UA3: systeme reproducteur Flashcards

1
Q

Composantes du système reproducteur mâle (3)

A
  1. Hormones sexuelles: testosterone
  2. organe reproducteur (gonades): testicules
  3. cellules sexuelles (gamètes): spermatozoides
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2
Q

Composantes du système reproducteur femelle (3)

A
  1. Hormones sexuelles: oestrogene, progesterone
  2. organe reproducteur (gonades): ovaires
  3. cellules sexuelles (gamètes): ovules
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3
Q

Cest quoi la méiose

A

Double division de la cellule aboutissant à la réduction de moitié du nombre des chromosomes, et qui se produit au moment de la formation des cellules reproductrices (gamètes).

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4
Q

Principes de la Gamétogénèse (3)

A
  1. Incluent ovogénèse et spermatogénèse
  2. Concerne seulement les organes reproductifs
  3. Produit les gamètes (ovules et spermatozoïdes)
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5
Q

Organisation des chromosomes dans cellules somatiques humaines (3)

A
  1. Cellules somatiques humaines ont 46 chromosomes organisés en 23 paires
  2. Diploïde (pour les humains) = 2n = 46 chromosomes
  3. Haploïde = n = 23 chromosomes
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6
Q

Differences entre méiose et mitose (4)

A

Mitose: Cellule mère: 2n = 46 et 2 Cellules filles: 2n = 46
Méiose: Cellule mère: 2n = 46 et 4 cellules filles: n =23

Mitose: Une réplication de l’ADN: 4n=92 et 1 division (réductionnelle)
Méiose: Réplication de l’ADN: 4n=92 (dans les cellules germinales indifférenciées) et 2 divisions (réductionnelle puis équationnelle)

Mitose: Cellules filles identiques à la cellule
mère
Méiose: Cellules filles démontrent la variabilité génétique grâce à la formation de tétrade qui permet l’enjambement

Mitose: produit les cellules somatiques
Méiose: produit les gamètes (cellules reproductrices)

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7
Q

Etapes de la méiose pour un male (6)

A
  1. spermatocyte primaire avec 46 chromosones produit tout au long de leur vie
  2. Première division méiotique suivi d’un enjambemant des chromosomes pour former des pairs de chromosomes homologues
  3. formation de deux spermatocytes secondaires avec 23 chromosomes
  4. Deuxieme division méiotique
  5. formation de spermatides avec 23 chromosomes
  6. Formtion de 4 spermatozoides avec 23 chromosomes
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8
Q

Etapes de la méiose pour une femelle (6)

A
  1. oocyte primaire avec 46 chromosones produit au cours du developpement embryonnaire
  2. Première division méiotique suivi d’un enjambemant des chromosomes pour former des pairs de chromosomes homologues
  3. formation d’un oocyte secondaire avec 23 chromosomes et d’une première globule polaire avec 23 chromosomes
  4. première globule polaire libre est dégénérée
  5. Fertilisation de l’oocyte secondaire entraine une deuxieme division méiotique pour l’oocyte secondaire qui contient le noyau du spermatozoide
  6. Formation d’un zygote avec 46 chromosomes et d’un deuxième globule polaire avec 23 chromosomes (zygote, globule polaire sont des ovules)
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9
Q

Caracteristiques du GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) (3)

A
  1. produit par des neurones de l’hypothalamus
  2. libéré près du système porte hypophysaire (veine porte pituitaire)
  3. stimule la libération des gonadotrophines FSH et LH
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10
Q

Etapes des effets de la liberation pulsée de GnRH (3)

A
  1. Le GnRH est libéré de façon pulsée près de la veine porte pituitaire afin de stimuler les récepteurs de GnRH dans l’hypophyse
  2. Les pulses de GnRH stimulent la libération des hormones gonadothropines luthéinisantes et follicostimulantes (LH et FSH) par l’hypophyse.
  3. Les hormones FSH et LH entrent en circulation afin d’agir sur des récepteurs spécifiques au sein des organes sexuels (influence production de testosterone, oestrogene, progesterone).
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11
Q

Inhibition et retrocontrole negative en lien avec la frequence de liberation pulsée de GnRH (2)

