système reproducteur Flashcards

1
Q

qu’est-ce que la méiose?

A

Double division de la cellule aboutissant à la réduction de moitié du nombre des chromosomes, et qui se produit au moment de la formation des cellules reproductrices (gamètes)

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2
Q

quels sont les chormosomes associés au sexe?

A

femelle=XX
mâle=XY

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3
Q

signification de haploïde, diploïde et quelles cellules du corps sont de chaque type

A

haploïde: 23 chromosomes (n=23), les gamètes seulement

diploïde: 46 chromosomes (2n=46), toutes les autres cellules (cellules somatiques)

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4
Q

comment fonctionne la méiose générale?

A

cellule mère (2n) se divise en 4 cellules filles (n)

réplication de l’ADN: 4n=92 (dans les cellules germinales indifférenciées)
* 2 divisions (réductionnelle (sépare en 2 le matériel génétique) puis équationnelle

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5
Q

différence entre la méiose des sprematozoïdes et des ovules

A

spermatozoïde: production de spermatocytes primaires toutes la vie, méiose se fait sans pause, toutes les cellules résultantes (spermatides) sont utilitées et deviennent des spermatozoïde (à moins que défectueuse)

ovules: production d’ovocytes primaires durant le développement embryonnaire (donc un nb définitif dès naissance), pause entre l’ovocyte primaire et la première division méiotique (survient seulement après puberté et à chaque cycle), la 2e division méiotique se produit après la fertilisation, seulement 1 cellule résultante sera utilisée (devient ovule): rejet du premier corps polaire (moitié) puis rejet du 2e coprs polaire (rejet du quart)

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5
Q

c’est quoi la GnRH, ça fait quoi et quel endroit de production ?

A

c’est une hormone: Gonadotropin Releasing Hormone

stimule la libération des gonadotropines : FSH et LH

produite par les neurones de l’hypothalamus et libéré près du système veine porte hypophysaire (veine porte pituitaire)

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6
Q

pourquoi la GnRH est libérée de façon pulsée?

A

pour empêcher que les récepteurs à la GnRH se désensibilisent

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7
Q

étapes pour passer le la libération de GnRH jusqu’à l’action des organes cibles?

A
  1. Le GnRH est libéré de façon pulsée près de la veine porte afin de stimuler les récepteurs de GnRH dans l’hypophyse
  2. Il y a synchronisme des pics de libération de GnRH et de FSH/LH
  3. Les hormones FSH et LH entrent en circulation afin d’agir sur des récepteurs spécifiques au sein des organes sexuels.
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8
Q

comment la GnRH est régulée?

A

rétroaction négative par inhibine, testostérone, oestrogènes (faible concentration) et progestérone

rétroaction positive par les oestrogènes avec concentrations élevées

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9
Q

caractéristiques des hormones sexuelles

A

synthétisées à partir du cholestérol
4 cycles de carbone interconnectés
hydorphobe: non soluble
groupement hydroxyl polaire

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10
Q

voies de synthèse de l’estrone

A

cholestérol-pregnenolone-progestérone-(action de 17alpha-hydorxylase) 17-HO-progestérone-androstenedione-(action enzyme aromatase)oestrone

OU

cholestérol-pregnenolone-(action de 17alpha-hydorxylase) 17-HO-prenenolone-17-HO-progestérone-androstenedione-(action enzyme aromatase)oestrone

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11
Q

voies de synthèse progestérone

A

cholestérol-pregnenolone-progestérone

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12
Q

voies de synthèse oestradiol

A

cholestérol-pregnenolone-progestérone-(action de 17alpha-hydorxylase) 17-HO-progestérone-androstenedione-(action enzyme aromatase) oestrone-oestradiol

OU

cholestérol-pregnenolone-(action de 17alpha-hydorxylase) 17-HO-prenenolone-17-HO-progestérone-androstenedione-(action enzyme aromatase)oestrone-oestradiol

OU

après androstenedione (qui peut être fait des 2 façons) il arrive: androstenedione-testostérone-(action enzyme aromatase) oestradiol

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13
Q

voies synthèse dihydrotestostérone (DHT)

A

cholestérol-prenenolone-progestérone-(action de 17alpha-hydorxylase) 17-HO-progestérone-androstenedione-testostérone-(action enzyme 5alpha-réductase) DHT

OU

cholestérol-pregnenolone-(action de 17alpha-hydorxylase) 17-HO-prenenolone-17-HO-progestérone-androstenedione- testostérone-(action enzyme 5alpha-réductase) DHT

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14
Q

quelle enzyme transforme la testostérone en dihydrotestostérone (DHT)?

