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Questions and Answers
Le métanéphros est le stade transitoire du développement rénal.
Le métanéphros est le stade transitoire du développement rénal.
False (B)
La maturation pulmonaire se termine à la naissance.
La maturation pulmonaire se termine à la naissance.
False (B)
Le foie dérive du mésoderme intermédiaire.
Le foie dérive du mésoderme intermédiaire.
False (B)
Le système nerveux périphérique dérive du tube neural.
Le système nerveux périphérique dérive du tube neural.
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Les cellules germinales primordiales migrent vers la crête génitale et se différencient en ovaires ou en testicules.
Les cellules germinales primordiales migrent vers la crête génitale et se différencient en ovaires ou en testicules.
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La différenciation du cartilage précède celle des muscles lors du développement des membres.
La différenciation du cartilage précède celle des muscles lors du développement des membres.
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Le sang circule dès la fin de la première semaine de développement embryonnaire.
Le sang circule dès la fin de la première semaine de développement embryonnaire.
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Le canal artériel connecte l'aorte à l'artère pulmonaire chez le fœtus.
Le canal artériel connecte l'aorte à l'artère pulmonaire chez le fœtus.
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Le placenta est formé uniquement par des cellules fœtales.
Le placenta est formé uniquement par des cellules fœtales.
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Les cellules souches embryonnaires dérivent du trophoblaste.
Les cellules souches embryonnaires dérivent du trophoblaste.
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La principale cause embryologique du syndrome de Moebius est une anomalie de la migration des cellules des crêtes neurales.
La principale cause embryologique du syndrome de Moebius est une anomalie de la migration des cellules des crêtes neurales.
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L'inhibition de BMP4 dans un embryon en développement entraîne une absence totale de différenciation du mésoderme.
L'inhibition de BMP4 dans un embryon en développement entraîne une absence totale de différenciation du mésoderme.
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Le cœur commence à battre dès le 14ᵉ jour de développement embryonnaire.
Le cœur commence à battre dès le 14ᵉ jour de développement embryonnaire.
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Le facteur Sonic Hedgehog (Shh) est impliqué dans la segmentation des somites.
Le facteur Sonic Hedgehog (Shh) est impliqué dans la segmentation des somites.
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Le mésoderme latéral splanchnique est responsable de la formation des muscles lisses du tube digestif.
Le mésoderme latéral splanchnique est responsable de la formation des muscles lisses du tube digestif.
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Un défaut de fermeture du neuropore postérieur est responsable de l'anencéphalie.
Un défaut de fermeture du neuropore postérieur est responsable de l'anencéphalie.
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La plicature embryonnaire commence dès la 6ᵉ semaine de développement.
La plicature embryonnaire commence dès la 6ᵉ semaine de développement.
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Noggin est un facteur responsable du contrôle de la polarité dorsale et ventrale de l'embryon.
Noggin est un facteur responsable du contrôle de la polarité dorsale et ventrale de l'embryon.
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L'intestin moyen est irrigué par l'artère cœliaque.
L'intestin moyen est irrigué par l'artère cœliaque.
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Un fœtus présentant une absence de segmentation des membres supérieurs est probablement affecté par une mutation de FGF8.
Un fœtus présentant une absence de segmentation des membres supérieurs est probablement affecté par une mutation de FGF8.
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L'implantation est complète à 5 jours après la fécondation.
L'implantation est complète à 5 jours après la fécondation.
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Le pancréas se forme à partir de l'endoderme de l'intestin antérieur.
Le pancréas se forme à partir de l'endoderme de l'intestin antérieur.
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L'inhibition de la signalisation FGF dans un embryon de souris conduit à une hypoplasie des membres.
L'inhibition de la signalisation FGF dans un embryon de souris conduit à une hypoplasie des membres.
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Les glandes endocrines comme la thyroïde et le thymus se forment à partir du mésoderme intermédiaire.
Les glandes endocrines comme la thyroïde et le thymus se forment à partir du mésoderme intermédiaire.
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Les muscles striés proviennent du mésoderme intermédiaire.
Les muscles striés proviennent du mésoderme intermédiaire.
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Le foramen ovale, présent chez le fœtus, permet un shunt droit-gauche entre les oreillettes.
Le foramen ovale, présent chez le fœtus, permet un shunt droit-gauche entre les oreillettes.
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Le canal artériel, qui connecte l'aorte à l'artère pulmonaire, est présent chez l'adulte.
Le canal artériel, qui connecte l'aorte à l'artère pulmonaire, est présent chez l'adulte.
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Le sang venant du placenta, riche en dioxygène, transite par la veine ombilicale.
Le sang venant du placenta, riche en dioxygène, transite par la veine ombilicale.
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La circulation pulmonaire est majoritaire chez le fœtus, car les poumons sont fonctionnels.
La circulation pulmonaire est majoritaire chez le fœtus, car les poumons sont fonctionnels.
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Le mésoderme intra-embryonnaire ne contribue pas à la formation du système cardiovasculaire.
Le mésoderme intra-embryonnaire ne contribue pas à la formation du système cardiovasculaire.
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Les somites, issues du mésoderme paraxial, participent à la formation des os, des muscles et de la peau.
Les somites, issues du mésoderme paraxial, participent à la formation des os, des muscles et de la peau.
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Les cellules germinales primordiales, précurseurs des gamètes, proviennent de l'endoderme.
Les cellules germinales primordiales, précurseurs des gamètes, proviennent de l'endoderme.
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La fermeture du neuropore postérieur précède celle du neuropore antérieur.
La fermeture du neuropore postérieur précède celle du neuropore antérieur.
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La fermeture du tube neural est totalement indépendante de l'environnement.
