Embryologie animale

Prof Michalik - cours 27.02.

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Kartei Details

Karten 65
Sprache Français
Kategorie Medizin
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 27.02.2025 / 09.06.2025
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La gastrulation de l’embryon de poulet: Ligne primitive et Nœud de Hensen

La gastrulation commence par des mouvements de blastomères sur l’epiblaste, blastomères qui vont converger vers la...

partie postérieur de l’embryon.

Les blastomères vont commencer à creuser un...

sillon.

On voit apparaitre une ligne de la partie postérieur vers la partie antérieur, creuser par un sillon —> la ligne primitive.

la ligne primitive commence a se former dans la partie...

postérieur et a fur à mesure de la gastrulation elle va s’allonger vers la partie antérieur. L’embryon, qui était un disque, lui s’allonge aussi en même temps que la ligne primitive s’allonge.

Toute à l’avant de la ligne primitive, le sillon primitif forme le...

noeud de Hensen.

La ligne primitif et le Noeud Hensen, du point de vue fonctionnelle = même chose comme le...

blastopore des amphibiens. C’est un sillon par lequel l’endoderme et le mésoderme vont entrer profondément dans l’embryon et se mettre en place.

Au niveau du noeud de Hensen il y a (voir flèches oranges) un groupe de blastomères qui va...

entrer par le noeud et qui va avancer vers la partie antérieur de l’embryon. La on a aussi un groupe de blastomères qui va déplacer l’hypoblaste vers l’avant, mais il y a aussi un autre groupe qui formera la corde

Une fois que les mouvements de migration de l’endoderme et de mésoderme sont terminé, toutes les blastomères qui restent à la surface deviennent...

de l'ectoderme

Les blastomères tout devant entrent et poussent les cellules de l’hypoblaste de côté. Au début ces blastomères qui descendent sont bleu, mais au fur à mesure qu’elles descendent elle vont remplacer...

l’hypoblaste par l’endoderme

Morphogenèse chez l’embryon de poulet

La corde se forme tout d’abord vers l’avant, après elle s’allonge vers...

l’arrière, lors noeud de Hensen va reculer. La ligne primitive, pendant la gastrulation, va d’abord avancer vers la partie antérieur. A un moment donné ça va s’arrêter et le noeud de Hensen va se placer vers l’arrière de l’embryon

La corde joue le même rôle inducteur par rapport au somites et a l’ectoderme de surface. L’ectoderme forme..

le tube neural. On le voie par transparence car l’ectoderme est encore transparent. On vois aussi se former les paires de somites

L’embryon là prend une forme tridimensionnelle. Chez l’embryon humain ça correspondrait à la..

plicature.

L’embryon ici va se couché sur le côté. On voit la morphogenèse déjà bien avancé (on vois les 3 vésicules cérébrales, le tube neural est fermé, on a un grand nombre de somites (aussi dans la partie postérieur, et on voit le coeur)

Comparaison embryon d’amphibien – embryon de poulet

La seule difference c’est que l’amphibien ne se développe pas a plat ventre comme les oiseaux mais en sphère 

un'autre différence entre les oiseaux, ou plutôt les amniotes en générale, et les amphibiens c'est que chez les amniotes on trouve...

les annexes embryonnaires

Chez les amniotes apparaissent un certaines nombre d’organes qui sont necessaire au développement de l’embryon, mais...

qui ne font pas partie de l’embryon à proprement parlé et qui vont disparaitre une fois que le bébé sera né.

donc les annexes embryonnaires c’est un ensemble d’organes qui est nécessaire pour...

le développement embryonnaires, mais qui vont être éliminé au moment de la naissance.

Les annexes ne font pas à proprement parler de l’embryon mais qui sont nécessaire pour son développement.

