Semaine 1-2 Flashcards

1
Q

À quelle semaine apparaissent les gamètes?

A

4e semaine

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Q

Qu’est ce que la gamétogenèse?

A

Division cellulaire par la meiose, réduisant le nombre de chromosome de 46 à 23

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3
Q

Qu’est ce que la méiose?

A

Division cellulaire de la gamétogenèse

Cellule souche germinale (23 paires C) réplique ses chromosomes (4c) et subit deux division successives pour produire 4 cellules filles haploïdes (1n)

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Q

Qu’est ce que la première méiose?

A

Division réductionnelle

2 cellules filles comprenant 23 chromosomes (1n) mais tous doublés (2c)

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5
Q

Qu’est ce que la 2e méiose?

A

Produit 4 cellules filles haploïdes (1n) comprenant une seule copie de chaque chromosome

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6
Q

Comment s’appellent les cellules souche germinales chez l’homme?

A

Spermatogonies

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7
Q

Qu’est ce qui régule la spermatogenèse?

A

Hormones hypophysaires LH et FSH

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8
Q

Quelles sont les étapes de la spermatogenèse? (3) Quel est le produit final?

A
  • Spermatocytes de premier ordre subissent une première division méiotique pour créer les spermatocytes de second ordre
  • Spermatocytes de second ordre subissent une deuxième division pour donner naissance aux spermatides
  • Séparation cellulaire incomplète (ponts protoplasmiques)
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9
Q

Qu’est ce que la spermiogenèse?

A

Transformations menant à la différenciation des spermatides en spermatozoïdes

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10
Q

Quelles sont les étapes de la spermiogenèse? (5)

A
  • Formation de l’acrosome (qui contient les enzymes permettant la pénétration ovulaire)
  • Condensation du noyau
  • Formation du flagelle
  • Perte d’une grande partie du cytoplasme
  • Formation de la pièce intermédiaire (mitochondries)
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11
Q

Sur quoi agit l’hormone LH?

A

Les cellules de Leydig pour produire de la testostérome

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12
Q

Sur quoi agit l’hormone FSH dans la spermatogenèse?

A

Cellules de Sertoli qui servent à la sécrétion du fluide testiculaire et symthèse des récepteurs aux androgènes

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13
Q

Quel est l’impact de la testostérone sur les cellules de Sertoli?

A

Assurent un soutien, protection et nutrition des cellules germinales au cours de leur maturation.

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14
Q

Quest ce que la maturation épididymaire?

A
  • Spz sont acheminés vers l’épididyme
  • Spz sortant des testiculaires inaptes à féconder l’ovule
  • Acquisition de la motilité et du pouvoir fécondant
  • Remodelage
    ???
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15
Q

Quelles sont les différences entre l’ovogenèse et la spermatogenèse? (3)

A
  • Ovoggenèse = processus sur plusieurs années - de la période foetale jusqu’à la ménopause - Alors que la spermatogenèse ne débute qu’à la puberté
  • Spermatogenèse mène à la production de 4 spermatozoïdes, trandis que l’ovogenèse ne produit qu’un seul gamète fonctionnel
  • L’ovogenèse ne se termine que sil y a fecondation
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16
Q

Quelles sont les étapes de l’ovogenèse? (7)

A
  • Gonocytes se différencient en ovogonies à l’arrivée dans la gonade.
  • Les ovogonies se multiplient par mitose puis se différencient en ovocytes de premier ordre
  • À la fin du 3e mois de développement, des cellules folliculaires générées par l’épithélium de l’ovaire viennent entourer les ovocytes
  • Entre 5 et 7e mois du développement première division méiotique
  • Des follicules primordiaux latents sont activés et subissent une atrésio (mort cellulaire par apoptose)
  • À partir de la puberté chaque mois une augmentation de LH permet de réchapper un petit nombre de follicules en croissance
  • Un follicule devient dominant et poursuivra la première division méiotique pour donner un ovocyte de 2e ordre
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17
Q

Qu’est ce qu’un follicule ovarique primordial?

A

Couche unique de cellules aplaties de l’épithélium de l’ovaire ayant entouré les ovocytes

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18
Q

Quel est le nombre maximal de cellules germinales chez la femme? À quel moment est-il atteint?