La fermeture du tube neural est totalement indépendante de l'environnement.
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Un fœtus présentant une absence de développement des conduits excréteurs du rein a probablement une anomalie du mésoderme paraxial.
Un fœtus présentant une absence de développement des conduits excréteurs du rein a probablement une anomalie du mésoderme paraxial.
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Les arcs pharyngiens n'apparaissent qu'à la 5e semaine de développement.
Les arcs pharyngiens n'apparaissent qu'à la 5e semaine de développement.
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La surexpression expérimentale de BMP4 dans le tube neural entraîne une inhibition de la formation des ganglions spinaux.
La surexpression expérimentale de BMP4 dans le tube neural entraîne une inhibition de la formation des ganglions spinaux.
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Chaque arc pharyngien contient du mésoderme, des nerfs et des vaisseaux sanguins, mais pas de cartilage.
Chaque arc pharyngien contient du mésoderme, des nerfs et des vaisseaux sanguins, mais pas de cartilage.
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L’endomètre maternel joue un rôle passif dans le processus d’implantation.
L’endomètre maternel joue un rôle passif dans le processus d’implantation.
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Un nourrisson présentant une absence de différenciation des somites aura une absence de développement du système nerveux central.
Un nourrisson présentant une absence de différenciation des somites aura une absence de développement du système nerveux central.
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Le premier arc pharyngien est impliqué dans la formation de la langue et du larynx.
Le premier arc pharyngien est impliqué dans la formation de la langue et du larynx.
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Le développement du système nerveux débute au cours de la gastrulation, avant la formation du tube neural.
Le développement du système nerveux débute au cours de la gastrulation, avant la formation du tube neural.
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Le mésoderme latéral est à l’origine des cartilages des arcs pharyngiens.
Le mésoderme latéral est à l’origine des cartilages des arcs pharyngiens.
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L’activation des récepteurs FGF est essentielle à la différenciation des cellules souches en cellules neuronales.
L’activation des récepteurs FGF est essentielle à la différenciation des cellules souches en cellules neuronales.
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Le cerveau et la moelle épinière dérivent du tube neural, tandis que les nerfs périphériques dérivent des crêtes neurales.
Le cerveau et la moelle épinière dérivent du tube neural, tandis que les nerfs périphériques dérivent des crêtes neurales.
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Les membres inférieurs apparaissent avant les membres supérieurs pendant le développement embryonnaire.
Les membres inférieurs apparaissent avant les membres supérieurs pendant le développement embryonnaire.
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Le placenta est composé de tissus maternels uniquement, car il est relié à l'utérus.
Le placenta est composé de tissus maternels uniquement, car il est relié à l'utérus.
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L’induction du bourgeon des membres est contrôlée par le mésoderme intermédiaire.
L’induction du bourgeon des membres est contrôlée par le mésoderme intermédiaire.
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Les cellules du trophoblaste, qui enveloppent le blastocyste, contribuent à la formation du placenta.
Les cellules du trophoblaste, qui enveloppent le blastocyste, contribuent à la formation du placenta.
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Sonic Hedgehog (Shh) est responsable de l’orientation proximodistale du membre.
Sonic Hedgehog (Shh) est responsable de l’orientation proximodistale du membre.
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L’ectoderme est à l’origine du système nerveux central.
L’ectoderme est à l’origine du système nerveux central.
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Les placodes olfactives dérivent du mésoderme intermédiaire.
Les placodes olfactives dérivent du mésoderme intermédiaire.
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Une mutation inactivant la voie de signalisation FGF au cours du développement embryonnaire entraînerait une prolifération excessive des somites.
Une mutation inactivant la voie de signalisation FGF au cours du développement embryonnaire entraînerait une prolifération excessive des somites.
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Le prosencéphale donne naissance au mésencéphale.
Le prosencéphale donne naissance au mésencéphale.
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La différenciation du tube neural est indépendante des signaux moléculaires.
La différenciation du tube neural est indépendante des signaux moléculaires.
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Une anomalie génétique affectant Tbx4 entraînerait une absence de différenciation du bourgeon des membres supérieurs.
Une anomalie génétique affectant Tbx4 entraînerait une absence de différenciation du bourgeon des membres supérieurs.
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L'absence de formation du septum interauriculaire entraîne une atrésie du ventricule gauche.
L'absence de formation du septum interauriculaire entraîne une atrésie du ventricule gauche.
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L'expression du facteur Wnt est impliquée dans la formation du tube digestif.
L'expression du facteur Wnt est impliquée dans la formation du tube digestif.
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Les muscles squelettiques dérivent de l'ectoderme neural.
Les muscles squelettiques dérivent de l'ectoderme neural.
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Le deuxième arc pharyngien est à l'origine de la formation des structures oculaires.
Le deuxième arc pharyngien est à l'origine de la formation des structures oculaires.
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Une inhibition de Sonic Hedgehog (Shh) au cours du développement embryonnaire pourrait entraîner une prolifération excessive du mésoderme intermédiaire.
Une inhibition de Sonic Hedgehog (Shh) au cours du développement embryonnaire pourrait entraîner une prolifération excessive du mésoderme intermédiaire.
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Les reins dérivent de l'endoderme.
Les reins dérivent de l'endoderme.
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Une anomalie dans l'expression des gènes de la famille FGF lors du développement des membres entraînerait une absence de différenciation du tube neural.
Une anomalie dans l'expression des gènes de la famille FGF lors du développement des membres entraînerait une absence de différenciation du tube neural.
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La circulation placentaire maternelle commence dès la deuxième semaine du développement embryonnaire.
La circulation placentaire maternelle commence dès la deuxième semaine du développement embryonnaire.
