1) Parmi les propositions suivantes concernant les tissus fondateurs, laquelle
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Les somites dérivent du mésoderme.
B. La splanchnopleure est extérieure à la somatopleure.
C. L’épiderme et les placodes dérivent de l’ectoderme.
D. Le canal de Wolff est une structure dérivant du mésoderme.
E. Toutes les propositions sont vraies.
2) Parmi les propositions suivantes concernant l’induction mésodermique,
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?
Expérience 1
Expérience 2
A. L’induction mésodermique s’effectue pendant la segmentation : l’hémisphère animal
est la structure inductrice, alors que l’hémisphère végétatif est compétent.
B. L’expérience 1 montre que les blastomères végétatifs ventraux constituent un centre
inducteur.
C. L’expérience 2 montre l’existence d’un phénomène de communauté : l’induction
mésodermique ne peut avoir lieu que si les cellules sont en nombre suffisant.
D. Les molécules qui participent à l’induction mésodermique diffusent à de grandes
distances.
E. Dans l’expérience 1, des structures dorsales surnuméraires se forment si on greffe un
blastomère dorsal d’un embryon en position ventrale sur un autre embryon.
3) Parmi les propositions suivantes concernant l’induction mésodermique,
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. La protéine siamois stimule la transcription du gène gooscoid, qui est un gène du
développement dorsal.
B. La protéine TCF réprime la transcription du gène gooscoid.
C. La signalisation TGFβ (Vg1, Nodal) réprime la transcription du gène gooscoid, ce qui
conduit à une ventralisation de l’embryon.
D. Le centre de Nieuwkoop se situe au niveau du blastomère D1 du pôle végétatif de
l’embryon et induit du mésoderme dorsal.
E. Une faible concentration de Nodal se traduit par la mise en place de structures
ventrales.
4) Parmi les propositions suivantes concernant le plan d’organisation et la
formation des axes chez l’embryon, laquelle (lesquelles) est (sont)
exacte(s) ?
Partie 1 : Recombinaison simple
Partie 2 : Avec un obstacle
Partie 3 : Avec un filtre
A. D’après la partie 1 de l’expérience, la recombinaison de la zone marginale et de la
calotte animale permet la formation d’ectoderme, de mésoderme et d’endoderme.
B. La présence d’un obstacle entre la calotte animale et l’hémisphère végétatif
empêche la formation du mésoderme.
C. En présence d’un filtre entre la calotte animale et l’hémisphère végétatif, le
mésoderme ne se forme pas.
D. D’après l’expérience de Nieuwkoop, l’hémisphère végétatif donne des cellules
épidermiques alors que la calotte animale donne des cellules endodermiques.
E. L’expérience de Nieuwkoop montre que le mésoderme est induit dans la zone
marginale de la blastula.
5) Parmi les propositions suivantes concernant la neurulation, quelle(s) est
(sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. La neurulation est la mise en place du tube neural dans la région ventrale de
l’embryon.
B. Pendant celle-ci, on observe un allongement et un aplatissement de l’embryon.
C. Si on prélève les embryons durant cette période, on peut détecter la présence
d’acide hyaluronique.
D. La lèvre dorsale du blastopore est à l’origine de la chorde.
E. Toutes les réponses sont bonnes.
6) Parmi les propositions suivantes concernant la figure ci-dessous, quelle(s)
est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. La figure 1 est une expérience de dominant négatif.
B. La figure 1 est une expérience de déplétion protéique.
C. Si on fait cette expérience en injectant de l’ARNm de la protéine BMP mutée
en ventral, on aura une augmentation des tissus ventraux.
D. L’expérience décrite au C et son résultat prouvent que BMP est nécessaire au
développement dorsal.
E. On aurait le même résultat si on avait mis un ARN antisens de BMP4.
7) Parmi les propositions suivantes concernant la protéine cerberus, quelle(s)
est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. Elle est présente au niveau du mésoderme.
B. Les analyses biochimiques montrent que cerberus inhibe Wnt et BMP.
C. Si on injecte en position ventrale de l’ARNm cerberus, on observe la formation
de structures neurales antérieures supplémentaires.
D. Si on injecte en position ventrale de l’ARNm cerberus et de chordin, on
observe la formation de structures neurales antérieures supplémentaires.
E. L’induction neurale par la protéine cerberus se fait de manière verticale.
8) Le centre 1 contient :
A. Chordin
B. Noggin
C. Siamois
Le centre 2 contient :
D. Cerberus
E. Siamois
9) Dans cette expérience on utilise un morpholinos antisens de la chordin
A. Cette technique inhibe la transcription du gène de la chordin.
B. Cette technique inhibe la traduction de la chordin.
C. On observe l’apparition un axe secondaire incomplet.
D. Cette expérience montre que chordin est nécessaire à l’induction neurale.
E. Cette expérience montre que chordin induit les structures neurales.
10) Parmi les éléments suivants, lesquels sont des signaux planaire ?
A. FGF
B. Krox20
C. L’acide rétinoïque
D. Wnt3
E. Engrail
11) Parmi les propositions suivantes concernant la figure ci-dessous, quelle(s)
est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. Légende 1 : activité de BMP
B. Légende 2 : activité de BMP
C. Légende 3 : épiderme
D. Légende 4 : tissu neural
E. BMP est en très grande quantité au niveau dorsal.
12) Parmi les propositions suivantes concernant les voies de transduction,
quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) exacte(s) ?
A. Le récepteur au BMP possède une activité sérine thréonine kinase.
B. La béta-caténine, Frizzled et Axine appartiennent à la voie Wnt.
C. La signalisation FGF entraîne une inhibition de la transcription.
D. BMP est indispensable au développement neural.
1 / 11 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !