l’organisation du vivant 🧬 Flashcards

(44 cards)

1
Q

dĂ©finition de l’ADN

A

définition
L’ADN (acide dĂ©soxyribonuclĂ©ique) est une grosse molĂ©cule qui a la forme d’une double hĂ©lice et qui contient le code gĂ©nĂ©tique d’un ĂȘtre vivant, c’est-Ă -dire toute son information hĂ©rĂ©ditaire.

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2
Q

explique les bases azotées

A

quatre bases azotĂ©es sont prĂ©sentes dans l’adn: l’adĂ©nine (A), la thymine (T), la guanine (G) et la cytosine (C). Elles sont complĂ©mentaires deux Ă  deux : la thymine s’associe toujours avec l’adĂ©nine (T-A ou A-T) et la guanine Ă  la cytosine (C-G ou G-C). Les bases complĂ©mentaires forment le centre de la double hĂ©lice d’ADN.

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3
Q

qu’est-ce que le gĂ©nome?

A

C’est l’ensemble de tout le matĂ©riel gĂ©nĂ©tique (tout l’ADN) d’un organisme. Il comprend tous les gĂšnes et tout l’ADN non codant aussi. En gros, c’est le « plan complet » d’un ĂȘtre vivant.

les 3 milliards de paires de bases azotĂ©es qui forment le centre de l’ADN humain portent l’ensemble des gĂšnes d’un individu, ou l’ensemble de son matĂ©riel gĂ©nĂ©tique, aussi appelĂ© «gĂ©nome».
‱ dans les quelques 25 000 gĂšnes que compte le gĂ©nome humain, l’ordre des bases azotĂ©es constitue un message codĂ© qui doit ĂȘtre lu.

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4
Q

Définition de chromosomes (chatGPT)

A

Chromosomes : Ce sont des structures en forme de bĂątonnets situĂ©es dans le noyau des cellules. Ils sont faits d’ADN enroulĂ© autour de protĂ©ines. Les chromosomes portent l’information gĂ©nĂ©tique (les gĂšnes). Chez l’humain, chaque cellule a normalement 46 chromosomes (23 paires).

Lorsque la cellule se divise, les molĂ©cules d’ADN s’enroulent et se compactent. —> bĂątonnets

Un chromosome peut ĂȘtre composĂ© d’un seul bĂątonnet (une chromatide) ou de deux bĂątonnets (deux chromatides sƓurs) selon la phase de division.

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5
Q

Description des cellules somatiques
[oĂč elles se trouvent - haploĂŻdes/diploĂŻdes - provenance des chromosomes - chromosomes homologues]

A

les cellules somatiques
* toutes les cellules du corps à l’exception des gamùtes
* elles sont diploïdes : elles possùdent deux copies (soit une paire) de chaque chromosome (2n). L’humain a 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes.
* Chacune des 23 paires de chromosomes est constituĂ©e d’un chromosome qui provient du pĂšre et d’un chromosome qui provient de la mĂšre.
* Les chromosomes d’une mĂȘme paire sont dits «homologues». Ils ne sont pas identiques mais ils sont semblables, car ils contiennent des gĂšnes qui codent pour les mĂȘmes caractĂšres.

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6
Q

description des cellules sexuelles
[quel types de cellules - produites par quoi - haploĂŻdes ou diploĂŻdes]

A

les cellules sexuelles (gamĂštes)
* ils s’agit des cellules reproductrices du corps (ovules & spermatozoïdes).
* ils sont produits par la méiose.
* ils sont haploïdes : ils possùdent une seule copie (n) de chacune des chromosomes. Dans le cas de l’humain, ils contiennent 23 chromosomes.

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7
Q

explique la rĂ©plication de l’ADN

A

Avant la division cellulaire, la molĂ©cule d’ADN de chaque chromosome doit ĂȘtre copiĂ©e en deux molĂ©cules identiques. C’est la rĂ©plication. Elle permet d’assurer la transmission du gĂ©nome aux cellules produites au cours de la division de la cellule.

