C2 | ED1 : les crêtes neurales

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1
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Les crêtes neurales sont-elles des cellules dérivées de quel feuillet embryonnaire ?

De l’ectoderme

2
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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

3
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À quel moment les crêtes neurales sont-elles générées ?

Au cours de la 4e semaine de développement, pendant la neurulation

4
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D’où proviennent les cellules des crêtes neurales ?

De la région la plus dorsale du tube neural

5
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Que deviennent les cellules des crêtes neurales après leur détachement ?

Elles migrent dans l’embryon et se différencient en de nombreux types cellulaires

6
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Quels sont les quatre grands domaines fonctionnels des crêtes neurales ?

Crêtes neurales crâniennes, cardiaques, tronculaires, vagales et sacrées

<p>Crêtes neurales crâniennes, cardiaques, tronculaires, vagales et sacrées</p>
7
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Que forment principalement les crêtes neurales céphaliques ?

Le tissu mésenchymateux, le squelette crânien et le système nerveux périphérique

<p>Le tissu mésenchymateux, le squelette crânien et le système nerveux périphérique</p>
8
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Que forment les crêtes neurales vagales ?

Le système nerveux entérique

<p>Le système nerveux entérique</p>
9
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Que forment les crêtes neurales tronculaires ?

Les mélanocytes, les ganglions sensitifs et sympathiques et les cellules médullaires de la glande surrénale

<p>Les mélanocytes, les ganglions sensitifs et sympathiques et les cellules médullaires de la glande surrénale</p>
10
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Quel est le potentiel de différenciation des cellules des crêtes neurales ?

Elles sont multipotentes

11
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Que signifie « multipotentes » pour les cellules des crêtes neurales ?

Elles peuvent se différencier en plusieurs types cellulaires

12
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Les cellules des crêtes neurales possèdent-elles une capacité d’auto-renouvellement ?

Oui, elles possèdent une capacité d’auto-renouvellement

13
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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

14
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Quelles sont les trois grandes étapes de la différenciation des crêtes neurales ?

Spécification et délamination, prolifération et migration, différenciation terminale

15
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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

<p><span>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</span></p>
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Quels signaux participent à l’induction des crêtes neurales ?

BMP, Wnt, FGF, acide rétinoïque et Notch

<p>BMP, Wnt, FGF, acide rétinoïque et Notch</p>
17
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Quels facteurs de transcription sont des marqueurs précoces des crêtes neurales ?

Snail et Slug

<p>Snail et Slug</p>
18
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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.

<p><span>La délamination est le processus par lequel les cellules de la crête neurale se détachent du neuroépithélium afin de pouvoir commencer leur migration.</span></p>
19
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Comment les cellules des crêtes neurales se dissocient-elles de l’épithélium ?

Par disparition des jonctions intercellulaires et perte de molécules d’adhésion

<p>Par disparition des jonctions intercellulaires et perte de molécules d’adhésion</p>
20
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Quelles molécules d’adhésion diminuent lors de la délamination ?

N-cadhérine et N-CAM

21
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Quelle voie de signalisation semble intervenir entre les signaux extrinsèques et la délamination ?

La voie Wnt

<p>La voie Wnt</p>
22
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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

<p>Une bascule globale de l’expression d’E-cadhérine vers N-cadhérine</p>
23
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Quels facteurs contrôlent la diminution de N-cadhérine avant la migration ?

Notamment Snail, Slug, AP2alpha et Sox9

<p>Notamment Snail, Slug, AP2alpha et Sox9</p>
24
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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.

25
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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.

26
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Que permettent les intégrines lors de la migration des crêtes neurales ?

L’interaction des cellules avec les protéines de la matrice extracellulaire

<p>L’interaction des cellules avec les protéines de la matrice extracellulaire</p>
27
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Comment les crêtes neurales migrent-elles dans l’embryon ?

Selon des trajets définis appelés couloirs balisés

28
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Dans quelle direction les crêtes neurales migrent-elles le plus souvent ?

En direction ventrale

29
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Entre quelles structures certaines crêtes neurales migrent-elles ?

Entre l’ectoderme dorsal et les somites

30
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De quoi dépend principalement la migration des crêtes neurales ?

De la matrice extracellulaire et de signaux de guidage positifs ou négatifs

31
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Quels sont les principaux composants de la matrice extracellulaire impliqués dans la migration ?

Fibronectine, laminine et collagènes

32
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Qu’est-ce qu’une molécule permissive pour les crêtes neurales ?

Une molécule permettant l’adhérence et la migration des cellules

33
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Quel est un exemple de molécule permissive ?

La fibronectine

34
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Quel est le rôle de la tenascine dans la migration des crêtes neurales ?

Elle constitue un substrat favorisant la migration

35
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Qu’est-ce qu’une molécule neutre pour les crêtes neurales ?

Une molécule permettant une faible adhérence sans favoriser la migration

36
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Quelle molécule est donnée comme exemple de molécule neutre ?