A

5 alpha réductase

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15
Q

quelle enzyme transforme androstenedione en oestrone et la testostérone en oestradiol?

A

aromatase

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16
Q

quelle enzyme transforme la pregnenolone en 17-HO-pregnenolone et la progestérone en 17-HO-progestérone?

A

17alpha-hydroxylase

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17
Q

endroit de production de l’oestradiol femelles

A

ovaires, concentration varie selon le cylcle

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18
Q

endroit production oestrone et oestriol et à partir de quoi?

A

produit dans foie à partir oestradiol en circulation

produit autres tissus périphériques à partir androgènes

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19
Q

quel est l’oestrogène le plus abondant ?

A

oestradiol

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20
Q

c’est quoi les ovogonies et qu’est-ce qui leur arrive?

A

cellules souches diploïdes qui se différencient en ovocytes primaires durant la vie foetale (en reste plus à la naissance)

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21
Q

étapes des follicules durant le cycle ovarien

A
  1. Des follicules primordiaux renferment des ovocytes de premier ordre entourés d’une couche de cellules aplaties.
    Présents des l’enfance
  2. Formation des follicules primaires par la croissance des cellules aplaties en cellule cuboïdes entourant l’ovocyte de premier ordre.
  3. Follicule primaire en croissancese développant en follicule pré-antral: renferme un ovocyte de premier ordre entouré de plusieurs couches de cellules (cellules granulosa) et des cellules de la thèque (couche de cellules en périphérie du follicule). Les cellules de la granulosa sécrètent des glycoprotéines formant une épaisse membrane entourant l’ovocyte et formant la zone pellucide.
  4. Les cellules granulosa sécrètent une substance liquide qui forme l’antre. À ce stade, le follicule primaire est transformé en follicule antral précoce.

5.Le follicule antral se transforme en follicule mature. L’antre rempli de liquide devient plus important. L’ovocyte de premier ordre termine sa première division méiotique et forme un ovocyte de deuxième ordre et un globule polaire.

  1. Ovulation: la membrane de l’ovaire se rompt et libère l’ovocyte de deuxième ordre qui est entouré de la corona radiata. Le reste des cellules granulosa s’activent pour former le corps jaune.
  2. Les cellules granuleuses augmentent de volume et avec les cellules de la thèque interne, elles composent une nouvelle glande endocrine, le corps jaune.
  3. S’il n’y a pas eu de fécondation de l’ovocyte de deuxième ordre, le corps jaune dégénère et forme le corps blanc
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22
Q

est-ce qu’un seul follicule se développe à chaque cycle? expliquer

A

non
Avant la puberté, on retrouve des milliers de follicules primordiaux, et quelques follicules primaires, pré-antraux et antraux précoces
Au déclenchement de la puberté, et à chaque cycles mentruels, de 10 à 25 follicules pré-antraux et antraux précoces vont se développer, bien qu’un seul sera dominant et arrivera à maturité: atrésie des autres follicules
Ce développement se fait sous l’action de la FSH et la LH

bien que la plupart des follicules des ovaires soient encore primordial, un nombre presque constant de follicules pré-antraux et d’antraux précoces sont également toujours présents. Au début de chaque cycle de menstruation, 10 à 25 de ces follicules préantraux et antraux précoces commencent à se développer en follicules antraux plus gros. Environ une semaine après le début du cycle, un autre processus de sélection se produit: un seul des plus grands les follicules antraux, le follicule dominant, continue de se développer. La processus exact par lequel un follicule est sélectionné pour la dominance n’est pas connu, mais il est probablement lié à la quantité d’œstrogène produite localement dans le follicule.

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23
Q

2 types de cellules des follicules, endroit de positionnement et moment de développement

A

cellules de la thèque interne: vers extérieur du follicule, développement débute durant la phase follicule préantrale

cellules granulosa: vers intérieur du follicule (recouvre aussi ovocyte), recouvre dès la phase follicule primordiale

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24
Q

rôle/caractéristiques des cellules thèques

A

1- sécrète la testostérone et androstènedione
2- stimulées par LH
3- forme le corps jaune avec granulosa

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24
Q

fonctions des cellules granulosas

A

1- Nourrir l’ovocyte
2- Sécréter des messagers chimiques qui influencent l’ovocyte et le cellules de la thèque
3- Sécréter du liquide antral
4- Le site d’action des œstrogènes et de la FSH dans le contrôle du follicule développement pendant les phases folliculaires précoces et moyennes
5- Express aromatase, qui convertit les androgènes (des cellules théca) en oestrogène
6- Sécréter de l’inhibine, qui inhibe la sécrétion de FSH via une action sur glande pituitaire
7- Le site d’action de la LH induit des changements dans l’ovocyte et follicule aboutissant à l’ovulation et à la formation du corps jaune

