Docteur Bertrand FAVIER



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Transcription:

UE2 : Histologie Biologie du développement Chapitre 2 : La formation des axes embryonnaires Docteur Bertrand FAVIER Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

La formation des axes embryonnaires Le développement précoce des amphibiens : Description Mécanismes La gastrulation chez les oiseaux Le développement précoce de la drosophile Les gènes homéotiques

Le problème des axes embryonnaires 3 axes doivent être définis au cours de l'embryogenèse : L'axe antéro-postérieur L'axe dorso-ventral L'asymétrie droite-gauche

I. Le développement précoce des amphibiens : description 1) Structure de l'oeuf 2) Fécondation 3) Segmentation 4) Carte des territoires présomptifs 5) La gastrulation 6) Les mouvements d'épibolie 7) Les mouvements d'embolie

I. 1) Structure de l'œuf d'amphibien Les oeufs animaux et leurs réserves : Alécithe (mammifères) Oligolécithe (oursins) Hétérolécithe (amphibiens) Télolécithe (oiseaux) Centrolécithe (insectes)

I. 2) Fécondation 30

I. 3) La segmentation Totale et inégale Division rapide (35-70 min) sans phase G1 Mi-blastula (9h) début transcription ARN zygotique

I. 4) La carte des territoires présomptifs ventral (entrée du spermatozoïde) Ectoderme animal Neuroderme dorsal (croissant gris) Mésoderme somitique Mésoderme cordal Mésoderme caudal Mésoderme latéral Mésoderme précordal Endoderme végétatif Blastopore

I. 5) La gastrulation vue dorsale coupe transversale vue dorsale coupe transversale

I. 5) La gastrulation

I. 6) Les mouvements d épibolie

I. 7) Les mouvements d embolie Peptide RGDS

II. Le développement précoce des amphibiens : les mécanismes 1) Ablation de blastomères 2) La détermination cellulaire 3) L'induction du mésoderme 4) Le centre de Nieuwkoop 5) L'organisateur de Spemann et Mangold 6) L'induction du neuroderme

II. 1) Ablation de blastomères (embryons de tritons) Spemann, 1903 Importance de la zone dorsovégétative, "zone organisatrice". Totipotence des blastomères de cette région. Limitation dans le temps de cette totipotence

II. 2) La détermination cellulaire Spécification autonome et développement en mosaïque Biologie du développement, Gilbert, 3 ed, DeBoeck Ségrégation des granules P dans la lignée germinale de Caenorhabditis elegans

II. 2) La détermination cellulaire Spécification conditionnelle et développement avec régulation Induction : mécanisme par lequel un groupe de cellules oriente la différentiation des cellules voisines Cellules compétentes : cellules capables de répondre au signal d'induction Détermination ou spécification : programmations +/- réversibles des cellules compétentes dans une voie de différentiation, et transmises au cours des divisions Différentiation : réalisation du programme par l'expression de gènes spécifiques. Cellules compétentes Cellules inductrices Cellules non compétentes Cellules spécifiées / déterminées / induites Cellules différentiées

II. 3) L'induction du mésoderme Comment certaines cellules de la blastula sont déterminées à devenir du mésoderme? Inducteurs secrétées par le futur endoderme : -FGF - Nodal -Vg1

II. 3) L'induction du mésoderme Expression de Xbrachyury, vue du pôle végétal Carte de détermination au stade blastula

II. 4) Le centre de Nieuwkoop

II. 4) Le centre de Nieuwkoop Le centre de Nieukoop se caractérise par : La sécrétion de facteur mésodermisant (Nodal Vg1, FGF ) ET L'accumulation de -catenin

Quelques voies de signalisations fréquemment rencontrées en biologie du développement inhibition activation Ligands Wnt 7a TGF Nodal Vg1 FGF 2, 4, 8,10 Récepteurs membranaires Effecteurs intracellulaires Catenine Effecteurs nucléaires

II. 5) L'organisateur de Spemann et Mangold L organisateur de Spemann et Mangold Est induit dans le mésoderme dorsal, grâce à l action de Chordin et Noggin Exprime les gènes Goosecoid, Chordin, Noggin d autres inhibiteurs des voies Wnt, TGF et FGF

Quelques voies de signalisations fréquemment rencontrées en biologie du développement Inhibiteurs Chordin, Noggin Ligands Wnt 7a, 11 TGF BMP2,4 Nodal Vg1 FGF 2, 4, 8,10 Récepteurs membranaires Effecteurs intracellulaires Catenine Effecteurs nucléaires

II. 6) L'induction du neuroderme BMP4 BMP4 Chordin, Noggin Par défaut, l'ectoderme devient du neuroderme BMP4 l'induit à devenir de l'épiderme Chordin et Noggin (chorde) s'opposent à l'action de BMP4 > neuroderme

II. Conclusion Organisateur de Spemann et Mangold Futur mésoderme cordal Mésoderme cordal Deux axes de symétrie sur l'œuf fécondé L'action successive des différents centres Les mouvements cellulaires de la gastrulation Un embryon au stade phylotypique

III. La gastrulation chez les oiseaux Description Comparaison avec les autres vertébrés

III.1) Formation de la ligne primitive vue en coupe Biologie du développement,lewis Wolpert, Dunod Biologie du développement,gibert 3 ed, DeBoeck

III.1) Formation de la ligne primitive vue du dessus à la surface du jaune épiblaste + hypoblaste zone pellucide + zone opaque Biologie du développement,gibert 3 ed, DeBoeck

