1) Concernant l’induction mésodermique, cocher la ou les bonne(s)
réponse(s) :
A. Siamois est un facteur de transcription.
B. Il existe un gradient de concentration de la protéine Nodal dorso-ventral.
C. L’injection d’un ARN (ß caténine) antisens provoque la ventralisation de l’embryon.
D. La ß caténine est nécessaire à l’induction mésodermique ventrale.
E. Toutes les propositions sont vraies.
2) Concernant l’induction neurale, cocher la ou les bonne(s) réponse(s) :
A. Les protéines follistatin, noggin et chordin inhibent la voie BMP.
B. Au stade blastula, l’injection ventrale d’ARNm de follistatin, noggin et chordin
entraine la formation d’un embryon siamois (présence d’un axe secondaire complet).
C. L’inhibition de la voie BMP est nécessaire pour un développement dorsal.
D. A la mi-gastrulation, BMP est absent de la plaque neurale.
E. Chordin est nécessaire aux fonctions d’organisateur.
3) Cocher la ou les bonne(s) réponse(s) :
A. Le centre BCNE se situe dans la région ventrale de la calotte animale.
B. Selon le modèle d’induction planaire, l’induction se fait d’une cellule à l’autre
latéralement.
C. La signalisation tangentielle ou induction planaire informe les cellules de leur
position sur l’axe antéro-postérieur.
D. Lors de la gastrulation, l’extension convergente étend l’embryon le long de l’axe
antéro postérieur.
E. Si l’intercalation médio-latérale est affectée, l’élongation dorso-ventrale est
perturbée.
4) Cocher la ou les bonne(s) réponse(s) :
A. Pour rechercher les molécules impliquées dans l’induction, on peut faire des
expériences de détection/localisation ou de perte de fonction ou encore de gain de
fonction.
B. Concernant l’expérience de détection, elle consiste à sur-exprimer la molécule en
position ectopique.
C. Dans l’expérience de perte de fonction, la molécule est inactive.
D. Hans Driesch a mis un évidence un processus de régulation des déficiences à partir
d’expériences sur des drosophiles.
E. Toutes les propositions sont fausses.
5) Parmi les propositions suivantes concernant l’induction mésodermique et la
compétence, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. L’utilisation d’un ARN anti sens peut permettre d’obtenir un gain de fonction sur une
protéine.
B. L’induction mésodermique nécessite un nombre suffisant de cellules compétentes :
cela permet d’amplifier le signal inducteur.
C. Les blastomères végétatifs centraux forment le centre de Nieuwkoop.
D. La compétence représente la capacité pour une cellule à recevoir une induction.
E. La compétence est un phénomène régulé dans le temps et dans l’espace.
6) Parmi les propositions suivantes concernant les molécules impliquées dans
l’induction mésodermique, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont)
fausse(s) ?
A. La rotation corticale est nécessaire à l’induction mésodermique.
B. La GSK3 permet de phosphoryler la β-caténine.
C. La voie de signalisation Wnt est activée par l’ARNm Vg1.
D. La β-caténine doit avoir une localisation nucléaire pour permettre l’induction
mésodermique.
E. La β-caténine permet d’induire la transcription des protéines nodal et gooscoïd.
7) Parmi les propositions suivantes concernant l’épibolie, quelle(s) est (sont)
celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. L’épibolie correspond à l’étalement de la calotte végétative.
B. Durant l’épibolie, il y a une intercalation radiale des cellules de la couche profonde.
C. Si l’on colore des cellules juste au-dessus de la lèvre dorsale du blastopore, on
s’aperçoit qu’elles disparaissent de la surface au cours de la gastrulation.
D. Si l’on colore des cellules au niveau du pôle animal, on s’aperçoit qu’elles
disparaissent au cours de la gastrulation.
E. Si l’on colore des cellules latérales à la lèvre dorsale du blastopore, on s’aperçoit
qu’elles disparaissent de la surface au cours de la gastrulation.
8) Parmi les propositions suivantes concernant l’induction, quelle(s) est (sont)
celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. L’embryon 1 sert de témoin.
B. L’embryon 2 sera ventralisé.
C. Il y a restauration de l’axe dorso-ventral pour l’embryon 5.
D. L’embryon 4 ne sera pas atypique.
E. L’embryon 3 sera ventralisé.
9) Parmi la(les) proposition(s) suivante(s), concernant la neurulation, laquelle
(lesquelles) est (sont) vraie(s) ?
A. Il existe un épaississement de l’ectoderme.
B. La plaque neurale se forme dans la région postérieure de l’embryon pour ensuite
donner des structures antérieures.
C. Le soulèvement des bourrelets neuraux permet l’isolement d’un tube, le sillon
neural.