A

5e mois de développement, environ 7 000 000

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19
Q

Qu’est ce que le développement folliculaire?

A

Maturation pogressive du follicule ovarien, une enveloppe de cellule conteant un ovocyte 1

  • Commence au démarrage de croissance du follicule primordial et se termine à l’ovulation
  • Processus continu (plusieurs mois) sélectif et cyclique
  • Divisé en folligulogenèse basale et terminale
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20
Q

Quelles sont les étapes du développement folliculaire basal?

A
  • Follicule primordial devient un follicule primaire (1 an avant l’ovulation)
  • Cellules folliculaires aplaties deviennent cubiques = cellules de la granulosa
  • Cellules prolifèrent pour former plusieurs couches autour de l’ovocytes = Follicule secondaire
  • Ovocyte sécrète glycoprotéines qui recouvrent la surface de l’ovocyte = zone pellucide
  • Liquide s’accumule entre les cellules de la granulosa = Follicule secondaire mûr
  • Follicule tertiaire (antral) comporte cavité (antrum) à l’intérieur de la granulosa et l’ovocyte est entouré de cellules (cumulus
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21
Q

Qu’est ce que le développement folliculaire terminal?

A
  • Dernière phase dépendant des gonadotrophines (LH et FSH)
  • Dure 2 semaines
  • Trois événements: recrutement, sélection, dominance
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22
Q

Que se passe t’il lors du recrutement (Développement folliculaire terminal)?

A
  • Follicules tertiaires entrent dans la croissance terminale et forme un la cohorte (ensemble des follicules)
  • À chaque cycle, une cohorte de 5-15 follicules est recruté dans les deux ovaires
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23
Q

Que se passe t’il quand une cohorte de follicule est recrutée dans les ovaires?

A

Follicules recrutés ont une sensibilité à la FSH
Multiplication des cellules de la granulosa
Sécrétion d’oestrogènes par la granulosa

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24
Q

Qu’est ce que la sélection du développement folliculaire terminal?

A

Émergence du follicule ovulaitoire parmi les follicules recrutés (follicule dominant)

  • Rétrocontrôle négatif de l’oestrogène entraîne une baisse de FSH
  • Seul le follicule dominant survit
  • Atrésie des autres follicules
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25
Q

Pourquoi est-ce seulement le follicule dominant qui survit?

A

Rétrocontrôle négatif de l’oestrogène entraîne une baisse de FSH (nécéssaire pour produire de l’oestrogène)

Cellules du follicule dominant sont aussi sensible à la LH donc peuvent continuer à produire de l’oestrogène, et donc d’arriver à maturité

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26
Q

Comment appelle t’on un follicule dominant mature?

A

Follicule de De Graff (pré ovulatoire)

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27
Q

Que se passe t’il chez l’ovocyte lorsque le follicule atteint maturité?

A

Ovocyte de premier ordre entreprend sa première division méiotique:

  • Formation de deux cellules filles inégales comptant 23 chromosomes: ovocytes de deuxième ordre et remier globule polaire
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28
Q

Comment se déclenche l’ovulation?

A

FSH LH produitent par l’hypophyse contrôlent les modifications cyclique de l’ovaire

  • Avant l’ovulation:
    Maturation des follicules à cause de la FSH, cellules de granulosa sécrètent Oe pour stimuler la sécrétion de LH
  • Première division méiotique de l’ovocyte 1:
    Déclenchement du stade préovulatoire par LH
    Pic de sécrétion de LH = reprise de la méiose ovocytaire
    Déclenchement de la rupture du follicule et de l’ovulation
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29
Q

Que se passe t’il lors de l’ovulation?

A

Augmentation LH FSH =

  • LH stimule la collagénase = Division des fibres de collagène entourant le follicule
  • À cause de FSH, taux de prostaglandine monte et cause contraction musculaire dans la paroi de l’ovaire
  • Expulsion de l’ovocyte entouré de cellules du Cumulus oophorus
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30
Q

Qu’est ce que le corps jaune? Qu’est ce qu’il sécrète?

A

Cellules folliculaires de l’ovule expulsé s’hypertrophient et deviennent jaune
Le follicule devient alors le corps jaune, et sécrètera de la progestérone

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31
Q

Que causent la progestérone et oestrogène.

