Hoja de repaso: Histologie cellulaire et tissulaire

Plan du Cours

  1. Généralités sur la cellule
  2. Structure de la membrane
  3. Perméabilité et transports
  4. Communication et signalisation cellulaire
  5. Noyau et génome
  6. Mitochondries et peroxysomes
  7. Système endomembranaire
  8. Endosomes et lysosomes
  9. Épithéliums et glandes
  10. Tissu conjonctif et matrice
  11. Cytosquelette et moteurs
  12. Jonctions cellulaires
  13. Sang, cartilage et os
  14. Muscle, tissu nerveux et cycle
  15. Phases du cycle cellulaire
  16. Effecteurs et contrôles du cycle
  17. Phases de la mitose
  18. Objectifs et brassages de la méiose

1. Généralités sur la cellule

Notions clés & Définitions

  • Cellule : La plus petite unité capable de manifester de manière autonome les propriétés du vivant et constitue l’unité structurale et fonctionnelle commune des êtres vivants.

★ À maîtriser

  • Tous les organismes sont constitués d’une ou de plusieurs cellules, la cellule est l’unité structurale et fonctionnelle de la vie, et toute cellule provient de la division d’une cellule préexistante.

📌 Les cellules procaryotes ne possèdent pas de noyau et ont un ADN circulaire dans le cytoplasme, tandis que les cellules eucaryotes possèdent un noyau qui délimite le matériel génétique.

  • Toutes les cellules d’un individu possèdent le même génome, mais son expression diffère selon le type cellulaire.

Compléments

  • Un syncytium résulte de la fusion de cellules et possède plusieurs noyaux, tandis qu’un plasmode résulte d’une division sans séparation des cellules filles et possède également plusieurs noyaux.

  • Les virus, appelés acaryotes, ne sont pas des cellules et ne se reproduisent qu’en parasitant une cellule hôte.

Astuce mémo

Cellule → tissu → organe

2. Structure de la membrane

Notions clés & Définitions

  • Membrane plasmique : Une bicouche lipidique de 7,5 nm traversée par des protéines transmembranaires et associée à des protéines périphériques et des glucides.
  • Glycocalyx : L’ensemble des chaînes d’oligosaccharides, glycolipides et glycoprotéines présents à la surface extracellulaire de la cellule, où il participe à la reconnaissance et à la protection cellulaires.
  • Glycérophospholipide : Constitué d’un glycérol, de deux acides gras, d’un phosphate et d’un alcool ou d’un acide aminé, ce qui lui confère une tête hydrophile et une queue hydrophobe.

★ À maîtriser

  • La membrane est imperméable aux macromolécules, possède une perméabilité sélective aux ions, se renouvelle continuellement et présente une organisation asymétrique entre ses deux feuillets.

📌 Les protéines intrinsèques sont liées à la bicouche par des interactions covalentes ou hydrophobes, tandis que les protéines périphériques y sont associées par des liaisons faibles facilement rompues par des variations ioniques ou de pH.

  • Les acides gras saturés resserrent les lipides et rigidifient la membrane, tandis que les acides gras polyinsaturés les espaceraient et augmentent la fluidité membranaire.

Compléments

  • Le cholestérol libre est présent uniquement dans les membranes des cellules animales et représente environ un quart des lipides membranaires.

Astuce mémo

Hydrophile dehors, hydrophobe dedans

3. Perméabilité et transports

Notions clés & Définitions

  • Diffusion simple : Le passage d’une molécule à travers la membrane selon son gradient de concentration, sans protéine membranaire et sans dépense d’énergie.
  • Diffusion facilitée : Un transport sans apport d’énergie, réalisé selon le gradient de concentration grâce à des canaux ou des transporteurs membranaires, et qui est saturable.

★ À maîtriser

  • Par diffusion simple, la membrane est perméable aux molécules apolaires et aux molécules polaires de masse inférieure à 150 Da, mais imperméable aux ions et aux molécules polaires de masse supérieure à 150 Da.