Formation des annexes embryonnaires

La tête est a plat ventre sur le vitellus et le dos et en haut. Comme chez l’embryon humain on voit les 3 feuillets embryonnaires a ce stade là du développement en parfait continuité avec...

l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme extra embryonnaire, donc qui débordent de l’embryon

Pendant que l’embryon avance dans la morphogenèse, les tissus extra-embryonnaires vont former en même temps les...

annexes. On peut voir a ce stade, encore assez précose que l’embryon est tridermique, que les 3 feuillets extra-embryonnaires sont en train de descendre pour emballer la boule de vitellus

On voit le replie ectoderme, mésoderme au dessus le l’embryon. L’embryon continue la morphogenèse: on voit qu’il est en train de développer le...

cerveau. Pendant ce temps là, le double feuillet continu a remonter au dessus de son dos. Les feuillets extra-em. continuent a descendre vers le PV.

On observe qu’a se stade l’ectoderme extra-em. sur l’extérieur a fini ce mouvement et au PV toute est entouré à l’extérieur par de l’ectoderme extra-em.

Quand le capuchon va se fermer en dessus de l’embryon, on aura un...

feuillet interne et un externe chacun composé de 2 tissus —> celui interne = c’est l’amnios (fermera la cavité amniotique)

Un nouveau repli apparait, dans la partie postérieur de l’embryon. Il est constituer par de l’endoderme et du mésoderme extra-em., c'est..

l'allantoïde

Formation des annexes embryonnaires

le chorion

Le chorion, toute autour, au fur à mesure de la croissance de l’embryon poulet, va venir en contact avec la coquille et va aider à la respiration.

Formation des annexes embryonnaires

l'allantoïde

L’allantoïde c’est une poche qui est très grande chez les embryons de poulet.

Elle existe aussi chez les humains. Chez les poulets, comme il n’y a pas de placenta, il n’y a pas moyen d’évacuer les déchets, c’est l’allantoïde qui va récolter les déchets.

Elle a encore 2 autres fonctions: sa membrane externe va venir se coller au chorion, elle va aussi participer à la respiration et elle va aider l’embryon a pomper le Ca2+ de la coquille pour former ses propres os.

Chez les humains elle est plus petite et chez nous elle participe a la formation du cordon ombilicale.

Formation des annexes embryonnaires

le sac vitellin

Le sac vitellin c’est celui qui enveloppe directement le vitellus. C’est un lieu au la formation des vaisseaux sanguines est très précoce, parce que cet embryon a besoin de se nourrir et ces vaisseaux vont aider l’embryon a prélever le vitellus. A mesure que l’embryon grandi, la quantité du vitellus diminu, c’est parce que les vaisseaux sanguines qui sont sur l’enveloppe vitellin vont permettre de prendre les réserves vitellines.

Chez l’humain il reste une enveloppe vitelline, même s’il n’y a plus de vitellus, donc c’est une balle vide, mais elle a quand même garder sa fonction d’angiogenèse = participation à la formation des vaisseaux et à la circulation

Formation des annexes embryonnaires

l'amnios

L’amnios: son rôle est le même que chez les embryon humain/ reptiles, c.a-d. que c’est une poche qui emballe l’embryon. On pense que le liquide amniotique a un rôle antibactérien.

Il a un rôle mécanique: il est incompressible, donc il va, dans les premières stades du développement embryonnaire, empêcher que le l’embryon se colle ailleurs et il va aussi protéger l’embryon des chocs. La membrane/ poche amniotique permet aux embryons de continuer à ce développer toute en colonisant l’espace terrestre

La drosophile permet de comprendre la..

génétique de la mise en place du plan de l’organisme !!!

Les oiseaux et l’humain ont beaucoup de ressemblance pendant...

le développement embryonnaire (car les deux sont des amniotes) 

les amphibiens nous aident a comprendre la...

mise en place des 3 axes 

Cycle de vie de la drosophile

La drosophile a 2 stades larvaires (ce sont des asticot les stade larvaires, car la drosophile est une mouche). Une fois que l’organisme a subit la...

métamorphose on a la petite mouche.

En laboratoire c’est un organisme modèle très interessant car elle nous ressemble beaucoup, sa génétique est très proche de la notre et puis le cycle de vie est très courte, en 10 jours en passe de la fécondation a un organisme vivant adulte. On peut les cultiver très facilement, car elles ne sont pas grandes, faut pas beaucoup de nutrition.

