Acidité du vagin

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9
Q

Obstacles à la polyspermie

A

1-Dépolarisation de la membrane plasmique (augmente perméabilité pour ions sodium et empêche seconde fécondation dans zone pellucide)
2- L’exocytose de vésicules libère des enzymes qui neutralisent les récepteurs des spermatozoïdes et qui font durcir la zone pellucide

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10
Q

Cycle menstruel

A

Phase menstruelle
Baisse irrigation sanguine provoque dégénérescence de la couche fonctionnelle
Menstruations (processus de l’élimination de l’endomètre) 1 à 7 jours

Phase proliférative
Oestrogène secrété par follicules ovariques entretiennent travail de restauration : cellules épithéliales glandes utérines prolifèrent et rétablissent l’épithélium utérin

Phase sécrétoire
commence à l’ovulation
Action de progestérone et oestrogènes : glandes utérines grossissent et produisent + de sécrétions

Dès que corps jaune cesse de libérer hormones stimulantes, le cycle prend fin

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11
Q

Phénotype

A

Caractères visibles

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12
Q

Génotype

A

Chromosomes et gènes particuliers à un individu

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13
Q

Caryotype

A

Ensemble des chromosomes de la cellule

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14
Q

Hétérozygote

A

Deux allèles différents pour le même gène

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15
Q

Homozygote

A

Deux allèles identiques pour le même gène

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16
Q

Hérédité polygénique

A

Phénotype est déterminé par l’interaction des allèles de plusieurs gènes (ex: couleur de peau, cheveux, yeux et taille)

17
Q

Hérédité simple

A

Phénotype déterminé par une seule paire d’allèles = dominance stricte, codominance, dominance incomplète

18
Q

Hérédité liée au sexe

A

L’allèle du chromosome X détermine le phénotype en l’absence d’un allèle correspondant sur le chromosome Y : allèle récessif se manifeste chez l’homme plus souvent que chez la femme (ex: daltonisme)

19
Q

Dominance stricte

A

Allèle dominant à l’autre et détermine phénotype

20
Q

Codominance

A

Chez individu hétérozygote, lorsque les deux phénotypes associés à ces allèles s’expriment également (ex : groupe sanguin AB)

21
Q

Dominance incomplète

A

Deux allèles différents présentent un phénotype intermédiaire par rapport au phénotype d’individus homozygotes pour l’un ou l’autre des allèles (hypercholestérolymie)

22
Q

Enjambement

A

Recombinaison génétique sur segments de chromosomes homologues. : lors de la méiose, les chromatides peuvent se briser et se resouder les uns les autres
(augmente la diversité des chromosomes dans les gamètes)

23
Q

Distribution aléatoire

A

Lors de métaphase I, les tétrades s’alignent au hasard au centre de la cellule, ce qui augmente les possibilités de distribution
(augmente la diversité des chromosomes dans les gamètes)

24
Q

Trisomie 21 (anomalie chromosomique)

A

Non-disjonction lors de la méiose II : 2 chromatides soeurs se retrouvent dans la même cellule fille, se qui crée une gamète avec un chromosome de plus

25
Q
A