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8
Q

explication de la mitose

A

La mitose est le processus au cours duquel une division cellulaire permet d’obtenir deux cellules gĂ©nĂ©tiquement identiques Ă  une cellule de dĂ©part, qu’on appelle «cellule mĂšre». Ce processus multiplie donc le nombre de cellules. Chez les humains, presque toutes les cellules somatiques peuvent se diviser par mitose. Les cellules issues de la mitose sont diploĂŻdes (2n), comme les cellules mĂšres.

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9
Q

étapes de la mitose

A
  1. Avant la division, l’ADN est rĂ©pliquĂ©. Les deux chromatides sƓurs identiques des chromosomes rĂ©pliquĂ©s sont rĂ©unies par le centre.
  2. Les chromosomes rĂ©pliquĂ©s quittent le noyau, se rassemblent et s’alignent au centre de la cellule.
  3. Les chromatides sƓurs se sĂ©parent et se dĂ©placent vers des pĂŽles opposĂ©s de la cellule.
  4. La cellule se divise en deux cellules (2n) identiques à la cellules de départ.

Deux cellules identiques (2n) Ă  la cellules de dĂ©part rĂ©sultent de la mitose. Il arrive cependant que des mutations viennent modifier le matĂ©riel gĂ©nĂ©tique lors de la rĂ©plication, soit Ă  l’étape 1.

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10
Q

les fonctions de la mitose

A

Les fonctions de la mitose:
1. La mitose permet la croissance dÚs le développement embryonnaire en multipliant le nombre de cellules.
Description: Les cellules du zygote, de l’embryon, puis du fƓtus se divisent.
* À chaque division, le nombre de cellules augmente.
* Au terme de la grossesse, un nouvel individu est formé.
* La croissance se poursuit jusqu’à l’ñge adulte. Les os s’allongent, la peau recouvre tout le corps, etc.
2. La mitose permet la rĂ©gĂ©nĂ©ration cellulaire, c’est-Ă -dire la capacitĂ© de rĂ©parer les tissus endommagĂ©s et usĂ©s de l’organisme, et de remplacer les cellules trop vieilles qui ne remplissent plus leur fonction.
* Les cellules d’un os cassĂ© se multiplient par mitose pour rĂ©parer la fracture. Les cellules de la surface de la peau remplacent celles qui meurent chaque jour.
* Certaines cellules, comme la majorité des cellules nerveuses, ne se divisent plus une fois formées.
* La mitose se fait plus lentement lorsque l’adulte vieillit. Certaines fonctions s’accomplissent alors plus difficilement.
3. La mitose permet la reproduction asexuée de certains organismes, comme la plupart des invertébrés, la plupart des végétaux et des organismes unicellulaires.
* Les organismes dont la reproduction asexuée est assurée par la mitose sont tous des clones de leur «parent».

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11
Q

Différenciation des cellules

A

Lors des premiÚres heures de développement, les cellules qui se forment sont toues identiques.

Elles se différencient et se spécialisent par la suite.
‱ La diffĂ©renciation et la spĂ©cialisation sont Ă  l’origine de la diversitĂ© des cellules, dont celles des ĂȘtre humains.
‱ L’ĂȘtre humain est composĂ© de plus de 200 types de cellules [forme et fonction varie]

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12
Q

description et définition de la méiose

A

La mĂ©iose est un processus au cours duquel deux divisions cellulaires successives produisent quatre cellules filles haploĂŻdes (n) Ă  partir d’une cellule mĂšre diploĂŻde (2n). Les cellules obtenues sont gĂ©nĂ©tiquement diffĂ©rentes de la cellule mĂšre. Ce processus se dĂ©roule exclusivement dans les ovaires et les testicules, oĂč certaines cellules diploĂŻdes produisent des gamĂštes haploĂŻdes, c’est-Ă -dire des cellules qui contiennent la moitiĂ© des chromosomes des cellules mĂšres. Les gamĂštes sont les seules cellules obtenues par mĂ©iose.

