Troisième semaine de développement Flashcards

1
Q

Quels sont les différents axes du disque embryonnaire didermique ?

A
  • dorsal émergeant de l’épiblaste
  • ventral émergeant de l’hypoblaste
  • antérieur (céphalo)
  • postérieur (caudale)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quels sont les principaux évènements de la 3ème semaine ?

A
  • gastrulation
  • neurulation (début)
  • mise en place des réseaux circulatoires
    et quelques autres évènements…
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

En quoi consiste la gastrulation ?

A

C’est la formation à partir de l’épiblaste, de deux feuillets (embryon tridermique) :
- entoblaste intra-embryonnaire (2e feuillet)
- mésoblaste intra-embryonnaire (3e feuillet) :
mésoblaste chordal (inducteur) et mésoblaste latéral (TC de remplissage)

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

Qu’est-ce que la ligne primitive ?

A

C’est un sillon qui se termine par un relief épiblastique en avant (= nœud primitif ou nœud de Hensen (NH)) et qui induit une orientation de l’embryon

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

Comment est formée la ligne primitive ?

A

Par la prolifération de l’épiblaste le long de l’axe longitudinal médian, puis la convergence des cellules vers l’arrière (postérieur) faisant apparaître une ébauche de sillon le long de l’axe

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

Quelle orientation de l’embryon est-elle ainsi établie ?

A
  • établissement de l’axe longitudinal (plan de symétrie bilatérale du futur adulte)
  • orientation AP (antéro-postérieure) ou céphalo-caudal
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Comment se fait la formation de l’entoblaste et du mésoblaste ?

A

Par la perte de la nature cohésive des cellules épiblastiques, ainsi de la transformation des cellules de nature épithéliale (perte des molécules d’adhérence L-CAM et N-CAM et sécrétion d’acide hyaluronique) enfin migration à travers la ligne primitive

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

Qu’induit la migration à travers la ligne primitive ?

A
  • formation de l’entoblaste définitif, c’est-à-dire le déplacement et remplacement progressif de l’hypoblaste
  • formation du mésoblaste intra-embryonnaire
  • épiblaste devient ectoblaste
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quelle est la particularité de mésoblaste intra-embryonnaire ?

A

Il est de deux sortes : mésoblaste axial ou chordal et le mésoblaste latéral

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

Quelles sont les caractéristiques du mésoblaste axial ou chordal ?

A
  • part de la ligne médiane et noeud de Hensen vers l’avant
  • rôle inducteur
  • donnera mésoblaste pré chordal (MP) en avant et processus notochordal (PN) en arrière
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quelles sont les caractéristiques du mésoblaste latéral ?

A
  • de chaque côté de la ligne médiane
  • infiltration partout sauf au niveau des membranes pharyngienne (AV) et cloacale (AR)
  • emplacement définitif dans l’embryon défini par son lieu de passage dans la ligne primitive
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

De quoi est donc composé l’embryon tridermique ?

A
  • Ectoblaste
  • Mésoblaste
  • Entoblaste
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Comment évolue le mésoblaste chordal ?

A

Il y a émission à partir du NH d’un tube mésoblaste évidé (= processus notochordal (allongement progressif)) qui progresse vers l’avant sous la forme d’un canal (tube ou canal chordal, J16-J17)

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

Quels sont les différents stades de l’évolution du mésoblaste chordal ?

A

1) Fusion du plancher ventral du tube avec entoblaste sous jacent (J16-17)
2) Ouverture ventrale du canal chordal (J18-19)
3) Formation de la chorde (J20)
4) Formation de plaque pré-chordale (J22)

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

Quelles sont les caractéristiques du premier stade de l’évolution ?

A

Il y a communication du canal avec cavité amniotique en direction crâniale

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

Quelles sont les caractéristiques du second stade de l’évolution ?

A

Cela commence par la région de la dépression primitive, il y a communication transitoire entre vésicule vitelline (10) et cavité amniotique (5) = le canal neurentérique (7)

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

Quelles sont les caractéristiques du troisième stade de l’évolution ?

A

La chorde est un massif plein, il y a clivage c’est-à-dire de l’entoblaste sous jacent

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

Quelles sont les caractéristiques du quatrième stade de l’évolution ?

A
  • Mésoblaste préchordal = extrémité céphalique du mésoblaste chordal
  • s’en détache
  • interagit beaucoup avec l’entoblaste au temp de la plaque chordale puis s’en isole à nouveau
  • induit la tête
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quel est le résultat de l’évolution du mésoblaste chordal ?