A
  1. Les niveaux de GnRH en continue inhibent la sécrétion de FSH et LH par l’hypophyse (désensibilisation des récepteurs à la GnRH) et la production d’hormones sexuelles
  2. Les hormones sexuelles exercent un rétrocontrôle négatif sur FSH, LH et GnRH.
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12
Q

L’effet de rétrocontrôle négatif sur la synthèse de GnRH, FSh et LH par les hormones sexuelles est indépendente de quoi

A

du sexe de l’individu

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13
Q

Structure des hormones sexuelles synthétisées à partir du cholesterol (3)

A
  1. 4 cycles de carbones interconnectés
  2. groupements hydroxyl polaires
  3. non-soluble
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14
Q

Etapes de la synthese de progesterone (2)

A
  1. Cholesterol est convertit en pregnolone
  2. pregnolone est convertit en progesterone
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15
Q

Etapes de la synthese de testosterone/DHT (6)

A

1.Cholesterol est convertit en pregnolone
2. pregnolone est convertit en progesterone
3. progesterone est convertit en 17-HO-progesterone par l’enzyme 17a-hydroxylase
4. 17-HO-progesterone est convertit en androstenedione
5. androstenedione est convertit en testosterone
6. testosterone est convertit en dihydrotestosterone (DHT) par l’enzyme 5a-reductase

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16
Q

Etapes de la synthese de oestrogene (6)

A

1.Cholesterol est convertit en pregnolone
2. pregnolone est convertit en progesterone
3. progesterone est convertit en 17-HO-progesterone par l’enzyme 17a-hydroxylase
4. 17-HO-progesterone est convertit en androstenedione
5. androstenedione est convertit en oestrone par l’enzyme aromatase et il est aussi convertit en testosterone
6. testosterone est convertit en oestradiol par l’enzyme aromatase et oestrone est aussi convertit en oestradiol

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17
Q

L’Oestrone et l’oestriol sont produits par quoi (2) et à partir de quoi (2)

A

L’Oestrone et l’oestriol sont produits par le foie à partir de l’oestradiol en circulation, et dans d’autres tissus périphériques à partir d’androgènes.

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18
Q

quel œstrogène endogène est le plus puissant et abondant et il est produit où?

A

L’Œstradiol (E2) est le plus abondant et est produit dans les gonades (ovaires) à différentes concentration lors du cycle ovarien

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19
Q

L’Œstradiol (E2) agit sur quel recepteur et où?

A

E2 agit à travers le récepteur de E2 qui se retrouve dans les cellules du corps et surtout les organes sexuels

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20
Q

La méïose et les ovocytes durant les differents stages de la vie d’une femme (5)

A
  1. Au début du développement fetal: les cellules germinales primitives (ovogonie) subissent de nombreuses divisions mitotiques et vers le septième mois de gestation, l’ovogonie fœtale cesse de se diviser. A partir de là point sur, aucune nouvelle cellule germinale n’est générée.
  2. Au cours de la vie fœtale, toutes les ovogonies se transforment en ovocytes primairs contenant 46 chromosomes qui commencent une première division méiotique en répliquant leur ADN mais cette division n’est pas compléter chez le fœtus.
  3. Naissance: Tous les œufs présents à la naissance sont des ovocytes primaires contenant 46 chromosomes, chacun avec deux chromatides sœurs. On dit que les cellules sont dans un état d’arrêt méiotique.
  4. Durant l’enfance jusqu’a puberté: ovocytes de premier ordre complète la première division méiotique et forme ovocytes de deuxieme ordre avant ovulation (un seul par cycle menstruel).
  5. Pendant la vie reproductive de l’adulte: les ovocytes de deuxième ordre complète la deuxième division méiotique apres l’ovulation et fertilisation
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21
Q

Etapes de la phase folliculaire (cycle ovarien, synthèse d’Oestrogène et le Follicule de Graaf) (8)

