Intro et Gamétogenèse Flashcards

1
Q

Durée d’une grossesse selon la vision de l’obstétricien

A

3 trimestres de 3 mois

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Q

Durée d’une grossesse selon la vision de l’embryologiste

A

2 périodes:

  • Période embryonnaire
  • Période foetale
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Q

Durée de la période embryonnaire

A

8 premières semaines

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4
Q

Durée de la période foetale

A

Début de la 9e semaine jusqu’à la fin de la grossesse (semaine 40)

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5
Q

Définition zygote

A

1 seule cellule qui vient d’être fécondé

Formée après l’union d’un spermatozoïde et d’un ovocyte

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6
Q

Définition embryon

A

Le premier stade du développement du zygote jusqu’à la formation des organes (foetus)

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7
Q

Définition foetus

A

L’étape de développement entre l’embryogenèse et la naissance qui est marqué par la formation des organes

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8
Q

Définition conceptus

A

Un embryon et ses annexes

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9
Q

Définition annexes (membranes embryonnaires)

A

Organes dérivés du conceptus qui accompagnent l’embryon puis le foetus durant le développement intra-utérin

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10
Q

Définition gamétogénèse

A

Processus de méiose et de différenciation cellulaire par lequel les cellules germinales (gonocytes/ futures cellules sexuelles) se transforment en gamètes mâles et femelles (ovocytes et spermatozoïdes)

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11
Q

Site de la gamétogénèse

A

Dans les gonades (testicules chez le mâle et ovaire chez la femelle)

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12
Q

Définition et fonction d’une gonade

A

Organe sexuel qui produit les gamètes (testicules ou ovaires) et qui sécrète des hormones (glandes endocrines)

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13
Q

Définition gamète

A

Cellule reproductrice mâle ou femelle qui contient un seul chromosome

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14
Q

Fonction gamète

A

Assurer la reproduction sexuée en se fusionner et en apportant la moitié du matériel génétique pour former un zygote

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15
Q

Nom du processus de gamétogenèse chez l’homme

A

Spermatogenèse

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16
Q

Nom du processus de gamétogenèse chez la femme

A

Ovogenèse

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17
Q

Décrire le processus de la gamétogenèse en 2 étapes

A
  • Méiose

- Différenciation cellulaire

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18
Q

Nombre de spermatide créé lors de la spermatogenèse

A

Chaque spermatocyte 1 donne 4 spermatides

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19
Q

Nombre d’ovocyte créée lors de l’ovogenèse

A

Chaque ovocyte 1 donne un seul ovocyte 2

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20
Q

Liens entre les non-disjonctions chromosomiques

A

Vieillissement des ovocytes

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21
Q

But mitose

A

Répliquer l’ADN

22
Q

Nommer et expliquer 6 étapes de la mitose

A
  1. Phase S: Duplication ADN, chromatides soeurs réunies par le centromère
  2. Prophase: Condensation chromatine, dégradation membrane nucléaire
  3. Métaphase: Microtubule s’accroche aux chromatides, rassemblés au milieu pour former plaque équatoriale
  4. Anaphase: Séparation chromatides soeurs vers les 2 pôles, microtubules raccourcissent
  5. Télophase: Décompaction ADN, reprend forme chromatine
  6. Cytokinèse: Division cytoplasme et répartition organises pour 2 cellules filles identiques, réformation membrane cellulaire
23
Q

Ploïdie et nombre de n au début de la mitose, après la phase S et à la fin de la mitose
Identifier aussi le nombre de chromosomes et de chromatides

A

Début: 2n diploïde, 46 chromosomes et 46 chromatides
Après phase S: 4n diploïde, 46 chromosomes et 92 chromatides
Fin: 2n diploïde, 46 chromosomes et 46 chromatides

24
Q

Nommer et expliquer les 5 étapes de la méiose 1

A
  1. Phase S: Duplication ADN
  2. Prophase 1: Condensation chromatine, dégradation membrane nucléaire
  3. Métaphase 1: Union chromosomes homologues, forme tétrades (4 chromatides), crossing-over, alignement plaque équatoriale
  4. Anaphase 1: Séparation chromosomes homologues (tétrade -> dyade), chromatides soeurs restent unis
  5. Télophase 1: Cellule se divise en 2
25
Q

Nommer et expliquer les étapes de la méiose 2

A
  1. Métaphase 2: Chromosomes sur plaque équatoriale
  2. Anaphase 2: Chromatides soeurs se séparent et migrent vers pôle
  3. Télophase et cytokinèse: Cellules se séparent
26
Q

Ploïdie et nombre de n au début de la méiose 1, après la méiose 1 et à la fin de la méiose 2

A

Début méiose 1: 2n diploïde
Après méiose 1: 2n haploïde
Fin méiose 2: 1n haploïde

27
Q

À combien de gamètes génétiquement différents un membre de l’espèce humaine donnera-t-il naissance par le seul processus de distribution aléatoire des chromosomes homologues?