L’œuf de drosophile: segmentation méroblastique superficielle

Le noyau diploïde après la fécondation va se diviser...

sans cytocinèse (donc sans division cellulaire) = c’est un syncytium = cellule avec plusieurs noyau. Sur la foto 10 on voit que tout les noyaux vont se déplacer vers la périphérie (pendant la segmentation) et vont former une couche autour de noyau --> maintenant on aura la cytocinèse, les blastomères iront s'individualiser 

Embryons de drosophile, vues externes

Observation en microscopie: on voit des sillons se former. La gastrulation ne se fait pas dans...

un lieu unique chez la drosophile, il se forment plusieurs sillons. Le but de la gastrulation est le même que chez les autres organismes.

Cet embryon là, au ce stade là, est organisé en portions = ségments

L’organisme de la drosophile est organisé en segments

Nous somme aussi organisé en segments! La métamérisation consiste en une...

organisation d’étage suivante l’axe antério- postérieur

La drosophile est aussi organisé en segments suivant l’axe...

antério-postérieur. Avant la métamorphose, on a un segment céphalique qui après la métamorphose devient une tête avec des yeux, des antennes et une trompe.

À l’arrière on a 3 segments T (=thoracique). Ces sont les 3 segments qui vont former le...

thorax de la mouche. Après la métamorphose, le T1, va former une paire de pâtes. Le T2 va former une paire de pâtes et une paire d’aille.

Le T3 va former une paire de pâtes et puis 2 petites structures qu’on voit pas car elles sont caché par les ailles qui s’appellent les balanciers et qui sont nécessaire a stabiliser le vole.

Cascade d’activité de gènes contrôlant la mise en place de l’axe antéro-postérieur chez la drosophile

Tout commence chez le zygote de drosophile, comme chez le zygote d’amphibien, tout commence avant la fécondation. Avant la fécondation l’oeuf de drosophile est...

déjà orienté.

Cet une membrane plasmique, un cytoplasme, un noyau, et il est déjà orienté, car le cytoplasme est hétérogène en raison d’une distribution inégale de facteurs d’origine maternelle, qui sont produites pendant l’ovogenèse, qui sont après stockés dans le cytoplasme, ce sont des protéines, des ARN, des ions, des ribosomes etc. (de même que l’amphibien avec PV et PA). Ici on dit que le zygote a un pôle antérieur et un pôle postérieur.

En particulière il y a la des gènes qu’on appelle des gènes...

a effet maternelle.

On les appelle comme ça car il se sont exprimé pendant l’ovogenèse. Donc pendant l’ovogenèse il y a un certaine nombre de gènes qui s’expriment dans l’ovule.

Dans ce contexte là on parle de 2 gènes a effet maternelle: Bicoid et Nanos

Avant la fécondation les ARN codés par les gènes Bicoid sont plutôt massés du côté..

antérieur et les ARN qui sont produites à partir du gène Nanos sont massés du côté postérieur.

Ces 2 donc orientent déjà le zygote avant la fécondation.

Avant la fécondation ce sont des ARN qui forment le gradient..

Bicoid et Nanos, il n’y a pas encore de protéines Bicoid et Nanos, il y a des ARN Bicoid et Nanos! C’est la fécondation qui déclenche leur traduction en protéines. Donc le gradient de protéines c’est après la fécondation

À partir du moment ou la fécondation a eu lieu, ces ARN vont être traduites en protéines. Ces protéines vont former des gradients.

La protéine Bicoid étant très abondante au pôle...

antérieur et de moins en moins quand on va vers le pôle postérieur (l’inverse pour Nanos).

Ces protéines là sont des protéines qui vont contrôler l’expression d’autres gènes, ce sont des...

facteurs de transcription. Un exemple de ces gènes c’est le gène Hunchback. La protéine Bicoid active le gène Hunchback, alors que Nanos inhibe ce gène.

Donc en gros le gène ne pourra que s’exprime dans la partie antérieur, ça renforce l’axe qui était déjà présente.

Hunchback contrôle a son tour...

l’expression d’autres gènes en aval