A

Transformation de la muqueuse utérine pour permettre l’implantation de l’oeuf

32
Q

Qu’arrive t’il au corps jaune s’il n’y a pas de fécondation? (3)

A
  • Corps jaune atteint développement maximal 9 jours après l’ovulation
  • Taille diminue et devient une masse de tissu cicatriciel
  • Progestérone diminue et déclenche l’hémorragie menstruelle-
33
Q

Qu’arrive t il au corps jaune lorsqu’il y a fécondation? (3)

A
  • Dégénérescence du CJ est inhibée par hCG (sécrétée par trophoblastes de l’embryon)
  • Croissance du CJ et sécrétion de progestérone jusqu’à la fin du 4e mois
  • Placenta prend le relai de la sécrétion de progestérone
34
Q

En quoi se transforment les cellules de trophoblastes?

A

Futur placenta

35
Q

Qu’est ce que le placenta? Rôles?

A

Organe connectant l’embryon à la paroi utérine

Apporte à l’embryon/foetus l’eau nutriments et oxygène nécessaire
Évacue le dioxyde de carbone et déchets métaboliques de l’embryon

36
Q

Quelles sont les 3 étapes de la fécondation?

A

Pénétration de la corona radiata
Pénétration de la zone pellucide
Fusion des membranes cellulaires de l’ovocyte et du spz

37
Q

Qu’est ce que la corona radiata? Que se passe t’il lorsque le spz la pénètre?

A
  • Couronne de cellules du cumulus entourant l’ovocyte

Enzymes (hyaluronidase) à la surface des spz permettent la digestion du ciment ENTRE les cellules de la granulosa

38
Q

Qu’est ce que la capacitation des spermatozoïdes?

A

Étape de maturation des spz dans la cavité utérine

mvmts hyperactivés des spz correspondant à une augmentation des battements flag.

Remaniement de la membrane externe pour se préparer à la réaction acrosomiale

39
Q

Qu’est ce que la réaction acrosomiale?

A

Extériorisation de la membrane interne de l’acrosome avec la perte de la membrane externe et du contenu de l’acrosome

Libération des enzymes acrosomiales pour creuser des trous dans la zone pellucide

40
Q

Quelles sont les enzymes acrosomiales?

A

Hyaluronidase, acrosine, protéase

41
Q

Que se passe t’il lors de la fusion des membranes cellulaires ovocytes-spz? (3)

A

Dans l’espace périvitellin (entre zone pellucide et ovocyte) il peut avoir fusion des gamètes

  • Contact via la marge équatoriale du spz sur des villosités de la MP de l’ovocyte qui entourent la tête du spz
  • Fusion des membranes, contenu du spz est incorporé dans l’ovocyte
42
Q

Quelles sont les réponses déclenchées par la pénétration du spz?

A
  • Bloc de la polyspermie: empêche la polyspermie, modification au niveau de la membrane de l’ovule et de la zone pellucide
  • Reprise de la 2e division méiotique: 2e globule polaire + ovule haploïde, les chromosomes se placent dans le noyau femelle
  • Activation du métabolisme de l’oeuf (début de l’embryogenèse
43
Q

Comment se déroule le développement des pronuclei?

A
  • Une fois le spz dans l’ovule, les adn décondensé sont enveloppé dans les pronuclei H/F qui se forment progressivement
  • Les deux pronuclei haploïde répliquent leur ADN puis se condensent en chromosome
  • Chromosomes ‘organisent sur le fuseau, clivent longitudinalement et se déplacent vers les pôles
  • Première division mitotique de l’oeuf*
44
Q

Que se passe t’il au début de l’embryogenèse? (2)

A
  • Premières divisions du zygote 24h après la fécondation: division mitotique asynchrone, subdivision en blastomères
  • Segmentation du zygote
45
Q

Qu’est ce que la segmentation du zygote?

A

Taille du zygote n’augmente pas car zone pellucide est inextensible

Zygote se développe donc par segmentation des cellules

Chaque nouvelle cellule est deux fois plus petite que la cellule précédente

46
Q

À quel moment débute la compaction? Que se passe t’il?

