Ontogenèse Flashcards

1
Q

que se passe t-il au jour 1 de la formation du blastocyte?

A
  • fertilisation de l’ovocyte
  • formation zygote
    -métaphase du zygote
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

que se passe t-il au jour 2 de la formation du blastocyte

A

-formation de 2 cellules
-formation de 4 cellules
(identiques)

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

que se passe t-il au jour 3 de la formation du blastocyte?

A

formation de 8 cellules identiques

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

que se passe t-il au jour 4 de la formation du blastocyte?

A

formation de la morula (embryon composé de plusieurs cellules identiques)

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

que se passe t-il au jour 5 de la formation du blastocyte?

A

formation du blastocyte précoce

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

Nomme les structures pointées

A
  1. Blastocèle
  2. Zone pellucide
  3. Throphoectoderme
    4.masse cellulaire interne
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Nomme les structures pointées

A
  1. Blastocele
  2. Zone pellucide
  3. Throphoblaste
  4. Masse cellulaire interne
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

c’est quoi l’étape de la gastrulation?

A

lors de la gastrulation, les axes de développement sont déterminés et les structures primitives de l’embryon sont mis en place

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

c’est quoi un morula

A

boule de cellules

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

c’est quoi des blastocytes précoces?

A

boule de cellules avec liquide qui remplit la cavité

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

c’est quoi un blastocyte?

A

pré-embryon, possède un disque embryonnaire et est formé de 2 couches cellulaires

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

c’est quoi un gastrula?

A

embryon, possède 3 couches germinales

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

quelles sont les 3 couches d’un gastrula?

A
  1. ectoderme (couche externe)
  2. Mésoderme (couche intermédiaire)
  3. endoderme (couche interne)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

le sillon primitif définit quoi?

A

ligne médiane du futur embryon et la mise en place des axes

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

la formation de quelle structure définit la ligne médiane du futur embryon?

A

sillon primitif

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

c’est quoi le sillon primitif?

A

structure longitudinale formée en postérieur, côté dorsal de l’embryon en développement. Point de départ de la gastrulation, ce qui permet de former les 3 couches germinales.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

que se passe t-il au jour 6-7 de la formation du blastocyte?

A

implantation du blastocyte dans parois utérines

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

comment les 3 couches de la gastrula sont crées?

A

par invagination des cellules à l’intérieur du sillon primitif

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

lors de la neurulation, quelle est la structure qui envoie des signaux à l’ectoderme pour induire le neuroectoderme et former la plaque neurale?

A

corne dorsale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

vrai ou faux : la corne dorsale est une structure transitoire

A

vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

quel est le rôle de la corne dorsale?

A

neurulation : envoyer des signaux à l’ectoderme pour induire la formation de neuroectoderme et former la plaque neurale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

quand la plaque neurale s’épaissit, elle se façonne en quelle forme?

A

forme de gouttière neurale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

comment la gouttière neurale se régionalise?

A

régionalisée avec une plaque de plancher (en ventral) et deux crêtes neurales (en dorsal)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

vrai ou faux : la plaque de plancher de la gouttière neurale se trouve en dorsal

A

Faux, en ventral

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

vrai ou faux : les crêtes neurales de la gouttière neurale se trouve en dorsal

A

Vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

comment appelle t-on le sommet de la gouttière neurale?

A

crête neurale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

comment le tube neural se ferme?

A

par la soudure des bourrelets neuraux au niveau de la ligne médiane

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

le tube neural se forme où?

A

au niveau de la ligne médiane (au milieu), mais ensuite se propage en antérieur et postérieur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

que se passe t’il avec les cellules de la crête neurale qui n’arrivent pas à intégrer le tube neural?

A

elles se séparent en abord de la plaque du toit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

quelles sont les structures transitoires de la neurulation?

A

plaque du plancher, plaque du toit et corde dorsale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

pendant la neurulation, quel est le rôle de la plaque du plancher, plaque du toit et de la corde dorsale?