  • Lors de l’osmose, l’eau traverse les aquaporines du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique afin d’égaliser les concentrations des deux milieux.

  • La pompe sodium-potassium hydrolyse une molécule d’ATP pour faire sortir 3 Na+ et faire entrer 2 K+ dans la cellule.

📌 Le transport actif primaire utilise directement l’ATP, tandis que le transport actif secondaire utilise l’énergie du gradient d’une autre molécule sans hydrolyser directement l’ATP.

  • La phagocytose comprend la reconnaissance et la fixation de la particule, son englobement, la formation d’un phagosome, sa fusion avec un lysosome en phagolysosome, sa dégradation enzymatique puis le recyclage des produits.

Compléments

📌 L’exocytose libère du contenu intracellulaire vers l’extérieur, tandis que la transcytose associe une endocytose et une exocytose pour transférer un contenu d’un pôle cellulaire à l’autre.

Astuce mémo

Simple → facilité → actif

4. Communication et signalisation cellulaire

Notions clés & Définitions

  • Récepteur membranaire : Une protéine glycosylée comprenant un domaine extracellulaire de reconnaissance du ligand, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire de transduction.

★ À maîtriser

  • La communication cellulaire comporte la production du signal par une cellule émettrice, sa transmission, sa réception par un récepteur, sa transduction puis l’obtention d’un effet biologique.

  • La signalisation endocrine agit à grande distance par la circulation sanguine, la signalisation paracrine agit sur des cellules proches et la signalisation autocrine agit sur la cellule qui a produit le signal.

  • Les médiateurs hydrophobes traversent la membrane et se lient à des récepteurs intracellulaires, tandis que les médiateurs hydrophiles utilisent des récepteurs membranaires.

  • La fixation d’un ligand sur un récepteur nucléaire provoque une transconformation, puis le récepteur activé se fixe à l’ADN avec des cofacteurs pour moduler l’expression de gènes cibles.

Compléments

  • Les récepteurs couplés aux protéines G constituent la plus grande famille de récepteurs membranaires et possèdent sept domaines transmembranaires.

Astuce mémo

Produire → transmettre → recevoir → transduire → répondre

5. Noyau et génome

Notions clés & Définitions

  • Noyau : Un compartiment eucaryote limité par une double enveloppe percée de pores, dont la membrane externe est en continuité avec le réticulum endoplasmique rugueux.
  • Caryotype : L’étude de l’ensemble des chromosomes d’un individu à leur état maximal de condensation, classés par paires et par taille.

★ À maîtriser

  • Le génome humain haploïde comprend 3,2 × 10^9 paires de bases réparties en 46 chromosomes, organisés en 22 paires d’autosomes et une paire de gonosomes.

📌 L’hétérochromatine est fortement compactée et faiblement transcrite, tandis que l’euchromatine est peu compactée et fortement transcrite.

Compléments

  • Un caryotype peut diagnostiquer des anomalies chromosomiques telles que des monosomies, des trisomies, des duplications et des délétions.

Astuce mémo

Hétérochromatine compacte, euchromatine accessible

6. Mitochondries et peroxysomes

Notions clés & Définitions

  • Mitochondrie : Possède une membrane externe, un espace intermembranaire, une membrane interne formant des crêtes et une matrice contenant notamment le génome mitochondrial et les enzymes du cycle de Krebs.

★ À maîtriser

  • La mitochondrie est un organite d’origine endosymbiotique qui constitue la principale source d’ATP cellulaire et qui n’appartient pas au système endomembranaire.

  • La chaîne respiratoire concentre des protons H+ dans l’espace intermembranaire, puis leur retour vers la matrice fournit à l’ATP synthase l’énergie nécessaire pour produire de l’ATP à partir d’ADP et de phosphate inorganique.

  • L’acétyl-CoA est transformé par le cycle de Krebs en dioxyde de carbone et en cofacteurs réduits, lesquels fournissent ensuite des électrons à la chaîne respiratoire.

