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Les crêtes neurales sont-elles des cellules dérivées de quel feuillet embryonnaire ?
De l’ectoderme
Qu’est-ce que les crêtes neurales ?
Les crêtes neurales sont des cellules embryonnaires transitoires et multipotentes, issues de la région située à la jonction entre la plaque neurale et l’ectoderme. Origine ectodermique et mésodermique : 4e feuillet embryonnaire ectomésenchyme
À quel moment les crêtes neurales sont-elles générées ?
Au cours de la 4e semaine de développement, pendant la neurulation
D’où proviennent les cellules des crêtes neurales ?
De la région la plus dorsale du tube neural
Que deviennent les cellules des crêtes neurales après leur détachement ?
Elles migrent dans l’embryon et se différencient en de nombreux types cellulaires
Quels sont les quatre grands domaines fonctionnels des crêtes neurales ?
Crêtes neurales crâniennes, cardiaques, tronculaires, vagales et sacrées

Que forment principalement les crêtes neurales céphaliques ?
Le tissu mésenchymateux, le squelette crânien et le système nerveux périphérique

Que forment les crêtes neurales vagales ?
Le système nerveux entérique

Que forment les crêtes neurales tronculaires ?
Les mélanocytes, les ganglions sensitifs et sympathiques et les cellules médullaires de la glande surrénale

Quel est le potentiel de différenciation des cellules des crêtes neurales ?
Elles sont multipotentes
Que signifie « multipotentes » pour les cellules des crêtes neurales ?
Elles peuvent se différencier en plusieurs types cellulaires
Les cellules des crêtes neurales possèdent-elles une capacité d’auto-renouvellement ?
Oui, elles possèdent une capacité d’auto-renouvellement
Pourquoi les crêtes neurales ne sont-elles pas considérées strictement comme de vraies cellules souches ?
Elles constituent une structure anatomique transitoire et sont plutôt considérées comme des progéniteurs multipotents
Quelles sont les trois grandes étapes de la différenciation des crêtes neurales ?
Spécification et délamination, prolifération et migration, différenciation terminale
Qu’est-ce que la spécification des crêtes neurales ?
mise en place de l’identité de la cellule grâce à l’expression de certains gènes par induction : on leur donne leur identité de cellules CNC

Quels signaux participent à l’induction des crêtes neurales ?
BMP, Wnt, FGF, acide rétinoïque et Notch

Quels facteurs de transcription sont des marqueurs précoces des crêtes neurales ?
Snail et Slug

Qu’est-ce que la délamination des crêtes neurales ?
La délamination est le processus par lequel les cellules de la crête neurale se détachent du neuroépithélium afin de pouvoir commencer leur migration.

Comment les cellules des crêtes neurales se dissocient-elles de l’épithélium ?
Par disparition des jonctions intercellulaires et perte de molécules d’adhésion

Quelles molécules d’adhésion diminuent lors de la délamination ?
N-cadhérine et N-CAM
Quelle voie de signalisation semble intervenir entre les signaux extrinsèques et la délamination ?
La voie Wnt

Que se passe-t-il avec l’expression des cadhérines lors de l’induction neurale ?
Une bascule globale de l’expression d’E-cadhérine vers N-cadhérine

Quels facteurs contrôlent la diminution de N-cadhérine avant la migration ?
Notamment Snail, Slug, AP2alpha et Sox9

Que se passe-t-il lors de la délamination ?
Lors de la délamination, les CCNs perdent progressivement leurs molécules d’adhésion (E-cad à N-Cad) se détachent de l’épithélium du tube neural grâce à une transition épithélium-mésenchyme, puis deviennent capables de migrer.
Que se passe-t-il lors de la prolifération ?
Les CCNs se multiplient et prolifèrent en rentrant en phase S (prepareration de leur division) puis migrent selon des trajets précisément définis, appelés « couloirs balisés », principalement en direction ventrale.
Que permettent les intégrines lors de la migration des crêtes neurales ?
L’interaction des cellules avec les protéines de la matrice extracellulaire