A

émettent des signaux moléculaires pour le développement initial du tube neural. concrètement, les signaux régionalisent lles cellules du tube neural en ventral et en dorsal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

à la fin de la neurulation, quelles sont les cellules contenues dans le tube neural?

A

cellules souches neurales embryonnaires multipotentes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

comment l’encéphale est formé?

A

par la dilatation du tube neural antérieur en vésicules

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

vrai ou faux : pour former l’encéphale, le tube neural postérieur se dilate

A

Faux. tube neural antérieur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

pour former l’encéphale, le tube neural antérieur se dilate en combien de vésicules?

A

3 vésicules

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

les 3 vésicules initiales du tube neural antérieur deviennent cmb de vésicules?

A

5 vésicules

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

quels sont les 3 vésicules formées par la dilatation du tube neural antérieur?

A
  • Prosencéphale
  • Mésencéphale
  • Rhombencéphale
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Entre le prosencéphale, mésencéphale et rhombencéphale. Lequel est en avant, au milieu et en arrière?

A

en avant : prosencéphale
au milieu : mésencéphale
en arrière : rhombencéphale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

le prosencéphale donne naissance à quelles régions du cerveau?

A

diencéphale et télencéphale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

le mésencéphale donne naissance à quelle(s) région(s) du cerveau ?

A

demeure le mésencéphale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

le rhombencéphale donne naissance à quelle(s) région(s) du cerveau?

A

myencéphale et métencéphale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

comment les différentes régions du cerveau sont apparues?

A

par la spécialisation des vésicules du tube neural antérieur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

quelles sont les 3 étapes de la formation du système nerveux?

A
  1. Gastrulation
    2.Neurulation
  2. Segmentation de l’encéphale
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

vrai ou faux : quand on parle de région antérieure du tube neurale, on fait référence à la tête

A

Vrai
antérieur = tête
postérieur = pied
dorsal = dos
ventral = ventre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

quand le tube neural se segmente, il est divisé en quoi?

A

en neuromères, qui sont des unités qui se répètent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

les différentes régions du tube neural sont définies par quel processus?

A

segmentation du tube neural en neuromères

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

la segmentation du tube neural est induite par cmb de types de signaux? lesquels?

A

2 types de signaux :
-signaux intrinsèques
-signaux extrinsèques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

un signal intrinsèque fait référence à quoi?

A

à un signal qui provient de la cellule et qui agit dans cette même cellule

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

un signal extrinsèque fait référence à quoi?

A

à un signal qui provient de l’extérieur de la celule

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

les facteurs de transcription intrinsèque sont produits par qui et agissent sur qui?

A

produits par la cellule et agissent sur les gênes de cette même cellule

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

c’est quoi un gène hox? quel est son rôle?

A

un facteur de transcription qui régule l’identité de neuromères le long de l’axe antéro-postérieur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

en lien avec les gènes hox, explique le concept de colinéarité?

A

l’ordre que les gènes hox sont allignés le long du chromosome suit la même organisation que leur expression le long de l’axe antéro-postérieur de l’embryon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

qu’est qui donne l’identité relative aux neuromères?

A

la combinaison de un ou plusieurs gènes hox

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

vrai ou faux : si on change les gènes hox de place sur un chromosome, ça modifie l’emplacement des parties du corps

A

Vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

les gènes hox activent quoi?

A

un code transcriptionnel spécifique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

c’est quoi un code transcriptionnel?

A

combinaison d’expression de gènes hox –> expression d’une panoplie de facteurs de transcription –> expression spécifiques de gènes de différentiation –> identié cellulaire\tissulaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

c’est quoi un morphogène?

A

une molécule de signalisation extrinsèque

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

quel est le rôle d’un morphogène?

A

influencer le devenir des cellules selon leur emplacement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

concernant les morphogènes, qu’est qui permet à des cellules initialement identiques d’avoir des destins différents?

A

la concentration de morphogène par diffusion (par des seuils de lecture)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

les morphogènes contrôlent quoi?