A

2^23

28
Q

Nommer 2 sources de la diversité génétique qui sont des conséquences de la méiose

A
  • Recombinaison homologue
  • Distribution au hasard des
    chromosomes homologues d’origine maternelle et paternelle dans les cellules-filles
29
Q

Pourquoi n’a t’il pas de Phase S ou de Prophase lors de la méiose 2?

A

Il n’y a pas de réplication de l’ADN, car après la méiose 1 les chromosomes ont déjà 2 chromatides

30
Q

Proportion de femmes normales et en bonne santé qui ont des avortements spontanés

A

1/3

31
Q

Pourcentage des avortements spontanés qui sont dus à des aberrations chromosomiques

A

50%

32
Q

Expliquer le phénomène de non-disjonction

A

Durant la méiose, le chromosome est mal séparé, donc les chromatides soeurs restent accrochées et il y a une mauvaise recombinaison homologue

33
Q

Conséquences de la non-disjonction

A

Anomalies chromosomiques

34
Q

Nommer et expliquer des anomalies chromosomiques de nombre

A

Erreur de ségrégation des chromosomes lors de la méiose

  • Monosomie et trisomie (par exemple 21). Non-disjonctif d’un ou plusieurs des 23 chromosomes
  • Triploïdie et tétraploïdie (non viable chez l’homme). Non-disjonction des 23 paires de chromosomes
35
Q

Pourquoi 90-95% des trisomies 21 sont dus à une non-disjonction dans la lignée germinale de la mère?

A

Car le problème se fait souvent au niveau de l’ovocyte: ils sont formés à la naissance, donc ils sont plus vieux, tandis que les spermatozoïdes sont renouvelés fréquemment

36
Q

Expliquer la cause des anomalies chromosomiques de structure et les nommer (sans les expliquer)

A

Résultats de cassures des chromosomes durant la méiose

  • Translocation
  • Délétion
  • Duplication
37
Q

Expliquer la translocation

A

Échange du matériel génétique entre 2 chromosomes différents, le descendant est stérile

38
Q

Expliquer la délétion

A

Perte d’un morceau du chromosome qui peut être un gène essentiel

39
Q

Expliquer la duplication

A

Une partie d’ADN a le même chromosome, donc trop de matériel génétique

40
Q

À quel moment les spermatogonies entrent en méiose

A

À partir de la puberté

41
Q

À quel moment débute l’ovogenèse

A

Avant la naissance, mais aucune ovogonie n’entre en méiose après la naissance

42
Q

Qualifier le processus de spermatogenèse et d’ovogenèse

A

Spermatogenèse: Processus continu

Ovogenèse: Processus discontinu et épuisable (ménopause)

43
Q

Qualifier la gamète produite lors de la spermatogenèse et de l’ovogenèse

A

Spermatogenèse: Gamète est grêle et mobile

Ovogenèse: Gamète volumineux et peu mobile

44
Q

Caractéristique commune des gonocytes (spermatozoïdes et ovocytes) créées lors de la spermatogenèse et de l’ovogenèse

A

Empreinte génomique complémentaire de certains gènes des autosomes

45
Q

Caractériser l’acrosome

A

Favorise la fécondation (perce la membrane qui enveloppe l’ovule et de le féconder)

46
Q

Caractériser la pièce intermédiaire

A

A beaucoup de mitochondries pour produire l’énergie

47
Q

Caractériser la membrane pellucide

A

Riche en ZP3, une glycoprotéine de reconnaissance spécifique du spermatozoïde humain

48
Q

Caractériser les granules corticaux

A

Des vésicules remplies d’enzymes pouvant inactiver la ZP3 et en empêcher que plusieurs spermatozoïdes entrent (réaction cordiale)

49
Q

Pour la spermatogenèse, les divisions cellulaires sont-elles égales ou inégales

A

Égales

50
Q

Pour l’ovogenèse , les divisions cellulaires sont-elles égales ou inégales

A

Inégales