La laminine

37
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Qu’est-ce qu’une molécule inhibitrice ou répulsive ?

Une molécule empêchant la migration des crêtes neurales

38
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Quelle molécule inhibitrice est citée dans le cours ?

Le versican

39
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Où se trouve le versican dans le somite ?

Dans la partie caudale du sclérotome

40
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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.

41
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Quels sont les trois principaux courants de migration des crêtes neurales ?

Le courant trigéminal, le courant hyoïde et le courant post-otique

42
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D’où provient le courant trigéminal ?

Du mésencéphale et des rhombomères r1 et r2

<p>Du mésencéphale et des rhombomères r1 et r2</p>
43
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Vers quelles régions migre le courant trigéminal ?

Vers le primordium du maxillaire et le premier arc pharyngé

<p>Vers le primordium du maxillaire et le premier arc pharyngé</p>
44
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D’où provient le courant hyoïde ?

Du rhombomère r4

<p>Du rhombomère r4</p>
45
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Vers quel arc migre le courant hyoïde ?

Vers le deuxième arc pharyngé

<p>Vers le deuxième arc pharyngé</p>
46
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D’où provient le courant post-otique ?

Des rhombomères caudaux, notamment r6 et r7

<p>Des rhombomères caudaux, notamment r6 et r7</p>
47
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Quel est le rôle du microenvironnement dans la différenciation des crêtes neurales ?

Il fournit des signaux qui orientent leur différenciation finale

48
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Les crêtes neurales sont-elles prédéterminées avant leur migration ?

La vaste majorité ne l’est pas et leur différenciation dépend du microenvironnement

49
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Qu’est-ce que la plasticité des cellules des crêtes neurales ?

Leur capacité à modifier leur différenciation selon les signaux reçus dans leur environnement

50
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Quels tissus craniofaciaux peuvent dériver des crêtes neurales ?

Os, cartilage, tissus conjonctifs, derme facial et structures dentaires notamment

51
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Quels éléments dentaires dérivent des crêtes neurales ?

Les odontoblastes, une partie du ligament parodontal, le cément et la pulpe

52
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Que sont les neurocristopathies ?

Des anomalies de développement liées à des défauts d’expression génique, migration, prolifération, différenciation ou mort des crêtes neurales

53
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Qu’est-ce que l’appareil pharyngé ?

Une structure embryonnaire transitoire apparaissant vers la 4e semaine à l’extrémité céphalique de l’embryon

<p>Une structure embryonnaire transitoire apparaissant vers la 4e semaine à l’extrémité céphalique de l’embryon</p>
54
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De quoi est constitué l’appareil pharyngé ?

De 5 arcs, 4 sillons et 5 poches

<p>De 5 arcs, 4 sillons et 5 poches</p>
55
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Quand apparaissent les arcs pharyngés ?

Entre J22 et J30

56
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Comment sont numérotés les arcs pharyngés ?

I, II, III, IV et VI

<p>I, II, III, IV et VI</p>
57
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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

<p>Il ne se forme pas ou forme un rudiment éphémère qui régresse rapidement</p>
58
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Où se trouvent les sillons pharyngés ?

En surface, entre les arcs pharyngés

<p>En surface, entre les arcs pharyngés</p>
59
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Où se trouvent les poches pharyngées ?

En profondeur, entre les arcs pharyngés

<p>En profondeur, entre les arcs pharyngés</p>
60
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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

61
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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

62
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Quel nerf innerve le premier arc pharyngé ?

Le nerf trijumeau V, principalement sa branche mandibulaire V3

<p>Le nerf trijumeau V, principalement sa branche mandibulaire V3</p>
63
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Quel nerf innerve le deuxième arc pharyngé ?

Le nerf facial VII

<p>Le nerf facial VII</p>
64
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Quel nerf innerve le troisième arc pharyngé ?

Le nerf glossopharyngien IX

<p>Le nerf glossopharyngien IX</p>
65
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Quel nerf innerve les quatrième et sixième arcs pharyngés ?

Le nerf vague X

66
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Quels muscles dérivent du premier arc pharyngé ?

Les muscles masticateurs, mylo-hyoïdien, ventre antérieur du digastrique, tenseurs du palais et du tympan

<p>Les muscles masticateurs, mylo-hyoïdien, ventre antérieur du digastrique, tenseurs du palais et du tympan</p>
67
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Quels os dérivent principalement du premier arc pharyngé ?

Maxillaire, mandibule, os zygomatique et processus zygomatique du temporal

68
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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.

69
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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.

70
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Qu’est-ce que l’ossification membranaire ?

Une ossification directe qui ne passe pas par un stade cartilagineux

<p>Une ossification directe qui ne passe pas par un stade cartilagineux</p>
71
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Qu’est-ce que l’ossification endochondrale ?

Une ossification passant par un stade cartilagineux

<p>Une ossification passant par un stade cartilagineux</p>
72
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Quels sont les principaux dérivés squelettiques du deuxième arc ?

