QCM : Embryologie de la gamétogenèse — 22 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la fonction principale des cellules germinales présentes dans les gonades ?

Elles sont à l’origine de la formation des gamètes
Elles assurent la contraction des conduits génitaux
Elles constituent les tissus somatiques de l’organisme
Elles produisent les hormones du cortex surrénalien

Elles sont à l’origine de la formation des gamètes

Explication

Les cellules germinales résident dans les ovaires et les testicules et donnent naissance aux gamètes. Les cellules somatiques, en revanche, composent les autres tissus du corps et ne sont pas à l’origine des gamètes.

2. Quelle caractéristique chromosomique permet de définir un gamète humain ?

Il possède un nombre haploïde de chromosomes, adapté à la fécondation
Il présente un nombre variable de chromosomes selon le tissu dont il provient
Il possède un nombre diploïde de chromosomes, identique à celui d’une cellule somatique
Il contient deux copies de chaque chromosome sexuel avant toute division

Il possède un nombre haploïde de chromosomes, adapté à la fécondation

Explication

Un gamète est une cellule apte à la fécondation dont le nombre de chromosomes est réduit de moitié par rapport aux cellules diploïdes. Une cellule somatique conserve, elle, le nombre diploïde de chromosomes.

3. Combien de chromosomes possède normalement un gamète humain par rapport à une cellule diploïde ?

92 chromosomes, contre 46 dans une cellule diploïde
23 chromosomes, contre 46 dans une cellule diploïde
23 paires de chromosomes, contre 46 chromosomes isolés
46 chromosomes, contre 23 dans une cellule diploïde

23 chromosomes, contre 46 dans une cellule diploïde

Explication

Les cellules diploïdes humaines possèdent 46 chromosomes, tandis que les gamètes haploïdes en possèdent 23. La réduction concerne donc le nombre total de chromosomes, et non leur remplacement par 23 paires.

4. Quel événement de la gamétogenèse réduit de moitié le matériel génétique des cellules germinales ?

La différenciation qui transforme un gamète en cellule de soutien
La mitose qui se déroule dans les tissus somatiques
La fécondation qui fusionne deux cellules diploïdes
La méiose qui se déroule dans les gonades

La méiose qui se déroule dans les gonades

Explication

La gamétogenèse a lieu dans les gonades et comprend une méiose des cellules germinales, ce qui réduit de moitié le matériel génétique. La mitose conserve généralement le nombre chromosomique au lieu de le réduire.

5. À quel moment et dans quelle région les cellules germinales primordiales apparaissent-elles ?

À la cinquième semaine, dans la zone médullaire des gonades
À la deuxième semaine, dans le cordon sexuel primitif
À la huitième semaine, dans la paroi de l’utérus en formation
À la troisième semaine, dans la paroi postérieure de la vésicule vitelline

À la troisième semaine, dans la paroi postérieure de la vésicule vitelline

Explication

Les cellules germinales primordiales apparaissent à la troisième semaine embryonnaire dans la paroi postérieure de la vésicule vitelline, au niveau de la splanchnopleure extra-embryonnaire. Leur présence dans les crêtes génitales survient après leur migration.

6. Quelle propriété caractérise les cellules germinales primordiales avant leur différenciation sexuelle ?

Elles sont déjà différenciées en ovogonies ou en spermatogonies fonctionnelles
Elles sont indifférenciées et disposent d’une forte capacité de prolifération et de migration
Elles sont spécialisées dans la sécrétion d’hormones sexuelles par les gonades
Elles sont limitées à une position fixe dans la paroi de la vésicule vitelline

Elles sont indifférenciées et disposent d’une forte capacité de prolifération et de migration

Explication

Les cellules germinales primordiales sont de grandes cellules indifférenciées capables de proliférer et de migrer. Les ovogonies et les spermatogonies correspondent à des cellules déjà orientées selon le sexe de la gonade.