Compléments

  • Les peroxysomes sont des vésicules à membrane simple qui n’appartiennent pas au système endomembranaire et utilisent l’oxygène pour la β-oxydation des acides gras à très longues chaînes, la production ou dégradation de H2O2 et l’hydroxylation des molécules.

Astuce mémo

Gradient de H+ → ATP

7. Système endomembranaire

Notions clés & Définitions

  • Système endomembranaire : Un ensemble de compartiments membranaires des cellules eucaryotes communiquant entre eux et avec la membrane plasmique par des vésicules ou des canalicules.
  • Lysosome : Un organite issu des endosomes tardifs qui réalise la digestion intracellulaire grâce à des hydrolases acides fonctionnant à environ pH 5.

Points essentiels

  • La lumière des compartiments du système endomembranaire est topologiquement équivalente au milieu extracellulaire, ce qui conserve l’orientation des protéines du réticulum endoplasmique jusqu’à la membrane plasmique.

  • Une protéine destinée au RER commence sa synthèse dans le cytosol, puis son peptide signal ou son signal d’adressage intracaténaire est reconnu par la PRS, qui l’amène au translocon pour une translocation cotraductionnelle.

  • Le RER est constitué de saccules aplatis couverts de ribosomes et assure la synthèse, la translocation, la N-glycosylation initiale, l’ancrage GPI et la maturation des protéines.

  • Le REL est un réseau de canalicules sans ribosomes qui synthétise principalement les phospholipides, participe à la synthèse des stéroïdes, à la détoxification par les cytochromes P450 et au stockage de composés comme Ca2+.

  • L’appareil de Golgi reçoit les produits du réticulum endoplasmique, poursuit leur glycosylation, réalise notamment la sulfoconjugaison et trie les protéines dans son réseau trans-golgien.

Astuce mémo

RER → REL → Golgi → endosomes → lysosomes

8. Endosomes et lysosomes

Notions clés & Définitions

  • Endosome : Les endosomes sont des compartiments au carrefour de l’endocytose et de l’exocytose, formés par la fusion de vésicules issues du réseau trans-golgien, de l’endocytose et de la phagocytose.
  • Lysosome : Les lysosomes sont des organites issus des endosomes tardifs qui réalisent la digestion intracellulaire grâce à des hydrolases acides fonctionnant autour de pH 5.

★ À maîtriser

  • La maturation des endosomes s’accompagne d’une diminution progressive du pH due à l’action de pompes à protons.

  • Les endosomes assurent le recyclage des récepteurs et de la membrane, la dissociation ligand-récepteur, le passage de métabolites dans le cytoplasme et la transcytose.

Compléments

  • Les corps multivésiculaires peuvent fusionner avec la membrane plasmique et libérer des exosomes issus de vésicules formées par invagination de la membrane de l’endosome tardif.

  • Le matériel lysosomal peut provenir de l’endocytose, de la phagocytose, de l’entrée de protéines par des perméases ou de l’autophagie.

Astuce mémo

Endosome → maturation acide → lysosome

9. Épithéliums et glandes

Notions clés & Définitions

  • Tissu : Un ensemble de cellules d’un ou de plusieurs types, associé éventuellement à une matrice extracellulaire, qui exerce une ou plusieurs fonctions dans l’organisme.
  • Épithélium : Un tissu de cellules jointives reposant sur une lame basale, séparé du tissu conjonctif ou chorion, innervé mais généralement non vascularisé, et assurant une fonction de frontière et de passage sélectif.

★ À maîtriser

  • Les quatre tissus fondamentaux sont l’épithélium, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux.

📌 Les épithéliums de revêtement couvrent les surfaces, les cavités et la lumière des vaisseaux, tandis que les épithéliums glandulaires élaborent des substances sécrétées vers l’extérieur ou vers la circulation.

  • La classification des épithéliums de revêtement repose sur la forme des cellules, le nombre de couches cellulaires et la présence de différenciations cellulaires.

