QCM : Embryologie humaine du gamète à l’organogenèse — 38 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la gamétogenèse et la méiose :

La méiose produit des cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde
La spermatogenèse aboutit au spermatozoïde après la spermiogenèse
La méiose contribue à la diversité génétique des gamètes
L’ovocyte II reste bloqué en métaphase II jusqu’à la fécondation
La méiose comprend deux divisions cellulaires successives

La méiose produit des cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde · La spermatogenèse aboutit au spermatozoïde après la spermiogenèse · La méiose contribue à la diversité génétique des gamètes · L’ovocyte II reste bloqué en métaphase II jusqu’à la fécondation · La méiose comprend deux divisions cellulaires successives

Explication

La méiose comporte deux divisions successives et transforme une cellule diploïde en cellules haploïdes, tout en favorisant la diversité génétique. La spermatogenèse suit la succession cellulaire indiquée, et les deux arrêts ovocytaires se situent respectivement au diplotène puis en métaphase II.

2. La distinction fonctionnelle entre les deux divisions méiotiques repose sur les éléments suivants :

La méiose I sépare les chromosomes homologues
La méiose II sépare les chromatides sœurs
La méiose I est qualifiée d’équationnelle
La méiose II réduit le nombre de chromosomes de moitié
La méiose I conserve deux chromatides sœurs dans chaque chromosome séparé

La méiose I sépare les chromosomes homologues · La méiose II sépare les chromatides sœurs

Explication

La première division méiotique est réductionnelle car elle sépare les chromosomes homologues. La deuxième est équationnelle et sépare les chromatides sœurs.

3. Les étapes de la spermatogenèse comprennent :

La transformation initiale de la spermatogonie en ovocyte II
La conversion des spermatides en spermatozoïdes par la spermiogenèse
La transformation de la spermatogonie en spermatocyte I
La production de spermatocytes II haploïdes après la méiose I
La formation de spermatides après la méiose II

La conversion des spermatides en spermatozoïdes par la spermiogenèse · La transformation de la spermatogonie en spermatocyte I · La production de spermatocytes II haploïdes après la méiose I · La formation de spermatides après la méiose II

Explication

La spermatogenèse commence par la spermatogonie diploïde, puis passe par le spermatocyte I et les spermatocytes II haploïdes. Elle se poursuit par les spermatides, la spermiogenèse et les spermatozoïdes.

4. Les blocages de la maturation ovocytaire se caractérisent par :

Un arrêt de l’ovocyte I en métaphase II
Une achèvement de la méiose II lors de la spermiogenèse
Un arrêt de l’ovocyte I au diplotène de la prophase I
Une reprise de la méiose II avant la fécondation
Un arrêt de l’ovocyte II ovulé en métaphase II

Un arrêt de l’ovocyte I au diplotène de la prophase I

Explication

L’ovocyte I est arrêté au diplotène de la prophase I. L’ovocyte II ovulé demeure arrêté en métaphase II jusqu’à la fécondation, et non en prophase I.

5. Concernant la fécondation, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle se déroule principalement dans l’endomètre utérin
Elle se déroule normalement dans l’ampoule tubaire
Elle produit une cellule diploïde appelée zygote
Elle unit un spermatozoïde haploïde et un ovocyte II haploïde
Elle associe un spermatozoïde diploïde à un ovocyte II haploïde

Elle se déroule normalement dans l’ampoule tubaire · Elle produit une cellule diploïde appelée zygote · Elle unit un spermatozoïde haploïde et un ovocyte II haploïde

Explication

La fécondation correspond à la rencontre et à la fusion de deux gamètes haploïdes dans l’ampoule tubaire, ce qui produit un zygote diploïde. L’implantation concerne ensuite l’endomètre et ne définit pas le lieu de la fécondation.

