FC6: 4eme Semaine (only starred stuff) Flashcards

1
Q

Page 3: Delimitation du corps de l’embryon

Quel est le but de la délimitation du corps de l’embryon?

A

La délimitation du corps de l’embryon vise à permettre l’internalisation des feuillets embryonnaires ventraux.

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2
Q

Page 3: Delimitation du corps de l’embryon

Quels sont les processus impliqués dans les plicatures céphaliques et caudales lors de la délimitation du corps de l’embryon ?

A

Les processus impliqués dans les plicatures céphaliques et caudales comprennent :

  • L’allongement significatif du tube neural.
  • L’extension passive de la cavité amniotique, à un rythme moins rapide que celui du tube neural.
  • La réduction du cœlome externe jusqu’à sa disparition, entraînant la fusion de la lame amniotique avec la lame choriale.
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3
Q

Page 3: Delimitation du corps de l’embryon

Qu’est-ce que la bascule à 180° des membranes pharyngienne et cloacale représente lors de la délimitation du corps de l’embryon ?

A

La bascule à 180° des membranes pharyngienne et cloacale lors de la délimitation de l’embryon est une rotation majeure qui permet:

  • La position ventrale de la membrane pharyngienne, désormais oro-pharyngienne, suite à la croissance des structures encéphaliques primitives dans la région crâniale.
  • L’incorporation de l’ébauche cardiaque dans cette nouvelle orientation.
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4
Q

Page 3: Delimitation du corps de l’embryon

Comment se forme l’intestin primitif antérieur lors de la délimitation du corps de l’embryon ?

A

Une partie du toit du lécithocèle est incorporée pour former l’intestin primitif antérieur lors de la délimitation du corps de l’embryon.

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5
Q

Page 3: Delimitation du corps de l’embryon

Quelle est la contribution du diverticule allantoïdien pendant la délimitation de l’embryon ?

A

Le diverticule allantoïdien est partiellement incorporé à l’embryon pendant ce processus.

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6
Q

Page 3: Delimitation du corps de l’embryon

A quelle jour et a quelle coupe est observee la delimitation du corps de l’embryon?

A

En coupe sagittale à J22

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7
Q

Page 4: 2eme formation de la paroi ventrale

Look at the photo on page 4 and try to recall its elements

A

cf FC or your phone (gallery)

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8
Q

Page 4: 2eme formation de la paroi ventrale

A quelle coupe et a quelle jour est observee la 2eme etape (formation du paroi ventrale)?

A

Coupe transversale, a j24

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9
Q

Page 5: Espect exterieur de l’embryon: evolution de la dimension

Link the age semaines to longueur vertex-coccyx

A

cf FC

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10
Q

Page 6: Evolution du chordo-mesoblaste: Chorde

Sous quelle forme est la regression?

A

Sous forme de reliquats embryonnaires: nucleus pulposus

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11
Q

Page 6: segmentation du mesoblaste para-axial

Quelle est la caractéristique principale de la segmentation du mésoblaste para-axial ?

A

La segmentation du mésoblaste para-axial se traduit par une segmentation totale en somites.

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12
Q

Page 6: segmentation du mesoblaste para-axial

Comment évolue le nombre de somites au cours du développement embryonnaire ?

A
  • Début J19 : Apparition de la première paire de somites définitifs.
  • J24 : 20 paires de somites.
  • J28 : 25 paires de somites.
  • J30 : 30 paires de somites.
  • Fin de la 5ème semaine : Atteinte du nombre maximal de 42 à 44 paires de somites. Les dernières paires, situées au niveau du bourgeon caudal, fusionnent pour aboutir à 37 paires de somites définitives.
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13
Q

Page 6: segmentation du mesoblaste para-axial

Quelle est la répartition en nombre de paires de somites dans les différentes régions du corps ?