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La différenciation des gonades en testicules ou ovaires dépend uniquement des hormones maternelles.
La différenciation des gonades en testicules ou ovaires dépend uniquement des hormones maternelles.
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La formation du tube neural résulte de la migration des cellules mésodermiques.
La formation du tube neural résulte de la migration des cellules mésodermiques.
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Le foie se développe à partir de l'intestin postérieur.
Le foie se développe à partir de l'intestin postérieur.
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BMP4 favorise l'induction de la plaque neurale.
BMP4 favorise l'induction de la plaque neurale.
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Le mésoderme latéral splanchnique est la principale structure responsable de la vascularisation embryonnaire précoce.
Le mésoderme latéral splanchnique est la principale structure responsable de la vascularisation embryonnaire précoce.
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Les bourgeons maxillaires et mandibulaires dérivent du deuxième arc pharyngien.
Les bourgeons maxillaires et mandibulaires dérivent du deuxième arc pharyngien.
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Une inhibition expérimentale de la migration des cellules des crêtes neurales entraînerait une hypoplasie des somites.
Une inhibition expérimentale de la migration des cellules des crêtes neurales entraînerait une hypoplasie des somites.
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Noggin est un facteur impliqué dans l'induction de l'ectoderme neural.
Noggin est un facteur impliqué dans l'induction de l'ectoderme neural.
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Le développement du foie commence avant la formation du cœur.
Le développement du foie commence avant la formation du cœur.
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Une mutation affectant l'expression de Tbx4 entraînerait une hypoplasie des membres supérieurs.
Une mutation affectant l'expression de Tbx4 entraînerait une hypoplasie des membres supérieurs.
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L'ossification du squelette commence après la naissance.
L'ossification du squelette commence après la naissance.
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La réaction acrosomique permet la fusion entre les membranes du spermatozoïde et de l'ovocyte.
La réaction acrosomique permet la fusion entre les membranes du spermatozoïde et de l'ovocyte.
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La morula est caractérisée par la formation d'une cavité blastocœlienne.
La morula est caractérisée par la formation d'une cavité blastocœlienne.
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Le tube neural est d'origine mésodermique.
Le tube neural est d'origine mésodermique.
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La ligne primitive apparaît en région céphalique de l'embryon.
La ligne primitive apparaît en région céphalique de l'embryon.
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Le syncytiotrophoblaste joue un rôle clé dans l'invasion de l'endomètre.
Le syncytiotrophoblaste joue un rôle clé dans l'invasion de l'endomètre.
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Les cellules du trophoblaste sont responsables de la formation de l'embryon proprement dit.
Les cellules du trophoblaste sont responsables de la formation de l'embryon proprement dit.
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Sonic Hedgehog (Shh) est principalement impliqué dans la différenciation proximodistale des membres.
Sonic Hedgehog (Shh) est principalement impliqué dans la différenciation proximodistale des membres.
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L'endomètre ne subit aucune modification spécifique lors de l'implantation.
L'endomètre ne subit aucune modification spécifique lors de l'implantation.
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Les poumons dérivent du mésoderme médial.
Les poumons dérivent du mésoderme médial.
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Le diverticule respiratoire se forme à partir de l'intestin antérieur.
Le diverticule respiratoire se forme à partir de l'intestin antérieur.
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La formation des somites est indépendante des signaux moléculaires.
La formation des somites est indépendante des signaux moléculaires.
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Le cœur embryonnaire commence à battre vers J21.
Le cœur embryonnaire commence à battre vers J21.
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Les alvéoles pulmonaires sont complètement formées à la 24ᵉ semaine.
Les alvéoles pulmonaires sont complètement formées à la 24ᵉ semaine.
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L'amnios est dérivé uniquement de l'ectoderme.
L'amnios est dérivé uniquement de l'ectoderme.
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La séparation entre l'œsophage et la trachée est due au septum trachéo-œsophagien.
La séparation entre l'œsophage et la trachée est due au septum trachéo-œsophagien.
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Le nerf vague dérive du mésoderme paraxial.
Le nerf vague dérive du mésoderme paraxial.
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La fermeture du tube neural commence au niveau sacral.
La fermeture du tube neural commence au niveau sacral.
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Une insuffisance de BMP conduit à une différenciation excessive du tube neural.
Une insuffisance de BMP conduit à une différenciation excessive du tube neural.
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Les cellules souches embryonnaires sont présentes dans tous les tissus adultes.
Les cellules souches embryonnaires sont présentes dans tous les tissus adultes.
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La formation des arcs branchiaux est indépendante du mésoderme.
La formation des arcs branchiaux est indépendante du mésoderme.
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L'émergence des membres supérieurs précède celle des membres inférieurs.
L'émergence des membres supérieurs précède celle des membres inférieurs.
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Une mutation empêchant la migration des cellules des crêtes neurales pourrait entraîner une absence de formation du système nerveux central.
Une mutation empêchant la migration des cellules des crêtes neurales pourrait entraîner une absence de formation du système nerveux central.
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Une anomalie du développement des ganglions sympathiques pourrait être une conséquence d'une mutation empêchant la migration des cellules des crêtes neurales.
Une anomalie du développement des ganglions sympathiques pourrait être une conséquence d'une mutation empêchant la migration des cellules des crêtes neurales.
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La régionalisation antéro-postérieure du tube neural est impliquée par HOX.
La régionalisation antéro-postérieure du tube neural est impliquée par HOX.
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L'ectoderme neural est responsable de la formation des néphrons.
L'ectoderme neural est responsable de la formation des néphrons.
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Le tissu conjonctif des membres est issu du mésoderme intermédiaire.
Le tissu conjonctif des membres est issu du mésoderme intermédiaire.
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Une absence de fermeture du foramen ovale après la naissance entraîne une communication interauriculaire.
Une absence de fermeture du foramen ovale après la naissance entraîne une communication interauriculaire.
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L'ossification endochondrale commence dès la 4ᵉ semaine de développement.
L'ossification endochondrale commence dès la 4ᵉ semaine de développement.
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Les reins fœtaux sont fonctionnels dès la 8ᵉ semaine de développement.
Les reins fœtaux sont fonctionnels dès la 8ᵉ semaine de développement.
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La formation du tube neural débute par l’invagination de la ligne primitive.
La formation du tube neural débute par l’invagination de la ligne primitive.
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L'ectoderme ne participe pas à la neurulation.
L'ectoderme ne participe pas à la neurulation.
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L'acide folique inhibe la fermeture du tube neural.
L'acide folique inhibe la fermeture du tube neural.
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L'endoderme du cloaque est responsable de la formation de la vessie.
L'endoderme du cloaque est responsable de la formation de la vessie.
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Une absence de fermeture du canal artériel après la naissance peut entraîner un défaut d’oxygénation du cerveau.
Une absence de fermeture du canal artériel après la naissance peut entraîner un défaut d’oxygénation du cerveau.
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Les somites contribuent à la formation des muscles squelettiques, des os et de la peau.
Les somites contribuent à la formation des muscles squelettiques, des os et de la peau.
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L'inhibition expérimentale de l'expression de Pax6 dans un embryon en développement entraîne une absence de développement des yeux.
L'inhibition expérimentale de l'expression de Pax6 dans un embryon en développement entraîne une absence de développement des yeux.
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BMP4 est le principal facteur impliqué dans l'induction de la plaque neurale.
BMP4 est le principal facteur impliqué dans l'induction de la plaque neurale.
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L'épithélium du système respiratoire est d'origine endodermique.
L'épithélium du système respiratoire est d'origine endodermique.
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Un défaut de fermeture de la gouttière neurale peut être associé à une hernie diaphragmatique.
Un défaut de fermeture de la gouttière neurale peut être associé à une hernie diaphragmatique.
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Le cœur se développe à partir de l'endoderme.
Le cœur se développe à partir de l'endoderme.
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Une mutation inactivante de Sonic Hedgehog (Shh) entraîne une holoprosencéphalie.
Une mutation inactivante de Sonic Hedgehog (Shh) entraîne une holoprosencéphalie.
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Le neuropore antérieur se ferme avant le neuropore postérieur.
Le neuropore antérieur se ferme avant le neuropore postérieur.
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La fermeture du tube neural est totalement indépendante des facteurs environnementaux.
La fermeture du tube neural est totalement indépendante des facteurs environnementaux.
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La neurulation commence au début de la 3ᵉ semaine de développement.
La neurulation commence au début de la 3ᵉ semaine de développement.
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La notochorde joue un rôle clé dans la neurulation.
La notochorde joue un rôle clé dans la neurulation.
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Sonic Hedgehog (Shh) influence la différenciation du tube neural.
Sonic Hedgehog (Shh) influence la différenciation du tube neural.
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La segmentation de l'embryon commence immédiatement après la fécondation.
La segmentation de l'embryon commence immédiatement après la fécondation.
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La segmentation de l'embryon entraîne une augmentation du volume embryonnaire.
La segmentation de l'embryon entraîne une augmentation du volume embryonnaire.
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La segmentation de l'embryon aboutit à la formation du blastocyste.
La segmentation de l'embryon aboutit à la formation du blastocyste.
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La notochorde induit la différenciation du tube neural.
La notochorde induit la différenciation du tube neural.
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La segmentation se produit uniquement dans la trompe utérine.
La segmentation se produit uniquement dans la trompe utérine.
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Les crêtes neurales sont responsables uniquement de la formation des muscles.
Les crêtes neurales sont responsables uniquement de la formation des muscles.
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L'intestin moyen est irrigué par l'artère mésentérique supérieure.
L'intestin moyen est irrigué par l'artère mésentérique supérieure.
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La fermeture du tube neural commence toujours à la région sacrale.
La fermeture du tube neural commence toujours à la région sacrale.
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Le foie dérive de l'intestin moyen.
Le foie dérive de l'intestin moyen.
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L'intestin antérieur donne naissance à l'œsophage, l'estomac et une partie du duodénum.
L'intestin antérieur donne naissance à l'œsophage, l'estomac et une partie du duodénum.
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Sonic Hedgehog (Shh) est essentiel pour l'induction de la plaque neurale.
Sonic Hedgehog (Shh) est essentiel pour l'induction de la plaque neurale.
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Les somites dérivent du mésoderme intermédiaire.
Les somites dérivent du mésoderme intermédiaire.
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La rotation intestinale se fait dans le sens antihoraire.
La rotation intestinale se fait dans le sens antihoraire.
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Les neuropores se ferment entre J24 et J28 du développement embryonnaire.
Les neuropores se ferment entre J24 et J28 du développement embryonnaire.
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L'organogenèse commence dès la gastrulation.
L'organogenèse commence dès la gastrulation.
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BMP est à l'origine de la différenciation des muscles striés.
BMP est à l'origine de la différenciation des muscles striés.
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L'organogenèse s'étend sur toute la période embryonnaire et fœtale.
L'organogenèse s'étend sur toute la période embryonnaire et fœtale.
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Une anomalie de fermeture du neuropore postérieur peut entraîner une spina bifida.
Une anomalie de fermeture du neuropore postérieur peut entraîner une spina bifida.
