le spermatozoïde (3) Flashcards

1
Q

le chromatine est

A

extrêmement condensée= la plus condensée de toutes les cellules eucaryotes

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

la double hélice d’ADN est extrêmement compactée par

A

des histones

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

les histones sont organisés en

A

octamère

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

l’enroulement de l’ADN autour des histones forme

A

des nucléosomes

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

dans le spermatozoide, la compaction du noyau est assurée par

A

les protamines qui sont beaucoup plus petites

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

les protamines s’insèrent dans

A

le petit sillon de la double hélice d’ADN

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

la molécule d’ADN va s’enrouler sur ill-me^me pour former des

A

spires

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

la compaction est encore accrue par

A

les PDS

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

les PDS s’établissent entre

A

les portaminas

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

ce type de compaction permet

A

la stabilité du noyau et la protection du génome

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

la trajectoire du spermatozoïde est

A

curviligne et non pas une ligne droite

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

la tête du spermatozoide quant à elle a un parcours

A

en créneaux: elle est successivement parallèle puis perpendiculaire à la trajectoire globale du spermatozoide

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

son parcours s’accompagne d’une rotation de la tête de

A

180° autour de son axe LONGITUDINAL

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

le parcours du spermatozoide est possible par

A

des ondes successives qui parcourent le flagelle

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

les ondes naissent au niveau

A

du collet (toujours du même côté) et se propagent sur toute la longueur du flagelle

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

entre le collet et la moitié du flagelle, l’onde se propage en

A

2D dans le plan frontal de la tête

17
Q

après la moitié de la flagelle, dans sa partie discale, l’onde se propage en

A

3D ce qui induit une rotation de la tête de 180°

18
Q

c’est …. de la tête qui permet au spermatozoide d’effectuer des oscillations et donc un trajet en créneau autour de l’axe de progression

A

la rotation périodique

19
Q

si la tête ne se retourne pas

A

le spermatozoide tourne en rond

20
Q

le mouvement du flagelle est initié par

A

le glissement des doublets de MT les uns par rapport aux autres dans le sens longitudinal

21
Q

les glissements résultent

A

de cycle successifs multiples d’accrochage/décrochage des bras de dynéine

22
Q

l’énergie nécessaire est fournie par

A

hydrolyse de l’ATP grâce aux propriétés ATPasiques de la dynéine

23
Q

c’est le complexe … qui joue un rôle moteur de l’activité ATPasique

A

Magnésium/ATP

24
Q

les bras de dynéine se déplacent en plusieurs étapes

A
  1. les bras de dynéine sont fixés sur les MTA et accrochés au MTB voisin
  2. il y a fixation du complexe Mg-ATP ce qui provoque le détachement des bras -> hydrolyse de l’ATP par le dynéine
  3. cela produit de l’énergie qui produit un changement d’orientation des bras qui s’étendent vers le bas
  4. il y a libération Mg-ADP ce qui permet la fixation des bras de dynéine sur le MTB mais plus bas
  5. le retour à la position initiale fait glisser le doublet adjacent vers le haut
25
le déplacement des bras de dynéine a lieu sur les 9 doublets de MT ce qui provoque
le glissement des doublets les uns par rapport aux autres
26
le glissement est converti en courbure de flagelle par l'intermédiaire des ponts radiaires ce qui permet la formation
d'ondes du flagelle