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25
Q

effets de la LH et de la FSH respectivement au niveau cellulaire du follicule

A

LH: active RPCG sur cellule thèque qui fait la synthèse de la testotrérone et de l’androstenedione

FSH: active RPCG sur cellul granulosa qui fait la synthèse d’oestrone et oestradiol à partir de trestostérone et androestenedion (préalablement fait dans cellule thèque et traversé dans capillaire pour arriver)

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25
Q

par quoi sont produites les eostrogènes durant le cycle ovarien

A

L’Oestrogène (principalement estradiol et estrone) est synthétisé et libéré dans le sang pendant la phase folliculaire principalement par les cellules de la granulosa. Après l’ovulation, les œstrogènes sont synthétisés et libérés par le corps jaune.

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26
Q

par quoi est produite la progestérone durant le cycle ovarien?

A

La progestérone, l’autre hormone stéroïde majeure de l’ovaire, est synthétisée et libéré en très petites quantités par les cellules de la granulosa et thèques juste avant l’ovulation, mais sa principale source est le corpus lutéum (corps jaune).

27
Q

par quoi est sécrétée l’inhibine durant le cycle ovarien

A

L’inhibine est sécrétée à la fois par les cellules de la granulosa et par les corps jaune

28
Q

comment fonctionne l’ovulation et la relation entre toutes les hormones pour cela (pas mal la diapo 19)

A

phase folliculaire:
libération de LH et FSH suite à la libération pulsée de GnRH
entraine production oestradiol par follicule
inhibition de la LH et FSH (diminue un peu tout au long de la phase folliculaire) jusqu’à ce que concentration élevée de oestradiol: rétroaction positive: fait pic LH et FSH: ovulation

ovulation=diminution production oestradiol

phase luthéale:

ensuite oestradiol réogmente un peu à cause sécrétion par corps jaune, aussi production de progestérone (beaucoup plus que dans phase folliculaire)

29
Q

la produciton d’inhibine est corrélée avec la production de quelle autre hormone?

A

oestradiol

30
Q

quelle hormone l’inhibine inhibe la sécrétion?

A

FSH

31
Q

comment fonctionne l’ovulation?

A

1- LH stimule le folicule dominant à poursuivre la première division meiotique
2- augmentiation de la circulation et taille de l’antrum
3- augmentation de secretion de progesterone et diminution de E2 par cellules granulosa
4- GLes cellules de la granulosa sécrètent la pro-enzyme plasminogène (qui formera la plasmine sou l’action de FSH) afin de permettre la rupture du follicule. Elle sécrète aussi les prostaglandines qui activent la libération d’enzymes lysosomales par les cellules de la surface épithéliale, entrainant la rupture de la paroi de l’ovaire et permettant l’expulsion de l’ovocyte.
5- les cellules granulosa restantes et les cellules thèques sont transformées en corps jaune et commencent à sécréter de l’E2 et d’importantes quantités de P.

32
Q

quelle est la cause des jumaux non-identiques

A

2 ou plus follicules atteignent maturité: plusieurs ovocytes peuvent donc être fécondés

33
Q

quel jour du cycle se produit l’ovulation?

A

14e

33
Q

qu’est-ce qui se passe si ovocyte pas fécondé?

A

diminution éventuelle de la produciton de progestérone, ce qui cause l’arrêt de la prolifération de l’endomètres: menstruations

disparition du corps jaune faute de stimulation par la LH: diminution oestradiol

ça cause les menstruations

34
Q

effets indésirables de la DHT

A

calvicie et croissance de la prostate

35
Q

rôles de la dihydrotestostérone mâles

A

effet sur les organes génitaux externes: différenciation durant la gestation
maturation durant puberté
problème de prostate durant la vie adulte

effet sur les poils et cheveux:
prduction de poils durant la puberté
perte de cheveux vie adulte (calvitie)

36
Q

rôles testostérone mâles

A

organes génitaux internes: développement des canaux wolffian durant la gestation

muscles squelettiques: augmentation masse et force musculaire durant puberté

érythropoïèse
densité osseuse
La testostérone agit sur les os, sur les fonctions cognitives et la libido SEULEMENT à travers la conversion en E2 par l’aromatase dans les tissus concernés.