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Le cœur est l’un des premiers organes à se former et à fonctionner.
Le cœur est l’un des premiers organes à se former et à fonctionner.
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Les reins définitifs apparaissent dès la 4ᵉ semaine de développement.
Les reins définitifs apparaissent dès la 4ᵉ semaine de développement.
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Les cellules du myocarde dérivent de l'endoderme.
Les cellules du myocarde dérivent de l'endoderme.
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Le bourgeon du membre supérieur apparaît avant celui du membre inférieur.
Le bourgeon du membre supérieur apparaît avant celui du membre inférieur.
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L'expression de Pax6 est cruciale pour la formation du tube neural.
L'expression de Pax6 est cruciale pour la formation du tube neural.
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Sonic Hedgehog (Shh) est impliqué dans la polarité antéro-postérieure du membre.
Sonic Hedgehog (Shh) est impliqué dans la polarité antéro-postérieure du membre.
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La fermeture du tube neural commence d'abord au niveau caudal.
La fermeture du tube neural commence d'abord au niveau caudal.
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Une mutation affectant les gènes HOX peut entraîner un défaut d'implantation embryonnaire.
Une mutation affectant les gènes HOX peut entraîner un défaut d'implantation embryonnaire.
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La différenciation du cartilage précède la formation musculaire.
La différenciation du cartilage précède la formation musculaire.
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Le développement des doigts est dû à une prolifération cellulaire massive.
Le développement des doigts est dû à une prolifération cellulaire massive.
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Le mésoderme intermédiaire est à l'origine des reins.
Le mésoderme intermédiaire est à l'origine des reins.
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Le foramen ovale permet un shunt gauche-droite entre les oreillettes.
Le foramen ovale permet un shunt gauche-droite entre les oreillettes.
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L'absence de segmentation du mésoderme paraxial peut résulter d'une anomalie de migration des cellules de la crête neurale.
L'absence de segmentation du mésoderme paraxial peut résulter d'une anomalie de migration des cellules de la crête neurale.
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Le canal artériel connecte l’aorte à l’artère pulmonaire.
Le canal artériel connecte l’aorte à l’artère pulmonaire.
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L'inhibition des BMP est essentielle pour l'induction neurale.
L'inhibition des BMP est essentielle pour l'induction neurale.
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Wnt est nécessaire pour la formation des testicules.
Wnt est nécessaire pour la formation des testicules.
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La plaque neurale se différencie indépendamment des signaux extracellulaires.
La plaque neurale se différencie indépendamment des signaux extracellulaires.
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Une mutation du gène Pax6 peut entraîner un défaut de fermeture du tube neural.
Une mutation du gène Pax6 peut entraîner un défaut de fermeture du tube neural.
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Le cœlome intra-embryonnaire est à l'origine des vertèbres.
Le cœlome intra-embryonnaire est à l'origine des vertèbres.
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Une surexpression de Wnt dans l'embryon caudal entraîne une inhibition de la formation des membres.
Une surexpression de Wnt dans l'embryon caudal entraîne une inhibition de la formation des membres.
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Les cellules des crêtes neurales se différencient uniquement en neurones du système nerveux central.
Les cellules des crêtes neurales se différencient uniquement en neurones du système nerveux central.
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La mutation inactivante du gène Tbx5 entraîne l'absence de développement du membre supérieur.
La mutation inactivante du gène Tbx5 entraîne l'absence de développement du membre supérieur.
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Les cellules pluripotentes induites (iPS) sont totipotentes.
Les cellules pluripotentes induites (iPS) sont totipotentes.
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L'allantoïde disparaît totalement après la 4ᵉ semaine de développement.
L'allantoïde disparaît totalement après la 4ᵉ semaine de développement.
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Le syncytiotrophoblaste produit de l'hCG dès J2 de la grossesse.
Le syncytiotrophoblaste produit de l'hCG dès J2 de la grossesse.
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Le premier arc pharyngien est responsable du développement des vertèbres cervicales.
Le premier arc pharyngien est responsable du développement des vertèbres cervicales.
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La compaction cellulaire se produit avant l'implantation de l'embryon.
La compaction cellulaire se produit avant l'implantation de l'embryon.
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L'absence de différenciation du mésoderme est due à une mutation affectant Sonic Hedgehog (Shh).
L'absence de différenciation du mésoderme est due à une mutation affectant Sonic Hedgehog (Shh).
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Le sang oxygéné venant du placenta passe par la veine ombilicale.
Le sang oxygéné venant du placenta passe par la veine ombilicale.
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La circulation pulmonaire est majoritaire à ce stade.
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Le mésoderme intra-embryonnaire donne naissance aux somites.
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Le mésoderme intermédiaire participe à la formation du système cardiovasculaire.
Le mésoderme intermédiaire participe à la formation du système cardiovasculaire.
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Le mésoderme est à l’origine des cellules germinales primordiales.
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Le mésoderme intra-embryonnaire est segmenté en trois parties : paraxial, intermédiaire et latéral.
Le mésoderme intra-embryonnaire est segmenté en trois parties : paraxial, intermédiaire et latéral.
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Un défaut de fermeture du neuropore postérieur peut entraîner un spina bifida.
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L’acide folique est un élément clé de la fermeture du tube neural.
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Les arcs pharyngiens apparaissent dès la 4e semaine de développement.
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Chaque arc contient du mésoderme, des nerfs et des vaisseaux sanguins.
Chaque arc contient du mésoderme, des nerfs et des vaisseaux sanguins.
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Le premier arc pharyngien est impliqué dans la formation de la mâchoire.
Le premier arc pharyngien est impliqué dans la formation de la mâchoire.
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Les arcs pharyngiens contribuent uniquement à la formation du tube digestif.