A

La répartition des somites se présente comme suit :

  • 5 paires occipitales.
  • 7 paires cervicales.
  • 12 paires thoraciques.
  • 5 paires lombaires.
  • 5 paires sacrées.
  • 8 à 10 coccygiennes, parmi lesquelles seules 3 paires subsistent définitivement pour constituer le coccyx.
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14
Q

Page 7: EVOLUTION DES SOMITES A PARTIR DE LA 4ème SEMAINE

Quelles sont les zones formees?

A

3 zones et une cavite:
* Zone externe
* Zone medio-ventrale
* Zone interne

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15
Q

Page 7

EVOLUTION DES SOMITES A PARTIR DE LA 4ème SEMAINE: Quelles structures sont formees?

A
  • Cavite
  • Dermatome
  • Myotome
  • Sclerotome
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16
Q

Page 7: EVOLUTION DES SOMITES A PARTIR DE LA 4ème SEMAINE

Comment se forme la cavite?

A

Myocele qui se creuse des la 4eme semaine

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17
Q

Page 7: EVOLUTION DES SOMITES A PARTIR DE LA 4ème SEMAINE

Qu’est-ce que le dermatome et quelle est son origine?

A

Le dermatome est la zone externe sous l’épiblaste, à l’origine du derme cutané et du tissu cellulaire cutané du segment métamérique correspondant.

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17
Q

Page 7: EVOLUTION DES SOMITES A PARTIR DE LA 4ème SEMAINE

Quelle est la fonction du myotome et d’où provient-il ?

A

Le myotome, situé en zone interne des somites, est responsable de la formation de la musculature striée.

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18
Q

Page 7: EVOLUTION DES SOMITES A PARTIR DE LA 4ème SEMAINE

Qu’est-ce que le sclérotome et quel est son rôle dans le développement embryonnaire ?

A

Le sclérotome est composé de cellules dans la région médio-ventrale des somites et est à l’origine du squelette.

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19
Q

Page 8: Sclerotome: Formation du squelette axial

Comment se forme le corps vertebral pre-cartilagineux?

A
  • Participation de 2 hemi-blocs pour un vertebre: Partie caudale d’un bloc sclerotomial, et partie craniale du bloc sclerotomial sous-jacent
  • Le corps vertebrale se trnaforme ensuite en cartilage
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20
Q

Page 8: Sclerotome: Formation du squelette axial

Comment se forme le disque intervetebrale?

A

Par les cellules inferieures de la partie craniale

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21
Q

Page 8: Sclerotome: Formation du squelette axial

Quel est le devenir des autres cellules sclerotomiales?

A
  • Migration autour du tube neural
  • Forme les ebauches des arcs vertebraux
  • Forme les ebauches des processus costaux lateralement
22
Q

Page 9

Quelles sont les genes impliques dans la differenciation des somites?

A
  • Protein Shh
  • Autres genes comme BMP4
23
Q

Page 9: genes impliques dans la differenciation des somites

Quel est le rôle de la protéine Shh (Sonic Hedgehog) dans la différenciation des somites ?

A

La protéine Shh est sécrétée par la notochorde et le plancher du tube neural. Elle contribue à la formation du sclérotome et joue un rôle crucial dans la détermination de la polarité ventro-dorsale de l’embryon.