A

Il y a finalement régression puis disparition de la ligne primitive

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

Comment évolue le mésoblaste latéral ?

A

Il y a différenciation sous forme de 3 lames :
- para-axiale (LPA)
- intermédiaire (LI)
- latérale (en continuité avec mésoblaste extra embryonnaire) (LL)

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

Par quoi est induit cette évolution ?

A

Sous l’induction de la chorde entre la membrane pharyngienne et le NH concomitant (qui accompagne) la régression de la LP et par les gradients dorso-latéral et céphalo-caudal (diffusion du SHH)

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

Quelles sont les fonctions du rôle du noeud de Hensen et de la ligne primitive ?

A
  • l’induction mésoblastique
  • l’induction des fonctions chordales
  • latéralité Droite-Gauche
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Comment est effectuée l’induction mésoblastique ?

A
  • facteurs de différenciation : Wnt, β caténine
  • facteurs de croissance : surtout TGFβ (nodal), brachyury (mésoblate caudal)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Comment est effectuée l’induction des fonctions chordales ?

A
  • SHH dans la chorde
  • noggin, chordin dans la chorde et NH, indispensables pour la formation du système nerveux central (SNC)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Que désigne la latéralité D-G ?

A

Ce sont des différences anatomiques entre côtés droits et gauches, situs visceral asymétrique

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

En quoi consiste la latéralité ?

A
  • tout d’abord par une première manifestation : plicature du tube cardiaque à J25
  • succession de cascades d’expression de gènes : au niveau du NH : cellules à cils vibratiles dirigent un flux de morphogènes vers la gauche, cascade à gauche : expression dans mésoblaste de gènes caractéristiques du côté gauche et d’autres à droite (asymétrie moléculaire)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Quels sont les rôles du mésoblaste chordal (chorde et plaque préchordale) ?

A

1) morphogenèse
2) Induction neurale (= différenciation du système nerveux) par le mésoblaste chordal
3) Induction mésoblaste latérale

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

Qu’est-ce que la morphogenèse ?

A

C’est l’ensemble des lois qui déterminent la forme, la structure des tissus, des organes et des organismes

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

Quel est le rôle du mésoblaste chordal dans la morphogénèse ?

A
  • rôle majeur de la chorde dans le passage de l’embryon de plan à 3D
  • rôle inducteur de la chorde sur tissus adjacents (ectoblaste et mésoblaste) : pas homogène, selon des gradients céphalo-caudal et dorso-ventral
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Quel est le devenir de l’ectoblaste en dehors de la ligne médiane ?

A

L’ectoblaste devient de l’épiderme par la BMP4 (famille TGFβ) et son récepteur (voie autocrine)

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

Quel est le devenir de l’ectoblaste sur la ligne médiane ?

A

Il devient le neurectoblaste (différenciation par défaut) par diffusion de noggin, chordin à partir du NH et de la chorde dans l’axe de l’embryon empêchant la fixation de BMP4 sur son récepteur donc pas d’induction vers l’épiderme

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

Dans quelle direction évolue la lame para-axiale ?

A

De la partie céphalique en direction caudale, en commençant par la région occipitale

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

Que va induire l’évolution de la lame para-axiale ?

A

La métamérie (J20 - J30)

33
Q

Quel est le double rôle de la chorde dans l’évolution de la lame para-axiale ?

A
  • segmentation, c’est-à-dire clivage en somites (ébauches des structures des vertébrés) : 3-4 paires /j à partir de J20 (âge de l’embryon)
  • Allongement progressif de la lame (grande croissance entre la Mb Ph et NH)
34
Q

Quel type de tissu est la lame para-axiale ?

A

C’est un tissu mésenchymateux banal

35
Q

Que se passe-t-il lors de la métamérisation ?

A
  • transition mésenchymato épithéliale avec acquisition d’un phénotype épithélial (expression de cadhérines et d’une membrane basale…)
  • sous le contrôle d’un facteur de transcription induit par la voie de signalisation NOTCH et exprimé de façon périodique
  • 42 à 44 paires de somites (entre 3e et 4e semaines de développement) = tissu épithélial entouré de mésenchyme, avec disparition des somites les plus caudaux pour arriver à un nombre de 37 paires environ
36
Q

Par quoi la lame intermédiaire évolue-t-elle ?

A

Sous induction chordale

37
Q

Comment évolue la lame intermédiaire ?