Les arcs pharyngiens contribuent uniquement à la formation du tube digestif.
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Le développement du système nerveux débute dès la gastrulation.
Le développement du système nerveux débute dès la gastrulation.
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La différenciation du tube neural est influencée par Sonic Hedgehog (Shh).
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Les crêtes neurales donnent naissance aux neurones du système nerveux central.
Les crêtes neurales donnent naissance aux neurones du système nerveux central.
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La moelle épinière et le cerveau dérivent du tube neural.
La moelle épinière et le cerveau dérivent du tube neural.
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Le placenta provient exclusivement des tissus maternels.
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Il joue un rôle clé dans les échanges métaboliques entre la mère et le fœtus.
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Le placenta sécrète des hormones essentielles à la grossesse.
Le placenta sécrète des hormones essentielles à la grossesse.
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Il contient des cellules issues du trophoblaste.
Il contient des cellules issues du trophoblaste.
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Le développement du cœur commence dès la 3e semaine du développement.
Le développement du cœur commence dès la 3e semaine du développement.
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Le cœur embryonnaire bat dès la fin de la 4e semaine.
Le cœur embryonnaire bat dès la fin de la 4e semaine.
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La septation cardiaque est achevée avant la naissance.
La septation cardiaque est achevée avant la naissance.
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L’aorte et l’artère pulmonaire dérivent du tube neural.
L’aorte et l’artère pulmonaire dérivent du tube neural.
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Les gonades embryonnaires dérivent du mésoderme intermédiaire.
Les gonades embryonnaires dérivent du mésoderme intermédiaire.
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Les cellules germinales primordiales apparaissent dans la crête génitale.
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La différenciation sexuelle dépend exclusivement des chromosomes sexuels.
La différenciation sexuelle dépend exclusivement des chromosomes sexuels.
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Les ovaires et les testicules se développent à partir des mêmes structures embryonnaires.
Les ovaires et les testicules se développent à partir des mêmes structures embryonnaires.
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La notochorde disparaît complètement après le développement embryonnaire.
La notochorde disparaît complètement après le développement embryonnaire.
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La notochorde induit la formation du tube neural.
La notochorde induit la formation du tube neural.
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La notochorde persiste sous forme du nucleus pulposus des disques intervertébraux.
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Elle est formée à partir de l’ectoderme.
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Le pronéphros est le premier stade de développement du rein.
Le pronéphros est le premier stade de développement du rein.
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Le métanéphros donne naissance aux reins définitifs.
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Le système urinaire et le système génital ont une origine embryonnaire commune.
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Le mésonéphros persiste chez l’adulte sous forme des néphrons définitifs.
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La formation des os se fait exclusivement par ossification endochondrale.
La formation des os se fait exclusivement par ossification endochondrale.
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Les cellules des crêtes neurales contribuent à la formation de certains os du crâne.
Les cellules des crêtes neurales contribuent à la formation de certains os du crâne.
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Les somites donnent naissance aux vertèbres et aux côtes.
Les somites donnent naissance aux vertèbres et aux côtes.
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L’ossification débute après la naissance.
L’ossification débute après la naissance.
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Le développement pulmonaire commence dès la période embryonnaire.
Le développement pulmonaire commence dès la période embryonnaire.
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Les alvéoles pulmonaires sont fonctionnelles dès la 5e semaine.
Les alvéoles pulmonaires sont fonctionnelles dès la 5e semaine.
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Le surfactant est produit avant la 28e semaine.
Le surfactant est produit avant la 28e semaine.
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Les cellules souches embryonnaires sont totipotentes.
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Les cellules souches embryonnaires sont capables de donner naissance à tous les types cellulaires.
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Les cellules souches embryonnaires peuvent être utilisées en médecine régénérative.
Les cellules souches embryonnaires peuvent être utilisées en médecine régénérative.
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Le cloisonnement du cœur est achevé dès la fin de la période embryonnaire.
Le cloisonnement du cœur est achevé dès la fin de la période embryonnaire.
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Il implique la fusion de plusieurs structures embryonnaires.
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Une anomalie de cloisonnement peut entraîner une communication interauriculaire (CIA).
Une anomalie de cloisonnement peut entraîner une communication interauriculaire (CIA).
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Le foramen ovale persiste après la naissance dans tous les cas.
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Le système lymphatique dérive du mésoderme latéral.
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Il est fonctionnel dès la fin du premier mois de développement.
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La rate joue un rôle majeur dans la production des lymphocytes fœtaux.
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Le thymus dérive de l’endoderme des poches pharyngiennes.
Le thymus dérive de l’endoderme des poches pharyngiennes.
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La neurulation commence à la 3e semaine du développement.
La neurulation commence à la 3e semaine du développement.
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Elle est contrôlée par les gènes HOX uniquement.
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La fermeture du neuropore postérieur se termine avant celle du neuropore antérieur.
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Elle est influencée par Sonic Hedgehog (Shh).
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Les crêtes neurales donnent naissance aux ganglions du système nerveux autonome.
Les crêtes neurales donnent naissance aux ganglions du système nerveux autonome.
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Elles contribuent à la formation des mélanocytes.
Elles contribuent à la formation des mélanocytes.
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Elles sont impliquées dans la formation du tube neural.
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Les crêtes neurales donnent naissance aux cellules de Schwann.
Les crêtes neurales donnent naissance aux cellules de Schwann.
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Elle entraîne une augmentation du volume embryonnaire.
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Elle aboutit à la formation du blastocyste.
Elle aboutit à la formation du blastocyste.
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Elle se produit uniquement dans la trompe utérine.
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L’intestin moyen est irrigué par l’artère mésentérique supérieure.
L’intestin moyen est irrigué par l’artère mésentérique supérieure.
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L’intestin antérieur donne naissance à l’œsophage, l’estomac et une partie du duodénum.
L’intestin antérieur donne naissance à l’œsophage, l’estomac et une partie du duodénum.
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Elle s’étend sur toute la période embryonnaire et fœtale.
Elle s’étend sur toute la période embryonnaire et fœtale.
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Le facteur Sonic Hedgehog (Shh) est impliqué dans la polarité antéro-postérieure du membre.
Le facteur Sonic Hedgehog (Shh) est impliqué dans la polarité antéro-postérieure du membre.
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Flashcards
Réaction acrosomique
Réaction acrosomique
Permet la fusion des membranes spermatozoïde et ovocyte.
Segmentation embryonnaire
Segmentation embryonnaire
Formation d'un embryon au stade blastocyste vers J7-J8.
Nécessité de l'acide folique
Nécessité de l'acide folique
Un déficit en acide folique peut causer des anomalies du tube neural.
Gastrulation
Gastrulation
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Facteur Shh
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Implantation embryonnaire
Implantation embryonnaire
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Syncytiotrophoblaste
Syncytiotrophoblaste
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Tube neural
Tube neural
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Veine ombilicale
Veine ombilicale
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Mésoderme intra-embryonnaire
Mésoderme intra-embryonnaire
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Fermeture du tube neural
Fermeture du tube neural
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Arcs pharyngiens
Arcs pharyngiens
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Développement du cœur
Développement du cœur
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Gonades embryonnaires
Gonades embryonnaires
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Notochorde
Notochorde
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Système urinaire embryonnaire
Système urinaire embryonnaire
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Formation des os
Formation des os
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Développement pulmonaire
Développement pulmonaire
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Cellules souches embryonnaires
Cellules souches embryonnaires
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Cloisonnement du cœur
Cloisonnement du cœur
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Système lymphatique
Système lymphatique
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Neurulation
Neurulation
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Tube digestif embryonnaire
Tube digestif embryonnaire
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Inhibition des BMP
Inhibition des BMP
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Facteur de transcription SOX9
Facteur de transcription SOX9
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Septum transversum
Septum transversum
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Défaut de fermeture du tube neural
Défaut de fermeture du tube neural
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Tbx5 mutation inactivante
Tbx5 mutation inactivante
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Coelome intra-embryonnaire
Coelome intra-embryonnaire
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Mécanisme de formation des doigts
Mécanisme de formation des doigts
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Segmentation du zygote
Segmentation du zygote
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Formation des vaisseaux sanguins
Formation des vaisseaux sanguins
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Cellules pluripotentes induites (iPS)
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Canal vitellin persistant
Canal vitellin persistant
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Arcs pharyngiens développement
Arcs pharyngiens développement
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Allantoïde
Allantoïde
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Wnt surexpression
Wnt surexpression
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Cellules des crêtes neurales
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Mutation des cellules des crêtes neurales
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Formation des néphrons
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Tissu conjonctif des membres
Tissu conjonctif des membres
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Foramen ovale
Foramen ovale
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Ossification endochondrale
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Vessie embryonnaire
Vessie embryonnaire
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Canal artériel
Canal artériel
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Fonction des somites
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Pax6
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Induction de la plaque neurale
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Défaut de fermeture de la gouttière neurale
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Sonic Hedgehog (Shh)
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Communication interauriculaire
Communication interauriculaire
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Myotome des somites
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Développement du placenta
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Vascularisation embryonnaire précoce
Vascularisation embryonnaire précoce
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Facteur essentiel à la fermeture du tube neural
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Anomalie FGF
Anomalie FGF
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Endoderme
Endoderme
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Rôle de BMP4
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Développement des arcs branchiaux
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Formation des reins
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Hypoplasie membre inférieur
Hypoplasie membre inférieur
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Formation du tube digestif
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Syndrome de Moebius
Syndrome de Moebius
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BMP4
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Séparation des cavités cardiaques
Séparation des cavités cardiaques
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Mésoderme latéral splanchnique
Mésoderme latéral splanchnique
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Spina bifida
Spina bifida
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Plicature embryonnaire
Plicature embryonnaire
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Signalisation FGF
Signalisation FGF
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HH (Hedgehog) et son rôle
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Pancréas
Pancréas
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Agénésie du corps calleux
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Différenciation des gonades
Différenciation des gonades
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Ossification membraneuse
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Développement rénal
Développement rénal
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Métanéphros
Métanéphros
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Système urinaire et génital
Système urinaire et génital
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Surfctant
Surfctant
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Système nerveux périphérique
Système nerveux périphérique
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Gonades
Gonades
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Circulation fœtale
Circulation fœtale
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Absence de développement des membres
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Mésoderme intermédiaire
Mésoderme intermédiaire
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Développement du foie
Développement du foie
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Migration des cellules de la crête neurale
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Développement du système nerveux central
Développement du système nerveux central
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Surexpression de BMP4
Surexpression de BMP4
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Absence de développement de l’hémisphère cérébral droit
Absence de développement de l’hémisphère cérébral droit
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Différenciation en cellules neuronales
Différenciation en cellules neuronales
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Développement des membres
Développement des membres
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Dérivés des feuillets embryonnaires
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Formation des placodes sensorielles
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Mutations liées à la signalisation FGF
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Origine des cartilages des arcs pharyngiens
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Développement du tube digestif
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Régionalisation du tube neural
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Crêtes neurales
Crêtes neurales
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Anomalie de fermeture du neuropore
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Différenciation des feuillets embryonnaires
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Mésoderme paraxial
Mésoderme paraxial
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Boucle cardiaque
Boucle cardiaque
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Mouvement cellulaire et ligne primitive
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Développement des somites
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Pathologie due à mutation HOX
Pathologie due à mutation HOX
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Anomalie de migration de crêtes neurales
Anomalie de migration de crêtes neurales
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Anencéphalie
Anencéphalie
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Séparation œsophage-trachée
Séparation œsophage-trachée
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Atrésie de l'œsophage
Atrésie de l'œsophage
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Nouveau-né avec malformation mandibulaire
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Différenciation des cellules souches
Différenciation des cellules souches
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Mesoderme lateral vs intermédiaire
Mesoderme lateral vs intermédiaire
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Complexité des membranes extra-embryonnaires
Complexité des membranes extra-embryonnaires
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Induction de l'ectoderme
Induction de l'ectoderme
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Carte embryonnaire
Carte embryonnaire
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Développement des os
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Différenciation du tube neural
Différenciation du tube neural
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Septation cardiaque
Septation cardiaque
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Study Notes
Fécondation et Segmentation
- La réaction acrosomique permet la fusion des membranes du spermatozoïde et de l'ovocyte.
