02/10/13 LAVILLE Manon L3 SNP Pr. Perrin 10 pages Embryologie

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SYSTEME NEUROSENSORIEL ET PSYCHIATRIE
Embryologie de l'oeil et de la région branchiale
02/10/13
LAVILLE Manon L3
SNP
Pr. Perrin
10 pages
Embryologie de l'oeil et de la région branchiale
Plan :
A. Embryologie de l'oeil
I. Généralités
II. Développement de l'ectoblaste
III. Développement du mésoblaste
B. Embryologie de la région branchiale
I. Formation
II. Structure
III. Devenir
A. L'embryologie de l'oeil
I. Généralités
La formation de l'oeil commence très tôt (embryon à J22).
La gouttière neurale se ferme pour devenir le tube neural (de l'extrémité céphalique → caudale).
Les extrémités non fermées sont les neuropores antérieur et postérieur.
On observe la présence d'une gouttière neurale.
→ Dans ses parois des dépressions forment les gouttières optiques = première ébauche de l'oeil.
Coupe (A) horizontale :
La gouttière optique se situe dans le pli neural. Elle est tapissée de neurectoblaste.
À l’extérieur, l'ectoblaste superficiel recouvre toute la surface de l'embryon.
La gouttière neurale va se fermer et former le tube neural après fermeture du neuropore antérieur.
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II. Développement de l'ectoblaste
J24
La gouttière optique devient la vésicule
optique, émanation du tube neural.
C'est la 2ème ébauche de l'oeil.
J30-J31
La vésicule optique va entrer en contact
avec l'ectoblaste superficiel. De ce contact
va résulter une interaction.
→ la vésicule optique va se creuser et prendre
la forme d'une cupule optique tandis que la
partie proximale de la vésicule se rétrécit et
donne le pédicule optique.
→ l'ectoblaste s'épaissit et forme la placode
cristallinienne.
On a une transformation réciproque ++
J32
La placode s'épaissit et se creuse pour former
la fossette cristallinienne à la surface de
l'embryon.
Parallèlement la cupule optique se creuse et la
fossette cristallinienne vient s'y loger.
Entre les deux, on a des tissus embryonnaires
de nature mésenchymateuse qui vont se
différencier et former le corps vitré primitif.
J33
La fossette cristallinienne se sépare de
l'ectoblaste superficiel, prend le nom de
vésicule cristallinienne, et se loge au sein de
la cupule optique (avec toujours le corps vitré
entre les deux).
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a) Formation des corps cristalliniens
5ème semaine : Les fibres cristalliniennes primaires côté corps vitré s'allongent vers l’extérieur et vont remplir
la cavité de la vésicule cristallinienne → forment le corps cristallinien.
10ème semaine : Les fibres cristalliniennes secondaires vont s'allonger et recouvrir en arrière les fibres
cristalliniennes primaires → formation d'une 2ème couche.
b) Formation du canal hyaloïdien
La fente colobomique se trouve au niveau de la cupule optique (sur son bord inféro-interne) et se prolonge
jusqu'au pédicule optique. Il y en a une de chaque coté.
C'est par là que s'insèrent les vaisseaux pour la vascularisation de l'oeil : l’artère hyaloïdienne.
Celle-ci vascularise les deux parties qui forment l'oeil :
• la vésicule cristallinienne
• le feuillet interne de la cupule optique (qui formera la rétine).
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Coupe par le pédicule optique :
La fente colobomique se ferme pour donner le canal hyaloïdien qui contient artère et veine hyaloïdiennes. La
fermeture se fait à partir du pédicule vers les deux cotés.
L'absence de fermeture du canal peut aboutir par exemple à un colobome de l'iris, lequel se traduit par une
fente dans l'iris et une intolérance à la lumière.
c) Formation de la rétine
La rétine comprend deux parties :
– une partie rétine pigmentaire profonde,
qui dérive de la paroi externe de la cupule
optique.