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13
Q

les étapes de la méiose

A

étapes de la méiose
1. Avant la division cellulaire, l’ADN est rĂ©pliquĂ©. Les chromatides sƓurs identiques sont rĂ©unies par leur centre. Des mutations gĂ©nĂ©tiques peuvent survenir pendant la rĂ©plication.
2. Les chromosomes homologues rĂ©pliquĂ©s se rassemblent et s’alignent. Puisqu’ils sont trĂšs proches, ils Ă©changent du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique par la recombinaison par enjambement.
3. Les chromosomes homologues répliqués se séparent et se déplacent vers des pÎles opposés de la cellules.
4. La cellules se divise en deux cellules ayant chacune un chromosome répliqué.
5. Chaque cellule obtenue subit alors une seconde division sans l’étape prĂ©alable de la rĂ©plication. Les chromatides sƓurs se sĂ©parent.

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14
Q

la fonction de la méiose

A

La fonction de la méiose
* la mĂ©iose permet de produire des gamĂštes et est Ă  la base de la reproduction sexuĂ©e d’une espĂšce.
description :
la reproduction sexuĂ©e permet le mĂ©lange des gĂšnes provenant des parents et explique les diffĂ©rences entre les gĂ©nĂ©rations (les parents et leurs descendants). Elle contribue Ă  la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique de l’espĂšce.

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15
Q

définition de la culture cellulaire

A

La culture cellulaire vise la croissance et la multiplication des cellules ex vivo (en dehors de leur organisme d’origine.

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16
Q

fonctions de la culture cellulaire

A
  • mieux comprendre le fonctionnement des bactĂ©ries, des levures et d’autres cellules ;
  • produire des vaccins ;
  • tester des mĂ©dicaments et des produits chimiques ;
  • procĂ©der Ă  la fĂ©condation in vitro ;
  • cultiver des tissus, par exemple la peau (pour soigner les grands brĂ»lĂ©s) ;
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17
Q

intĂ©rĂȘts, courte dĂ©finition des cellules souches et ce qu’elles pourraient permettre

A

Ces derniĂšres annĂ©es, la mĂ©decine rĂ©gĂ©nĂ©ratrice s’intĂ©resse beaucoup Ă  la culture des cellules souches.
Les cellules souches sont des cellules capables de se diffĂ©rencier en cellules spĂ©cialisĂ©es (neurones, cellules sanguines, etc.). Les recherches dans ce domaine pourraient aider Ă  soigner des maladies telles que le parkinson et l’alzheimer. Certains scientifiques cherchent mĂȘme Ă  cloner nos organes pour remplacer ceux qui sont abimĂ©s par une maladie ou par un accident.

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18
Q

provenance des cellules mĂšres

A

les cellules mĂšres sont parfois issues :
* de micro-organismes unicellulaires comme des bactéries ou des levures
* d’organismes pluricellulaires comme les animaux ou les plantes
* de tissus humains comme la peau ou le sang de cordon ombilical

19
Q

rÎles des cellules mÚres dans la culture cellulaire + ce qui est nécessaire pour amorcer une culture cellulaire

A

Dans une culture cellulaire, une cellule mùre est une cellule qui donne naissance à d’autres cellules.

Pour amorcer une culture cellulaire, les chercheurs isolent les cellules qui les intéressent, les cellules mÚres, puis les implantent dans un milieu favorisant leur multiplication.

20
Q

Qu’est-ce que la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique? + exemples

A

La diversitĂ© gĂ©nĂ©tique est la variation de gĂšnes au sein d’une mĂȘme espĂšce.

Plusieurs caractĂšres gĂ©nĂ©tiques sont observables (couleur des yeux, de la peau, la taille, etc.), mais des milliers de caractĂšres gĂ©nĂ©tiques ne sont pas directement visibles : c’est le cas des groupes sanguins, de la prĂ©disposition Ă  certains cancers, etc.