Comment les crêtes neurales migrent-elles dans l’embryon ?
Selon des trajets définis appelés couloirs balisés
Dans quelle direction les crêtes neurales migrent-elles le plus souvent ?
En direction ventrale
Entre quelles structures certaines crêtes neurales migrent-elles ?
Entre l’ectoderme dorsal et les somites
De quoi dépend principalement la migration des crêtes neurales ?
De la matrice extracellulaire et de signaux de guidage positifs ou négatifs
Quels sont les principaux composants de la matrice extracellulaire impliqués dans la migration ?
Fibronectine, laminine et collagènes
Qu’est-ce qu’une molécule permissive pour les crêtes neurales ?
Une molécule permettant l’adhérence et la migration des cellules
Quel est un exemple de molécule permissive ?
La fibronectine
Quel est le rôle de la tenascine dans la migration des crêtes neurales ?
Elle constitue un substrat favorisant la migration
Qu’est-ce qu’une molécule neutre pour les crêtes neurales ?
Une molécule permettant une faible adhérence sans favoriser la migration
Quelle molécule est donnée comme exemple de molécule neutre ?
La laminine
Qu’est-ce qu’une molécule inhibitrice ou répulsive ?
Une molécule empêchant la migration des crêtes neurales
Quelle molécule inhibitrice est citée dans le cours ?
Le versican
Où se trouve le versican dans le somite ?
Dans la partie caudale du sclérotome
Que se passe-t-il lors de l’étape de différenciation terminale des CCNs ?
Lors de la différenciation terminale, les CCNs arrivées à leur destination se différencient en cellules spécialisées selon leur environnement, s’étalent et adhérent aux parois grâce à des plaques d’adhésion et des contacts focaux.
Quels sont les trois principaux courants de migration des crêtes neurales ?
Le courant trigéminal, le courant hyoïde et le courant post-otique
D’où provient le courant trigéminal ?
Du mésencéphale et des rhombomères r1 et r2

Vers quelles régions migre le courant trigéminal ?
Vers le primordium du maxillaire et le premier arc pharyngé

D’où provient le courant hyoïde ?
Du rhombomère r4

Vers quel arc migre le courant hyoïde ?
Vers le deuxième arc pharyngé

D’où provient le courant post-otique ?
Des rhombomères caudaux, notamment r6 et r7

Quel est le rôle du microenvironnement dans la différenciation des crêtes neurales ?
Il fournit des signaux qui orientent leur différenciation finale
Les crêtes neurales sont-elles prédéterminées avant leur migration ?
La vaste majorité ne l’est pas et leur différenciation dépend du microenvironnement
Qu’est-ce que la plasticité des cellules des crêtes neurales ?
Leur capacité à modifier leur différenciation selon les signaux reçus dans leur environnement
Quels tissus craniofaciaux peuvent dériver des crêtes neurales ?
Os, cartilage, tissus conjonctifs, derme facial et structures dentaires notamment
Quels éléments dentaires dérivent des crêtes neurales ?
Les odontoblastes, une partie du ligament parodontal, le cément et la pulpe
Que sont les neurocristopathies ?
Des anomalies de développement liées à des défauts d’expression génique, migration, prolifération, différenciation ou mort des crêtes neurales
Qu’est-ce que l’appareil pharyngé ?
Une structure embryonnaire transitoire apparaissant vers la 4e semaine à l’extrémité céphalique de l’embryon

De quoi est constitué l’appareil pharyngé ?
De 5 arcs, 4 sillons et 5 poches

Quand apparaissent les arcs pharyngés ?
Entre J22 et J30
Comment sont numérotés les arcs pharyngés ?
I, II, III, IV et VI

Pourquoi l’arc V n’apparaît-il pas dans la numérotation habituelle ?
Il ne se forme pas ou forme un rudiment éphémère qui régresse rapidement

Où se trouvent les sillons pharyngés ?
En surface, entre les arcs pharyngés

Où se trouvent les poches pharyngées ?
En profondeur, entre les arcs pharyngés

Que contient le segment mésodermique d’un arc pharyngé ?
Du cartilage, un noyau musculaire, un nerf crânien spécifique et une artère de l’arc aortique
D’où dérive le cartilage des arcs pharyngés ?
Des crêtes neurales, sauf pour les arcs IV et VI où il dérive du mésoblaste de la lame latérale
Quel nerf innerve le premier arc pharyngé ?
Le nerf trijumeau V, principalement sa branche mandibulaire V3