– une partie rétine optique superficielle, qui
dérive de la paroi interne de la cupule
optique (rôle dans la vision des couleurs, du
noir et du blanc)
– entre les deux existe l'espace intra-rétinien.
L'espace intra-rétinien disparaitra normalement à la
fin de l’embryogenèse. Si ce n'est pas le cas, on
aboutit à une pathologie appellée « décollement de
rétine », où la rétine optique ne peut plus
fonctionner et devient aveugle.
III. Développement du mésoblaste
Le mésoblaste assure la cohésion des structures précédentes. Une partie donne le corps vitré primitif et celle
autour de la cupule aide à former le globe oculaire. Il forme en tout:
• la cornée
• la membrane pupillaire (entre l'ectoblaste et la vésicule cristallinienne),
• la choroïde
• et la sclérotique en périphérie.
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5ème mois :Il permet la formation du globe oculaire
La partie distale de l'artère hyaloïdienne a disparu et laisse une trace appelée le canal hyaloïdien. Cette artère
vascularise la rétine.
Autour de la rétine, on retrouve deux feuillets plus rigides :
• choroïde : feuillet pigmentaire
• sclérotique : globe blanc
Ces deux structures sont des dérivés du mésenchyme autour de la cupule.
En revanche, le mésoblaste entre l'ectoblaste et la cupule donne :
• la cornée transparente
• la membrane pupillaire derrière la cornée.
La membrane pupillaire sépare la chambre antérieure de l'oeil (entre la cornée et la membrane pupillaire) et la
chambre postérieure de l'oeil (entre la membrane pupillaire et le cristallin). Celle ci va disparaître d'où une
communication entre les chambres antérieure et postérieure : dans cet espace apparaît l'iris. Si la disparition
est incomplète on observe des fils de membrane pupillaire qui peuvent gêner la vision. (ils peuvent être enlevés
au laser)
En conclusion,
L'oeil est une structure complexe dont les composés dérivent principalement de l'ectoblaste (non neural /
neural) et du mésoblaste.
- L'ectoblaste neural est à l'origine de la vésicule optique qui va donner le nerf optique et la rétine.
- L'ectoblaste non neural (à la surface de l'embryon) est à l'origine de la placode cristallinienne (qui
deviendra le cristallin), et de la couche très superficielle de la cornée.
- Le mésoblaste (issu de la différenciation du mésenchyme) donne le corps vitré primitif, la choroïde, la
sclérotique, l'artère hyaloïdienne, le stroma de la cornée.
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B. Embryologie de la région branchiale
C'est la région du cou. Elle est issue du premier arc branchial situé entre le bourgeon frontal (en haut) et la
saillie cardiaque (en bas).
I. Formation
La formation des arcs branchiaux se fait autour de structures vasculaires : les arcs aortiques.
Après la formation des arcs aortiques, du mésenchyme se place autour et forme le 1er arc branchial à partir des
structures vasculaires de part et d'autre de l'intestin céphalique.
Ces arcs partent du bulbe aortique de part et d'autre de l'intestin vers l'arrière pour se jeter dans les aortes
dorsales qui n'en forment plus qu'une par la suite.Autour de ces arcs se positionne le mésenchyme.
Les arcs aortiques sont numérotés 1, 2, 3, 4, 6 (le 5ème arc ne se formant pas ou régressant précocement) et
sont tous formés à la 5ème semaine ++ .
• Le premier arc branchial forme le bourgeon maxillaire supérieur et inférieur, et participe a la formation
de la face. (il est le seul situé au dessus de la saillie cardiaque, les autres sont en dessous)
• Le deuxième arc apparaît en dessous et ainsi de suite …
• Le sixième arc est invisible de l'extérieur.
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II. Structure
Les arcs branchiaux ont tous la même structure à savoir :
• un axe cartilagineux
• un arc aortique
• un nerf crânien
• un axe musculaire.
Le plancher de l'intestin céphalique entre les arcs latéraux est appelé champ mésobranchial.