6. Parmi les propositions suivantes concernant la capacitation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle survient après la formation des pronoyaux
Elle se déroule dans les voies génitales féminines
Elle correspond à la réaction corticale de l’ovocyte
Elle s’accompagne d’une hyperactivation du spermatozoïde
Elle rend le spermatozoïde apte à féconder

Elle se déroule dans les voies génitales féminines · Elle s’accompagne d’une hyperactivation du spermatozoïde · Elle rend le spermatozoïde apte à féconder

Explication

La capacitation regroupe des modifications subies par le spermatozoïde dans les voies génitales féminines. Elle le rend fécondant et hyperactivé, tandis que la réaction corticale appartient à l’activation ovocytaire.

7. La succession des événements de la fécondation comprend :

La traversée du cumulus et de la corona radiata avant la fixation à la zone pellucide
La réaction corticale avant la fusion membranaire
La fusion membranaire avant l’activation ovocytaire
La formation des pronoyaux avant l’achèvement de la méiose II
La réaction acrosomique avant la liaison à ZP2

La traversée du cumulus et de la corona radiata avant la fixation à la zone pellucide · La fusion membranaire avant l’activation ovocytaire · La réaction acrosomique avant la liaison à ZP2

Explication

La fécondation commence par la traversée du cumulus et de la corona radiata, puis la fixation à la zone pellucide et la réaction acrosomique. La fusion membranaire précède l’activation ovocytaire, la réaction corticale et l’achèvement de la méiose II.

8. Concernant la transition entre morula et blastocyste :

La morula constitue un massif cellulaire plein
La morula possède déjà un blastocèle bien individualisé
La masse cellulaire interne appartient à la structure du blastocyste
Le blastocyste comprend un trophoblaste périphérique
Le blastocyste contient une cavité appelée blastocèle

La morula constitue un massif cellulaire plein · La masse cellulaire interne appartient à la structure du blastocyste · Le blastocyste comprend un trophoblaste périphérique · Le blastocyste contient une cavité appelée blastocèle

Explication

La morula est un massif cellulaire plein. Le blastocyste est cavitaire et comprend un blastocèle, un trophoblaste et une masse cellulaire interne.

9. Les territoires cellulaires du blastocyste se répartissent ainsi :

Les cellules internes forment la masse cellulaire interne
La masse cellulaire interne est à l’origine de l’embryon
Les cellules externes forment le trophoblaste
Le trophoblaste contribue principalement à la formation du placenta
Les cellules externes donnent directement la masse cellulaire interne

Les cellules internes forment la masse cellulaire interne · La masse cellulaire interne est à l’origine de l’embryon · Les cellules externes forment le trophoblaste · Le trophoblaste contribue principalement à la formation du placenta

Explication

Les cellules externes du blastocyste forment le trophoblaste, qui contribue notamment au placenta. Les cellules internes constituent la masse cellulaire interne, à l’origine de l’embryon.

10. Concernant la chronologie et le siège de l’implantation :

L’implantation débute au pôle abembryonnaire du blastocyste.
L’implantation s’achève généralement vers J12-J14 dans l’endomètre.
L’implantation concerne le pôle embryonnaire du blastocyste.
L’implantation s’achève vers J18-J20 dans la cavité utérine.
L’implantation débute vers J6-J7 dans l’endomètre utérin.

L’implantation s’achève généralement vers J12-J14 dans l’endomètre. · L’implantation concerne le pôle embryonnaire du blastocyste. · L’implantation débute vers J6-J7 dans l’endomètre utérin.

Explication

L’implantation débute vers J6-J7 et se termine vers J12-J14 dans l’endomètre, au pôle embryonnaire. La nidation ne se déroule donc pas au pôle opposé ni pendant la troisième semaine.

11. Concernant la différenciation du trophoblaste, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le syncytiotrophoblaste conserve une organisation faite de cellules séparées.
Le cytotrophoblaste constitue la composante plurinucléée invasive du trophoblaste.
Le cytotrophoblaste correspond à une couche constituée de cellules individualisées.
La différenciation trophoblastique produit deux territoires aux caractéristiques distinctes.
Le syncytiotrophoblaste est une masse plurinucléée participant à l’invasion.

Le cytotrophoblaste correspond à une couche constituée de cellules individualisées. · La différenciation trophoblastique produit deux territoires aux caractéristiques distinctes. · Le syncytiotrophoblaste est une masse plurinucléée participant à l’invasion.