21
Q

théorie de la sélection naturelle et la diversité génétique

A

Selon la thĂ©orie de la sĂ©lection naturelle, les individus d’une espĂšce qui sont les plus adaptĂ©s Ă  leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire, et ainsi de transmettre leurs gĂšnes. D’un autre cĂŽtĂ©, une diversitĂ© gĂ©nĂ©tique Ă©levĂ©e favorise la capacitĂ© d’adaptation de cette espĂšce et diminue son risque d’extinction en cas de grandes variations ou d’importants changements de l’environnement.

22
Q

phénomÚnes contribuant à la diversité génétique
[la recombinaison génétique]
ce qu’elle contribue Ă  faire, dĂ©roulement, frĂ©quence

A

La recombinaison gĂ©nĂ©tique par enjambement se produit au dĂ©but de la mĂ©iose lorsqu’une portion d’un chromosome maternel est Ă©changĂ©e contre une portion d’un chromosome homologue paternel, et vice-versa. L’enjambement contribue Ă  gĂ©nĂ©rer la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique des espĂšces qui se reproduisent de maniĂšre sexuĂ©e.

déroulement

Au dĂ©but de la premiĂšre division de la mĂ©iose, les chromosomes homologues se rĂ©unissent, et les chromatides sƓurs sont trĂšs prĂšs les unes des autres. Elles s’entrecroisent et Ă©changent du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique.

Durant la mĂ©iose, il survient en moyenne deux ou trois enjambements par paire de chromosomes. Les chromosomes ainsi produits diffĂšrent de ceux de la cellule de dĂ©part : les gamĂštes sont gĂ©nĂ©tiquement diffĂ©rents les uns des autres. L’enjambement contribue donc Ă  la diffĂ©renciation entre les descendants et leurs parents.

De nouvelles combinaisons gĂ©nĂ©tiques peuvent aussi ĂȘtre provoquĂ©es artificiellement Ă  l’aide du gĂ©nie gĂ©nĂ©tique. On parle alors d’organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s, ou OGM.

23
Q

Qu’est-ce que le brassage gĂ©nĂ©tique?
+ exemple

A

Lors de la fĂ©condation, le zygote, formĂ© par l’union d’un ovule et d’un spermatozoĂŻde, est gĂ©nĂ©tiquement unique et diffĂšre de ses parents. AprĂšs plusieurs gĂ©nĂ©rations, un tel mĂ©lange de gĂšnes est appelĂ© «brassage gĂ©nĂ©tique». Il favorise la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique d’une espĂšce.
Ce brassage est encore plus rapide lorsque la reproduction a lieu entre des individus de populations différentes.

24
Q

phénomÚnes contribuant à la diversité génétique
[la reproduction d’individus de population diffĂ©rentes ]

A

Il y a de nos jours beaucoup plus de mouvements de population qu’auparavant. L’augmentation de la reproduction entre individus provenant de populations diffĂ©rentes favorise la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique.

Par exemple, si plusieurs AborigĂšnes [nez large + adaptĂ© Ă  l’air sec et poussiĂ©reux du dĂ©sert australien] s’installent au QuĂ©bec, leurs gĂšnes se retrouveront dans la population quĂ©bĂ©coise alors qu’ils n’y Ă©taient pas auparavant. On observerait alors une plus grande diversitĂ© gĂ©nĂ©tique des individus formant la population du QuĂ©bec.