- La capacitation des spermatozoïdes est un phénomène biochimique, ne se réduit pas à un mécanisme mécanique.
- Le blocage rapide de la polyspermie est dû à la dépolarisation de la membrane de l'ovocyte.
- Les enzymes du spermatozoïde digèrent la corona radiata et la zone pellucide.
- Le premier globule polaire n'est pas impliqué directement dans la formation du zygote.
- La segmentation aboutit à la formation d'une morula, puis d'un blastocyste.
- La morula est un amas de cellules (blastomères) sans cavité.
- La compaction des blastomères est essentielle pour la formation du blastocyste et la séparation des cellules trophoblaste (support) et embryoblaste (embryon).
- Le blastocyste contient des cellules totipotentes.
- Le trophoblaste est à l'origine des structures extra-embryonnaires (placenta), pas de l'embryon.
Neurulation
- La fermeture du neuropore antérieur précède celle du neuropore postérieur.
- Un déficit en acide folique peut entraîner des anomalies de fermeture du tube neural.
- Le tube neural est d’origine ectodermique.
- Les crêtes neurales sont à l'origine de structures du système nerveux périphérique (par exemple ganglions sensoriels).
- La notochorde est un élément clé dans l’induction de la plaque neurale.
Gastrulation et différenciation
- La gastrulation entraîne la formation du disque embryonnaire trilaminaure.
- La ligne primitive apparaît en région caudale de l’embryon.
- La gastrulation permet l’invagination de cellules épiblastiques pour créer le mésoderme intra-embryonnaire.
- La notochorde dérive du mésoderme.
- L’ectoderme est à l’origine du système nerveux (SNC), pas du cardiovasculaire.
- Le mésoderme latéral forme le cœur et les vaisseaux sanguins.
- Le mésoderme paraxial forme les muscles, les os, et d'autres tissus.
- Les gènes HOX sont importants pour la régionalisation des membres.
Développement des Membres et facteurs de signalisation
- Sonic Hedgehog (Shh) est impliqué dans la différenciation proximo-distale, et la polarité antéro-postérieure des membres.
- FGF (Fibroblast Growth Factor) stimule la différenciation proximo-distale.
- Wnt est impliqué dans la différenciation.
- BMP (Bone Morphogenetic Protein) joue un rôle important dans le contrôle de la différenciation proximo-distale et l’inhibition.
Implantation
- L'implantation commence à J7 - J8, après la formation du blastocyste.
- Le syncytiotrophoblaste est crucial pour l'invasion de l'endomètre.
- L'endomètre subit des modifications lors de l’implantation notamment pour assurer le soutien/nutrition de l'embryon.
- L'implantation se produit dans l'endomètre de l'utérus, pas dans la trompe.
- Le trophoblaste ne se différencie pas en épiblaste et hypoblaste au cours de l’implantation.
- L'hCG produit tôt par le syncytiotrophoblaste.
Autres questions
- Les différents feuillets embryonnaires (ectoderme, mésoderme, endoderme) sont à l'origine de différents organes et tissus.
- Les cellules des crêtes neurales sont impliquées dans la formation de structures variées du système nerveux périphérique, comme les ganglions sensoriels, et d'autres tissus.
- Les gènes HOX sont importants pour la régionalisation des structures corporelles.
- La migration cellulaire, les interactions moléculaires (facteurs de croissance), et l’apoptose sont essentiels au développement.
- Le développement du SNC est un processus complexe, avec différentes étapes et facteurs régulateurs.
- La segmentation de l’embryon est un processus important permettant l’organisation des tissus et organes.
- Les membranes extra-embryonnaires (amnios, sac vitellin, allantoïde, chorion) jouent des rôles essentiels de protection, nutrition, et respiration.
- Les arcs pharyngiens (branchiaux) jouent un rôle important dans le développement du visage, du cou et des structures voisines.
- Le placenta, structure d’origine embryonnaire et maternelle.
- Le septum transversum est impliqué dans la formation du diaphragme.
Questions spécifiques et cas cliniques
Chaque question spécifique sur une anomalie ou un développement précis doit être étudiée indépendamment et en relation avec les notions générales sur les étapes et mécanismes du développement.
Studying That Suits You
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Description
Ce quiz explore les concepts clés de la fécondation et de la segmentation. Vous testerez vos connaissances sur la réaction acrosomique, la polyspermie, et la formation du blastocyste. Mettez vos compétences en biologie en pratique en répondant aux questions sur ces processus essentiels au développement embryonnaire.