Explication

Le trophoblaste donne un cytotrophoblaste cellulaire et un syncytiotrophoblaste plurinucléé invasif. Le caractère invasif et plurinucléé appartient donc au syncytiotrophoblaste, tandis que le cytotrophoblaste reste une couche cellulaire.

12. Les caractéristiques du disque didermique comprennent :

L’hypoblaste est situé du côté de la vésicule vitelline.
L’épiblaste est situé du côté de la cavité amniotique.
L’hypoblaste participe à la formation de l’embryon définitif.
L’épiblaste forme directement le disque tridermique par délimitation.
Le disque didermique associe deux couches embryonnaires superposées.

L’hypoblaste est situé du côté de la vésicule vitelline. · L’épiblaste est situé du côté de la cavité amniotique. · Le disque didermique associe deux couches embryonnaires superposées.

Explication

Le disque didermique associe un épiblaste adjacent à la cavité amniotique et un hypoblaste adjacent à la vésicule vitelline. L’hypoblaste ne forme pas l’embryon définitif, contrairement à l’épiblaste qui donnera les trois feuillets embryonnaires.

13. À propos de la gastrulation, quelles sont les réponses exactes ?

La gastrulation met en place l’ectoblaste, le mésoblaste et l’endoblaste définitif.
La gastrulation précède les remaniements morphologiques de la délimitation.
La gastrulation se déroule principalement entre J15 et J18.
La gastrulation transforme le disque didermique en disque tridermique.
La gastrulation transforme directement le disque plan en embryon cylindrique.

La gastrulation met en place l’ectoblaste, le mésoblaste et l’endoblaste définitif. · La gastrulation précède les remaniements morphologiques de la délimitation. · La gastrulation se déroule principalement entre J15 et J18. · La gastrulation transforme le disque didermique en disque tridermique.

Explication

La gastrulation survient surtout entre J15 et J18 et transforme le disque didermique en disque tridermique. Elle met en place l’ectoblaste, le mésoblaste et l’endoblaste définitif ; la transformation en embryon cylindrique relève ensuite de la délimitation.

14. Concernant le devenir des cellules épiblastiques lors de la gastrulation :

Les cellules superficielles restantes forment le mésoblaste intra-embryonnaire.
Les cellules restant en surface deviennent l’ectoblaste.
Les premières cellules ingressées remplacent l’hypoblaste.
Les premières cellules ingressées forment l’endoblaste définitif.
Les cellules ingressées ensuite forment le mésoblaste intra-embryonnaire.

Les cellules restant en surface deviennent l’ectoblaste. · Les premières cellules ingressées remplacent l’hypoblaste. · Les premières cellules ingressées forment l’endoblaste définitif. · Les cellules ingressées ensuite forment le mésoblaste intra-embryonnaire.

Explication

Les premières cellules épiblastiques ingressées remplacent l’hypoblaste et forment l’endoblaste définitif. Les cellules suivantes forment le mésoblaste intra-embryonnaire, tandis que les cellules superficielles restantes deviennent l’ectoblaste.

15. Concernant les propriétés et le devenir de la notochorde :

La notochorde persiste classiquement dans le nucleus pulposus.
La notochorde induit la formation de la plaque neurale.
La notochorde correspond à un conduit creux intégré au tube neural.
La notochorde participe à la définition de l’axe axial.
La notochorde est un cordon axial plein.

La notochorde persiste classiquement dans le nucleus pulposus. · La notochorde induit la formation de la plaque neurale. · La notochorde participe à la définition de l’axe axial. · La notochorde est un cordon axial plein.

Explication

La notochorde est un cordon axial plein qui définit l’axe axial et induit la plaque neurale. Elle persiste classiquement sous forme de nucleus pulposus dans les disques intervertébraux, et non comme une structure creuse.

16. Concernant les conséquences de la délimitation embryonnaire :

La délimitation sépare progressivement l’embryon de ses annexes.
La délimitation participe à la formation de l’intestin primitif.
La délimitation incorpore une partie de la vésicule vitelline.
La délimitation résulte de plicatures longitudinale et transversale.
La délimitation met en place les trois feuillets embryonnaires.

La délimitation sépare progressivement l’embryon de ses annexes. · La délimitation participe à la formation de l’intestin primitif. · La délimitation incorpore une partie de la vésicule vitelline. · La délimitation résulte de plicatures longitudinale et transversale.

Explication

La délimitation résulte de plicatures longitudinale et transversale et sépare l’embryon de ses annexes. Elle incorpore une partie de la vésicule vitelline, forme l’intestin primitif et contribue au cordon ombilical ; la gastrulation, elle, forme le disque tridermique.

17. Concernant la vasculogenèse et l’angiogenèse, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’angiogenèse produit les premiers vaisseaux à partir d’angioblastes.
L’angiogenèse étend un réseau vasculaire déjà constitué.
La vasculogenèse prolonge un réseau issu de vaisseaux préexistants.
La vasculogenèse forme les premiers vaisseaux à partir d’angioblastes.
La vasculogenèse et l’angiogenèse désignent deux mécanismes vasculaires distincts.

L’angiogenèse étend un réseau vasculaire déjà constitué. · La vasculogenèse forme les premiers vaisseaux à partir d’angioblastes. · La vasculogenèse et l’angiogenèse désignent deux mécanismes vasculaires distincts.

Explication

La vasculogenèse forme les premiers vaisseaux à partir d’angioblastes. L’angiogenèse étend ensuite le réseau vasculaire à partir de vaisseaux préexistants ; les deux processus ne correspondent donc pas au même mécanisme initial.

18. Les étapes de la neurulation comprennent :

La fermeture neurale débute vers J21 dans la région cervicale.
La neurulation transforme directement la plaque neurale en cordon ombilical.
La fusion des bourrelets neuraux forme le tube neural.
La fermeture du tube neural commence dans la région caudale.
La plaque neurale se transforme d’abord en gouttière neurale.

La fermeture neurale débute vers J21 dans la région cervicale. · La fusion des bourrelets neuraux forme le tube neural. · La plaque neurale se transforme d’abord en gouttière neurale.

Explication

La neurulation transforme la plaque neurale en gouttière puis en tube neural grâce à la fusion des bourrelets neuraux. La fermeture commence vers J21 dans la région cervicale ; les crêtes neurales correspondent à une population distincte issue des bords de la plaque neurale.

19. Concernant les propriétés des signaux morphogéniques et régionaux :

Un morphogène diffuse depuis sa source et forme un gradient de concentration.
Shh intervient notamment dans le tube neural, les membres et l’intestin.
Les gènes Hox constituent des molécules sécrétées diffusant selon un gradient.
La réponse cellulaire à un morphogène dépend de seuils de concentration.
Les gènes Hox déterminent l’identité des territoires selon l’axe antéro-postérieur.

Un morphogène diffuse depuis sa source et forme un gradient de concentration. · Shh intervient notamment dans le tube neural, les membres et l’intestin. · La réponse cellulaire à un morphogène dépend de seuils de concentration. · Les gènes Hox déterminent l’identité des territoires selon l’axe antéro-postérieur.

Explication

Un morphogène est sécrété, diffuse en gradient et produit des destins distincts selon sa concentration et les seuils cellulaires. Shh constitue un signal morphogénique impliqué dans plusieurs territoires, tandis que les gènes Hox spécifient l’identité antéro-postérieure.

20. Parmi les propositions suivantes concernant l’induction embryonnaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La différenciation indépendante de tout signal voisin définit l’induction embryonnaire.
L’induction repose sur une interaction entre territoires embryonnaires distincts.
La notochorde peut induire le neurectoderme par sécrétion de Shh.
L’induction concerne nécessairement deux territoires dépourvus de compétence cellulaire.
L’induction implique l’action d’un territoire embryonnaire sur un territoire voisin compétent.

L’induction repose sur une interaction entre territoires embryonnaires distincts. · La notochorde peut induire le neurectoderme par sécrétion de Shh. · L’induction implique l’action d’un territoire embryonnaire sur un territoire voisin compétent.

Explication

L’induction correspond à l’action d’un territoire sur un territoire voisin compétent, comme la notochorde sur le neurectoderme via Shh. La différenciation indépendante de tout signal voisin ne correspond donc pas à cette définition.

21. À propos de l’intestin primitif, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les membranes pharyngienne et cloacale ferment les deux extrémités de l’intestin primitif.
Le muscle lisse intestinal dérive principalement de l’endoderme.
Le tissu conjonctif intestinal provient principalement de l’ectoderme.
L’intestin primitif est un tube principalement constitué d’endoderme.
L’intestin primitif comprend les intestins antérieur, moyen et postérieur.

Les membranes pharyngienne et cloacale ferment les deux extrémités de l’intestin primitif. · L’intestin primitif est un tube principalement constitué d’endoderme. · L’intestin primitif comprend les intestins antérieur, moyen et postérieur.

Explication

L’intestin primitif est un tube endodermique fermé par les membranes pharyngienne et cloacale, puis subdivisé en trois segments. Son épithélium dérive surtout de l’endoderme, alors que le muscle lisse et le tissu conjonctif proviennent surtout du mésoderme splanchnique.

22. Les territoires dérivés de l’intestin moyen comprennent :

La partie proximale du côlon transverse dérive de l’intestin moyen.
Le côlon ascendant appartient aux dérivés de l’intestin moyen.
Le cæcum et l’appendice dérivent de l’intestin moyen.
Le jéjunum et l’iléon appartiennent aux dérivés de l’intestin moyen.
Le côlon sigmoïde constitue un dérivé caractéristique de l’intestin moyen.

La partie proximale du côlon transverse dérive de l’intestin moyen. · Le côlon ascendant appartient aux dérivés de l’intestin moyen. · Le cæcum et l’appendice dérivent de l’intestin moyen. · Le jéjunum et l’iléon appartiennent aux dérivés de l’intestin moyen.

Explication

L’intestin moyen comprend notamment le jéjunum, l’iléon, le cæcum, l’appendice, le côlon ascendant et la partie proximale du côlon transverse. Sa vascularisation relève de l’artère mésentérique supérieure.

23. Concernant la rotation de l’anse intestinale entre la sixième et la dixième semaine :

La rotation intestinale totale atteint 270270^\circ.
La rotation totale se limite à 180180^\circ lors de la réintégration.
La réintégration s’accompagne d’une rotation supplémentaire de 180180^\circ.
La totalité de la rotation survient avant la hernie ombilicale.
Une rotation de 9090^\circ survient pendant la hernie ombilicale.

La rotation intestinale totale atteint $$270^\circ$$. · La réintégration s’accompagne d’une rotation supplémentaire de $$180^\circ$$. · Une rotation de $$90^\circ$$ survient pendant la hernie ombilicale.

Explication

La rotation totale de l’anse intestinale atteint 270270^\circ. Elle comprend 9090^\circ pendant la hernie ombilicale puis 180180^\circ lors de la réintégration, et non une répartition différente de ces deux phases.

24. Concernant l’apparition du diverticule respiratoire, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le diverticule respiratoire apparaît comme une évagination dorsale de l’intestin postérieur.
Le diverticule respiratoire apparaît approximativement au vingt-deuxième jour.
La séparation avec l’œsophage précède la formation du diverticule respiratoire.
Il se forme comme une évagination ventrale de l’intestin antérieur.
Le septum trachéo-œsophagien contribue à sa séparation d’avec l’œsophage.

Le diverticule respiratoire apparaît approximativement au vingt-deuxième jour. · Il se forme comme une évagination ventrale de l’intestin antérieur. · Le septum trachéo-œsophagien contribue à sa séparation d’avec l’œsophage.

Explication

Le diverticule respiratoire apparaît vers J22 comme une évagination ventrale de l’intestin antérieur. Le septum trachéo-œsophagien participe ensuite à sa séparation d’avec l’œsophage.

25. Concernant les bourgeons participant à la formation de la face :

La formation faciale implique principalement une croissance suivie de fusions entre bourgeons.
Le bourgeon frontonasal est un élément impair de la face embryonnaire.
Le bourgeon frontonasal est constitué de deux expansions symétriques indépendantes.
Les bourgeons maxillaires sont présents sous forme de deux bourgeons latéraux.
Les bourgeons mandibulaires sont présents sous forme de deux bourgeons latéraux.

La formation faciale implique principalement une croissance suivie de fusions entre bourgeons. · Le bourgeon frontonasal est un élément impair de la face embryonnaire. · Les bourgeons maxillaires sont présents sous forme de deux bourgeons latéraux. · Les bourgeons mandibulaires sont présents sous forme de deux bourgeons latéraux.

Explication

La face se développe surtout entre la quatrième et la dixième semaine par croissance et fusion de cinq bourgeons : un frontonasal impair et deux paires de bourgeons maxillaires et mandibulaires. Le bourgeon frontonasal n’est donc pas pair.

26. À propos de l’origine embryologique du palais secondaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les processus palatins fusionnent entre eux au cours du développement.
Le palais secondaire se forme à partir des bourgeons mandibulaires.
Le palais secondaire dérive de deux processus palatins maxillaires.
Le palais secondaire provient directement du segment intermaxillaire.
Les processus palatins fusionnent également avec le septum nasal.

Les processus palatins fusionnent entre eux au cours du développement. · Le palais secondaire dérive de deux processus palatins maxillaires. · Les processus palatins fusionnent également avec le septum nasal.

Explication

Le palais secondaire provient des deux processus palatins issus des bourgeons maxillaires. Ces processus fusionnent entre eux, avec le palais primaire et avec le septum nasal ; le palais primaire provient quant à lui du segment intermaxillaire.

27. Concernant la chronologie du développement des membres :

Les bourgeons du membre inférieur apparaissent vers J28.
L’apoptose interd digitale participe à l’individualisation des doigts.
Les bourgeons du membre inférieur apparaissent avant ceux du membre supérieur.
L’individualisation des doigts résulte principalement d’une prolifération du tissu interdigital.
Les bourgeons du membre supérieur apparaissent vers J24.

Les bourgeons du membre inférieur apparaissent vers J28. · L’apoptose interd digitale participe à l’individualisation des doigts. · Les bourgeons du membre supérieur apparaissent vers J24.

Explication

Les bourgeons du membre supérieur apparaissent vers J24, tandis que ceux du membre inférieur apparaissent vers J28. L’apoptose interd digitale, vers la septième semaine, individualise ensuite les doigts.

28. Concernant les premiers événements fonctionnels du cœur embryonnaire :

Le cœur est fonctionnel vers J28, après la fermeture du tube neural.
Le tube cardiaque devient fonctionnel après la mise en place des reins.
Le cœur est le premier organe fonctionnel et bat vers J22.
Le cœur devient fonctionnel vers J18 et la circulation débute vers J20.
Le cœur bat vers J22 et assure une circulation vers J24 ou J25.

Le cœur est le premier organe fonctionnel et bat vers J22. · Le cœur bat vers J22 et assure une circulation vers J24 ou J25.

Explication

Le cœur est le premier organe fonctionnel : il bat vers J22 et la circulation débute vers J24-J25. Les autres propositions déplacent ces repères temporels ou attribuent cette précocité à un autre organe.

29. Concernant le foramen ovale fœtal et sa fermeture après la naissance, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le foramen ovale dirige le sang fœtal de l’oreillette gauche vers l’oreillette droite.
Le septum primum est appliqué contre le septum secundum après la naissance.
La pression de l’oreillette gauche augmente après la naissance.
Le foramen ovale autorise un passage sanguin de droite à gauche chez le fœtus.
La fermeture fonctionnelle du foramen ovale survient avant la naissance.

Le septum primum est appliqué contre le septum secundum après la naissance. · La pression de l’oreillette gauche augmente après la naissance. · Le foramen ovale autorise un passage sanguin de droite à gauche chez le fœtus.

Explication

Le foramen ovale permet un shunt droit-gauche chez le fœtus. Après la naissance, l’augmentation de la pression dans l’oreillette gauche applique le septum primum contre le septum secundum, ce qui ferme fonctionnellement le passage.

30. À propos de la succession des systèmes urinaires embryonnaires, quelles propositions sont exactes ?

Le pronéphros constitue le rein définitif fonctionnel de l’adulte.
Le développement urinaire suit les étapes pronéphros, mésonéphros puis métanéphros.
Le mésonéphros persiste intégralement comme rein définitif.
Le système urinaire dérive principalement du mésoblaste intermédiaire.
Le métanéphros correspond au rein définitif.

Le développement urinaire suit les étapes pronéphros, mésonéphros puis métanéphros. · Le système urinaire dérive principalement du mésoblaste intermédiaire. · Le métanéphros correspond au rein définitif.

Explication

Le système urinaire provient surtout du mésoblaste intermédiaire et passe par trois systèmes successifs : pronéphros, mésonéphros puis métanéphros. Le métanéphros constitue le rein définitif, tandis que les deux premiers régressent largement.

31. Concernant les dérivés du bourgeon urétéral et du blastème métanéphrogène :

Le blastème métanéphrogène donne naissance aux néphrons.
Le bourgeon urétéral participe à la formation des tubes collecteurs.
Le bourgeon urétéral forme les corpuscules rénaux et les anses de Henlé.
Le bourgeon urétéral forme l’uretère et le bassinet.
Le blastème métanéphrogène forme les calices rénaux.

Le blastème métanéphrogène donne naissance aux néphrons. · Le bourgeon urétéral participe à la formation des tubes collecteurs. · Le bourgeon urétéral forme l’uretère et le bassinet.

Explication

Le bourgeon urétéral forme l’uretère, le bassinet, les calices et les tubes collecteurs. Le blastème métanéphrogène forme les néphrons, et non les voies excrétrices hautes.

32. Chez le garçon, quelles propositions décrivent correctement l’action de l’AMH et de la testostérone ?

La testostérone maintient les canaux de Wolff.
L’AMH favorise la persistance des canaux de Müller.
L’AMH est produite par les cellules de Sertoli.
La testostérone provoque la régression des canaux de Müller.
Les canaux de Wolff régressent sous l’action directe de l’AMH.

La testostérone maintient les canaux de Wolff. · L’AMH est produite par les cellules de Sertoli.

Explication

Chez le garçon, l’AMH produite par les cellules de Sertoli entraîne la régression des canaux de Müller. La testostérone maintient les canaux de Wolff, qui participent au développement des voies génitales masculines.

33. Concernant le déclenchement de la différenciation testiculaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

SRY est porté par le chromosome Y.
SRY déclenche la voie de différenciation testiculaire.
SRY est localisé sur le chromosome X.
SOX9 et SF1 participent à la voie testiculaire.
La voie testiculaire repose principalement sur l’activation du gène de l’AMH.

SRY est porté par le chromosome Y. · SRY déclenche la voie de différenciation testiculaire. · SOX9 et SF1 participent à la voie testiculaire.

Explication

SRY est situé sur le chromosome Y et déclenche la voie testiculaire. Cette différenciation implique notamment SOX9 et SF1 ; les autres associations proposées ne correspondent pas à cette voie.

34. Concernant la protection contre les IST et les méthodes contraceptives définitives :

La vasectomie constitue une stérilisation à visée définitive.
La vasectomie réduit la transmission des IST lors des rapports.
Les préservatifs réduisent le risque d’infections sexuellement transmissibles.
La ligature tubaire procure une protection contre les IST.
La ligature tubaire correspond à une stérilisation à visée définitive.

La vasectomie constitue une stérilisation à visée définitive. · Les préservatifs réduisent le risque d’infections sexuellement transmissibles. · La ligature tubaire correspond à une stérilisation à visée définitive.

Explication

Les préservatifs réduisent aussi le risque d’infections sexuellement transmissibles. La ligature tubaire et la vasectomie sont des méthodes de stérilisation à visée définitive, sans protection contre les IST.

35. L’insémination intra-utérine se caractérise par les étapes suivantes :

Le dépôt utérin est réalisé au moment de l’ovulation.
La préparation concentre la fraction spermatique mobile.
Les spermatozoïdes préparés sont déposés dans l’utérus.
Un spermatozoïde est injecté directement dans le cytoplasme ovocytaire.
Les spermatozoïdes mobiles sont sélectionnés avant l’insémination.

