le spermatozoïde (3) Flashcards

1
Q

le chromatine est

A

extrêmement condensée= la plus condensée de toutes les cellules eucaryotes

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2
Q

la double hélice d’ADN est extrêmement compactée par

A

des histones

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3
Q

les histones sont organisés en

A

octamère

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4
Q

l’enroulement de l’ADN autour des histones forme

A

des nucléosomes

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5
Q

dans le spermatozoide, la compaction du noyau est assurée par

A

les protamines qui sont beaucoup plus petites

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6
Q

les protamines s’insèrent dans

A

le petit sillon de la double hélice d’ADN

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7
Q

la molécule d’ADN va s’enrouler sur ill-me^me pour former des

A

spires

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8
Q

la compaction est encore accrue par

A

les PDS

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9
Q

les PDS s’établissent entre

A

les portaminas

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10
Q

ce type de compaction permet

A

la stabilité du noyau et la protection du génome

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11
Q

la trajectoire du spermatozoïde est

A

curviligne et non pas une ligne droite

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12
Q

la tête du spermatozoide quant à elle a un parcours

A

en créneaux: elle est successivement parallèle puis perpendiculaire à la trajectoire globale du spermatozoide

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13
Q

son parcours s’accompagne d’une rotation de la tête de

A

180° autour de son axe LONGITUDINAL

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14
Q

le parcours du spermatozoide est possible par

A

des ondes successives qui parcourent le flagelle

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15
Q

les ondes naissent au niveau

A

du collet (toujours du même côté) et se propagent sur toute la longueur du flagelle

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16
Q

entre le collet et la moitié du flagelle, l’onde se propage en

A

2D dans le plan frontal de la tête

17
Q

après la moitié de la flagelle, dans sa partie discale, l’onde se propage en

A

3D ce qui induit une rotation de la tête de 180°

18
Q

c’est …. de la tête qui permet au spermatozoide d’effectuer des oscillations et donc un trajet en créneau autour de l’axe de progression

A

la rotation périodique

19
Q

si la tête ne se retourne pas

A

le spermatozoide tourne en rond

20
Q

le mouvement du flagelle est initié par

A

le glissement des doublets de MT les uns par rapport aux autres dans le sens longitudinal

21
Q

les glissements résultent

A

de cycle successifs multiples d’accrochage/décrochage des bras de dynéine

22
Q

l’énergie nécessaire est fournie par

A

hydrolyse de l’ATP grâce aux propriétés ATPasiques de la dynéine

23
Q

c’est le complexe … qui joue un rôle moteur de l’activité ATPasique

A

Magnésium/ATP

24
Q

les bras de dynéine se déplacent en plusieurs étapes

A
  1. les bras de dynéine sont fixés sur les MTA et accrochés au MTB voisin
  2. il y a fixation du complexe Mg-ATP ce qui provoque le détachement des bras -> hydrolyse de l’ATP par le dynéine
  3. cela produit de l’énergie qui produit un changement d’orientation des bras qui s’étendent vers le bas
  4. il y a libération Mg-ADP ce qui permet la fixation des bras de dynéine sur le MTB mais plus bas
  5. le retour à la position initiale fait glisser le doublet adjacent vers le haut
25
Q

le déplacement des bras de dynéine a lieu sur les 9 doublets de MT ce qui provoque

A

le glissement des doublets les uns par rapport aux autres

26
Q

le glissement est converti en courbure de flagelle par l’intermédiaire des ponts radiaires ce qui permet la formation

A

d’ondes du flagelle