A

l’expression des gènes hox

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

vrai ou faux : la diversité de l’identification cellulaire vient seulement du contrôle spatial, et non temporel, des molécules de signalisation

A

Faux. spatial et temporel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

qu’est qui produit des molécules de signalisation?

A

les différentes structures du tissu nerveux en développement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

les gènes hox sont des facteurs intrinsèques ou extrinsèques?

A

intrinsèques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

les morphogènes sont des facteurs intrinsèques ou extrinsèques?

A

extrinsèques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

les morphogènes contrôlent l’expression des gènes hox via quel processus?

A

transduction du signal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

quelles sont les étapes de la transduction du signal?

A
  1. Réponse : molécule de signal extrinsèque se lie à un récepteur protéique
  2. Transduction du signal : transduit signal extracellulaire en intracellulaire
    3.Réponse : réponse à l’activation cellulaire
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

quel est l’un des premiers signaux inducteurs identifié?

A

acide rétinoïde

68
Q

l’acide retinoide active quoi?

A

récepteurs à l’acide rétinoïde (RAR), qui sont des facteurs de trasncription

69
Q

quel est le rôle des récepteurs à l’acide retinoide (RAR) activé?

A

stimuler ou réprimer l’expression des gènes en fonction de la présence d’un ligand

70
Q

une consommation excessive ou insuffisante de vitamine A peut causer quoi?

A

des malformations congénitales graves, dont la fermeture incomplète du tube neural

71
Q

l’acide rétinoïde est dérivé de quoi?

A

vitamine A

72
Q

la prise de certains médicaments contenant de la retinoide peut causer quoi?

A

des malformations congénitales graves, dont la fermeture incomplète du tube neural

73
Q

vrai ou faux : les RAR sont des facteurs de transcription

A

vrai

74
Q

quelle classe de morphogène est un des + grand groupes et comporte 22 membres?

A

FGF (fibroblast growth factor)

75
Q

les FGF se lient à quoi?

A

récepteur tyrosine-kinase de la membrane cellulaire

76
Q

quand les FGF se lient à leur récepteur, qu’est qu’ils activent?

A

la voie intracellulaire Ras-MAP kinase

77
Q

quel est le rôle de la MAP-kinase activée?

A

agir comme un facteur de transcription et modifier l’expression des gènes importants pour la prolifération et différentiation cellulaire

78
Q

vrai ou faux : la MAP-kinase est un facteur de transcription

A

faux, mais agit comme un facteur de transcription

79
Q

il existe cmb de BMP différents?

A

6

80
Q

quel est le rôle principal de la voie des BMP?

A

différentiation de l’ectoderme en épiderme

81
Q

qu’est qui inhibe la voie des BMP?

A

Noggin et chordine

82
Q

l’ectoderme devient quoi?

A

une partie devient de la neuroectoderme, l’autre partie devient de l’épiderme

83
Q

pourquoi les Noggin et chordine inhibent la voie des BMP?

A

pour induire le neuroectoderme lors de l’induction neurale

84
Q

Noggin et chodirne proviennent de où?

A

notocorde

85
Q

plus tard, après avoir accomplit leur rôle primaire, la voie des BMP est utile pour faire quoi?

A

spécification des précurseurs neuronaux

86
Q

les BMP se lient à quel récepteur?

A

serine-kinase

87
Q

la serine-kinase active quoi?

A

SMAD (facteur de transcription)

88
Q

quel est le rôle du SMAD?

A

moduler l’expression de plusieurs gènes

89
Q

vrai ou faux : le SMAD est un facteur de transcription

A

Vrai

90
Q

la voie se signalisation Shh est particulièrement importantes dans quelles situations?

A
  1. Lors de la fermeture du tube neural
  2. Lors de la différentiation des neurones en ventral du tube neural en motoneurone
91
Q

les Shh se lient à quoi?

A

au récepteur Patched

92
Q

la liaison du Shh avec le récepteur Patched mène à quoi?

