Cours 2 - Fécondation, 1ère et 2ème semaine du dev. Flashcards

1
Q

Lors de l’éjaculation, les spermatozoïdes sont déposés dans…

A

Le vagin

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Q

Combien de spermatozoïdes y sont déposés ?

A

Environ 200 à 300 millions de spz

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3
Q

Combien de spermatozoïdes vont atteindre le lieu de la fécondation ?

A

Seulement 300-500 spz

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4
Q

Combien de temps les spermatozoïdes peuvent survivre dans les voies génitales féminines ?

A

Environ 48hrs

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5
Q

Qu’est-ce qui bloque la majorité des spz ?

A

La glaire cervicale

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6
Q

Combien de spz déposés dans le vagin vont atteindre le col utérin ?

A

1%

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7
Q

À quoi est due l’ascension des spermatozoïdes ?

A

Due aux contractions musculaires de l’utérus (muscle lisse = myomètre) et au mouvement flagellaire des spz

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8
Q

Trajet des spermatozoïdes jusqu’à l’ovule

A
  1. Cavité vaginale
  2. Glaire cervicale
  3. Col de l’utérus
  4. Cavité utérine
  5. Trompe de Fallope/utérine
  6. Pavillon de la trompe
  7. Ovule
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9
Q

Quelles sont les 3 étapes de la fécondation ?

A
  1. Pénétration de la corona radiata
  2. Pénétration de la zone pellucide
  3. Fusion des membranes cellulaires de l’ovocyte et du spz
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10
Q

Qu’est-ce que la corona radiata ?

A

La couronne de cellules du cumulus entourant l’ovocyte

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11
Q

Quel spermatozoïde peut pénétrer la corona radiata ?

A

Le spermatozoïde capacité (qui a subit une 2ème maturation : la capatitation)

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12
Q

Qu’est-ce qui responsable de la pénétration de la corona radiata ?

A

Les mouvements des spermatozoïdes

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13
Q

Quelle enzyme est localisée à la surface des spermatozoïdes ? Que permet-elle ?

A
  • Hyaluronidase

- Digestion du ciment entre les cellules de la granulosa

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14
Q

Qu’est-ce que la capacitation ? Où se passe-t-elle ? Qu’est-ce que ça fait ?

A
  • Étape de maturation des spermatozoïdes
  • Au niveau de la cavité utérine
  • Mouvement hyperactivé des spermatozoïdes = augmentation des battements flagellaires (donc trajectoire moins rectiligne)
  • Remaniement de leur membrane externe pour les préparer à effectuer la réaction acrosomiale
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15
Q

Qu’est-ce que la réaction acrosomiale ?

A
  • Extériorisation de la membrane interne de l’acrosome qui s’accompagne de la perte de la membrane externe et du contenu de l’acrosome (processus d’exocytose)
  • Libération des enzymes acrosomiales (hyaluronidase, acrosine, protéase etc.) qui creusent des trous dans la zone pellucide
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16
Q

Qu’est-ce que l’espace périvitellin ? Que s’y passe-t-il ?

A
  • Espace entre la zone pellucide et l’ovocyte

- Il peut y avoir fusion des gamètes

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17
Q

Par quoi se fait le contact lors de la fusion des membranes cellulaires ovocyte-spermatozoïde ?

A

-Via la marge équatoriale du spz sur des villosités de la membrane plasmique de l’ovocyte (via des récepteurs sur la membrane de l’ovocyte)

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18
Q

Que font les microvillosités de l’ovocyte lors de la fusion des membranes cellulaires ovocyte-spermatozoïde ?

A

Viennent entourer la tête du spermatozoïde

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19
Q

Que ce passe-t-il avec le contenu du spermatozoïde lors de la fusion des membranes du spermatozoïde et de l’ovocyte ?

A

Il est incorporé dans l’ovocyte

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20
Q

À quoi se lie la membrane du spermatozoïde ?

A

Aux récepteurs de liaison de l’ovocyte

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21
Q

Quelles réponses sont déclenchées par la pénétration du spermatozoïde dans l’ovocyte ?

A
  1. Bloc de la polyspermie
  2. Reprise de la 2ème division méiotique
  3. Activation du métabolisme de l’œuf
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22
Q

Qu’est-ce que le bloc de la polyspermie ?

A
  • C’est une réaction corticale
  • Empêche la polyspermie
  • Modifications au niveau de la membrane de l’ovule et de la zone pellucide
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23
Q

Qu’est-ce que la reprise de la 2e division méiotique ?

A

2e globule polaire + ovule haploïde (chromosomes se disposent dans le pronucleus femelle)

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24
Q

Qu’est-ce que l’activation du métabolisme de l’œuf ?

A

Déclenche le début de l’embryogenèse

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25
Q

Qu’est-ce que la réaction corticale (bloc de la polyspermie)?

A
  • Fusion des membranes des granules corticaux avec la membrane plasmique
  • Libération de leur contenu par exocytose dans l’espace périvitellin (pour durcir la zone pellucide et dégrader les récepteurs qui permettent l’entrée des spermatozoïdes)
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26
Q

Qu’est-ce qui se passe avec l’ADN une fois que le spermatozoïde a pénétré l’ovule ?

A

Chaque ADN décondensé est enveloppé dans les pronuclei paternel et maternel qui se forment progressivement

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27
Q

Les deux pronuclei ______ répliquent leur ____, puis se condensent en _______

A
  • Haploïdes
  • ADN
  • Chromosomes
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28
Q

Les chromosomes s’organisent sur le _____, se clivent ______ et se déplacent vers les pôles ______

A
  • Fuseau
  • Longitudinalement
  • Opposés
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29
Q

Quelles sont les étapes de la formation et du développement des pronuclei ?

A
  • ADN décondensé est enveloppé dans les pronuclei paternel et maternel (formation progressive)
  • 2 pronuclei haploïdes répliquent leur ADN -> chromosomes
  • Chromosomes s’organisent sur le fuseau, clivation longitudinale, déplacement vers les pôles opposés
  • Première mitotique de l’œuf
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30
Q

Après combien de temps ont lieu les premières divisions du zygote ?

A

Environ 24h après la fécondation

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31
Q

La division mitotique est-elle synchrone ou asynchrone ?

A

Asynchrone

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32
Q

En quoi se subdivise le zygote ?

A

En blastomères

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33
Q

Qu’est-ce qui arrive avec la taille du zygote ? Pourquoi ?

A

-Elle n’augmente pas
-Puisque la zone
pellucide est inextensible

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34
Q

Comment se développe le zygote ?

A

Par segmentation des cellules (cellules filles toujours 2x plus petites que les cellules mères)

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35
Q

Qu’est-ce que la compaction ? À partir de quel stade ?

A
  • Les cellules les plus externes (enfermée dans la zone pellucide) commencent à se resserrer entre elles
  • À partir du stade de 8 cellule
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36
Q

Pourquoi certaines cellules commencent à se différencier ?

A
  • Compaction = certains blastomères isolés à l’intérieur
  • Le fluide ne peut pas vraiment toucher aux cellules isolées
  • Fluide envoie des signaux mais juste aux cellules externes
  • Cellules internes vont commencer à se transformer (première différenciation = spécialisation des cellules)
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37
Q

Les blastomères possèdent-ils toutes la machinerie pour créer un être humain ? Et les cellules différenciées elles ?

A
  • Les blastomères ont toutes la machinerie pour faire un être humain (peuvent donner des jumeaux identiques)
  • Cellules différenciées qui entourent les blastomères ne peuvent pas donner un individu complet puisqu’elles sont différenciées
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38
Q

Que donneront les cellules externes ?

A

Le trophoblaste (placenta)

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39
Q

Que donneront les cellules internes ?

A

La masse cellulaire interne du blastocyste, comprenant l’embryon, la vésicule ombilicale et l’amnios (cavité amniotique)

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40
Q

Après combien de jours l’œuf fécondé pénètre dans la cavité utérine ?

A

4 jours

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41
Q

Stade du blastocyste

A
  • Cavité remplie de liquide se forme (c’est le blastocèle)
  • Les blastomères internes se développent pour former la masse cellulaire interne (bouton embryonnaire
  • Définit le pôle embryonnaire
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42
Q

Blastomères en périphérie, constitue le…

A

Trophoblaste

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43
Q

Les blastomères internes se développent pour former…

A

La masse cellulaire interne (bouton embryonnaire)

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44
Q

Que se passe-t-il avec le blastocyste au cinquième jour ?

A

Le blastocyste éclot de la zone pellucide

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45
Q

Une fois le blastocyste nu que peut-il faire ?

A

Il peut donc interagir avec l’endomètre

46
Q

Comment l’embryon fait-il pour faire éclater la zone pellucide ?