Les arcs sont recouverts à l'extérieur d'ectoblaste de surface et à l'intérieur d'entoblaste.
On distingue ainsi deux régions :
– la région branchiale interne tapissée d'entoblaste, où les sillons qui séparent les arcs branchiaux sont
appelés poches entobranchiales ou poches pharyngiennes,
– la région branchiale externe tapissée d'ectoblaste, où les sillons sont appelés poches ectobranchiales
ou fente pharyngienne.
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Au total :
Les 5 paires d'arcs branchiaux apparaissent à J22
Chaque arc est formé :
• à l'exterieur : d'ectoblaste
• à l'intérieur : d'entoblaste
• entre les deux : espaces mésenchymateux et des crêtes neurales.
Ils contiennent : une artère (de l'arc aortique), un axe cartilagineux, un élément musculaire et un nerf crânien.
Ces arcs branchiaux sont séparés à l'exterieur par les poches ectobranchiales et à l'intérieur par les poches
entobranchiales.
III. Devenir
1) Evolution des arcs branchiaux
Le premier arc branchial ou arc maxillaire :
Il participe à la formation de la face en formant :
• le maxillaire inférieur
• le marteau et l'enclume : 2 des 3 osselets de l'oreille moyenne
Ces structures se mettent en place grâce à l'ossification de l'axe cartilagineux, le cartilage de Meckel.
Le deuxième arc ou arc hyoïdien :
Le cartilage de Reichert va former en s'ossifiant :
• la petite corne de l'os hyoïde
• le ligament stylo-hyoïdien
• l'apophyse styloïde
• l'étrier (3eme osselet de l'oreille moyenne).
Sa particularité de développement est due à la grande extension du mésenchyme qui va recouvrir les arcs
branchiaux qui sont en dessous. Il emprisonne alors une petite cavité, le sinus cervical latéral, qui doit
disparaître. Si ce n'est pas le cas, on observe parfois le développement de kystes dans cette région.
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Le troisieme arc :
Il forme le reste de l'os hyoïde (tout sauf la petite corne).
Le quatrième et le sixième :
Ils ont des cartilages qui ne vont pas s'ossifier, et qui vont former les cartilages du larynx
• cartilage thyroïde
• cricoïde
• aryténoïde
2) Evolution de l'ectoderme du premier et du deuxième arc
A partir de l'ectoblaste de surface des 1er et 2eme arcs → apparition de bourgeons auriculaires.
Les 6 bourgeons auriculaires qui formeront le pavillon de l'oreille sont d'abord très bas.
• 3 bourgeons sur le premier arc
• 3 sur le deuxième
Ces bourgeons vont subir une translation vers la face latérale de la tête, se transformer et s'associer entre eux
pour former le pavillon de l'oreille.
3) Evolution des poches ectobranchiales (sillons entre les arcs externes)
1ere poche → sillon entre le premier et le deuxième arc, donne le conduit auditif externe.
2eme, 3eme, 4eme poches → vont disparaître sous le développement du deuxième arc branchial, donnent le
sinus cervical latéral.
4) Evolution du champ mésobranchial (plancher intestin céphalique)
Il y a deux structures importantes :
• Un petit monticule appelé « tuberculum impar » participe à la formation de la langue.
• En arrière de celui-ci se situe une petite dépression dans le plancher ou « foramen coecum » qui
participe à la formation de la thyroïde.
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5) Evolution des poches entobranchiales
1ère poche : contribue à la formation de l'oreille. Son allongement donne le recessus tubo-tympanique qui
formera la caisse du tympan autour des 3 osselets de l'oreille moyenne.
2ème poche : l'entoblaste prolifére pour le développement de structures lymphoïdes qui vont former
l'amygdale palatine.
3ème poche : par une expension ventrale et une prolifération de l'entoblaste elle va former les parathyroïdes
et le thymus qui vont descendre dans le cou et se mettre en place respectivement autour du larynx et dans la
partie supérieure du thorax.
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