A

mène à l’accumulation du co-récepteur Smoothened à la surface cellulaire

93
Q

concernant la voie Shh, l’accumulation du co-récepteur smoothened à la surface cellulaire mène à quoi?

A

à la libération de Gli-1

94
Q

concernant la voie Shh, qu’est que la Gli-1 fait?

A

Gli-1 se transloque dans le noyau pour modifier l’expression de gènes spécifiques qui définissent l’identité de certains neurones

95
Q

il existe cmb de ligands Wnt chez l’humain?

A

19

96
Q

quelles sont les 2 voies pouvant être activées par les Wnt?

A
  1. Voie non-canonique
  2. Voie canonique
97
Q

les voies de la Wnt sont particulièrement importantes dans quel contexte?

A

pour la différentiation et la migration des cellules de la crête neurale

98
Q

dans la voie non-canonique de la Wnt, la Wnt se lie à quoi?

A

soit à un récepteur tyrosine-kinase, soit au récepteur Frizzled

99
Q

dans la voie non-canonique de la Wnt, qu’est que le récepteur tyrosine-kinase fait?

A

active plusieurs facteurs de transcription

100
Q

dans la voie non-canonique de la Wnt, qu’est que le récepteur Frizzled fait?

A

influence la concentration intracellulaire de calcium et régule facteurs de trasncription

101
Q

dans la voie canonique de la Wnt, la Wnt se lie à quoi?

A

récepteur Frizzled

102
Q

dans la voie canonique de la Wnt, qu’est ce que le récepteur frizzled fait?

A

stabilise la B-caténine

103
Q

dans la voie canonique de la Wnt, qu’est que la B-caténine fait?

A

régule l’expression de gènes impliqués dans la prolifération, adhésion et différentiation cellulaire après la morphogénèse précoce

104
Q

c’est la combinaison d’activités de quelles molécules qui mènent à une mosaique d’expression de facteurs de trasncription?

A
  1. Acide retinoique
  2. FGF
  3. BMP
  4. Shh
  5. Wnt
105
Q

l’activité combiné de plusieurs morphogènes mène à quoi?

A

à une mosaïque d’expression de facteurs de transcription au sein des cellules précurseurs lors de l’induction neurale

106
Q

pourquoi la prise de médicaments contenant de l’acide rétinoïque lors de la grossesse peut mener à des problèmes de neurodéveloppement?

A

pcq l’acide retinoique agit sur les RAR, qui sont des facteurs de transcription agissant sur plusieurs gènes, dont la Shh. La mutation du gène Shh est associé à des maladies de neurodéveloppement

107
Q

quelle est la maladie associée à la mutation du gène Shh?

A

holoprosencéphalie (et cyclopie, qui est la forme la plus sévère de l’holoprosencéphalie, mais c’est + rare)

108
Q

c’est quoi l’holoprosencéphalie?

A

malformation de l’encéphale antérieur (mauvaise séparation des hémisphères), dû à une mutation du gène Shh

109
Q

c’est quoi la cyclopie?

A

forme la + sévère et + rare de l’holoprosencéphalie

110
Q

quelles sont les caractéristiques propres des cellules souches?

A
  1. Indifférenciée
  2. Capacité d’auto-renouvellement
  3. Possède une potentialité
111
Q

vrai ou faux : les cellules souches sont des cellules qui s’auto-renouvellent à longueur de journée

A

Faux. vraiment de temps en temps

112
Q

les cellules souches deviennent quoi?

A

des cellules progénitrices

113
Q

vrai ou faux : les cellules progénitrices se dupliquent à longueur de journée

A

Vrai

114
Q

les cellule progénitrices deviennent quoi?

A

des cellules différenciées

115
Q

quelles sont les 3 choses que les cellules venant d’être différenciées doivent faire?

A

-Maturation
-Migration
-Intégration

116
Q

vrai ou faux : les cellules progénitrices ont moins de potentialité que les cellules souches

A

Vrai

117
Q

vrai ou faux : les cellules différenciées ont moins de potentialité que les cellules progénitrices, et que les cellules souches

A

vrai

118
Q

comment peut-on étudier des cellules souches?

