13. Concernant la cellule fécondable chez la souris, quelles sont les propositions exactes ?
A. La phase de croissance est appelée folliculogenèse, et au cours de cette période, le follicule
primordial passe au stade de follicule de De Graff.
B. L’apport des réseves pour l’ovocyte se fait grâce à des échanges entre les cellules folliculaires
et l’ovocyte.
C. Le vitellus fait partie des réserves de la cellule fécondable chez la souris.
D. Comme chez l’amphibien, la distribution des réserves est hétérogène.
E. Comme chez l’amphibien, on retrouve des granules corticaux dans la cellule fécondable.
14. Toujours à propos de la cellule fécondable chez la souris, quelles sont les propositions
exactes ?
A. On retrouve des microvillosités sur toute la surface de la cellule.
B. La cellule présente une symétrie radiaire.
C. La zone pellucide permet d’éviter une fécondation inter-espèces grâce à une glycosylation diffé-
rente suivant les espèces.
D. La zone pellucide est constituée de 4 gycoprotéines.
E. La cellule ne présente pas de gradient.
15. Parmi les propositions suivantes concernant l'experience suivante, laquelle (lesquelles)
est (sont) exactes ?
A. Dans l'expérience 1, on obtient un embryon dorsalisé.
B. L'expérience 1 n'est enfait qu'un simple contrôle.
C. Dans l'expérience 2, on injecte du cytoplasme dorsal d'un embryon normal
D. Dans l'expérience 2, on injecte du cytoplasme ventral d'un embryon normal
E. Cette expérience prouve que le cytoplasme ventral contient des molécules ventralisantes.
16. Les aspects moléculaires de la fécondation :
A. Avant la fécondation, la β-caténine agit comme un facteur de transcription dans l’ovocyte
B. Avant la rotation corticale, Dsh inhibe GSK3
C. GSK3 ne peut pas phosphoryler la β-caténine dans la future région dorsale après la rotation
corticale.
D. La β-caténine s’accumule après la rotation corticale au niveau du pôle animal
E. Avant la rotation corticale, Dsh est dégradée par le protéasome
17. Chez les amphibiens, la fécondation déclenche de nombreux processus intracellulaires
dans l’ovocyte, par exemple :
A. L’accumulation rapide et massive de Ca2+ dans le reticulum endoplasmique.
B. Une baisse de pH dans l’ovocyte.
C. La liaison de l’IP3 à un récepteur de la membrane plasmique.
D. Une dépolarisation membranaire.
E. La dégradation des cyclines.
Exp 1
Exp 2