Le dépôt utérin est réalisé au moment de l’ovulation. · La préparation concentre la fraction spermatique mobile. · Les spermatozoïdes préparés sont déposés dans l’utérus. · Les spermatozoïdes mobiles sont sélectionnés avant l’insémination.

Explication

L’insémination intra-utérine consiste à sélectionner et concentrer les spermatozoïdes mobiles, puis à les déposer dans l’utérus au moment de l’ovulation. Elle ne correspond pas à une injection directe dans l’ovocyte.

36. Concernant le déroulement de la fécondation in vitro, quelles propositions sont exactes ?

La FIV standard consiste à injecter un spermatozoïde dans l’ovocyte.
La ponction ovocytaire précède la mise en contact des gamètes.
La FIV comprend une prévention du pic ovulatoire spontané.
La culture embryonnaire précède le transfert utérin.
La stimulation ovarienne de la FIV utilise notamment la FSH.

La ponction ovocytaire précède la mise en contact des gamètes. · La FIV comprend une prévention du pic ovulatoire spontané. · La culture embryonnaire précède le transfert utérin. · La stimulation ovarienne de la FIV utilise notamment la FSH.

Explication

La FIV associe une stimulation par FSH, la prévention du pic ovulatoire spontané, la surveillance, le déclenchement, la ponction ovocytaire, la préparation spermatique, la mise en contact des gamètes, la culture embryonnaire et le transfert utérin. L’injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde correspond à l’ICSI, et non à l’étape standard décrite de la FIV.

37. À propos de l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’ICSI peut contourner de nombreux obstacles à la fécondation.
L’ICSI consiste à déposer des spermatozoïdes mobiles dans l’utérus.
L’ICSI correspond à la culture embryonnaire précédant le transfert.
L’ICSI implique l’injection d’un spermatozoïde dans l’ovocyte.
L’injection est réalisée dans le cytoplasme ovocytaire.

L’ICSI peut contourner de nombreux obstacles à la fécondation. · L’ICSI implique l’injection d’un spermatozoïde dans l’ovocyte. · L’injection est réalisée dans le cytoplasme ovocytaire.

Explication

L’ICSI est une injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde dans l’ovocyte. Cette technique vise à franchir de nombreux obstacles à la fécondation, contrairement à l’insémination qui dépose des spermatozoïdes dans l’utérus.

38. Concernant le développement cardiovasculaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le cœur constitue le premier organe fonctionnel et commence à battre vers J22.
Le tube cardiaque primitif résulte de la fusion de deux tubes endocardiques.
Le foramen ovale permet chez le fœtus un shunt du cœur gauche vers le cœur droit.
Le tube cardiaque primitif s’étend du sinus veineux vers le truncus, dans le sens artério-veineux.
La circulation embryonnaire est assurée dès le début des battements, vers J24 ou J25.

Le cœur constitue le premier organe fonctionnel et commence à battre vers J22. · Le tube cardiaque primitif résulte de la fusion de deux tubes endocardiques. · La circulation embryonnaire est assurée dès le début des battements, vers J24 ou J25.

Explication

Le tube cardiaque primitif provient de la fusion de deux tubes endocardiques et s’organise du truncus vers le sinus veineux. Le cœur devient fonctionnel vers J22, tandis que la circulation est assurée vers J24-J25. Le foramen ovale réalise un shunt droit-gauche avant la naissance, et non un shunt gauche-droit.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 23 flashcards sur Embryologie humaine du gamète à l’organogenèse.

Méiose — définition ?

Processus réduisant le nombre de chromosomes de 46 à 23.

Division réductionnelle ?

Première division de la méiose séparant homologues.

Fécondation — étape clé ?

Fusion d’un spermatozoïde et d’un ovocyte pour former un zygote.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Embryologie humaine du gamète à l’organogenèse.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM
QCM : Embryologie humaine du gamète à l’organogenèse — 38 questions | Revizly