A
  • Par une suite de contractions et d’expansions (permettent à l’embryon de s’extraire de l’enveloppe rigide)
  • Aidé par des enzymes qui dégradent la zone pellucide au pôle anti-embryonnaire
47
Q

Qu’arrive-t-il si le blastocyte s’implante dans la trompe ?

A
  • Grossesse ectopique

- Grossesse qui ne peut pas évoluer (non viable) et à grand risque d’hémorragie pour la femme

48
Q

Qu’est-ce qui rend le blastocyte très adhérent aux tissus de l’endomètre ?

A

Son éclosion de la zone pellucide

49
Q

Qu’est-ce qui débute l’implantation du blastocyte ? Vers quel jour ?

A
  • L’adhérence du blastocyste à la muqueuse utérine (endomètre)
  • Vers le jour 6
50
Q

Qu’est-ce qu’y est essentiel pour que l’implantation se déroule correctement ? Que faut-il pour que cela se produise ?

A

-Il faut que le blastocyste et l’endomètre soient (les 2) prêts à interagir

  • Doivent subir des modifications synchrones
  • L’implantation du blastocyste s’effectue généralement dans la paroi supérieure et postérieure de la couche fonctionnelle de l’endomètre, au cours de la phase sécrétoire du cycle menstruel
51
Q

Couches de la paroi utérine

A
  • L’endomètre (muqueuse qui tapisse la paroi interne de l’utérus)
  • Le myomètre (couche épaisse de muscle lisse)
  • La séreuse péritonéale (tapisse la paroi extérieure de l’utérus)
52
Q

Composition de l’endomètre

A
  • Épithélium utérin (unistratifié)
  • Stroma utérin (tissus conjonctifs composés de glandes, fibroblastes, cellules immunitaire, vaisseaux sanguins -> artères spiralées)
53
Q

Qu’est-ce qui contrôle les modifications cyclique de l’endomètre ?

A

Le contrôle hormonal de l’ovaire

54
Q

Qu’est-ce que la décidualisation ?

A

Processus de remodelage utérin qui se produit au niveau du stroma de l’endomètre durant la phase sécrétoire

55
Q

Que permet la décidualisation ?

A

Les cellules acquièrent des propriétés essentielles pour pouvoir interagir avec un embryon qui s’implanterait dans l’utérus :

  • Soutenir son développement en participant à la placentation
  • Permettre le maintien de la grossesse
56
Q

Que font les fibroblastes du stroma pendant la décidualisation ? Comment les appelle-t-on ?

A

-Se différencient en cellules
sécrétoires
-Après la différenciation elles sont alors appelées cellules déciduales

57
Q

Les sécrétions des cellules déciduales sont similaires à celles de quelles structures ? Que contiennent-elles ?

A
  • Glandes de l’endomètre
  • Contiennent des facteurs de croissance et des métabolites qui favorisent la croissance de l’embryon en voie d’implantation
58
Q

Quelles sont les étapes de l’implantation ?

A
  1. Apposition du blastocyste à la muqueuses utérine
  2. Adhésion du blastocyste à l’endomètre
  3. Invasion du trophoblaste et enfouissement
59
Q

De quel côté s’implante le blastocyte ?

A

Face à l’endomètre du côté de son «pôle embryonnaire» (étape 1)

60
Q

Comment les cellules trophoblastiques s’attachent-elles fermement à l’endomètre ?

A

En établissant des liaisons moléculaires avec les cellules épithéliales utérines

61
Q

Qu’est-ce qu’une cellule trophoblastique ?

A

Cellules embryonnaire localisées en périphérie du blastocyste

62
Q

Comment s’établissent les lien entre les cellules trophoblastiques et les cellules épithéliales utérines ?

A

-La formation de prolongements issus du trophoblaste (syncytiotrophoblastes) qui vont pénétrer les cellules de l’endomètre
-La formation de complexes jonctionels responsable d’une adhésion plus solide.
o Expression de molécules d’adhésion à la surface de l’endomètre et par les cellules trophoblastiques du blastocyste.
-L’action d’enzymes protéolytiques sécrétées par le trophoblastes qui vont briser la matrice extracellulaire et séparer les cellules endométriales de l’épithélium et du stroma

63
Q

À quel jour débute l’invasion ?

A

Jour 7

64
Q

Au jour 7, le contact avec l’endomètre induit…

A

La prolifération du trophoblaste au pôle embryonnaire

65
Q

En quoi se différencie le trophoblaste du pôle embryonnaire ?