A

Au stade de 8 cellules, les cellules dans la zone pellucide se resserrent

Deux catégories de cellules sont créés:

  • Cellules externes (plus nombreuses) vont donner le trophoblaste
  • Cellules internes vont donner la masse cellulaire du blastocyste, comprenant l’embryon, la vésicule ombilicale et l’amnios
47
Q

Comment se forme le blastocystes?

A

Après 4 jours, l’oeuf fécondé entre dans la cavité utérine:

Liquides traversent la zone pellucide et pénètre dans les espace intercellulaires = Blastocyste

48
Q

Quelles sont les différentes section du blastocystes? (4)

A
  1. Bouton embryonnaire: Blastomères internes se développent pour former la masse cellulaire interne
  2. Trophoblaste: Blastomères en périphérie
  3. Blastocèle: Cavité remplie de liquide
49
Q

Que se passe t’il au jour 5? pourquoi est-ce nécessaire?

A

Disparition de la zone pellucide pour permettre au blastocyste d’interagir avec l’endomètre

50
Q

Quest ce qui permet l’éclosion de la zone pellucide? (2)

A

Contraction et expansions de l’embryon

Enzymes dégradent la zone pellucide au pôle anti-embryonnaire

51
Q

Que se passe t’il suite à l’éclosion de la zone pellucide?

A

Blastocyste devient adhérent aux tissus de la muqueuse utérine (endomètre) = début de l’implantation (+- jour 6)

52
Q

Quelles sont les 3 couches de la paroi utérine?

A

Endomètre (muqueuse tapissant la paroi interne)
Myomètre (couche épaisse de muscle lisse)
Séreuse péritonéale (tapisse la paroi extérieure de l’utérus)

53
Q

De quoi est composé L’endomètre?

A

Épithélium utérin: Épithélium unistratifié

Stoma utérin

54
Q

De quoi est composé le stroma utérin?

A

TC composé de glandes, fibroblastes, cellules immun., vaisseaux sanguins

55
Q

Qu’est ce que la décidualisation de l’endomètre?

A
  • Remodelage utérin au niveau du stroma pendant la phase sécrétoire
  • Cellules gagnent propriétées pour pouvoir interagir avec l’embryon

Fibroblastes du stroma se différencient en cellules sécrétrices = Cellules déciduales contenant des facteurs de croissances pour l’embryon en voie d’implantation

56
Q

Quelles sont les 3 étapes de l’implantation?

A
  • Apposition du blastocyste à la muqueuse utérine
  • Adhésion du blastocyste à l’endomètre
  • Invasion du trophoblaste et enfouissement
57
Q

Que se passe t’il lors de l’apposition du blastocyste à la muqueuse utérine?

A

6e jour

Blastocyste s’appose sur la paroi de la cavité utérine

Orientation face à l’endomètre du côté du pôle embryonnaire

58
Q

Que se passe t’il lors de l’adhésion du blastocyste à l’endomètre?

A

6e jour

Cellules trophoblastiques (cellules en périphérie du blastocyste) s’attachent à l’endomètre et créent liaisons moléculaires avec les cellules épithéliales utérines

59
Q

Qu’est ce qui permet l’adhésion du blastocyste à l’endomètre? (3)

A
  • Enzymes protéolytiques du trophoblaste vont briser la matrice extraC et séparer les C endométriales de l’épithélium et du stroma
  • Formation de prolongements issus du trophoblastes qui vont pénétrer dans l’endomètre
  • Formation de complexes jonctionnels pour une adhésion plus solide
60
Q

Comment se déroule l’invasion du trophoblaste/enfouissement?

A

7e jour

  • Contact avec l’endomètre cause prolifération du trophoblase au pôle embryo
  • Trophoblaste du pôle deviennent SYNCYTIOtrophoblaste: perte des membranes cell et coalescence pour former un syncytium
  • Syncytiotrophoblaste s’implante dans l’endomètre
  • C du trophoblaste délimitant la paroi du blastocyste forment le cytotrophoblaste
61
Q

Qu’est ce que le syncytium?

A

Amas cytoplasmique contenant des noyaux

62
Q

Comment le blastocyste progresse dans l’endomètre?

A

Pendant la 2e semaine, le volume du syncytiotrophoblaste grossit par les cellules du cytotrophoblaste qui fusionnent avec le syncitio

Syncytiotrophoblaste en expansion entoure le blastocyste

Blastocyste est complètement implanté au jour 9

63
Q

Comment se forme le disque embryonnaire didermique?