A
  1. Des follicules primordiaux renferment des ovocytes de premier ordre entourés d’une couche de cellules aplaties.
    - Présents des l’enfance
  2. Formation des follicules primaires par la croissance des cellules aplaties en cellule cuboïdes entourant l’ovocyte de premier ordre.
  3. Follicule primaire en croissancese développant en follicule pré-antral: renferme un ovocyte de premier ordre entouré de plusieurs couches de cellules granulosa et couche de cellules de la thèque en périphérie du follicule. Les cellules de la granulosa sécrètent des glycoprotéines formant une épaisse membrane entourant l’ovocyte nommée la zone pellucide.
  4. Les cellules granulosa sécrètent une substance liquide qui forme l’antre. Formation de follicule antral précoce.
    - Avant la puberté, on retrouve des milliers de follicules primordiaux, et quelques follicules primaires, pré-antraux et antraux précoces
    - Au déclenchement de la puberté, et à chaque cycles mentruels, de 10 à 25 follicules pré-antraux et antraux précoces vont se développer mais un seul sera dominant et arrivera à maturité en se developpent davantage
    - Ce développement se fait sous l’action de la FSH et la LH
  5. Le follicule antral se transforme en follicule dominant mature (follicule de Graaf). L’antre rempli de liquide devient plus important. L’ovocyte de premier ordre termine sa première division méiotique et forme un ovocyte de deuxième ordre et un globule polaire.
  6. Ovulation: la membrane de l’ovaire se rompt et libère l’ovocyte de deuxième ordre qui est entouré de la corona radiata.
  7. Les cellules granulosa s’activent et augmentent de volume et avec les cellules de la thèque interne, elles composent une nouvelle glande endocrine, le corps jaune.
  8. S’il n’y a pas eu de fécondation de l’ovocyte de deuxième ordre, le corps jaune dégénère et forme le corps blanc.
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22
Q

2 types de cellules impliquées dans la synthèse des hormones femelles

A

thèque interne
granulosa

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23
Q

Les interactions entre les ovaires, l’hypothalamus et l’hypophyse antérieure produisent les changements cycliques dans le ovaires qui entraînent quoi (2)

A

(1) la maturation d’un gamète à chaque cycle

(2) les sécrétions hormonales qui provoquent des changements cycliques dans tous les organes reproducteurs féminins (en particulier l’utérus)

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24
Q

Fonctions des cellules thèques de la follicule de graaf (3)

A

1- sécrète la testostérone et androstènedione
2- stimulées par LH
3- forme le corps jaune avec granulosa

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25
Q

Fonctions des cellules granulosa de la follicule de graaf (7)

A

1- nourrir l’ovocyte
2- sécréte des messagers chimiques qui active l’ovocyte et cellules thèques
3- sécrète le liquide antral
4- site d’action des œstrogènes (E2) et de la FSH dans la croissance du follicule pendant les phases folliculaires précoces et moyennes
5- exprime l’aromatase qui convertit les androgènes (des cellules théca) en oestrogène
6- sécrète l’inhibine qui inhibe la sécrétion de FSH via une action sur glande pituitaire
7- site d’action de la LH qui induit des changements dans l’ovocyte et follicule aboutissant à l’ovulation et formation du corps jaune

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26
Q

L’Oestrogène (principalement estradiol et estrone) est synthétisé et libéré dans le sang pendant la phase folliculaire principalement par quelle cellule

A

les cellules granulosa

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27
Q

Après l’ovulation, les œstrogènes sont synthétisés et libérés par quelle cellules

A

le corps jaune

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28
Q
  1. La progestérone est synthétisée et libéré en très petites quantités juste avant l’ovulation par quelles cellules (2)
  2. La progestérone est principalement produite par quoi et durant quelle phase du cycle ovarien
A
  1. les cellules granulosa et cellules thèques
  2. corps jaune et durant la phase luthéale
29
Q

Phase folliculaire du cycle menstruel (8)