  • Une glande endocrine libère ses hormones dans la circulation, une glande exocrine sécrète vers l’extérieur par une voie d’excrétion, et une glande amphicrine assure les deux fonctions.

Compléments

  • Les épithéliums simples comprennent notamment l’endothélium, le mésothélium et les épithéliums gastrique, intestinal et de la trompe utérine, tandis que l’épiderme, l’œsophage et la cavité buccale sont pluristratifiés.

  • Les modes de sécrétion glandulaire sont mérocrine par exocytose, apocrine avec expulsion d’une partie de l’apex cellulaire, et holocrine avec expulsion de la cellule entière.

Astuce mémo

Revêtement : frontière ; glande : sécrétion

10. Tissu conjonctif et matrice

Notions clés & Définitions

  • Tissu conjonctif : Un tissu d’origine mésodermique formé de cellules non jointives dans une matrice extracellulaire abondante, assurant notamment le soutien des épithéliums et des organes.
  • Matrice extracellulaire : Composée d’eau, de sels minéraux et de macromolécules synthétisées par les cellules qui y baignent, et elle assure un support, le remplissage de l’espace et une régulation des interactions cellulaires.

★ À maîtriser

  • Les fibroblastes, fibrocytes et myofibroblastes élaborent tous les constituants de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif.

  • Le tropocollagène s’assemble en quinconce pour former des fibrilles, puis l’association des fibrilles forme des fibres de collagène.

  • Les GAGs non sulfatés comprennent l’acide hyaluronique, les GAGs sulfatés comprennent notamment la chondroïtine-sulfate, et leur caractère très anionique permet la rétention d’eau.

📌 Les tissus conjonctifs lâches contiennent peu de fibres, tandis que les tissus conjonctifs denses contiennent beaucoup de fibres et peu de cellules.

Compléments

📌 Les adipocytes blancs sont uniloculaires et stockent les lipides, tandis que les adipocytes bruns sont multiloculaires et produisent de la chaleur.

  • Les fibres élastiques associent l’élastine, protéine hydrophobe, et la fibrilline, qui forme des câbles structurants.

  • La lame basale est une différenciation de la MEC située à l’interface entre le tissu conjonctif et les cellules, et elle comprend la lamina lucida, la lamina densa et la pars fibroreticularis.

11. Cytosquelette et moteurs

Notions clés & Définitions

  • Cytosquelette : L’ensemble des structures filamenteuses ou tubulaires intracellulaires qui maintiennent la forme cellulaire et participent aux mouvements, aux jonctions et au transport intracellulaire.
  • Centrosome : Un centre organisateur des microtubules composé de deux centrioles, d’anneaux de tubuline gamma et de matériel péricentriolaire.

★ À maîtriser

  • Le cytosquelette comprend les microfilaments d’actine, les microtubules et les filaments intermédiaires, qui fonctionnent en coopération.

  • La polymérisation de l’actine comprend une nucléation, une phase de croissance puis une phase stationnaire correspondant au phénomène de tapis roulant.

  • Les microtubules sont des cylindres creux polarisés constitués de 13 protofilaments formés de dimères de tubulines alpha et bêta.

📌 Les kinésines se déplacent vers le pôle plus des microtubules en s’éloignant du centrosome, tandis que les dynéines se déplacent vers le pôle moins en s’en rapprochant.

Compléments

  • Les myosines associées à l’actine consomment de l’ATP et se déplacent vers le pôle plus des microfilaments; les myosines I et V déplacent des organites ou des vésicules, tandis que la myosine II participe à la contraction.

12. Jonctions cellulaires

Notions clés & Définitions

  • Adhésion cellulaire : Regroupe les mécanismes cellulaires et moléculaires permettant l’adhérence des cellules entre elles ou avec le milieu qui les entoure.
  • Jonction serrée : Forme généralement au pôle apical une couronne étanche qui assure la cohésion cellulaire et limite la perméabilité paracellulaire.

★ À maîtriser

📌 Les jonctions adhérentes relient les cellules par des cadhérines et des réseaux d’actine, tandis que les desmosomes relient les cellules par des filaments intermédiaires.