7. Quel trajet et quelle période décrivent correctement la migration des cellules germinales primordiales ?

Elles vont de la zone médullaire vers l’épithélium cœlomique après la huitième semaine
Elles vont de la vésicule vitelline vers les crêtes génitales entre la troisième et la cinquième semaine
Elles vont du cordon sexuel vers l’utérus entre la cinquième et la septième semaine
Elles vont des crêtes génitales vers la vésicule vitelline entre la première et la deuxième semaine

Elles vont de la vésicule vitelline vers les crêtes génitales entre la troisième et la cinquième semaine

Explication

Les cellules germinales primordiales migrent depuis la vésicule vitelline vers les crêtes génitales entre la troisième et la cinquième semaine du développement. Le trajet inverse ne correspond pas à leur migration embryonnaire.

8. Après l’arrivée des cellules germinales dans les crêtes génitales, quelles cellules de soutien se différencient selon le sexe ?

Les cellules folliculaires chez l’homme et les cellules de Sertoli chez la femme
Les cellules de Leydig chez l’homme et les cellules stromales chez la femme
Les cellules de Sertoli chez l’homme et les cellules folliculaires chez la femme
Les cellules musculaires chez l’homme et les cellules épithéliales chez la femme

Les cellules de Sertoli chez l’homme et les cellules folliculaires chez la femme

Explication

Dans le cordon sexuel primitif, les cellules de soutien deviennent des cellules de Sertoli dans le développement masculin et des cellules folliculaires dans le développement féminin. Les cellules de Leydig ont une autre fonction et ne constituent pas la paire décrite ici.

9. Quelles fonctions caractérisent les ovaires ?

Ils assurent la croissance et la production des gamètes féminins ainsi que la production hormonale
Ils forment les cellules somatiques et produisent les sécrétions vaginales
Ils stockent les spermatozoïdes et assurent la maturation de l’endomètre
Ils relient les trompes à l’utérus et permettent la contraction du vagin

Ils assurent la croissance et la production des gamètes féminins ainsi que la production hormonale

Explication

Les ovaires sont les organes où croissent et sont produits les gamètes féminins, et ils produisent également des hormones. Les autres fonctions proposées concernent d’autres structures ou ne correspondent pas aux fonctions ovariennes.

10. Quelle organisation distingue les deux zones principales de l’ovaire ?

La zone corticale est périphérique et germinale, tandis que la zone médullaire est centrale et notamment nutritive
La zone corticale contient le col utérin, tandis que la zone médullaire contient la muqueuse vaginale
La zone corticale stocke les spermatozoïdes, tandis que la zone médullaire produit les hormones hypophysaires
La zone corticale est centrale et nutritive, tandis que la zone médullaire est périphérique et germinale

La zone corticale est périphérique et germinale, tandis que la zone médullaire est centrale et notamment nutritive

Explication

La zone corticale, située en périphérie, contient les structures germinales, tandis que la zone médullaire, centrale, assure notamment l’apport nutritif. Inverser la position et la fonction de ces zones constitue la confusion principale à éviter.

11. Comment les ovogonies évoluent-elles avant la naissance ?

Elles restent bloquées en métaphase II après leur formation dans les crêtes génitales.
Elles se transforment directement en ovules matures après une seule division méiotique.
Elles se multiplient par mitose dans les crêtes génitales entre la cinquième semaine et le cinquième mois.
Elles achèvent la deuxième méiose dans les ovaires entre le troisième et le neuvième mois.

Elles se multiplient par mitose dans les crêtes génitales entre la cinquième semaine et le cinquième mois.

Explication

Avant la naissance, les ovogonies se multiplient par mitose dans les crêtes génitales et constituent un stock de plusieurs millions de cellules. La méiose concerne ensuite l’ovocyte I, et non la multiplication initiale des ovogonies.

12. Quelle association décrit correctement un follicule primordial ?

Un ovule mature entouré par la corona radiata et un antrum développé.
Un ovocyte I entouré d’une seule couche de cellules folliculaires.
Un ovocyte II entouré de plusieurs couches de cellules de la granulosa.
Un ovocyte I entouré par une thèqu'interne et une thèqu'externe.

Un ovocyte I entouré d’une seule couche de cellules folliculaires.