A
  1. Libération pulsative de LH et FSH suite à la libération pulsée de GnRH. Libération pulsative de GnRH favorise aussi le développement du follicule de Graaf
  2. Il y a une production d’oestradiol (E2) qui monte durant la 2e semaine de la phase folliculaire (commence à monter vers jour 6-7).
  3. La production d’E2 qui monte durant la 2e semaine de la phase folliculaire diminue la production de FSH par rétroaction négative (FSH diminue un peu tout au long de la phase folliculaire).
  4. La diminution de FSH va nuire aux follicules moins développés, laissant la place au follicule dominant
  5. A la moitié du cycle menstruel, le follicule dominant mature produit beaucoup d’oestrogenes que les autres (taux d’E2 > à 150-200 pg/mL) ce qui favorise l’expression de récepteurs à la LH aux cellules granulosa du follicule dominant mature: il y a hausse de production de LH et FSH (pics de liberation) ce qui stimule encore plus la liberation d’oestrogenes.
  6. Suite au pic de LH et FSH, l’ovulation a lieu environ le 14e jour et ceci enclanche une diminution des niveaux de E2 sécrétés dans l’ovaire. Les niveaux de E2 réaugmentent ensuite un peu à cause de la sécrétion par le corps jaune.
  7. Un peu de progestérone est libéré par les cellules granulosa et thèques durant la phase folliculaire mais sa liberation est beacoup augmentée apres l’ovulation par la formation du corps jaune (corpus luteum) qui le sécrète.
  8. Les niveaux d’Inhibin suivent E2 et agissent sur l’hypothalamus pour inhiber la secretion de FSH par rétro-contrôle négatif
30
Q

L’ovulation est surtout l’effet de quelle gonadotrophine et cest quoi les actions qui se passe lors de l’ovulation (5)

A

LH

1- LH stimule le folicule dominant à poursuivre et terminer la première division meiotique de l’ovocyte primaire.
2- augmentiation de la circulation (flux sanguin) vers le follicule et taille de l’antrum
3- augmentation de secretion de progesterone et diminution de E2 par cellules granulosa
4- Cellules granulosa synthetisent des enzymes comme activateur de plasminogene stimulé par FSH qui forme le plasmine, et des prostaglandins qui brisent les membranes folliculaire-ovariennes, entrainant sa rupture et permettant à l’ovocyte et ces cellules granulosa d’aller à la surface de l’ovaire et d’être expulser.
5- Lutéinisation: les cellules granulosa restantes et les cellules thèques sont transformées en corps jaune et commencent à sécréter de l’E2 et d’importantes quantités de progesterone.

31
Q

C’est quoi la cause la plus fréquente de naissances multiples où il y a des frères et sœurs fraternels (dizygotes) jumeaux, pas identiques.

A

Lorsque deux ou plusieurs follicules atteignent la maturité, et plus plus d’un ovule peut être ovulé. Dans ce cas, les ovules portent différents ensembles de gènes et sont fécondés par différents spermatozoïdes.

32
Q

Phase luthéal du cycle menstruel (4)

A
  1. La grosse quantité de progestérone sécrèté par le corps jaune agit sur l’hypothalamus pour diminuer la fréquence de la libération de GnRH, et sur l’hypophyse pour diminuer fréquence de la libération de LH
  2. En absence de grossesse, le corps jaune se dégénère et devient le corps blanc ce qui diminue production de progestérone
  3. Phase proliférative de l’endometre: l’endomètre s’épaissit pendant la phase folliculaire
  4. Phase sécrétoire de l’endomètre: l’endomètre se prépare à accueillir une grossesse mais, si absence de grossesse, l’endomètre se désagrège ce qui entraine les menstruations
33
Q

La testosterone est responsable de quels effets

A

effets virilisants

34
Q

testosterone via son recepteur est responsable de quoi dans le systeme reproducteur male (4)

A
  1. agit sur les organes genitaux internes et cause le developpement de Wolff durant la gestation
  2. agit sur les muscles squelettiques et cause l’augmentation de la masse et de la force durant la puberté
  3. stimule l’erythropoiese
  4. stimule croissance des os
35
Q

DHT via son recepteur est responsable de quoi dans le systeme reproducteur male (4)

A
  1. agit sur les organes genitaux externes et cause la differenciation durant la gestation
  2. agit sur les organes genitaux externes et cause la maturation durant la puberté
  3. agit sur les organes genitaux externes et cause des maladies de la prostate (ex. croissance de la prostate) à l’âge adulte
  4. agit sur les follicules de cheveux pour augmenter leur croissance durant la puberté et la calvitie à l’âge adulte
36
Q

Oestradiol via son recepteur est responsable de quoi dans le systeme reproducteur male (3)

A
  1. agit sur les os pour la soudure des épiphysesde
  2. agit sur les os pour l’augmentation de leur densité
  3. la libido
37
Q

Medicaments utilisés pour bloquer ces effets de la DHT (2)

A

Propecia et Proscar

38
Q

taux de progesterone sont également comparables entre quoi et dans quelle phase

A

taux également comparables entre homme et femme dans la première phase du cycle menstruel.