  • Une jonction communicante est formée de deux connexons comprenant au total 12 connexines et permet le passage d’ions et de petites molécules, notamment le calcium et l’AMP cyclique.

Compléments

📌 Les contacts focaux assurent un attachement dynamique à la matrice extracellulaire et participent à la mobilité cellulaire grâce aux intégrines, tandis que les hémidesmosomes constituent un autre type de jonction cellule-matrice.

Astuce mémo

Serrées : étanchéité ; communicantes : échanges

13. Sang, cartilage et os

Notions clés & Définitions

  • Cartilage : Un tissu conjonctif dense à matrice extracellulaire rigide, non vascularisée et non minéralisée, dont la nutrition provient du périchondre sauf au niveau des cartilages articulaires, nourris par le liquide synovial.
  • Os : Un tissu conjonctif spécialisé vascularisé, doté d’une matrice extracellulaire calcifiée, qui assure des fonctions mécaniques, métaboliques et hématopoïétiques.

★ À maîtriser

  • Le sang est un tissu conjonctif liquide de 4 à 5 litres chez l’adulte, composé d’éléments cellulaires en suspension dans le plasma, et son hématocrite physiologique est d’environ 45 %.

  • Les érythrocytes sont des cellules anucléées qui transportent l’oxygène par l’hémoglobine, le dioxyde de carbone et contribuent au pouvoir tampon.

  • Les valeurs sanguines indiquées sont de 4 à 5 millions de globules rouges par mm3, 13 à 15 g/dL d’hémoglobine chez l’homme, 4 à 10 000 globules blancs par mm3 et 150 000 à 400 000 plaquettes par mm3.

  • Le cartilage hyalin est riche en collagène II et se trouve notamment dans le nez, les bronches, les côtes et les articulations; le cartilage fibreux est riche en collagène I et se trouve dans les disques intervertébraux, les ménisques et la symphyse pubienne; le cartilage élastique est riche en fibres élastiques et se trouve dans le pavillon de l’oreille et l’épiglotte.

  • La matrice osseuse comprend une phase minérale constituée de cristaux d’hydroxyapatite de formule Ca5(PO4)3(OH)Ca_5(PO_4)_3(OH) et une phase organique composée de protéines et de fibres de collagène I.

📌 L’os primaire est non lamellaire et possède des fibres de collagène I orientées dans toutes les directions, tandis que l’os secondaire est lamellaire et résulte du remaniement de l’os primaire.

Compléments

  • L’ossification endoconjonctive transforme des fibroblastes du tissu conjonctif en ostéoblastes, tandis que l’ossification endochondrale remplace un cartilage après hypertrophie et apoptose des chondroblastes.

Astuce mémo

Sang liquide → cartilage rigide → os minéralisé

14. Muscle, tissu nerveux et cycle

Notions clés & Définitions

  • Neurone : Une cellule spécialisée dans la réception, la conduction et la transmission de l’information grâce à ses dendrites et à son axone.
  • Cycle cellulaire : L’ensemble des mécanismes moléculaires contrôlant la division d’une cellule mère en deux cellules filles de génome identique.

★ À maîtriser

  • La fibre musculaire striée squelettique permet le mouvement volontaire, la fibre myocardique assure le mouvement autonome du cœur, et la fibre musculaire lisse assure principalement la motricité involontaire des viscères et des vaisseaux.

  • Le sarcomère est délimité par deux stries Z consécutives; la bande H contient uniquement la myosine, la bande I uniquement l’actine, et la bande A correspond au chevauchement des deux types de filaments.

  • Les cardiomyocytes contractiles transmettent les forces mécaniques, les cellules cardionectrices créent et transmettent spontanément le rythme cardiaque, et les cellules myoendocrines sécrètent des hormones peptidiques principalement dans les oreillettes.