Explication

Le follicule primordial contient un ovocyte I entouré d’une seule couche de cellules folliculaires. Les couches multiples, l’antrum et les thèques apparaissent dans des follicules plus avancés.

13. Quel est l’état méiotique de l’ovocyte I avant le début de l’ovulation ?

Il a achevé les deux divisions méiotiques et attend la fécondation.
Il a achevé la première division méiotique et reste bloqué en métaphase II.
Il a commencé la première division méiotique et reste bloqué en prophase I.
Il n’a pas commencé la méiose et demeure une ovogonie dans le follicule.

Il a commencé la première division méiotique et reste bloqué en prophase I.

Explication

L’ovocyte I commence la première division méiotique avant la naissance, puis reste bloqué en prophase I jusqu’au début de l’ovulation. Le blocage en métaphase II concerne ensuite l’ovocyte II.

14. Quelle évolution caractérise le stock d’ovocytes I au cours de la vie ?

Il diminue par apoptose jusqu’à environ 200 000 ovocytes par ovaire à la puberté.
Il reste proche du stock initial jusqu’à la ménopause, puis diminue rapidement.
Il augmente par mitose jusqu’à plusieurs millions d’ovocytes par ovaire à la puberté.
Il diminue par fécondation jusqu’à environ 420 ovocytes par ovaire à la puberté.

Il diminue par apoptose jusqu’à environ 200 000 ovocytes par ovaire à la puberté.

Explication

Le stock d’ovocytes I diminue par apoptose et atteint environ 200 000 cellules par ovaire à la puberté. Il continue ensuite à décroître avec l’âge, plutôt que de s’accroître par mitose.

15. Quel événement marque la reprise de l’ovogenèse à partir de la puberté ?

L’axe hypothalamo-hypophysaire relance la méiose et la maturation folliculaire.
L’ovocyte II reprend la méiose avant que l’ovocyte I ait achevé sa division.
La fécondation déclenche la formation des premiers follicules primordiaux.
Les ovogonies recommencent à se multiplier dans les crêtes génitales embryonnaires.

L’axe hypothalamo-hypophysaire relance la méiose et la maturation folliculaire.

Explication

À partir de la puberté, l’axe hypothalamo-hypophysaire provoque la reprise de la méiose et la maturation des cellules folliculaires. La multiplication des ovogonies appartient à la période prénatale, tandis que la fécondation intervient plus tard.

16. Que produit l’achèvement de la première division méiotique par l’ovocyte I lors des premières heures de l’ovulation ?

Un ovule mature et un deuxième globule polaire par division asymétrique.
Deux ovocytes II de taille comparable par division symétrique.
Un ovocyte I et un corps jaune par transformation des cellules folliculaires.
Un ovocyte II et un premier globule polaire par division asymétrique.

Un ovocyte II et un premier globule polaire par division asymétrique.

Explication

L’ovocyte I achève sa première division méiotique et produit un ovocyte II ainsi qu’un premier globule polaire par division asymétrique. Le deuxième globule polaire apparaît après l’achèvement de la deuxième division.

17. Dans quelle situation l’ovocyte II achève-t-il sa deuxième division méiotique ?

Lorsqu’il entre en ovulation, avant tout contact avec un spermatozoïde.
Lorsqu’il forme le corps jaune après la rupture du follicule.
Lorsqu’il est fécondé, avec expulsion du deuxième globule polaire.
Lorsqu’il atteint le follicule primordial avant le début de la puberté.

Lorsqu’il est fécondé, avec expulsion du deuxième globule polaire.

Explication

L’ovocyte II reste bloqué en métaphase II et n’achève sa deuxième division méiotique qu’en cas de fécondation. Cette étape entraîne l’expulsion du deuxième globule polaire et la formation d’un ovule impliqué dans l’embryon.

18. Quel couple associe correctement chaque hormone à sa principale cible folliculaire indiquée ?

La FSH agit notamment sur les cellules thécales et la LH agit sur les cellules folliculaires.
La FSH agit sur l’ovocyte II et la LH agit sur le premier globule polaire.
La FSH agit sur les cellules folliculaires et la LH agit notamment sur les cellules thécales.
La FSH agit sur le corps jaune et la LH agit sur la corona radiata.