39
Q

les recepteurs pour testosterone, DHT, oestradiol (2)

A

testosterone et DHT: androgen receptor (AR)
oestradiol: estrogen receptor (ER)

40
Q

quelle androgene forme un complex plus stable avec le androgen receptor (AR)

A

DHT

41
Q

Rôles des œstrogènes chez l’homme (2)

A
  1. soudure des épiphyses et le maintien d’une bonne densité osseuse en inhibant les ostéoclastes, en bloquant la résorption osseuse et en augmentant l’activité des ostéoblastes
  2. La testostérone agit sur les os et sur les fonctions cognitives et la libido SEULEMENT à travers la conversion en E2 par l’aromatase.
42
Q

Une partie des fonctions des androgènes chez l’homme est médiée par quoi

A

Une partie des fonctions des androgènes est médiée par la conversion de la testostérone en oestradiol

43
Q

Spermatogenèse: cheminement du sperm dans les testicules (3)

A
  1. La spermatogenèse a lieu dans les tubules séminifères
  2. Le sperme progresse jusqu’a l’épididyme par le rete testis grace a des mouvements de fluides et de contractions musculaires
  3. Les spermatozoïdes se déplacent du canal efférent jusqu’au canal déférent par péristaltisme du muscle lisse de l’épididyme.
44
Q

Processus de Spermatogenèse avec FSH et LH (3)

A
  1. FSH stimule de nombreuses fonctions des cellules de Sertoli du testicule. La spermatogenèse (maturation des spermatides) a lieu dans les tubules séminifères et les cellules de Sertoli
  2. LH stimule la synthèse/sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig du testicule
  3. FSH et LH sont régulés par les pulses de GnRH mais ici ce n’est pas contrôlé par un cycle
45
Q

Caracteristiques et roles des cellules de Sertoli du testicule (7)

A
  1. S’étend de la membrane basale jusqu’au lumen; reliées par jonctions occlusives (compartiment basal et central)
  2. Voie de passage des nutriments pour les cellules germinales
  3. Sécrètent du liquide + protéine ABP qui fixe la testostérone ce qui aide au passage de la barrière sang-testicule
  4. Stimulent la spermatogenèse en réponse à FSH et testostérone par sécrétion paracrine
  5. Sécrètent l’inhibine qui aura une rétroaction négative sur FSH
  6. Influencent les cellules de Leydig par sécrétion paracrine de inhibine
  7. Phagocytent les spermatozoïdes défectueux.
46
Q

Processus de spermatogenese qui mene a la formation de spermatozoides (8)

A
  1. Des spermatogonies (cellules germinales indifférenciées ) se divisent plusieurs fois par mitose tout au long de la vie pour produire des cellules filles (spermatogonies identiques).
  2. Les cellules filles répliquent leur ADN et se différencient en spermatocytes de premier ordre
  3. Les spermatocytes de premier ordre traversent les jonctions occlusives (passage de la barriere sang/testicule)
  4. Les spermatocytes de premier ordre se préparent à la division méiotique et s’éloignent un peu plus de la membrane basale (vont vers la lumière), où se trouvent les cellules germinales indifférenciées (spermatogonies).
  5. Les spermatocytes de premier ordre augmentent ainsi de taille et entre dans la première étape de la méiose, la prophase.
  6. Les spermatocytes de premier ordre effectuent la première division méiotique et produit des cellules filles haploïdes, les spermatocytes de deuxième ordre.
  7. La deuxième division méiotique des spermatocytes de deuxième ordre donne des cellules filles haploïdes simples, les spermatides.
  8. Les spermatides entre en spermiogenèse, c’est-à-dire qu’elles se différencient en spermatozoïdes et le cytoplasme des spermatides est éliminé.
47
Q