📌 Le transport axonal antérograde utilise la kinésine pour acheminer notamment des protéines et des enzymes vers l’extrémité axonale, tandis que le transport rétrograde utilise la dynéine pour transporter des déchets et des facteurs de croissance vers le corps cellulaire.

  • Les oligodendrocytes forment la myéline de plusieurs axones dans le système nerveux central, tandis que les cellules de Schwann forment la myéline dans le système nerveux périphérique.

  • Le cycle cellulaire comprend les phases G1, S, G2 et M; G0 est un état de sortie et ne fait pas partie du cycle à proprement parler.

  • En phase G1, la cellule croît, intègre les signaux de l’environnement et vérifie l’intégrité de son génome avant de poursuivre vers la phase S ou d’entrer en G0.

  • La phase S assure la réplication du génome et vérifie que chaque origine de réplication n’est utilisée qu’une seule fois par cycle; le nombre de sites d’origine module la vitesse de réplication.

Compléments

  • Dans le muscle squelettique, la tropomyosine stabilise l’actine, la troponine répond à la concentration en calcium, la tête de myosine possède une activité ATPasique et la titine relie la myosine à la strie Z.

  • La phase G2 est une phase de contrôle de la réplication de l’ADN qui s’achève avec l’activation du complexe CDK1-Cycline B et le début de la compaction de l’ADN.

Astuce mémo

G1 → S → G2 → M

15. Phases du cycle cellulaire

Notions clés & Définitions

  • G0 : Une phase hors du cycle cellulaire dans laquelle peuvent entrer des cellules très différenciées ou des cellules souches.

★ À maîtriser

  • Le cycle cellulaire comporte quatre phases, G1, S, G2 et M, tandis que G0 n’en fait pas partie.

  • Pendant G1, la cellule croît, intègre les signaux prolifératifs ou anti-prolifératifs et vérifie l’intégrité de son génome avant la réplication.

📌 Le point de restriction constitue le premier passage irréversible et permet la progression vers S malgré l’absence ultérieure de signaux mitogènes, tandis que le contrôle de l’ADN précède encore la réplication.

  • Pendant S, la cellule réplique son génome et vérifie que chaque chromosome n’a été répliqué qu’une seule fois grâce au contrôle des origines de réplication, ou ORI.

Compléments

  • La phase G1 est la plus longue du cycle cellulaire et représente environ 70 % de sa durée.

  • G2 est la phase de contrôle de qualité de la réplication de l’ADN, et son début correspond à la fin de la réplication tandis que sa fin correspond à l’activation de CDK1-CycB et au début de la compaction de l’ADN.

16. Effecteurs et contrôles du cycle

Notions clés & Définitions

  • CDK : Des kinases dépendantes des cyclines qui phosphorylent leurs substrats sur des sérines ou des thréonines.

★ À maîtriser

  • Les cyclines sont des partenaires obligatoires des CDK, leur concentration varie au cours du cycle et une même cycline peut activer plusieurs CDK tandis qu’une CDK peut être activée par plusieurs cyclines.

  • La protéolyse est un mécanisme irréversible qui adresse les protéines à dégrader au protéasome grâce aux enzymes E1, E2 et E3 ubiquitine ligases.

  • Au point de restriction, les signaux mitogènes favorisent la synthèse de la cycline D, la formation de CDK4/6-CycD, la phosphorylation de p105Rb, la libération d’E2F et la transcription des éléments nécessaires à la phase S.

📌 Les lésions de l’ADN activent des kinases qui inactivent les CDK et bloquent le cycle pendant la réparation ; si la réparation est impossible, la cellule entre en apoptose.

  • Au point de contrôle du fuseau, APC/C-cdc20 est libéré lorsque tous les chromosomes sont correctement attachés, détruit la sécurine, active la séparase et permet la séparation des chromatides.

Compléments

  • APC/C et SCF sont les principaux complexes E3 ubiquitine ligases qui reconnaissent les protéines à dégrader et s’y fixent.

  • Lors de l’ubiquitination, E1 active l’ubiquitine, E2 la transfère sur la protéine cible et une chaîne de polyubiquitine l’adresse au protéasome.