A

en culture, en isolant des cellules des blastocytes

119
Q

vrai ou faux : une fois que les cellules sont différenciées, il est impossible de les reprogrammer en pluripotente

A

faux.

120
Q

c’est quoi une cellule souche totipotente?

A

qui peut se différencier et se diviser en tout type de tissu

121
Q

c’est quoi une cellule souche pluripotente?

A

qui peut se différencier en n’importe laquelle des 3 couches germinales

122
Q

c’est quoi une cellule souche multipotente?

A

qui peut se différencier en cellules d’un même tissu

123
Q

concrètement, qu’est qui détermine l’identité des neurones de la moelle épinière et du cerveau antérieur?

A

la panoplie des signaux sécrétées qui va induire l’expression spécifique des gènes

124
Q

concrètement, c’est quoi un code transcriptionnel?

A

combinaison de facteurs de transcription qui va déterminer l’identité des neurones

125
Q

la neurogenèse mène à la naissance de quoi?

A

de + de 180 milliards de neurone et de glie

126
Q

au pic de la neurogenèse, cmb de neurones sont produits par min?

A

250 000

127
Q

les cellules souches se reproduisant dans la zone ventrale du tube neurale mènent à quoi?

A

à des neuroblastes (neurones immatures)

128
Q

les neuroblastes sont le résultat des cellules souches qui se sont reproduites où?

A

zone ventrale du tube neural

129
Q

vrai ou faux : les neuroblastes sont des cellules progénitrices

A

vrai.

130
Q

comment les cellules souches neurales embryonnaires sont appelées?

A

glies radiaires

131
Q

les glies radiaires donnent naissance à quoi?

A

à la majo des neurones du SNC et à d’autres lignées (glie, astrocyte, oligodendrocyte)

132
Q

les cellules souches neurales sont totipotente, pluripotente ou multipotente? elles produisent quoi?

A

multipotente, pour produire des neuroblastes

133
Q

les cellules souches neurales s’auto-renouvellent selon quoi?

A

selon le type de division : symétrique ou asymétrique

134
Q

en quoi consiste la division symétrique des cellules souches neurales?

A

1 cellule précurseur donne 2 cellules précurseurs : une à gauche e une à droite, plan sagittal

135
Q

en quoi consiste la division asymétrique des cellules souches neurales?

A

1 cellule précurseur donne 1 cellule précurseur en bas et un neuroblaste en haut, plan frontal

136
Q

quelles sont les phases de la migration intercinétique du noyau?

A
  1. Phase G1
  2. Phase S
  3. Phase G2
  4. Mitose
137
Q

que se passe t’il à la phase G1 de la migration intercinétique du noyau?

A

le noyau est près de la lumière du tube neural

138
Q

que se passe t’il à la phase S de la migration intercinétique du noyau?

A

noyau et cytoplasme migrent vers la surface externe du tube neural + synthèse des protéines

139
Q

que se passe t’il à la phase G2 de la migration intercinétique du noyau?

A

noyau grossit bcp et migre de nouveau vers la lumière du tube neural

140
Q

que se passe t’il à la phase de mitose de la migration intercinétique du noyau?

A

rétraction des liens entre cellule et surface externe + division cellulaire (symétrique ou asymétrique)

141
Q

la division cellules de la glie radiaire régule deux choses. lesquelles?

A
  1. Le nb de neurones produits (neuroblastes)
  2. La différenciation de ces neurones en neurones matures (post mitotiques)
142
Q

qu’est qui détermine si un neurone fait une division symétrique ou asymétrique?

A

la signalisation Delta-Notch. Si liaison entre Delta et notch = division symétrique. pas de liaison entre delta et notch = division asymétrique

143
Q

la liaison entre delta et notch mène à quoi?

A

au clivage du Notch –> libération de NICD

144
Q

concernant la signalisation delta-notch, lequel est le ligand et lequel est le récepteur?

