Développement-cellules-molécules Flashcards

1
Q

Les 7 _________________ principaux en biologie développementale.
De plus en plus, l’évo-dévo porte sur l’étude _________________________ dont le développement est peu étudié. Amphioxus (Branchiostoma) est un modèle de « chordé non
vertébré » et l’amphipode Parhyale peut être considéré comme un modèle « crustacé ».

A
  1. organismes modèles (souris,poulet,xenopus, drosophila melanogaster, caenorhabditis elegans, Arabidopsis, poisson zèbre)
  2. d’organismes non modèles
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2
Q

Les cellules passent par quatre processus durant le développement: la __________ (augmentation de leur nombre par des divisions cellulaires répétées); mort cellulaire programmée (___________), la _______ d’une partie du corps de l’organisme à une autre partie; et enfin, la _______________ de _________________ à un éventail de types cellulaires spécifiques.

A
  1. prolifération
  2. apoptose
  3. migration
  4. différenciation cellulaire
  5. cellules souches
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3
Q

Quasiment toutes les cellules, dans le corps de n’importe quel animal ou plante,
contiennent un ________ complet. Presque toutes les cellules humaines contiennent
environ 25 000 gènes, Arabidopsis en contient environ 25 000 et la drosophile, environ 15
000.
Quand un gène est activé, c’est-à-dire qu’il produit un ARN, on dit qu’il est _______. À l’inverse, quand il est désactivé et inactif, on dit qu’il est _________.
N’importe quelle cellule différenciée, qu’elle soit une cellule nerveuse, musculaire, de la peau ou autre, est caractérisée par une combinaison particulière de gènes exprimés et de
gènes silencieux. Comment arrive-t-on à obtenir de tels patrons? Ceci est dû en partie aux gènes eux-mêmes
et en partie à cause des signaux qu’ils reçoivent de l’environnement autour d’eux,
constitué d’autres cellules et de la matrice extracellulaire.

A
  1. génome
  2. exprimé
  3. silencieux
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4
Q

Un adulte vertébré possède plus de 200 types cellulaires différents. Voici quelques exemples: les cellules _______, une cellule _____ du _______, des cellules _____________ et des
____________, un ensemble de cellules dérivé de la division de la cellule oeuf.

A
  1. nerveuses
  2. blanche sang
  3. musculaires
  4. blastomères
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5
Q

Un bon exemple de la migration cellulaire est la __________, durant laquelle des populations de cellules forment un « courant ». Comme les divisions et la différenciation cellulaire, l’origine de ce processus se retrouve à l’échelle moléculaire. La plupart des cellules qui ne bougent pas sont fixées à leurs voisines par des________ ________ transmembranaires, dont les cadhérines (protéines adhésives calcium
dépendantes).
Le mouvement lui-même peut être entraîné par de nombreuses voies différentes. L’une d’entre elles implique des ___________________appelées les __________. Elles causent un patron dynamique de liaison et de détachement aux alentours de la cellule, qui peut être apparenté à un mouvement d’une cellule par-dessus ses voisines sur des “rails” moléculaires.

A
  1. gastrulation
  2. molécules d’adhésion
  3. protéines transmembrannaires
  4. intégrines
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6
Q

Les cellules finissent par mourir. Ceci arrive à cause des trois raisons suivantes:
i) Mort de l’organisme, toutes les cellules qui le constituent meurent avec lui.
ii) Durant le fonctionnement normal d’un organisme, les différents types cellulaires ont
une durée de vie différente; celles qui sont exposées aux conditions les plus rudes vont
mourir plus souvent (comme les cellules épithéliales de l’estomac).
iii) _________ou mort programmée. (par le génome)

A
  1. Apoptose
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7
Q

Les embryons humains (à gauche), ont des doigts et des pieds palmés. La raison pour
laquelle nos doigts sont séparés repose sur l’_________ : il y a une mort programmée
des cellules dans la région interdigitale au fur et à mesure du développement. Chez
d’autres vertébrés où l’adulte possède des pieds palmés comme chez le canard (à
droite), l’apoptose est réduite.