Anatomie d’un spermatozoïde (3)

A
  1. tête avec acrosome (protéines acrosomiales) et noyau condensé (ADN)
  2. pièce intermédiaire avec mitochondries
  3. flagelle
48
Q

Cest quoi le gène SRY (2)

A
  1. Une région spécialisée du chromosome Y qui exprime la protéine SRY
  2. SRY module l’activation de plusieurs gènes et permet la différenciation de la gonade fœtale en testicule
49
Q

Les testicules fœtaux vont libérer quoi (2)

A
  1. Libèrent l’hormone antimüllérienne qui va forcer l’atrophie du tube de Müller
  2. Libèrent de la testostérone (stimulé par hCG du placenta) qui, avec la DHT, va produire la différenciation des organes génitaux internes et externes
50
Q

Le sexe est déterminé par quoi

A

Le génotype (les chromosomes) :
XX → femelle
XY → male

51
Q

Processus de différenciation sexuelle interne chez le male (4)

A
  1. Chez le foetus (de 5-6 semaines) on a les canaux canaux de Wolff et les canaux de Müller
  2. Présence du gene SRY (presence du chromosome Y): gonades foetaux se différencient en testicules et les testicules fœtaux libèrent testostérone (Leydig) et AMH (Sertoli) (foetus a 7-8 semaines)
  3. AMH force l’atrophie des canaux de Müller
  4. Testosterone stimule la différenciation des canaux de Wolf en épididyme/canal déférent/vésicules séminales/canal éjaculateur (a la naissance Wolf est completement differencié et on a le testicule mature)
52
Q

Processus de différenciation sexuelle interne chez la femelle (3)

A
  1. Chez le foetus de 5-6 semaines) on a les canaux canaux de Wolff et les canaux de Müller
  2. Absence du gene SRY (absence du chromosome Y): gonades foetaux se différencient en ovaires
  3. Il y a absence de testosterone et AMH donc il y a atrophie des canaux de Wolf et différenciation des canaux de Müller en tube utérin ( foetus a 8-9 semaines)
53
Q

Processus de différenciation sexuelle externe chez le male et la femelle (2)

A
  1. MALE
    En presence de DHT (testosterone transformé en DHT): replis urogénitaux forment le corps du pénis et replis labioscrotaux forment le scrotum
  2. FEMELLE
    En absence de DHT: replis urogénitaux et labioscrotaux forment les petites et grandes lèvres
54
Q

Cest quoi le phenotype des organes sexuels internes et externes quand il y a une déficience en 5⍺-réductase chez le fœtus

A

Le phénotype des organes sexuels internes sera male mais le phénotype des organes sexuels externes sera femelle

55
Q

Le tems de la viabilité des gametes (2)

A

ovocytes de 2e ordre : 24 à 48 heures

spermatozoïdes : 4 à 6 jours

56
Q

Etapes du processus de fécondation (5)

A
  1. La fécondation se passe dans les trompes de Fallope
  2. spermatozoïdes traversent la corona radiata (composée de cellules granulosa) de l’ovocyte
  3. Réaction acrosomiale: la tête du spermatozoïde se lie à des récepteurs (glycoprotéines) exprimés à la surface de la zone pellucide. Ceci cause une modification de la tête du spermatozoïde et ce dernier libère des enzymes acrosomiales agissant localement et qui digèrent la zone pellucide. Cela permet l’entrée d’un spermatozoïde jusqu’à la membrane de l’ovocyte.
  4. Réaction corticale: Lorsque la tête d’un spermatozoïde entre dans le cytoplasme de l’ovocyte, les granules corticaux de la membrane de l’ovocyte libèrent leur contenu par exocytose, menant à la dégradation des récepteurs aux spermatozoïdes et au durcissement de la zone pellucide, bloquant l’entrée d’autres spermatozoïdes (empêche la polyspermie)
  5. Dès que le spermatozoïde entre dans le cytoplasme de l’ovocyte, la membrane de l’ovocyte se dépolarise et empêche l’entrée d’autres spermatozoïdes par un mécanisme de changement de potentiel membranaire.
57
Q