A

Delta : ligand
Notch : récepteur

145
Q

concernant la signalisation delta-notch, le NICD libéré fait quoi?

A

active le gène Hes

146
Q

concernant la signalisation delta-notch, le gène Hes activé fait quoi?

A

inhibe l’expression de delta et inhibe l’expression des gènes neurogènes (bHLH, gènes de différentiation)

147
Q

vrai ou faux : une cellule qui exprime delta active son récepteur Notch

A

Faux. active les récepteurs Notch des cellules autour

148
Q

une cellule qui exprime delta se différencie ou pas? pourquoi?

A

Oui se différencie, car la cellule qui exprime delta ne reçoit pas Notch en retour. Gène Hes reste inactif et n’inhibe pas les gènes de différentiation (bHLH)

149
Q

Une cellule qui n’exprime pas delta mais qui est à côté d’une cellule qui exprime delta se différencie ou pas?

A

non. Expression de delta de la cellule voisine active son récepteur notch. Gène Hes activées et inhibent les gènes de différentiation bHLH (ainsi que l’expression de delta, donc stimule différentiation des cellules autour)

150
Q

vrai ou faux : le devenir des cellules neurales dépend de leur signal delta-notch

A

faux. dépend du signal delta-notch des cellules voisines

151
Q

concernant la cellule émettrice de delta :
a) elle se différencie
b) elle conserve ses propriétés de cellule souche

A

a) elle se différencie

152
Q

concernant la cellule réceptrice de delta :
a) elle se différencie
b) elle conserve ses propriétés de cellule souche

A

b) conserve ses propriétés de cellule souche

153
Q

quelles sont les différentes vagues de production de cellules neurales?

A
  • neurogénèse
  • oligrodendrogénèse
  • astrogliogenese
154
Q

concernant la différentiation initiale des neurones et glie, quelles sont les 3 phases?

A
  1. expansion des progéniteurs
  2. phase des neurones : neurogénèse
  3. phase de la glie : oligodendrogénèse et astrogliogenese
155
Q

comment les neurones migrent au sein du SNC?

A

par le prolongement de la glie radiaire

156
Q

comment les neurones migrent vers leur couche corticale de destination?

A

en suivant le prolongement de la glie radiaire

157
Q

dans le cortex cérébral, il existe cmb de couches corticales?

A

6

158
Q

quelles sont les cellules qui migrent au SNP?

A

cellules de la crête neurale

159
Q

qu’est qui définit l’identité des cellules de la crête neurale?

A

leur emplacement le long du tube neural en antéro-postérieur

160
Q

pendant leur migration vers le SNP, les cellules de la crête neurale rencontrent des molécules de signalisation. Quel est l’effet de ces molécules de signalisation?

A

peaufiner l’identité des cellules de la crête neurale

161
Q

c’est quoi le processus de délamination?

A

quand les cellules de la crête neurale perdent leurs caractéristiques épithéliales en diminuant l’expression des protéines d’adhérence lors de la migration vers SNP

162
Q

c’est quoi une placode crânienne?

A

épaississement de l’ectoderme qui va développer une identité neurale sous l’influence du tube neural

163
Q

les placodes craniennes contiennent quelles cellules?

A

cellules ectodermiques et cellules de la crête neurale

164
Q

quelles sont les 3 placodes craniennes?

A
  • placode olfactive
  • placode cristallinienne
  • placode otique
165
Q

la placode olfactive est induite par quoi? et elle donne naissance à quoi?

A

-induite par épithélium neural prosencéphalique
- donne naissance au nerf olfactif et au bulbe olfactif

166
Q

la placode cristallinienne est induite par quoi? et elle donne naissance à quoi?

A

-induite par vésicules optiques
- donne naissance au cristallin

167
Q

la placode otique est induite par quoi? et elle donne naissance à quoi?

A
  • induite par épithélium neural rhombencéphalique, qui s’invagine en vésicule otique
  • donne naissance à l’oreille interne et au nerf vestibulo-cochléaire