25
phénomÚnes contribuant à la diversité génétique la mutation génétique
La mutation gĂ©nĂ©tique consiste en un changement dans la sĂ©quence de l’ADN. Les mutations gĂ©nĂ©tiques sont relativement frĂ©quentes lors de la rĂ©plication de l’ADN. Elles surviennent Ă  la suite d’une erreur de copie de l’ADN dans le noyau de la cellule. La plupart des mutations gĂ©nĂ©tiques sont inoffensives, car l’organisme dĂ©truira la cellule dĂ©fectueuse, ou des mĂ©canismes corrigeront l’erreur. Cependant, il arrive que la mutation soit transmise aux cellules obtenues par mitose. Ces mutations des cellules somatiques n’affectent pas la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique, puisqu’elles ne sont pas transmises aux gĂ©nĂ©rations suivantes. Dans certains cas, les mutations procurent un avantage aux individus qui les portent. Dans d’autres cas, elles peuvent engendrer des maladies comme des cancers. Il arrive Ă©galement que les mutations gĂ©nĂ©tiques surviennent lors de la formation des gamĂštes. Elles sont alors transmises Ă  la gĂ©nĂ©ration suivante et peuvent contribuer Ă  la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique si elles sont favorables. Elles peuvent aussi se produire dans les premiers stades de dĂ©veloppement embryonnaire, au moment de la division des cellules. Parfois, ces mutations sont particuliĂšrement nĂ©fastes. Elles peuvent provoquer un avortement spontanĂ© ou causer des maladies gĂ©nĂ©tiques.
26
qu’est-ce qu’une transformation gĂ©nĂ©tique?
Une transformation gĂ©nĂ©tique est le retrait, la modification ou l’insertion d’un ou de plusieurs gĂšnes dans le gĂ©nome d’une cellule.
27
Comment sont effectuées les transformations génétiques ? (par quel moyen)
Les transformations génétiques sont effectuées au moyen de la transgenÚse. Ce procédé consiste à modifier en laboratoire le génome d'un organisme en y ajoutant, en inactivant ou en remplaçant un ou des gÚnes isolés. Il peut donc s'agir de l'ajout de caractéristiques nouvelles, par exemple la résistance à des mala-dies, ou du retrait de caractéristiques indésirables, par exemple une protéine causant des allergies. La trans-genÚse permet aussi de transférer des caractéristiques d'une espÚce à une autre. Les organismes issus de ces manipulations sont nommés organismes génétiquement modifiés, ou OGM.
28
dĂ©composition des diffĂ©rentes structures des ĂȘtres vivants
Les ĂȘtres vivants sont constituĂ©s de diffĂ©rentes structures qui peuvent ĂȘtre dĂ©composĂ©es en plusieurs niveaux d'organisation. La cellule constitue l'unitĂ© de base du vivant. Comme toute matiĂšre, elle est d'abord constituĂ©es d'atomes. Ceux-ci se regroupent pour former des molĂ©cules qui s'assemblent pour former les organites cellulaires. Les humains sont constituĂ©s de cellules organisĂ©es en tissus qui se regroupent pour former des organes. Enfin, les organes sont regroupĂ©s en systĂšmes.
29
Qu’est-ce que des tissus?
Au cours du dĂ©veloppement embryonnaire, tout en se multipliant, les cellules se diffĂ©rencient et se spĂ©cialisent. Lorsque les cellules d'un mĂȘme type sont assez nombreuses, elles constituent une couche appelĂ©e « tissu ». Les tissus sont formĂ©s d'un ensemble de cellules, identiques ou non, qui assurent une fonction similaire dans un organisme.
30
Tissu épithélial [fonctions, description, exemples]
Tissu épithélial Fonctions: * Recouvre et protÚge les surfaces internes et externes des organes du corps humain. * Joue aussi un rÎle dans l'absorption et la sécrétion. Description: Cellules trÚs rapprochées formant une couche continue. Souvent disposées en feuillets. Exemples: Paroi de tous les organes du corps comme l'intestin, l'épiderme, l'intérieur de la bouche, etc.
31
Tissu conjonctif [fonctions, description, exemples]