24
# Page 9: genes impliques dans la differenciation des somites Quels autres gènes, en plus de Shh, sont impliqués dans la différenciation des somites et la polarité ventro-dorsale?
Parmi les autres gènes impliqués, on retrouve notamment BMP4, qui intervient également dans la polarité
25
# Page 10: Segmentation du mesoblaste intermediaire Comment se caracterise-t-elle?
C'est une segmentation incomplete: la portion caudle ne se segmente pas et donnera le metanephors
26
# Page 10: Segmentation du mesoblaste intermediaire Quels sont les stades de développement du pronéphros et que devient-il par la suite ?
Le pronéphros se segmente à partir de J23 mais ne se maintient pas. Il régresse entièrement à J28. Cependant, le premier tubule pronéphrotique est à l'origine du canal de Wolff.
27
# Page 10: Segmentation du mesoblaste intermediaire Quelles sont les caractéristiques du mésonéphros lors de son développement ?
* Le mésonéphros se segmente à partir de J24 en néphrotomes. * À J28, environ 30 paires de tubules mésonéphrotiques sont présentes. * Cependant, une partie régresse, laissant environ 20 paires de tubules mésonéphrotiques à J35, localisées dans la région lombaire L1-L4. * Le canal de Wolff, débouchant dans l'allantoïde, trouve son origine dans le mésonéphros.
28
# Page 10: Segmentation du mesoblaste intermediaire Quelle est l'origine et la fonction du métanéphros dans le développement ?
Le métanéphros est à l'origine du blastème métanéphrogène, et par conséquent, du futur rein dans le développement embryonnaire.
29
# P15 Quelles sont les portions d'intestin primitif correspondant a 3 vascularisations distincts?
En coupe **longitudinale**, on observe: * l'intestin anterieur * l'intestin moyen * l'intestin posterieur
30
# Page 15 Ou se situe la membrane cloacale?
Dans l'intestin posterieur
31
# Page 16 Intestin moyen est a l'origine de:
A l'origine de: * La partie terminale du duodénum dès la portion D3 * Jéjunum * Iléon * Caecum * Appendice * Colon: jusqu'au 2/3 du colon transverse
32
# P17: Les Arcs Branchiaux Constitution au cours de la 4eme semaine Qu'est-ce qui délimite la cavité bucco-pharyngienne lors de la constitution des arcs branchiaux au cours de la 4ème semaine de développement ?
L'appareil branchial délimite la cavité bucco-pharyngienne.
33
# P17: Les Arcs Branchiaux Constitution au cours de la 4eme semaine Combien d'arcs branchiaux sont visibles extérieurement et comment sont-ils séparés ?
Extérieurement, on observe 4 arcs branchiaux séparés par 3 sillons ectobranchiaux, qui se présentent comme des fentes.
34
# P17: Les Arcs Branchiaux Constitution au cours de la 4eme semaine Combien d'arcs branchiaux sont visibles à l'intérieur et quels éléments les séparent ?
À l'intérieur, on observe 5 arcs branchiaux, dont 1 est rudimentaire, séparés par 5 poches endobranchiales.
35
# P18 Comment se forme le tube neural ?
Le tube neural se forme par la fusion des bords latéraux de la gouttière neurale.
36
# P18 Où débute la fusion des bords latéraux de la gouttière neurale et quand cela se produit-il ?
* La fusion débute d'abord dans la région occipito-cervicale à la fin de J21, à partir de la 4ème paire de somites. * À ce stade, les neuropores céphalique et caudal persistent à chaque extrémité du tube.
37
# P18 Comment évolue la croissance du tube neural ?
Le tube neural augmente progressivement en longueur tout en se fermant en direction céphalique et caudale.
38
# Page 18 Quelle est l'évolution des neuropores pendant la formation du tube neural ?
* Les neuropores deviennent de plus en plus petits. * Le neuropore céphalique se ferme à J24 * Le neuropore caudal se ferme à J26.
39
# Page 18: Evolution du tube neural a la fin de la 4eme semaine Quelle est la nature de l'évolution du tube neural à la fin de la 4ème semaine de neurulation ?
* Le tube neural présente une polarité antéro-postérieure. * Il se caractérise par le développement de trois vésicules et deux courbures à son extrémité antérieure.
40