37
Q

rôle oestrogènes mâle

A

libido
os: essentiels chez l’homme pour la soudure des épiphyses et le maintien d’une bonne densité osseuse:

  • Inhibe les ostéoclastes et bloque la résorption osseuse
  • Augmente l’activité des ostéoblastes

possiblement maintient des fonctions cognitives

38
Q

quelles structures les spermatozoïdes traversent-il ? comment progressent-il

A

tubules séminifères
canal déférent
canal efférent
urètre

se déplace canal efférent jusqu’au canal déférent par
péristaltisme du muscle lisse de l’épididyme

39
Q

cellules des tubules séminifères, rôles généraux et stimulation par quelle hormone

A

sertoli: spermatogénèse et production AMH (hormone antimüllerienne) chez foetus , stimulé par FSH et testostérone

leydig: production de testostérone, stimulé par LH

40
Q

fonctionnement des cellules de sertoli

A

S’étend de la membrane basale jusqu’au lumen; reliées par jonctions occlusives (compartiment basal et central)
Voie de passage des nutriments pour les cellules germinales
Sécrètent du liquide + protéine ABP (androgen binding protein) qui fixe la testostérone
aide au passage de la barrière sang-testicule
Stimulent la spermatogenèse
en réponse à FSH et testostérone
par sécrétion paracrine
Sécrètent l’inhibine
rétroaction négative sur FSH
Influencent les cellules de Leydig
par sécrétion paracrine de inhibine
Phagocytent les spermatozoïdes défectueux.

41
Q

fonctionnement de la spermatogénèse

A

1): Les spermatogonies (cellules germinales indifférenciées ) (A et B) se divisent plusieurs fois par mitose.
2): Suivant de nombreux cycles mitotiques, des cellules filles issues de la division mitotique d’une spermatogonie mère répliquent leur matériel génétique et différencient en spermatocytes de premier ordre.
3): Les spermatocytes de premier ordre traversent les jonctions occlusives pour continuer les étapes de la spermatogenèse, afin de former des gamètes mâles.
4): Les spermatocytes de premier ordre se préparent à la division méiotique et s’éloignent un peu plus de la membrane basale, où se trouvent les cellules germinales indifférenciées (spermatogonies).
5): Les spermatocytes de premier ordre (augmentent ainsi de taille) et entre dans la première étape de la méiose, la prophase.
6): La première division méiotique des spermatocytes de premier ordre donne des cellules filles haploïdes, les spermatocytes de deuxième ordre.
7): La deuxième division méiotique des spermatocytes de deuxième ordre donne des cellules filles haploïdes simples, les spermatides.
8): Les spermatides entre en spermiogenèse, c’est-à-dire qu’elles se différencient en spermatozoïdes. Durant cette étape, le cytoplasme des spermatides est éliminé.

42
Q

anatomie d’un spermatozoïde

A

La tête renferme l’acrosome et le noyau condensé

La pièce intermédiaire renferme de nombreuses mitochondries

La queue (flagelle) renferme des microtubules.

43
Q

quel gène et quelle protéine sont responsables de la différenciation de la gonade foetale en testicule?

A

gène SRY et protéine SRY: elle modula l’activation de gènes pour permettre la différenciation

44
Q

qu’est-ce que les testicules foetaux libèrent pour la différenciation?

A

hormone antimülérienne: force atrophie du tube de müller

testostérone et DHT: différenciation des organes génitaux internes et externes

45
Q

similitude et différence par rapport au récepteur entre testostérone et DHT

A

ont le même récepteur, cependant la DHT a une meilleure affinité

46
Q

quelles hormones font la différenciation mâle et comment?

A

AMH: force l’atrophie des canaux de Müller
Testostérone: stimule la différenciation des canaux de Wolf en épididyme/canal déférent/vésicules séminales/canal éjaculateur

47
Q

comment se fait la différenciation femelle?

A

Sans testostérone ni AMH : atrophie des canaux de Wolf et différenciation des canaux de Müller

48
Q

quels sont les deux tubes présent chez foetus avant différenciation sexuelle et quel sera gardé pour quel sexe et se transforme en quoi?

A

tube de Wolff: mâle, se transforme en épididyme, canaldéférent, vésicule séminale, canal efférent

tube de Müller: femelle, se transforme en utérus, trompe utérine

49
Q

que se passe-t-il en présence de DHT au niveau de la différenciation sexuelle externe?

A

replis urogénitaux forment le corps du pénis
replis labioscrotaux forment le scrotum
tubercule génital devient le gland

50
Q

que se passe-t-il en absence de DHT au niveau de la différenciation sexuelle externe?