Stapès, processus styloïde, petites cornes et partie supérieure du corps de l’os hyoïde

<p>Stapès, processus styloïde, petites cornes et partie supérieure du corps de l’os hyoïde</p>
73
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Quels muscles dérivent du deuxième arc ?

Les muscles de la face, le ventre postérieur du digastrique, le stylohyoïdien et le muscle du stapès

<p>Les muscles de la face, le ventre postérieur du digastrique, le stylohyoïdien et le muscle du stapès</p>
74
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Quels sont les dérivés du troisième arc ?

Grandes cornes et partie inférieure du corps de l’os hyoïde, ainsi que le muscle stylopharyngien

<p>Grandes cornes et partie inférieure du corps de l’os hyoïde, ainsi que le muscle stylopharyngien</p>
75
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Quel muscle dérive du troisième arc pharyngé ?

Le muscle stylopharyngien

76
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Quels muscles dérivent du quatrième arc ?

Le crico-thyroïdien et les constricteurs du pharynx

<p>Le crico-thyroïdien et les constricteurs du pharynx</p>
77
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Quel nerf innerve le quatrième arc ?

Le nerf laryngé supérieur, branche du nerf vague X

<p>Le nerf laryngé supérieur, branche du nerf vague X</p>
78
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Quels muscles dérivent du sixième arc ?

Les muscles intrinsèques du larynx

<p>Les muscles intrinsèques du larynx</p>
79
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Quel nerf innerve le sixième arc ?

Le nerf laryngé inférieur, branche du nerf vague X

<p>Le nerf laryngé inférieur, branche du nerf vague X</p>
80
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De quels arcs provient le larynx ?

Des quatrième et sixième arcs pharyngés

<p>Des quatrième et sixième arcs pharyngés</p>
81
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De quel arc provient l’épiglotte ?

Du quatrième arc

<p>Du quatrième arc</p>
82
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Que deviennent les deuxième, troisième et quatrième sillons pharyngés ?

Ils sont recouverts par le deuxième arc et participent au sinus cervical, qui disparaît

83
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Que devient principalement le premier sillon pharyngé ?

Il persiste partiellement pour former le conduit auditif externe et une partie de la membrane tympanique

84
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Que forme la première poche pharyngée ?

Le processus tubo-tympanique, donnant l’oreille moyenne et la trompe auditive

<p>Le processus tubo-tympanique, donnant l’oreille moyenne et la trompe auditive</p>
85
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Que forme la deuxième poche pharyngée ?

La tonsille palatine et la loge amygdalienne

<p>La tonsille palatine et la loge amygdalienne</p>
86
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Que forme la troisième poche pharyngée ?

Le thymus et les glandes parathyroïdes inférieures

87
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Que forme la quatrième poche pharyngée ?

Les glandes parathyroïdes supérieures

88
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Que forme la cinquième poche pharyngée ?

Le corps ultimobranchial donnant les cellules C de la thyroïde

89
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Quelles cellules thyroïdiennes dérivent du corps ultimobranchial ?

Les cellules C ou cellules parafolliculaires

90
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Comment se forment les deux tiers antérieurs de la langue ?

Par fusion des deux renflements ovalaires latéraux issus du premier arc

<p>Par fusion des deux renflements ovalaires latéraux issus du premier arc</p>
91
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Quelle structure embryonnaire est recouverte par les renflements latéraux de la langue ?

Le tuberculum impar

<p>Le tuberculum impar</p>
92
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Quelle structure marque la fusion des deux renflements latéraux de la langue en surface ?

Le sulcus médian

<p>Le sulcus médian</p>
93
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Quelle structure marque cette fusion en profondeur ?

Le septum médian

<p>Le septum médian</p>
94
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Quel nerf assure la sensibilité des deux tiers antérieurs de la langue ?

Le nerf mandibulaire V

<p>Le nerf mandibulaire V</p>
95
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Quels arcs participent à la formation du tiers postérieur de la langue ?

Principalement les deuxième, troisième et quatrième arcs

<p>Principalement les deuxième, troisième et quatrième arcs</p>
96
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Quelles structures forment le tiers postérieur de la langue ?

La copula et l’éminence épiglottique

<p>La copula et l’éminence épiglottique</p>
97
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Quel nerf assure la sensibilité du tiers postérieur de la langue ?

Le nerf glossopharyngien IX

<p>Le nerf glossopharyngien IX</p>
98
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Quelle structure marque la limite entre les deux tiers antérieurs et le tiers postérieur de la langue ?

Le sulcus terminalis

<p>Le sulcus terminalis</p>
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Quand débute la formation de la glande thyroïde ?

Durant la 4e semaine de développement embryonnaire

100
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Où apparaît l’ébauche de la glande thyroïde ?

Dans le plancher de l’intestin antérieur, entre les premier et deuxième arcs pharyngés