A
  1. apoptose
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8
Q

Relation entre un ____ et un
__________. Un gène est une portion d’un ADN ____________, (figure du bas, dans sa forme agrandie). La double hélice est enroulée, __________ et associée avec des protéines appelées les ________ et forment ainsi les chromosomes (figure du haut) qui peuvent être visibles dans les noyaux des cellules, à l’aide d’un microscope en lumière photonique.

A
  1. gène
  2. chromosome
  3. double hélice
  4. surenroulée
  5. histones
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9
Q

Un _________________ typique est composé de plusieurs parties différentes. La ____________ est interrompue par des _____, ceux-ci sont ______puis retirés de l’ARN avant la __________. L’ARNm mature correspond à l’ensemble des régions codantes du
gène (soit celles qui codent pour la protéine résultante). Les _________________ sont
souvent en amont des régions codantes, mais on peut les retrouver en ____ et parfois
même à l’intérieur des _____

A
  1. gène eucaryotique
  2. région codante
  3. introns
  4. transcrits
  5. traduction
  6. régions régulatrices
  7. aval
  8. introns
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10
Q

Les gènes sont activés par la liaison de _____________ sur les _____________. La figure montre comment la combinaison de différents facteurs de transcription (c) peut être nécessaire pour initier la transcription alors qu’un des facteurs, seul, ne peut pas l’activer (a ou b).

A
  1. facteurs de transcription

2. régions régulatrices

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11
Q

Dans certaines ________ (telles qu’observées au microscope), comme celle de
gauche, le ______ peut être visible. Le noyau a une forme à peu près sphérique et
les études moléculaires ont dévoilé en détail la structure des _______dans la
_________________ (à droite), structure qui permet ______ et la ______ de grosses molécules telles que les _____ et les __________.

A
  1. cellules
  2. noyau
  3. pores
  4. membrane nucléaire
  5. l’entrée
  6. sortie
  7. ARN
  8. protéines
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12
Q

__________________________, un facteur de
transcription, dans les embryons d’arthropodes de 4 sous-règnes : _______(en haut à gauche), __________(en haut à droite), ____________ (en bas à
gauche) et _________ (en bas à droite).
__________ possède un _____________ particulier dans chaque embryon. Il est exprimé dans les cellules postérieures de chaque segment en développement. En effet, c’est un ________________________
qui confère une _______________________ dans les cellules dans
lesquelles il est exprimé.

A
  1. Bandes segmentaires de l’expression du gène engrailed
  2. insecte
  3. crustacé
  4. araignée
  5. centipède
  6. Engrailed
  7. Patron d’expression
  8. gène de polarité segmentaire
  9. information de position
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13
Q

Diagramme général (et simplifié) d’une ___________________. À gauche, le ______ n’a pas encore atteint son _______, le __________ n’est ________. A droite, le ligand se ___ au récepteur et le gène est activé.

A
  1. voie de signalisation
  2. ligand
  3. récepteur
  4. gène cible
  5. pas activé
  6. lie
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14
Q

Cascade de signalisation de Wnt. À gauche, les ___________________ en _____________________. À
droite, les gènes cibles sont __________ quand ___ est lié au ______________ situé dans la ____________. Cette voie de signalisation existe chez tous les animaux comme signal pour la prolifération
cellulaire.

A
  1. gènes cibles sont silencieux
  2. l’absence du ligand Wnt
  3. exprimés
  4. Wnt
  5. récepteur Frizzled
  6. membrane cellulaire
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15
Q

__________________À gauche, la situation en l’absence de ligand (les gènes cibles sont désactivés). À droite, la situation après liaison du ligand, dans ce cas la
protéine Hedgehog (les gènes cibles sont activés).

A

1.Voie de signalisation de Hedgehog

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16
Q

Signalisation : de la cellules à l’embryon
Les voies de signalisation peuvent toucher plus que quelques cellules et peuvent
parfois toucher des pans entiers de tissus composés de centaines de cellules.
L’homologue chez les vertébrés du gène _________, le gène ________________, produit une protéine appelée ___ qui possède plusieurs rôles de signalisation dans le
développement de tous les vertébrés.