A
  • constitution d’un massif plein = cordon néphrogène
  • métamérisation partielle selon un axe céphalo-caudal
  • absence de métamérisation en partie caudale
  • donnera les trois paires de rein
38
Q

Comment évolue la lame latérale entre la Mb Ph et le NH ?

A

Elle se clive en deux feuillets :
- ventral : mésoderme splanchnopleural intra embryonnaire (Sp IE)
- dorsal : mésoderme somatopleural intra embryonnaire (Sm IE)

39
Q

Quelles sont les caractéristiques et devenir du feuillet ventral ?

A
  • associé à l’entoblaste
  • en continuité avec Sp EE
  • donnera un mesothelium recouvrant les viscères
40
Q

Quelles sont les caractéristiques et devenir du feuillet dorsal ?

A
  • associé à l’ectoblaste
  • en continuité avec Sm EE
  • donnera une grande partie du derme
41
Q

Que font ces deux feuillets ?

A

Ils circonscrivent une cavité = coelome intra embryonnaire (CIE) en continuité avec coelome extra embryonnaire

42
Q

Quelle est l’évolution de la lame latérale au niveau de la membrane Ph ?

A

Même clivage du mésoblaste de l’aire cardiaque en continuité avec la lame latérale

43
Q

Où se situe le clivage ?

A

En avant et latéralement par rapport à la plaque neurale

44
Q

Qu’induit ce clivage ?

A
  • la formation d’une cavité en forme de croissant
  • s’ouvrant vers CIE en arrière
  • entourée de somato et splanchno
  • séparée par une cloison ventrale (= septum transversum) du CE à l’extrémité antérieur de l’embryon (future cavité péricardique)
45
Q

Que va permettre la continuité des mésoblastes ?

A
46
Q

Comment se forme le réseau vitellin ?

A

A travers l’apparition puis prolifération des hémangioblastes vers J18-J19 dans la Sp EE au niveau de la paroi latérale de la Vésicule Vitelline et formation des ilots de Wolf et Pander

47
Q

Qu’est-ce que les ilots de Wolf et Pander ?

A

Ce sont des ilots angio et sanguino-formateurs avec deux types de cellules

48
Q

Quels sont ces deux types de cellules ?

A
  • les cellules endothéliales avec un récepteur à l’EGF avec aplatissement progressif (-> vaisseau)
  • les cellules souches hématopoïétiques : responsables de la différenciation des 1ers globules rouges = mégaloblastes (-> sang)
49
Q

Comment est formé le réseau chorio-allantoïdien ?

A

Par l’apparition de nodules (grosseurs) dans le pédicule embryonnaire avec des cellules angio-formatrices mais pas de cellules sanguines, qui donnera le futur réseau ombilical

50
Q

Qu’est-ce que la vasculogenèse ?

A

C’est la formation des futures cellules endothéliales à partir du mésoblaste

51
Q

Comment se fait la vasculogenèse et où se fait-elle ?

A

D’abord formation d’amas de cellules puis des cordons angioblastiques et enfin fusion en un plexus de vaisseaux (angiogénèse) dans mésoblaste intra embryonnaire (splanchnopleure de l’aire cardiaque et intra-embryonnaire) : continuité des systèmes vasculaires

52
Q

A quoi la vasculogénèse est-elle à l’origine ?

A

Elle est à l’origine de l’arbre vasculaire embryonnaire et du coeur (J19)

53
Q

Que se passe-t-il vers J19 en terme cardiaque ?

A

La formation de tubes endocardiques primitifs (TEP)

54
Q

Comment se fait la formation de tubes endocardiques primitifs ?

A

Par paire d’éléments vasculaires dans le Sp IE de l’aire cardiaque située crânialement et latéralement à la plaque neurale, en arc, induisant l’allongement des 2 TEP (par fusion = tube cardiaque = pompe des 3 réseaux (1 intra et 2 extra)

55
Q

Quel est le réseau IE vasculaire ?

A

Cela comporte les aortes dorsales et ventrales, les vaisseaux cardinaux communs et cardinaux antérieurs et postérieurs

56
Q

Quels sont les 2 réseaux EE ?

A
  • vitellin
  • chorio allantoïdien (artère et vaisseaux ombilicaux)
57
Q

Quelle est la relation entre le réseau vitellin, le réseau ombilical avec certaines branches ventrales IE ?

A

Certaines branches assurent la jonction avec le réseau vitellin et avec le réseau ombilical, connectés à J21

58
Q

A quoi est due la formation des villosités tertiaires ?

A

La diffusion du réseau chorio-allantoïdien dans le mésenchyme des villosités placentaires

59
Q

Qu’est-ce que la villosité tertiaire pour le placenta ?

A

Sa structure histologique élémentaire

60
Q

De quoi est formée la barrière placentaire ?

A
  • le cytotrophoblaste
  • le mésenchyme extra embryonnaire (des villosités)
  • paroi de capillaires sanguins foetaux
  • le syncytiotrophoblaste
61
Q

Quel est le devenir de la structure pendant la grossesse ?

A

Elle reste identique jusqu’à la fin de la grossesse sauf :
- x villosités (arborisation) = croissance du placenta
- maturation (diminution d’épaisseur de la barrière par disparition du cytotrophoblaste)

62
Q

Quel est le but de ces changements ?

A

Augmenter les échanges Mère-Foetus et permettre la bonne croissance du foetus

63
Q

A quoi est due la formation d’une coque cytotrophoblastique ?

A

Par la prolifération au cours de la troisième semaine sur tout son pourtour du cytotrophoblaste

64
Q

Qu’est-ce que la coque cytotrophoblastique ?

A

C’est la zone de contact avec l’endomètre et permet l’ancrage de l’embryon

65
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’organisation spatiale des villosités tertiaires ?

A
  • toujours disposées de façon diffuse sur tout le pourtour
  • prolifération des villosités
  • deux types : libres (flottant dans la chambre intervilleuse), attachées à la coque cytotrophoblastique (= villosités crampons)
66
Q

Sous quelle forme se fait la formation du neurectoblaste ?

A

Sous la forme d’une plaque = plaque neurale qui subit l’action inductrice de la chorde et de la plaque préchordale -> croissance

67
Q

Sous quelle forme est l’induction ?

A

Sous forme d’un gradient céphalo-caudal, avec un développement important en région céphalique

68
Q

Quel est le rôle du ligand SHH ?

A

Il a un rôle inducteur au niveau de l’extrémité de la plaque neurale pour donner une structure paire (futurs hémisphères cérébraux) : bilatéralisation du cerveau

69
Q

Quelles parties sont ainsi formées ?

A
  • une partie crâniale large, à l’origine de l’encéphale
  • une portion étroite, à l’origine de la moelle épinière
70
Q

Comment se fait la transformation de la plaque neurale en tube neural (dans la neurulation primaire) ?

A

1) Déformation de la plaque neurale en gouttière neurale
2) Fusion dorsale des berges latérales de la gouttière pour former le canal ou tube neural
3) Apparition des crètes neurales

71
Q

Décrivez la première étape de la transformation de la plaque neurale en tube neural

A
  • incurvation ventrale le long de l’axe médian
  • sous l’action de plusieurs facteurs : extrinsèques (poussée de la lame somitique et de l’épiderme) et interne (SHH), exprimé dans la chorde, induisant un changement de forme des cellules
72
Q

Décrivez la seconde étape de la transformation de la plaque neurale en tube neural

A

Une fusion en regard des somites S2 et S3 (vers la moitié de la gouttière neurale) avec des extrémités communiquant avec la cavité amniotique : le neuropore antérieur fermant J24 et le neuropore postérieur fermant J26

73
Q

Qu’induit la fermeture du tube neural ?

A

Elle conditionne la bonne construction des vertèbres en dorsal

74
Q

Que va donner les rôles inducteurs de la plaque pré chordale et de la chorde ?

A
  • plaque pré chordale : tête
  • chorde : reste
75
Q

Qu’est-ce que les crêtes neurales ?

A

C’est une population de cellules en jonction neurecto-épiderme

76
Q

Que vont faire les crêtes neurales ?

A

Elles vont faire une transition épithélio-mésenchymateuse, qui vont ensuite se segmenter, s’isoler, se séparant de l’épiderme et vont migrer

77
Q

Que vont surtout donner les crêtes neurales ?

A

Le Système Nerveux Périphérique

78
Q

Qu’est-ce que la neurulation secondaire (J26-fin 2e mois) ?

A

C’est la formation de la plaque la plus caudale du tube neural (fin de la formation de la MEp, en dessous de S2) à partir de l’éminence caudale et formation d’un cordon neural plein au sein de l’éminence caudale qui se creuse puis union au tube neural

79
Q

Qu’est-ce que l’éminence caudale ?

A

C’est une masse mésodermique caudale et médiane produite à partir de la ligne primitive à partir de J20 et est à l’origine des structures mésodermiques caudales du corps et de la plaque caudale du tube neural