Ontogénèse Flashcards

1
Q

Étapes de l’implantation du blastocyte dans l’utérus

A
  • Ovocyte fécondé
  • Division en 2 cellules (2 jours, ce qui est très long comparé d’autres espèces)
  • Migration dans la trompe
  • Devient morula
  • Blastocyte précoce
  • Implantation du blastocyte
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2
Q

Que contient un blastocyte

A

Blastocèle = gros espace de vide dans le blastocyte
Masse cellulaire interne = embryon se développe à partir de ça

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3
Q

Qu’est-ce que la gastrulation?

A

Mise en place des axes de développement et des structures primitives de l’embryon. C’est la première étape du développement de l’embryon après l’attache du blastocyte. La formation du SILLON PRIMITIF définit la ligne médiane du futur embryon (met en place les axes)

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4
Q

Quels sont les 3 feuillets mis en place par la gastrulation et comment?

A

Formés par l’invagination
Ectoderme : peau + *neurectoderme
Mésoderme : muscles
Endoderme : organes

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5
Q

Quel est le rôle de la corde dorsale (notocorde)

A

La corde dorsale (notocorde) envoie des signaux à l’ectoderme pour induire le NEURECTODERME et former la PLAQUE NEURALE = début de la neurulation.
**NOTOCORDE est un appareil TRANSITOIRE qui disparait après l’embryogénèse.

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6
Q

Comment est formé le tube neural et à partir de quelles structures?

A

La plaque neurale s’épaissit et se façonne en forme de gouttière neurale. Cette gouttière à une plaque du plancher (ventral) et des crêtes neurales (dorsal). Les crêtes vont rouler et former un tube qui va se fermer.

Le tube neural se ferme par la soudure des bourrelets neuraux (crêtes) au niveau de la ligne médiane. Formation de la plaque du toit où les cell. de crête se séparent** (se perdent). **On ferme d’abord au milieu et puis on zip de haut en bas.

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7
Q

Nommer les structures transitoires lors de la neurulation

A

Notocorde, plaques du toit et du plancher neural.

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8
Q

De quelle nature sont les cellules formant le tube neural

A

cellules souches neurales embryonnaires multipotentes

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9
Q

Quelles sont les 3 premières vésicules qui formeront l’encéphale lors de la segmentation?

A

Prosencéphale (le plus en avant), mésencéphale et rhombencéphale (le plus en arrière)

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10
Q

Quelles sont les 5 vésicules suivantes dans la segmentation de l’encéphale (et l’ancienne vésicule associée)

A

Télencéphale et diencéphale (viennent du prosencéphale)
Rien du mésencéphale
Métencéphale et myélencéphale (du rhombencéphale)
Moelle épinière

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11
Q

Qu’est-ce que la segmentation en neuromères

A

Sert à définir les différentes régions du tube neural. Le tube neural est divisé en unités qui se répètent selon l’axe antéro-post. (neuromères)
Neuromères = segments du tube neural qui se succède et se spécialise.

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12
Q

Quels sont les facteurs influençant le processus de segmentation

A

Intrinsèques = agit dans la cellule
Extrinsèques = provient d’en dehors de la cellule

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13
Q

Quels sont les facteurs intrinsèques influençant la segmentation?

A

Les facteurs de transcription. Toutes les cellules ont le même ADN, mais n’expriment pas les mêmes gènes, on produit un ARNm spécifique pour les gènes qu’on veut exprimer = stimulation de production de protéines spécifiques. Ces protéines peuvent se lier à l’ADN pour réguler l’expression des gènes (boucle)

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14
Q

Qu’est-ce qu’un exemple de gènes correspondant aux facteurs intrinsèques de transcription et explique le?

A

Gènes Hox = facteur de transcription régulant l’identité des neuromères selon l’axe antéro-postérieur. C’est l’expression combinatoire de pls gènes Hox qui donne l’identité relative aux neuromères (les gènes ant. continue leur influence vers le post. en se dégradant). Ils sont des MASTER REGULATOR qui activent un code transcriptionnel spécifique(gère pls chefs d’orchestre en harmonie).

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15
Q

Quel type d’ordre suivent les gènes Hox

A

Suivent un ordre de colinéarité, l’ordre dans lequel les gènes Hox sont dans le chromosome suit le même ordre que leur expression selon l’axe antéro-post.

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16
Q

Qu’est-ce qu’un code transcriptionnel?