A

cellules du bouton embryonnaire se différencient en deux couches: l’hypoblaste et l’épiblaste. Les cellules de ces 2 couches forment le disque

64
Q

Comment se forme la cavité amniotique?

A

Jour 8

Espace rempli de liquide se forme entre les cellules de l’épiblaste = cavité amniotique

La cavité augmentera en taille pour entourer complètement l’embryon à la 8e semaine

65
Q

Qu’est ce qui forme la membrane amniotique (aminos)

A

Cellules épithéliales adjacentes au cytotrophoblastes deviennent amnioblastes pour former la membrane

L’amnios sépare la cavité amniotique du cytotrophoblaste

66
Q

Qu’est ce que la membrane de Heuser?

A

jour 9

Des cellules aplaties de l’hypoblaste migrent sur la face interne du cytotrophoblaste

En continuité avec les bords de l’hypoblaste et forme avec lui la vésicule ombilicale primaire

67
Q

Qu’est ce qui sécrète le mésoderme extra embryonnaire?

A

Membrane de Heuser et CT sécrète le TC

68
Q

Qu’est ce que la cavité chorionique?

A

jour 11-12

Scission du mésoderme extra-embryonnaire en deux couches

Entoure l’embryon, la vésicule ombilicale et l’aminos sauf à l’endroit ou le mésenchyme forme la connection entre le disque embryonnaire et le trophoblaste

69
Q

Comment se forme la vésicule ombilicale définitive?

A

Jour 12-13

2e vague de migration des cellules de l’hypoblaste:

  • Formation de la vésicule ombilicale définitive
  • Vésicule ombilicale primaire est déplacé vers l’autre pôle et va être dégénéré
70
Q

Pour quelle raison est ce que la vésicule ombilicale est nécéssaire?

A

Premières cellules sanguines apparaissent dans la paroi de la vésicule et le sang y est formé jusqu’à la 6e semaine

71
Q

Quelle est la structure de l’emryon au 13e jour?

A

syncitiotrophoblaste tout autour du CT

Seul le mésoderme extra embryonnaire relie le CT à l’embryon dans la cavité chorionique = Pédicule de connection

Les deux couches de trophoblastes (ST et CT) et le mésoderme extraC forment le chorion

72
Q

Qu’est ce que le système circulatoire utéro placentaire?

A

Sang maternel et sang foetal circulent en relation étroite dans le placenta et échangent des gaz et des métabolites

73
Q

Étapes de la formation du système circulatoire utéro-placentaire? (8)

A
  • Commence au jour 9 : vacuoles apparaissent dans le ST = Lacunes trophoblastiques
  • Cellules syncytiales pénètrent dans l’endomètre et érode les parois endothéliales des capillaires maternels
  • Les espaces lacunaires sont alors en formation avec le flux sanguin maternel
  • 11-13e jour: CT proifère et forme des extensions dans le ST
  • Croissance des extensions de CT vont envahir les lacunes remplies de sang maternel = Villosités souches chorioniques primaires
  • 16e jour: mésoderme extra embryo pénètre dans les villosités souches primaires pour devenir villosités souches chorioniques secondaire
  • Fin de la troisième semaine: Mésoderme des villosités se différencie en TC et vaisseaux sanguins
  • Vaisseaux sanguins entrent en contact avec les vaisseaux de l’embryon
74
Q

Que sont les villosités souches chorioniques primaires?

A

Extensions de CT ayant envahit les lacunes remplies de sang maternel

75
Q

Qu’est ce que l’arbre villeux?

A

Villosités souches ayant continué leur développement et s’étant ramifiées

76
Q

Quelles sont les 4 couches tissuaires que les gazs doivent traverser dans le système circulatoire?

A
  • Endothélium des capillaires villositaires
  • TC dans les villosités
  • Couche de cytotrophoblaste
  • Couche de syncytiotrophoblaste
77
Q

Qu’est ce que le placenta? Quelles sont ses deux parties?

A

Site des échange de nutriments/gaz entre le foetus et la mère

  • Partie foetale qui se développe à partir du chorion villeux
  • Partie maternelle dérivée de l’endomètre de l’utérus