A

replis urogénitaux et labioscrotaux forment les petites et grandes lèvres
tubercule génital forme le gland du clitoris

51
Q

quelle est la viabilité des gamètes?

A

ovocytes de 2e ordre : 24 à 48 heures
spermatozoïdes : 4 à 6 jours

52
Q

comment fonctionne la fécondation?

A

dans les trompes de Fallope
spermatozoïdes traversent la corona radiata (composée de cellules granuleuses)
au contact entre les glycoprotéines (récepteurs) de la zone pellucide et protéines de la têtes des spermatozoïdes (réaction acrosomiale/acrosomique)
les granules corticaux de la membrane de l’ovocyte libèrent leur contenu par exocytose (réaction corticale) –> durcissement de la zone pellucide.
La dépolarisation de la membrane de l’ovocyte se produit suite à l’entrée du spermatozoïde dans le cytoplasme de l’ovocyte. Elle empêche ainsi la polyspermie

53
Q

qu’est-ce que la réaction acrosomiale?

A

la tête du spermatozoïde se lie à des récepteurs exprimés à la surface de la zone pellucide. Ceci cause une modification de la tête du spermatozoïde et ce dernier libère des enzymes acrosomiales agissant localement. Les enzymes libérées par l’acrosome digèrent la zone pellucide. Cette réaction permet l’entrée d’un spermatozoïde jusqu’à la membrane de l’ovocyte.
La réaction acrosomiale est le travail de plusieurs spermatozoïdes

54
Q

qu’est-ce que la réaction corticale?

A

Lorsque la tête d’un spermatozoïde entre dans le cytoplasme de l’ovocyte, les granules corticaux de la membrane de l’ovocyte libèrent leur contenu par exocytose, menant à la dégradation des récepteurs aux spermatozoïdes et au durcissement de la zone pellucide, bloquant l’entrée d’autres spermatozoïdes. Ce mécanisme empêche la polyspermie (pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans l’ovocyte).

55
Q

étapes qui mènent à la nidification et endroit (après la fécondation)

A

1.Fécondation au niveau des trompes utérines

2.Deuxième division méiotique et fusion des 2 pronucléus (trompe utérine)

3.Migration et division (trompe utérines)

  1. Totipotent (utérus)
  2. Différentié (utérus)
  3. Nidification (utérus): le blastocyte s’implante sur endomètre
56
Q

de quoi est composé le blastocyte et rôle?

A

amas de cellule au centre (futur embryon) et entouré par couche de cellule: les trophoblastes (rôle=nutrition et sécrétion hormonale, envahissent la paroi de l’endomètre pour nidification

57
Q

rôle de l’endomètre durant les premières semaines, par quoi est-il stimulé?

A

nourrit le blastocytes durant premières semaines

stimulé par progestérone produit par corps jaune

58
Q

de quoi est formé le placenta? à quoi ça sert?

A

combinaison de tissus maternels et foetaux.

Site d’échange entre la mère et le fœtus pour le reste de la grossesse

59
Q

rôle du liquide amniotique

A

amortit les chocs et les variations de température

60
Q

rôle cordon ombilical

A

échange/respiration sanguine

61
Q

quelles sont les hormones placentaires et fonctionnement?

A

Hormone Gonadotrophine chorionique humaine (hCG)
produite par les cellules trophoblastiques
gagne la circulation maternelle
Assure la maintenance du corps jaune (3. mois)
Stimule la sécrétion de stéroïdes

Œstrogènes et progestérone
produites par le corps jaune dans les premiers mois
stimulation du corps jaune par la hCG
produites par le placenta par la suite
production cesse après l’accouchement et l’évacuation du placenta
Progestérone prépare l’utérus pour la nidification

62
Q

par quoi est produite la hCG?

A

hormone produite par les cellules trophoblastiques au moment de leur infiltration dans l’endomètre. Active les récepteurs à la LH

63
Q

quelles hormones causent l’accouchement et comment?

A

En réponse à l’augmentation constante d’oestrogène
Induit les prostaglandines PGE2, PGF2a
Augmente les récepteurs d’ocytocine

Rôle inhibiteur de la progestérone durant la grossesse

64
Q

comment se produit l’accouchement?

A

augmentation des contractions
étirement du col de l’utérus

65
Q

comment se fait la production de lait (étapes durant la grossesse)

A

Durant la grossesse
E2 et P (placenta) et la prolactine (hypophyse) induisent la différentiation des glandes mammaires
La présence de E2 et P empêchent la production de lait
↓ de E2 et P suite à l’accouchement

66
Q
A