Quel nerf innerve le deuxième arc pharyngé ?
Le nerf facial VII

Quel nerf innerve le troisième arc pharyngé ?
Le nerf glossopharyngien IX

Quel nerf innerve les quatrième et sixième arcs pharyngés ?
Le nerf vague X
Quels muscles dérivent du premier arc pharyngé ?
Les muscles masticateurs, mylo-hyoïdien, ventre antérieur du digastrique, tenseurs du palais et du tympan

Quels os dérivent principalement du premier arc pharyngé ?
Maxillaire, mandibule, os zygomatique et processus zygomatique du temporal
Comment sont constitués la maxi et la mandi ?
Chez l’homme, les maxillaires et mandibules sont constitués d’os
membranaire, entourant les cartilages de ce premier arc.
Quels cartilages servent de support ?
Ce cartilage central est pour le maxillaire, la barre palato-ptérygo-quadrate et pour la mandibule, le cartilage de Meckel.
Qu’est-ce que l’ossification membranaire ?
Une ossification directe qui ne passe pas par un stade cartilagineux

Qu’est-ce que l’ossification endochondrale ?
Une ossification passant par un stade cartilagineux

Quels sont les principaux dérivés squelettiques du deuxième arc ?
Stapès, processus styloïde, petites cornes et partie supérieure du corps de l’os hyoïde

Quels muscles dérivent du deuxième arc ?
Les muscles de la face, le ventre postérieur du digastrique, le stylohyoïdien et le muscle du stapès

Quels sont les dérivés du troisième arc ?
Grandes cornes et partie inférieure du corps de l’os hyoïde, ainsi que le muscle stylopharyngien

Quel muscle dérive du troisième arc pharyngé ?
Le muscle stylopharyngien
Quels muscles dérivent du quatrième arc ?
Le crico-thyroïdien et les constricteurs du pharynx

Quel nerf innerve le quatrième arc ?
Le nerf laryngé supérieur, branche du nerf vague X

Quels muscles dérivent du sixième arc ?
Les muscles intrinsèques du larynx

Quel nerf innerve le sixième arc ?
Le nerf laryngé inférieur, branche du nerf vague X

De quels arcs provient le larynx ?
Des quatrième et sixième arcs pharyngés

De quel arc provient l’épiglotte ?
Du quatrième arc

Que deviennent les deuxième, troisième et quatrième sillons pharyngés ?
Ils sont recouverts par le deuxième arc et participent au sinus cervical, qui disparaît
Que devient principalement le premier sillon pharyngé ?
Il persiste partiellement pour former le conduit auditif externe et une partie de la membrane tympanique
Que forme la première poche pharyngée ?
Le processus tubo-tympanique, donnant l’oreille moyenne et la trompe auditive

Que forme la deuxième poche pharyngée ?
La tonsille palatine et la loge amygdalienne

Que forme la troisième poche pharyngée ?
Le thymus et les glandes parathyroïdes inférieures
Que forme la quatrième poche pharyngée ?
Les glandes parathyroïdes supérieures
Que forme la cinquième poche pharyngée ?
Le corps ultimobranchial donnant les cellules C de la thyroïde
Quelles cellules thyroïdiennes dérivent du corps ultimobranchial ?
Les cellules C ou cellules parafolliculaires
Comment se forment les deux tiers antérieurs de la langue ?
Par fusion des deux renflements ovalaires latéraux issus du premier arc

Quelle structure embryonnaire est recouverte par les renflements latéraux de la langue ?
Le tuberculum impar

Quelle structure marque la fusion des deux renflements latéraux de la langue en surface ?
Le sulcus médian

Quelle structure marque cette fusion en profondeur ?
Le septum médian

Quel nerf assure la sensibilité des deux tiers antérieurs de la langue ?
Le nerf mandibulaire V

Quels arcs participent à la formation du tiers postérieur de la langue ?
Principalement les deuxième, troisième et quatrième arcs

Quelles structures forment le tiers postérieur de la langue ?
La copula et l’éminence épiglottique

Quel nerf assure la sensibilité du tiers postérieur de la langue ?
Le nerf glossopharyngien IX

Quelle structure marque la limite entre les deux tiers antérieurs et le tiers postérieur de la langue ?
Le sulcus terminalis

Quand débute la formation de la glande thyroïde ?
Durant la 4e semaine de développement embryonnaire
Où apparaît l’ébauche de la glande thyroïde ?
Dans le plancher de l’intestin antérieur, entre les premier et deuxième arcs pharyngés