A

Syncytiotrophoblaste

66
Q

Comment se forme le syncytium ? Qu’est-ce qu’un syncitium ?

A

Perte des membranes cellulaires et coalescence

-Amas cytoplasmique contenant des noyaux

67
Q

Dans quelle structure le syncytiotrophoblaste va aller s’implanter et envahir ?

A

L’endomètre

68
Q

Le cellules du ______ délimitant la paroi du blastocyste conservent leur _____ et forment le ______

A
  • Trophoblaste
  • Membranes
  • Cytotrophoblaste
69
Q

Pendant la ______, le volume du ______ s’accroît à mesure que de nouvelles cellules du ______ du pôle ______ se forment et fusionnent avec le syncytiotrophoblaste.

A
  • 2e semaine
  • Syncytiotrophoblaste
  • Cytotrophoblaste
  • Embryonnaire
70
Q

Que va faire le syncytiotrophoblaste en expansion ?

A

Il va entourer progressivement le blastocyte

71
Q

Vers quel jour le blastocyste se retrouve complètement implanté dans l’endomètre ?

A

Vers le jour 9

72
Q

Les cellules du bouton embryonnaire commencent à se différencier quelles couches distinctes ?

A
  • Hypoblaste

- Épiblaste

73
Q

Que forment les cellules de l’hypoblaste et de l’épiblaste ?

A

Le disque embryonnaire didermique

74
Q

Comment se nomme l’espace remplie de liquide entre les cellules de l’épiblaste?

A

La cavité amniotique

75
Q

Quelles cellules deviennent des amnioblastes ? Que produisent les amnioblastes ?

A
  • Cellules épiblastiques adjacentes au cytotrophoblastes

- La membrane amniotique (amnios)

76
Q

Que sépare la membrane amniotique ?

A

La cavité amniotique du cytotrophoblaste

77
Q

À quelle semaine la cavité amniotique aura-t-elle entourée complètement l’embryon ?

A

8ème semaine

78
Q

Des lacunes (espaces) trophoblastiques apparaissent dans…

A

Syncytiotrophoblaste

79
Q

Au jour 9, des cellules aplaties originaires de l’hypoblaste migrent sur la face interne du ________ et forment la _________

A
  • Cytotrophoblaste

- Membrane de Heuser

80
Q

Quel tissu conjonctif est sécrété par la membrane de Heuser et le cytotrophoblaste ?

A

Le mésoderme extra-embryonnaire

81
Q

Comment apparait la cavité chorionique ?

A

Créée par la scission du mésoderme extra-embryonnaire en deux couches

82
Q

Quelles structures sont entourées par la cavité chorionique ?

A

L’embryon, la vésicule ombilicale définitive et l’amnios

83
Q

À quel endroit la cavité chorionique n’entoure pas les structures ? Comment s’appelle cet endroit ?

A
  • L’endroit où le mésenchyme va former la connexion entre le disque embryonnaire et le trophoblaste
  • Le pédicule de connexion
84
Q

À quoi mène la 2e vague de migration des cellules de l’hypoblaste ?

A

À la formation de la vésicule ombilicale définitive

85
Q

La vésicule ombilicale primaire est déplacée vers le ________ et va dégénérée par _______

A
  • Pôle abembryonnaire

- Fragmentation

86
Q

Vrai ou faux ? La vésicule ombilicale définitive est encore présente après la naissance

A

Faux, elle disparaît avant la naissance

87
Q

À quoi sert la vésicule ombilicale ?

A
  • Pas vraiment de fonction spécifique
  • Présence est essentielle, car les premières cellules sanguines apparaissent dans la paroi de la vésicule.
  • Le sang y est formé jusqu’à la 6e semaine
88
Q

Quelle structure prend le relai de la vésicule ombilicale pour créer le sang ?

A

Le foie

89
Q

Quelle est la seule structure qui relie le cytotrophoblaste à l’embryon dans la cavité chorionique ?

A

Le mésoderme extraembryonnaire (pédicule de connexion)

90
Q

Quelle structure deviendra le pédicule de connexion ?

A

Le cordon ombilical

91
Q

Qu’est-ce qui forme le chorion ?

A

Deux couches de trophoblastes (ST et CT) de même que le mésoderme extra-cellulaire

92
Q

Comment fonctionne le système utéro-placentaire ?