Tissu conjonctif Fonctions: * Soutient, protÚge et assure la jonction d'autres tissus de l'organisme. * Permet la réponse immunitaire et la croissance. * Joue un rÎle dans l'isolation du corps et le transport de certaines substances, comme les cellules du sang Description: Cellules en suspension dans une enveloppe rigide ou visqueuse. Exemples: Os, sang, tendons, ligaments, cartilage, tissus adipeux, derme de la peau.
32
Tissu musculaire [fonctions, description, exemples]
Tissu musculaire Fonction: * Permet le mouvement du corps et celui des organes internes. Le mouvement de ces derniers assure le transport de certaines substances comme les aliments dans le tube digestif ou le sang. Description: Cellules allongées qui réagissent aux sumulations en se contractant. Exemples: Tissu musculaire cardiaque (myocarde), muscles attachés aux os, muscles des voies digestives, etc.
33
Tissu nerveux [fonctions, description, exemples]
Tissu nerveux Fonction: * Assure la communication entre le corps et le monde extĂ©rieur en recevant l'information des cinq sens, en transportant et en traitant les signaux dans tout le corps. Description: Cellules permettant la transmission de signaux Ă©lectriques. Forment des rĂ©seaux qui ressemblent Ă  une toile d'araignĂ©e. Exemples: Cerveau, nerfs, rĂ©tine de l'Ɠil, moelle Ă©piniĂšre, etc.
34
Qu’est-ce qu’un organe?
Un organe est une structure formĂ©e de tissus diffĂ©rents qui assure une ou plusieurs fonctions spĂ©cifiques. Par exemple, le cƓur, qui assure la circulation du sang, regroupe diffĂ©rents types de tissus.
35
Qu’est-ce qu’un systùme?
Un systĂšme est un ensemble d'organes, de tissus et de cellules qui assurent une ou plusieurs fonctions communes. Par exemple, le cƓur et les vaisseaux sanguins forment le systĂšme circulatoire sanguin. Celui-ci assure le transport d'un tissu, le sang, et l'Ă©change des substances qu'il contient. Il contribue aussi Ă  dĂ©barrasser l'organisme de certains dĂ©chets. Le corps humain compte plusieurs systĂšmes qui travaillent en Ă©quipe pour assurer trois fonctions biologiques principales.
36
Quelles sont les trois fonctions qu’assurent les 3 systùmes du corps humain dont il est question dans le cahier?
La fonction de reproduction: permet la perpétuation de l'espÚce humaine. La fonction de nutrition: procure à l'organisme les substances nécessaires au fonctionnement de toutes ses parties et assure l'élimination de ses déchets. La fonction de relation: met l'organisme en contact avec son environnement.
37
systĂšme lymphatique
SystĂšme lymphatique ‱ Retourne dans le sang le liquide qui s'en est Ă©chappĂ©. ‱ Contribue Ă  la dĂ©fense de l'organisme.
38
systĂšme respiratoire
SystĂšme respiratoire ‱ Approvisionne l'organisme en dioxygĂšne (O2) et le dĂ©barrasse du dioxyde de carbone (CO2) qu'il produit.
39
systĂšme digestif
SystĂšme digestif ‱ Reçoit les aliments, les dĂ©grade en plus petites particules, puis en molĂ©cules qui seront utilisĂ©es par les cellules. ‱ Évacue certains dĂ©chets.
40
systÚme excréteur
SystĂšme excrĂ©teur ‱ Élimine les dĂ©chets de l'organisme. ‱ Maintient l'Ă©quilibre des substances prĂ©sentes dans le sang.
41
systĂšme nerveux
SystĂšme nerveux ‱ Achemine l'information nerveuse. ‱ ContrĂŽle les diffĂ©rents systĂšmes. ‱ Permet la perception des images, des sons, des odeurs, du goĂ»t et des sensations.
42
systĂšme circulatoire sanguin
SystĂšme ciculatoire sanguin ‱ Assure la circulation du sang et les Ă©changes entre les constituants du sang et les cellules du corps.
43
systÚmes reproducteurs féminin et masculin
SystĂšmes reproducteurs masculin et fĂ©minin ‱ ï»żï»żProduisent des hormones sexuelles qui contrĂŽlent la fonction de reproduction, dont la production des gamĂštes. ‱ Sont responsables des caractĂšres sexuels.
44
systĂšme musculosquelettique
SystĂšme musculosquelettique ‱ Les muscles sont Ă  l’origine des mouvements du corps, alors que le squelette protĂšge et soutient le corps, ainsi que les diffĂ©rents organes