# Page 18: Evolution du tube neural a la fin de la 4eme semaine Quelles sont les trois vésicules formées à partir de l'évolution du tube neural ?
* Le prosencéphale pour le cerveau antérieur. * Le mésencéphale pour le cerveau moyen. * Le rhombencéphale pour le cerveau postérieur.
41
# Page 18: Evolution du tube neural a la fin de la 4eme semaine Quels sont les deux types de courbures observés à l'extrémité antérieure du tube neural à ce stade de développement ?
* La courbure mésencéphalique. * La courbure cervicale.
42
# Page 19 Qu'est-ce que la neurulation secondaire et à quelle période se produit-elle ?
La neurulation secondaire se produit entre la 4ème et la 7ème semaine de développement embryonnaire.
43
# Page 19 Quels sont les développements spécifiques observés pendant la neurulation secondaire ?
Durant cette période, il y a le développement de la partie terminale de la moelle épinière à la hauteur du 31ème somite.
44
# Page 19 Quel processus caractérise le développement de la partie terminale de la moelle épinière pendant la neurulation secondaire ?
Le bourgeon caudal mésoblastique plein se creuse pour former une lumière qui finit par se rejoindre au canal neural.
45
# Page 19 Quels sont les itinéraires migratoires des cellules issues des crêtes neurales ?
* Elles se déplacent entre l'ectoderme et le dermomyotome pour former les cellules pigmentaires. * Elles migrent dans la moitié rostrale du somite pour générer les neurones sensitifs. * Elles se déplacent entre le tube neural et les dérivés somatiques pour donner naissance aux cellules de la lignée sympathique.
46
# Page 19 Quels éléments du système nerveux périphérique émergent de la migration des cellules des crêtes neurales ?
* Ganglions des racines dorsales de la moelle épinière. * Chaîne ganglionnaire sympathique. * Ganglions pré-aortiques et entériques, impliqués dans la maladie de Hirschsprung ou le mégacôlon congénital. * Névroglie périphérique, incluant les cellules de Schwann.
47
# Page 19 Quelles structures non-neuronales résultent de la transformation des cellules issues des crêtes neurales ?
* Arcs branchiaux : Formation des os et cartilages crâniens, ainsi que des odontoblastes. * Glande médullo-surrénale. * Mélanocytes. * Septum aortico-pulmonaire : Formation d'une cloison.
48
# Page 20 Quelle est la séquence d'événements menant à l'induction des neurones moteurs dans la détermination de l'axe dorso-ventral du tube neural?
* Les neurones moteurs sont induits par la sécrétion de Shh (Sonic Hedgehog) provenant du complexe notochorde-plancher du tube neural. * Shh, une protéine ventrale, inhibe le TGF-beta, réprimant ainsi l'expression des gènes dorsalisants. * Ce processus favorise la formation de la plaque basale.
49
# Page 20 Comment se produit la dorsalisation du toit du tube neural et l'induction des neurones sensitifs dans la détermination de l'axe dorso-ventral du tube neural?
* La dorsalisation est déclenchée par l'activation d'une cascade de facteurs de croissance, tels que ceux de la famille des TGF-beta (comme le BMP 4) et des Wnts. * Le TGF-beta, une protéine dorsale, inhibe Shh, créant ainsi un environnement propice à la formation de la plaque dorsale.
50
# P20 Qu'est-ce que la spina bifida dans le contexte des anomalies du tube neural ?
* La spina bifida se caractérise par un canal médullaire ouvert, engendrant une ouverture de la moelle épinière à la surface du corps. * Le cas le plus courant est la myéloméningocèle, où la moelle épinière s'extériorise, entraînant des déficits neurologiques.
51
# P20 Quelles sont les origines de la spina bifida qui est une anomalie du tube neural ?
Elle résulte d'une combinaison de **facteurs génétiques** et **environnementaux**, avec l'implication d'**agents tératogènes** tels que l'acide valproïque, l'acide rétinoïque, le diabète maternel, ou encore l'hyperthermie.
52
# P20 Quel est le traitement préventif recommandé pour réduire le risque de spina bifida?
Le traitement préventif inclut la supplémentation en acide folique, également connu sous le nom de vitamine B9.