A

Le sang maternel et le sang fœtal circulent en relation étroite au sein du placenta et échange des gaz et des métabolites

93
Q

Sous quelle forme apparait le système utéro-placentaire dans le syncytiotrophoblaste ?

A

Sous la forme de vacuole : les lacunes trophoblastiques

94
Q

Qu’est-ce qui arrive lorsque les cellules syncytiales pénètrent plus profondément dans l’endomètre ? Qu’est-ce que cela permet ?

A
  • Érodent les parois endothéliales des capillaires maternels
  • Les espaces lacunaires sont alors en communication avec les capillaires et le flux sanguin maternel se déversent dans ces espaces
95
Q

Comment nomme-t-on les extensions du cytotrophoblaste qui vont croître dans le syncytiotrophoblaste ? Que vont-elles envahir ?

A
  • Les villosités souches chorioniques primaires

- Les lacunes remplies de sang maternel

96
Q

À quel moment les villosités souches chorioniques primaires vont-elles devenir les villosités souches chorioniques secondaires ?

A

Quand le mésoderme extra-embryonnaire pénètre au centre des villosités souches primaires

97
Q

À la fin de la ___ semaine : le mésoderme des villosités se différencie en _________ et vaisseaux sanguins (___________)

A
  • 3e
  • Tissu conjonctif
  • Villosités souches chorioniques tertiaires
98
Q

Vrai ou faux ? Ces vaisseaux sanguins (villosités souches chorioniques tertiaires) entre en contact avec les vaisseaux de l’embryon

A

Vrai

99
Q

Les villosités souches continuent leur développement en se ramifiant et forme ainsi…

A

L’arbre villeux

100
Q

Quelles substances diffusent entre le sang maternel et le sang foetal ?

A

Les gaz, les nutriments et les déchets

101
Q

Quelles couches tissulaires doivent traverser les gaz, les nutriments et les déchets ?

A
  • L’endothélium des capillaires villositaires
  • Le tissu conjonctif dans les villosités
  • Une couche de cytotrophoblaste (seulement dans les premières semaines)
  • Une couche de syncytiotrophoblaste
102
Q

Les villosités quel pôle embryonnaire disparaissent ? À quel moment ? Quelle sorte de chorion cela donne-t-il ?

A
  • Le pôle saillant (anti-embryonnaire)
  • Lorsque l’embryon fait saillie dans la lumière utérine (second mois)
  • Donne le chorion lisse
103
Q

Comment s’appelle le chorion qui conserve ses villosités ? Dans quelle partie du placenta ?

A
  • Le chorion villeux

- Dans la partie foetale du placenta

104
Q

Quelle sont les 2 parties du placenta ?

A
  • Une partie foetale qui se développe à partir du chorion (le chorion villeux)
  • Une partie maternelle dérivée de l’endomètre de l’utérus (décidue)
105
Q

Le placenta contient environ _____ de sang maternel et ce volume est remplacé _____ par minute.

A
  • 150 ml

- 3 à 4 fois

106
Q

Jumeaux monozygotiques

A

Se forment par scission d’un embryon (0.4% des cas) et partage le même patrimoine génétique

107
Q

Jumeaux dizygotiques

A
  • Proviennent de la fécondation simultanée par deux spermatozoïdes différents de deux ovocytes différents, produits au cours du même cycle menstruel
  • S’implantent séparément et chacun développe son propre placenta, son propre chorion et son propre amnios
108
Q

Jumeaux monozygotiques séparation au cours de la segmentation

A
  • Ex : au stade de deux blastomères
  • S’implantent séparément (après l’éclosion des blastocystes)
  • Chaque jumeau développera conséquemment son propre placenta, son propre chorion et son propre amnios
109
Q

Jumeaux monozygotiques scission au stade du blastocyste

A
  • La masse cellulaire interne du blastocyste se divise en deux amas cellulaires internes entourés par le même chorion
  • Les embryons occupent le même chorion et le même placenta, mais ils seront inclus dans des cavités amniotiques séparées
110
Q

Jumeaux monozygotiques séparation au stade didermique

A
  • Juste avant l’apparition de la ligne primitive
  • Aboutit à la formation de jumeaux ayant un seul placenta, un seul chorion et une seule cavité amniotique
  • Irrigation bien équilibrée quand même
111
Q

Lequel des moments de scission est le plus fréquent chez les jumeaux monozygotiques ?

A

Scission au stade blastocyste (65%)