A
  1. hedgehog
  2. sonic hedgehog
  3. Shh
17
Q

Signalisation par la protéine ________________ dans la région mi-dorsale d’un embryon de vertébré. La réponse à la liaison du signal repose sur la concentration de la protéine ___, qui diminue plus on s’éloigne de sa source, la ________, et repose sur la nature du tissu cible. n – _________, m –____________, fp – ______________, s – ____________.

A
  1. Sonic Hedgehog
  2. Shh
  3. notochorde
  4. notochorde
  5. neurone moteur
  6. plancher neural
  7. sclérotome
18
Q

____________________________ Drosophila
(et chez plus d’un million d’arthropodes)

Interaction entre les voies de signalisation de _________ et __________ qui interviennent
dans le maintien des limites des segments chez _________et d’autres arthropodes.
Comme on peut le voir, la protéine réceptrice de ____________ est _________, celle de
_________ est _________. Plusieurs autres protéines sont aussi impliquées.
Dsh – Dishevelled; Zw3 – Zest white 3.

A
  1. Module de polarité segmentaire chez
  2. Hedgehog
  3. wingless
  4. Drosophila
  5. Hedgehog
  6. Patched
  7. Wingless
  8. Frizzled
19
Q

Lien avec le mutant hedgehog piquant de la larve de drosophile. Normalement, seules les parties antérieures des segments possèdent des bandes de __________ sur la
cuticule. Quand hedgehog est muté, la partie postérieure des segments produit aussi
des denticules, d’où cet aspect piquant.

A
  1. denticules
20
Q

_________ d’interactions entre gènes et protéines qui forment ______________ de
l’embryon de _________, en commençant par la définition des extrémités de l’axe et se
terminant par la spécification des segments individuels. Les protéines impliquées dans ces
interactions précoces sont Caudal, Bicoid et Nanos.
Le patron général des interactions est très complexe, comme on peut le voir. Les noms des
protéines des stades intermédiaires sont donnés dans leur forme abrégée. La protéine la
plus en aval est ___________ (en) – lien avec l’avant-dernière diapo.

A
  1. Cascade
  2. L’axe antéro-postérieur
  3. Drosophila
  4. Engrailed
21
Q

Signalisation à longue distance et processus développementaux
Le développement holométabole est le développement dans lequel une larve d’insecte subit une métamorphose afin de produire un adulte morphologiquement
différent. Ceci s’applique aux diptères (les mouches), aux lépidoptères (les papillons
et les papillons de nuit), aux coléoptères (les scarabées) et aux hyménoptères
(fourmis, abeilles et guêpes).
Le développement hémimétabole est celui dans lequel on retrouve plusieurs stades de nymphes qui conduisent à une forme adulte à travers une série de mues. Ceci s’applique pour les orthoptères (les sauterelles et criquets).
Dans les deux cas, une hormone appelée __________ est un élément important dans
la signalisation à longue distance.

A

1.L’ecdysone

22
Q

________ agit pour désactiver plusieurs gènes spécifiques aux larves et pour activer
d’autres gènes qui sont spécifiques à la métamorphose.
________ est produite par des glandes pro-thoraciques à l’extrémité antérieure (avant) de la larve. Elle utilise le système de transport déjà en place de la larve: l’hémolymphe, qui
s’étend sur l’ensemble du corps de la larve.
Cette dispersion longue distance de l’hormone est très différente de la propagation locale et
limitée des _________ comme Sonic hedgehog.

A
  1. L’ecdysone
  2. L’ecdysone
  3. morphogènes
23
Q

____________
Comment a-t-elle évolué dans les premiers temps?
Une fois qu’un système de métamorphose est établi, comment cela affecte-t-il la manière
dont la sélection naturelle agit sur le cycle de vie?
Est-ce que les larves et les stades adultes évoluent de manière indépendante? La réponse est
OUI, étant donnée la diversité des cycles de vie observés dans différents groupes d’insectes
holométaboles, incluant la divergence des formes larvaires, dans certains cas où les adultes
demeurent très similaires et vice versa.

A
  1. La métamorphose