A

Combinaison d’expression de gènes hox qui donne l’expression d’une panoplie de facteurs de transcriptions. Donne ensuite l’expression spécifique de gènes de différenciation qui mène à l’identité cellulaire/tissulaire.

17
Q

Quels sont les facteurs extrinsèques influençant la segmentation

A

Les morphogènes sont des molécules de signalisation qui influencent le devenir des cellules en fonction de leur emplacement. Elles sont diffusables (comme une odeur) et les différences de concentration d’un morphogène permettent à des cellules identiques d’avoir des destins différents. Il existe des seuils de lecture (paliers) qui activent des programmes génétiques différents (fact. intrinsèques).

18
Q

Sur quoi agissent les morphogènes (fact. extrinsèques)?

A

Ils contrôlent l’expression des gènes Hox (facteurs intrinsèques) et activent à leur tour un code transcriptionnel. Morphogènes vont être activés par la combinaison d’expression de gènes Hox et agir sur eux-mêmes.
Morphogènes agissent sur gènes Hox qui agissent sur les gènes.

*Les morphogènes contrôlent l’expression des gènes Hox via une transduction de signal.

19
Q

Comment se définit et varie l’identité cellulaire?

A

L’information positionnelle d’une cellule va définir son identité via l’activation de programmes génétiques précis = diversité de l’identité cellulaire dépend du contrôle SPATIAL et TEMPOREL de l’expression des gènes par des molec. de signalisation (morphogènes).
Panoplie de signaux sécrétés = les facteurs transcriptionnel

20
Q

Quelles sont les voies par lesquelles les morphogènes ont des effets sur la cellule, les voies d’induction neurale?

A

1- Voie de l’acide rétinoïque : entre dans la cell. se lie à qqn pour entrer dans le noyau et parler à l’ADN. Vitamine A.
2- Voie des FGF : récepteur membranaire, coup de pied sur copain en dedans, chaîne molec. jusqu’au noyau.
3- Voie des BMP : importante pour différenctiation de ectoderme.
4- Voie Sonic Hedgehog (Shh) : importante pour la fermeture du tube neural et différenciation des neurones de la partie ventrale du tube neural en motoneurones.
5- Voie Wnt : peut activer 2 voies de signalisations différentes importantes pour la migration des cellules de la crête neurale. Voie non-canonique et canonique.

21
Q

Qu’est-ce qui modifie, au final, les cellules durant l’induction neurale (segmentation par facteurs intrinsèques et extrinsèques des neuromères)?

A

Activités combinées des 5 voies (acide rétinoïque, FGF, BMP, sonic et Wnt) toutes sécrétées par des sections différentes. Elles font une mosaïque d’expression des facteurs de transcription dans les cellules précurseur

22
Q

Comment fonctionnent les gradients des morphogènes?

A

Les gradients des morphogènes sont dynamiques et leur dynamique est régie par l’expression spatio-temporelle des gènes. L’expression spatio-temporelle de tous les membres de la voie de signalisation influence la dynamique

23
Q

Qu’est-ce qu’une cellule souche

A

Une cellule indifférenciée, capable d’auto-renouvellement et qui possède une potentialité.
Elles se divisent en d’autres cell. souches jusqu’à un moment où une va commencer à se différencier et se multiplier en continue vers sa nouvelle identité (et perdre sa potentialité),

24
Q

Que sont les cellules souches pluripotentes induites?

A

Cellule différenciée qu’on a forcé à exprimer des facteurs pour reprendre la forme d’une cellule souche.

25
Q

Quelles sont les différentes sortes de cellules souches

A

Totipotente : capable de se diviser et de se différencier en tous type de tissus (l’organisme au complet), incluant les tissus extra-embryonaires (placenta et sac vitellin) = cell. du blastocytes.

Pluripotente : capacité de se différencier en n’importe quelles des 3 couches germinales (ecto, endo, méso). Donne naissance à l’organisme au complet, tous les tissus et type cellulaire.

Multipotente : se différencie en cellules présentes dans un même tissu (ex. cellules souches
neurales peut devenir neurone, cell. gliale…)

26
Q

Où se passe la différenciation initiale des neurones et de la glie et que deviennent-ils?

A

La neurogénèse va donner naissance à 180 milliards de neurones et de cellules gliales.
Les cellules précurseurs (souches) se multiplient dans la ZONE VENTRICULAIRE du tube neural et produisent des NEUROBLASTES (neurones immatures).