La FSH agit sur les cellules folliculaires et la LH agit notamment sur les cellules thécales.

Explication

La FSH agit sur les cellules folliculaires qui portent ses récepteurs, tandis que la LH agit notamment sur les cellules thécales. Les autres associations attribuent ces hormones à des structures qui ne sont pas leurs cibles indiquées ici.

19. Quelle succession correspond à la folliculogenèse jusqu’au follicule préovulatoire ?

Follicule primaire, primordial, tertiaire, secondaire, puis follicule de De Graaf.
Follicule tertiaire, secondaire, primordial, primaire, puis follicule de De Graaf.
Follicule primordial, primaire, secondaire, tertiaire ou antral, puis follicule de De Graaf.
Follicule primordial, secondaire, primaire, de De Graaf, puis follicule tertiaire.

Follicule primordial, primaire, secondaire, tertiaire ou antral, puis follicule de De Graaf.

Explication

La folliculogenèse progresse du follicule primordial vers les follicules primaire, secondaire et tertiaire ou antral, puis vers le follicule de De Graaf. Le follicule tertiaire précède donc le stade préovulatoire de De Graaf.

20. Comment se forme l’antrum dans le follicule tertiaire sous l’effet de la FSH ?

Des androgènes s’accumulent autour de la thèqu'et se transforment en une cavité.
Du liquide s’accumule entre les cellules de la granulosa puis se rassemble en une cavité.
L’ovocyte se divise plusieurs fois et les cellules issues de cette division forment une cavité.
La corona radiata se détache de l’ovocyte et remplit progressivement l’espace folliculaire.

Du liquide s’accumule entre les cellules de la granulosa puis se rassemble en une cavité.

Explication

Sous l’effet de la FSH, du liquide s’accumule entre les cellules de la granulosa et conflue pour former l’antrum. La thèqu'entoure le follicule, mais elle ne constitue pas la cavité antrale.

21. Quelle coopération entre la thèqu'interne et la granulosa permet la production d’œstrogènes ?

La thèqu'interne sécrète des androgènes que la granulosa transforme en œstrogènes.
La granulosa sécrète des androgènes que la thèqu'interne transforme en œstrogènes.
La granulosa produit la progestérone que la thèqu'interne convertit en androgènes.
La thèqu'interne sécrète des œstrogènes que l’ovocyte transforme en androgènes.

La thèqu'interne sécrète des androgènes que la granulosa transforme en œstrogènes.

Explication

Les cellules de la thèqu'interne produisent des androgènes, puis les cellules de la granulosa les transforment en œstrogènes grâce à leur activité enzymatique. La transformation ne s’effectue donc pas dans le sens inverse entre ces deux types cellulaires.

22. Quelle caractéristique définit le follicule de De Graaf juste avant l’ovulation ?

C’est un follicule rompu après l’ovulation, dont les cellules forment déjà le corps jaune.
C’est un follicule tertiaire dépourvu d’antrum, contenant un ovocyte libre dans la thèque.
C’est un follicule primordial microscopique, contenant un ovocyte I dans une couche cellulaire.
C’est un follicule préovulatoire visible macroscopiquement, contenant un ovocyte dans le cumulus oophorus.

C’est un follicule préovulatoire visible macroscopiquement, contenant un ovocyte dans le cumulus oophorus.

Explication

Le follicule de De Graaf est un follicule préovulatoire visible macroscopiquement, dont l’antrum peut atteindre environ deux centimètres et qui contient l’ovocyte dans le cumulus oophorus. Le corps jaune apparaît après la rupture du follicule, et non avant l’ovulation.

Révisez avec les flashcards

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Où se trouvent les cellules germinales dans le corps humain ?

Dans les gonades, c’est-à-dire les ovaires et les testicules.

Qu'est-ce qu'un gamète ?

Une cellule apte à la fécondation avec un nombre réduit de chromosomes.

Combien de chromosomes possèdent les cellules diploïdes ?

46 chromosomes.

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