Etapes après la fécondation : nidification (5)

A
  1. Suite à la fécondation d’un ovocyte de 2ieme ordre par un spermatozoide, il y a une deuxième division méiotique et et une fusion des 2 pronucléus. Un zygote est formé.
  2. Migration du zygote qui descend dans les trompes de fallope et division du zygote en stade 2 cellules apres 30h jusqua stade 8-cellules. zygote est maintenant une cellule embryonnaire totipotente ce qui veut dir que elle est capable d’engendrer un organisme entier
  3. Zygote devient Morula apres 72h. Ces cellules embryonnaires sont toujours totipotentes.
  4. Morula se differencient pour devenir un blastocyste
  5. Nidification: Il y a implantation du bastocyste (trophoblaste et masse cellulaire interne) dans l’utérus et il sera nourri par les sécrétions de l’utérus (endomètre)
58
Q

Etapes après la fécondation : placentation (4)

A
  1. Implantation du blastocyste dans l’utérus
    jour 6-7 suivant le pic LH et flotte 3 jours dans l’utérus
  2. La masse cellulaire interne du blastocyste donnera lieu à l’embryon (2 mois) et fœtus (2-9 mois) et trophoblaste du bastocyste sera autour de l’embryon et fœtus et aura comme fonction de nutrition et sécrétion hormonales
  3. Les cellules du trophoblaste envahissent la paroi de l’endomètre. L’endomètre est stimulé par la progestérone (corps jaune) et nourrit le blastocyste durant les premières semaines
  4. Formation du placenta: combinaison de tissus maternels et foetaux et site d’échange entre la mère et le fœtus pour le reste de la grossesse
59
Q

role du liquide amniotique pour le foetus

A

amortit les chocs et les variations de température.

60
Q

role du cordon ombilical pour le foetus

A

échange/respiration sanguine

61
Q

Cest quoi les hormons placentaires (3)

A
  1. Hormone Gonadotrophine chorionique humaine (hCG)
  2. Oestrogenes
  3. Progesterone
62
Q

Caracteristiques de l’hormone Gonadotrophine chorionique humaine (hCG) (4)

A
  1. produite par les cellules trophoblastiques et active les récepteurs à la LH.
  2. gagne la circulation maternelle
  3. Assure la maintenance du corps jaune (jusqu’a que le foetus a 3 mois)
  4. Stimule la sécrétion de stéroïdes
63
Q

Caracteristiques de Œstrogènes et progestérone pendant la grossesse

A
  1. produites par le corps jaune dans les premiers mois losque le corps jaune est stimulé par la hCG
  2. produites par le placenta par la suite
    - production cesse après l’accouchement et l’évacuation du placenta
  3. Progestérone prépare l’utérus pour la nidification
64
Q

Quest-ce qui prévient les cycles menstruels durant la grossesse

A

Inhibition de GnRH et FSH/LH par inhibin, E2 et Progesterone

65
Q

Etapes de l’accouchement (5)

A
  1. l’augmentation constante d’oestrogène induit les prostaglandines PGE2, PGF2a et augmente les récepteurs d’ocytocine
  2. stimulation de la libération d’ocytocine
  3. ocytocine augmentate les contractions (ces contractions sont inhibées par la progestérone durant la grossesse)
  4. libération de PGs par l’utérus
  5. étirement du col
66
Q

Durant la grossesse, qu’est-ce qui induit la différentiation des glandes mammaires (3)

A

E2 et Progesterone (placenta) et la prolactine (hypophyse)

67
Q

durant la grossesse la présence de E2 et P empêchent quoi

A

la production de lait

68
Q

Qu’est ce qui arrive a E2 et P suite à l’accouchement

A

Leur production diminue

69
Q

Durant l’allaitement, qu’est ce qui se passe pendant la succion du nourrisson (2)

A
  1. ↑ libération de prolactine ce qui stimule la production de lait
  2. ↑ libération d’ocytocine ce qui stimule la contraction des cellules myoépithéliales et favorise le déplacement du lait vers le mamelon (facilite son éjection)