17. Phases de la mitose

★ À maîtriser

  • La mitose est la phase M du cycle cellulaire et produit deux cellules filles dont le contenu en ADN est strictement identique à celui de la cellule mère.

  • De G2 à la métaphase, la cellule possède 2n4q, elle possède 4n4q en anaphase, puis chaque cellule fille possède 2n2q après la cytodiérèse et en G1.

  • La prophase condense la chromatine en chromosomes mitotiques formés de deux chromatides sœurs, dédouble les centrosomes en deux COMT et fait apparaître les asters.

  • En prométaphase, l’enveloppe nucléaire se rompt, le fuseau se met en place et les microtubules fixent chaque chromosome par ses deux kinétochores issus de pôles opposés.

  • En métaphase, les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale et le point de contrôle du fuseau active APC/C-cdc20 avant la séparation des chromatides.

  • En télophase et cytodiérèse, l’enveloppe nucléaire se reforme, les chromosomes se décondensent et un anneau contractile d’actine sépare le cytoplasme en deux.

Compléments

  • En anaphase, la séparase détruit les dernières cohésines, puis l’anaphase A raccourcit les fibres kinétochoriennes et l’anaphase B éloigne les pôles grâce à la croissance des fibres chevauchantes.

18. Objectifs et brassages de la méiose

Notions clés & Définitions

  • Méiose : Transforme une cellule germinale diploïde en quatre gamètes haploïdes grâce à une phase S suivie de deux divisions M sans phase S intermédiaire.

★ À maîtriser

📌 La première division méiotique est réductionnelle et fait passer de 2n4q à 1n2q, tandis que la deuxième est équationnelle et fait passer de 1n2q à 1n1q.

  • Le brassage interchromosomique répartit aléatoirement les chromosomes parentaux dans les gamètes et produit 223 possibilités.

  • Le brassage intrachromosomique correspond à l’échange de segments entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues pendant la prophase I et crée de nouveaux chromosomes recombinés.

  • La prophase I comprend l’appariement, la recombinaison et le synapsis des chromosomes homologues.

  • Les cinq stades de la prophase I sont le leptotène, le zygotène, le pachytène, le diplotène et la diacinèse.

  • En prométaphase I, les chromosomes homologues restent liés en bivalents, chaque homologue reçoit des fibres du même pôle et chaque bivalent est mis en tension par des fibres venant des deux pôles.

  • En métaphase I, APC/C-cdc20 active la séparase, qui détruit les cohésines des bras et sépare les chromosomes homologues, tandis que les cohésines juxta-centromériques sont protégées par Sgo1.

Compléments

  • La fécondation rétablit la diploïdie par fusion de deux gamètes haploïdes.

📌 Une modification issue de la méiose devient transmissible si le gamète participe à la fécondation, si l’embryon est viable et si la modification n’entraîne pas de stérilité chez le nouvel individu.

  • Au diplotène, les chromosomes se décondensent partiellement, les chiasmas deviennent visibles et l’ovocyte est bloqué chez la femme.

  • Chez l’ovocyte, la méiose est interrompue au diplotène de la prophase I puis reprise à l’ovulation et interrompue à nouveau en métaphase II jusqu’à la fécondation.

Astuce mémo

M1 réduit, M2 équivaut

Tableaux de synthèse

Comparaison des transports membranaires

TransportProtéineÉnergieDirection
Diffusion simpleNonAucuneSelon le gradient
Diffusion facilitéeCanal ou transporteurAucuneSelon le gradient
Transport actif secondaireTransporteurGradient d’un autre solutéContre le gradient du soluté transporté
Transport actif primairePompeATPContre le gradient

Types de cartilage

TypeMatrice dominanteExemples
HyalinCollagène IINez, bronches, côtes, articulations
FibreuxCollagène IDisques intervertébraux, ménisques, symphyse pubienne
ÉlastiqueFibres élastiquesPavillon de l’oreille, épiglotte

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