D. Le tube neural se forme en région dorsale de l’embryon.
E. Le tube neural est recouvert par des cellules ectodermiques.
10) Parmi la(les) proposition(s) suivante(s), concernant le schéma ci-dessous,
laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? :
A. Il s’agit d’une greffe de LDB.
B. La greffe a été réalisée sur une blastula.
C. La greffe a été réalisée chez une gastrula.
D. La LDB participe à la formation de la chorde et des somites proximales.
E. La LDB participe à la formation du tube neural et des somites distales.
11) Parmi la(les) proposition(s) suivante(s), concernant le BMP, laquelle
(lesquelles) est (sont) vraie(s) ? :
A. Il fait partie des signaux planaires.
B. BMP est produit dans tout l’embryon.
C. BMP est produit uniquement dans la région dorsale de l’embryon.
D. BMP est produit dans tout l’embryon sauf dans la région dorsale.
E. L’absence de signalisation BMP est requise pour le développement dorsal.
12) Parmi la(les) proposition(s) suivante(s), concernant le schéma ci-dessous,
laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? :
A. Il s’agit d’une expérience d’expression ectopique.
B. Chordin, Noggin, Follistatin sont des inducteurs, ils ont induit la formation d’une
structure dorsale ectopique.
C. On aurait obtenu un axe secondaire complet si on avait injecté Cerberus à la place de
Chordin, Noggin, Follistatin.
D. On aurait obtenu un axe secondaire complet si on avait injecté Cerberus en plus de
Chordin, Noggin, Follistatin.
E. Cerberus est un inducteur.
13) Parmi les propositions suivantes concernant la figure ci-dessous, quelle(s)
est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. Cette expérience est une expression ectopique.
B. On obtient un second axe surnuméraire complet.
C. On aurait le même résultat si on injectait l’ARNm de chordin.
D. On aurait le même résultat si on injectait l’ARNm de frizbee.
E. Frizbee est un récepteur membranaire qui fixe wint.
14) Parmi les propositions suivantes concernant Cerberus, quelle(s) est (sont)
celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. Cerberus inhibe wint et BMP.
B. Si on injecte Cerberus en dorsale, on a des structures neurales antérieures.
C. Il est exprimé au niveau du BCNE.
D. Il est exprimé au niveau du centre de Nieuwkoop.
E. C’est un facteur dorsalisant.
15) Parmi les propositions suivantes concernant les signaux de la neurulation,
quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. Le FGF et Wint agissent par signaux planaires.
B. Une présence importante de wint donnera du cerveau et de la tête.
C. Les signaux planaires sont à l’origine de la position des différentes structures selon
un axe cranio-caudale.
D. Les signaux planaires se propagent dans l’ectoderme.
E. Noggin et chordin participe à la mise en place de plusieurs structures.
16) Parmi les propositions suivantes concernant la neurulation, quelle(s) est (sont) la
(les) réponse(s) exacte(s) ?
A. La neurulation permet l’acquisition par l’épiblaste d’une identité neurale.
B. La neurulation est un processus préalable indispensable à l’induction neurale.
C. Lors de la neurulation la plaque neurale s’internalise sous l’ectoderme de surface.
D. La neurulation se fait par deux mécanismes : repliement de la plaque neurale et
cavitation d’un bourgeon plein.
E. La courbure de la plaque a lieu lors de la neurulation secondaire.
17) Parmi les propositions suivantes concernant la neurulation, quelle(s) est (sont) la
(les) réponse(s) exacte(s) ?
A. La neurulation primaire rend compte de la formation du tube neural rostral.
B. Lors du façonnage, les cellules nerveuses présomptives deviennent pavimenteuses.
C. Lors du façonnage, un rétrecissement médio-latéral a lieu.
D. Lors de la neurulation, la membrane pharyngée est mobile.
E. Les modifications intervenant lors de la neurulation primaire sont intrinsèques.
18) Parmi les propositions suivantes concernant la neurulation, quelle(s) est (sont) la
(les) réponse(s) exacte(s) ?
A. Une déformation cellulaire a lieu : certaines cellules perdent leur caractère
prismatique et adopte une forme conique tronquée à leur partie basale.
B. Lors de la courbure de la plaque neurale, toutes les charnières se formant sont
médianes.
C. Il existe quatre modes différents de courbure de la plaque neurale.
D. La neurulation primaire permet aux tissus primitivement latéraux de la plaque
neurale de prendre une position plus dorsale.
E. Ce sont les cadhérines qui permettent un appariemment homologue des tissus.
19) Parmi les propositions suivantes concernant la neurulation, quelle(s) est (sont) la
(les) réponse(s) exacte(s) ?
A. Dès la fusion des bourrelets, une lame basale discontinue se forme entre
l’ectoderme et le mésoderme.
B. Les cellules dorsales du tube neural possède un fort pouvoir migrateur.
C. La fusion des bourrelets débute au niveau des premiers somites.
D. Le liquide présent dans la cavité neurale à ce stade (après la fusion des bourrelets)
est du liquide amniotique.
E. Le neuropore postérieur se ferme au 24e jour.
20) Parmi les propositions suivantes concernant les différentes régions du
tube neural, la(es)quelle(s) est (sont) exacte(s) ?
A. Le plancher du tube neural est situé au contact de la notochorde.
B. La plaque alaire du tube neural sera à l’origine de la région motrice de la moelle
épinière.
C. Le toit du tube neural est situé ventralement par rapport à l’ectoderme de surface.
D. Le neurocèle est la cavité liquidienne du tube neural, il préfigure le système
ventriculaire.
E. Le toit du tube neural est la région la plus ventrale du tube.
21) On réalise différentes greffes latéralement par rapport à un tube neural de
poulet. Parmi les structures suivantes, la(es)quelle(s) peut (vent) être à
l’origine de la modification du tube neural observée ci-dessous ?
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