27
Q

Comment se passe la division symétrique vs asymétrique (dans la différenciation des neurones et de la glie)

A

Cellules souches neurales embryonnaires (glies radiaires) donnent naissance à la majorité des neurones du SNC et des cellules gliales. Les cellules souches multipotentes peuvent s’auto-renouveler selon le type de division.

Division symétrique (horizontale pour rester proche du ventricule) : 1 cell. précurseur donne 2 cell. précurseurs (de souche à souche)

Division asymétrique (verticale pour 1 proche du ventricule et l’autre part) : 1 cell. précurseur donne 1 précurseur et 1 neuroblaste (neurone immature)

28
Q

Qu’est-ce que la migration intercinétique du noyau

A

Quand ADN en G1, le noyau est près de la surface ventriculaire

Dans la phase S de l’ADN, le noyau et le cytoplasme migrent vers la surface externe (réplication ADN)

Phase G2 de l’ADN, la cellule augmente de taille et le noyau revient vers la lumière

En phase mitotique, on fait une division symétrique horizontale (2 cell. souches) ou asymétrique verticale (1 souche, 1 neuroblaste)

*Migration des neurones est possible grâce aux prolongements de la glie radiaire

29
Q

Comment se produit la régulation moléculaire de la neurogénèse

A

La division cellulaire de la glie radiaire régule la quantité de neurones produits et leur différenciation en neurones matures (POST-MITOTIQUES).

La SIGNALISATION DELTA-NOTCH va déterminer si on va faire une division symétrique ou asymétrique.
Delta = ligant, Notch = récepteur

30
Q

Comment se déroule la signalisation Delta-Notch?

A

1- L’expression de Delta active Notch autour (récepteur)
2- La voie Notch active l’expression des gènes HES via NICD
3-Les gènes Hes inhibent l’expression de Delta et l’expression des gènes de différenciation (bHLH)
&raquo_space; Cette cellule ne se différencie pas
4- La cellule qui exprime Delta ne reçoit pas d’activation de la voie Notch en retour
5- Dans cette cellule, les gènes Hes ne sont pas exprimés (car pas de NICD/Notch), donc les gènes bHLH s’expriment
7- Les gènes bHLH active encore plus l’expression de Delta
&raquo_space; Cette cellule se différencie et inhibe la différenciation des cellules autour

Résumé : cell. émettrice qui envoie Delta reçoit rien sur son Notch donc Hes inhibé et gènes de différenciation bHLH activé = différencie. Alors que celle réceptrice de Delta active son Notch, active Hes et inhibe bHLH = pas différenciation, mais inhibe aussi son Delta donc sa voisine ayant envoyé le Delta n’aura pas son Notch activé.

31
Q

Quelles sont les différentes vagues de différenciation de neurones et de glie?

A

1- Neurogénèse = production de neurone
2- Oligodendrogénèse
3- Astrogliogénèse

32
Q

Comment se passe la migration des neurones dans les couches corticales?

A

6 couches corticales de l’int. vers l’ext. Les neurones migrent vers leur couche de destination suivant les prolongements de la glie radiaire.

33
Q

Comment se passe la migration des neurones au sein du sys. périphérique?

A

Les cellules de la crête neurale vont perdre leurs caractéristiques épithéliales en réduisant l’expression de protéines d’adhérence = PROCESSUS DE DÉLAMINATION. Des signaux vont peaufiner leur identité. Leur identité et leur devenir est surtout définie par leur position le long du tube neural (en antéro-post.).

34
Q

Que sont les placodes crâniennes?

A

Elles sont des épaississements de l’ECTODERME (épithélium) qui vont développer une identité neurale (comme si la neurectoderme avait manquer de cellules). Les placodes sont composées de cellules ectodermiques et de la crête neurale (qui forment un mésenchyme autour des placodes, elles contribuent à la différenciation et au développement des placodes crâniennes).
*font le lien entre le SNC et la périphérie, comme si on avait oublié de faire le lien avec l’extérieur.

35
Q

Quelles sont les 3 placodes crâniennes?

A

1- Placode olfactive : induite par épithélium neural prosencéphalique = nerf olfactif et induit la formation du bulbe olfactif.
2- Placode cristallinienne : induite par les vésicules optiques (épithélium neural dienséphalique), donne naissance au cristallin.
3- Placode otique : induite par épithélium neural rhombencéphalique, s’invagine en vésicule otique et donne naissance à l’oreille interne et nerf vestibulo-cochléaire.