III.2) lignage cellulaire et gastrulation Amphibien : oeuf centrolécithe, pas d'amnios cape animale ectoderme embryonnaire mésoderme embryonnaire endoderme embryonnaire endoderme embryonnaire embryon Oiseau : oeuf télolécithe amniote épiblaste embryonnaire ectoderme embryonnaire ligne primitive mesoderme mésoderme embryonnaire épiblaste endoderme embryonnaire embryon ectoderme extra-embryonnaire? mésoderme extra-embryonnaire hypoblaste endoderme extra-embryonnaire

III.2) lignage cellulaire et gastrulation Mammifère : oeuf alécithe amniote et placentaire épiblaste embryonnaire ligne primitive ectoderme embryonnaire mésoderme mésoderme embryonnaire épiblaste masse embryonnaire endoderme embryonnaire embryon ectoderme extra-embryonnaire mésoderme extra-embryonnaire hypoblaste endoderme extra-embryonnaire tissus extraembryonnaires trophoblaste cyto-trophoblaste syncitio-trophoblaste

IV. Le développement précoce de la drosophile 1) Segmentation et formation du blastoderme 2) Gastrulation et développement postembryonnaire 3) Bicoid, un exemple de morphogène 4) Torso, gène à effet maternel, exemple de cascade régulatrice 5) L'axe dorso-ventral 6) Les gènes de parité de segment 7) Conclusion

IV. 1) Segmentation et formation du blastoderme

IV. 2) Gastrulation et développement postembryonnaire La gastrulation de la drosophile ne modifie pas l'orientation des axes Para-segments et segments : de la larve à l'adulte La métamérisation des insectes

IV. 3) Bicoid, un exemple de morphogène Ponte Blastoderme syncitial Blastoderme cellulaire

IV. 3) Bicoid, un exemple de morphogène Biologie du développement,lewis Wolpert, Dunod

IV. 4) Torso, gène à effet maternel ARNm (maternel) Protéine activée (récepteur tyrosine kinase Allèle torso wt : larve normale Allèle torso - : larve avec absence de structures terminales Allèle TorsoD+ : larve avec hypertrophie des structures terminales

IV. 4) Torso : exemple de cascade régulatrice Nouvelle mutation : appelée torsolike (absence des structures terminales. Croisée avec l'allèle TorsoD+ du gène torso. Obtention de larves porteuses de torsolike et TorsoD+ Présence du ligand? Transduction du signal? Résultat : hypertrophie, comme avec l'allèle TorsoD+ seulement. Génétique : le gène torso est épistasique sur le gène torsolike Définition : quand on ne peut voir l'effet d'un gène A en présence de la mutation d'un gène B, le gène B est dit épistasique sur le gène A. Mécanisme : torsolike agit en amont de torso. (torsolike permet la présence du ligand aux deux extémités de l'œuf.)

IV. 5) L'axe dorso-ventral dorsal : gène à effet maternel (homologue de NF- B) facteur de transcription mais localisation cytoplasmique l'activation du récepteur Toll-> proteine Dorsal dans le noyau concentration en protéine Dorsal dans les noyaux protéine Dorsal dans le cytoplasme ligand de Toll cytoplasme riche en vitellus récepteur Toll activé seuleument ventralement récepteur Toll

IV. 5) L'axe dorso-ventral avant dos ventre dorsal dpp arrière Embryon avec un gradient de protéine dorsal activée dorsal active SOG, en région ventrale permet que dpp soit exprimé par les cellules dorsales uniquement

Quelques voies de signalisations fréquemment rencontrées en biologie du développement Inhibiteurs Chordin, Noggin SOG dorsal Ligands Wnt 7a, 11 wingless TGF BMP2,4 Nodal Vg1 dpp FGF 2, 4, 8,10 Récepteurs membranaires Effecteurs intracellulaires Catenine APC Smad1, 4 Effecteurs nucléaires

IV.6) Les gènes de parité de segment gènes à effet maternel bicoid nanos gènes cardinaux (gap genes) hunchback Krüppel gènes de parité (pair-ruled) fushi-tarazu (ftz) even-skiped (eve) gènes de polarité de segment engrailed (en) wingless (wg) gènes homéotiques

IV.6) Les gènes de parité de segment

IV.7) Les gènes de polarité de segment

IV.7) Les gènes de parité de segment gènes à effet maternel bicoid nanos gènes cardinaux (gap genes) hunchback Krüppel gènes de parité (pair-ruled) fushi-tarazu (ftz) even-skiped (eve) gènes de polarité de segment engrailed (en) wingless (wg) gènes homéotiques

Contraintes environnementales IV. 8) Conclusion Adaptation / Sélection Contraintes génétiques Différentes stratégies de reproduction Différents types de développements embryonnaires précoces Type 1 Prostomiens C. elegans Segmentation en mosaïque Lignage cellulaire invariable Détermination du destin des cellules précoce 1 axe prédéfini dans l'oeuf Type 2 Vertébrés Segmentation avec régulation Pas de lignage cellulaire Détermination du destin des cellules tardif 0/1 axe prédéfini dans l'oeuf Type 3 Drosophile autres insectes Syncitium Pas de lignage cellulaire Détermination précoce (avant cellularisation) 2 axes prédéfinis dans l'oeuf Stade phylotypique similaire

V. Les homéogènes 1) Les similitudes dans le développement embryonnaires des animaux 2) Définition de l'homéose 3) Comparaison drosophile / vertébrés, la règle de colinéarité 4) Expression chez les vertébrés et régionalisation du squelette axial 5) La règle de prévalence postérieure 6) Le zootype, conclusions

V. 1) Les similitudes dans le développement embryonnaires des animaux Théorie de Haeckel : récapitulation de la phylogenèse au cours de l'ontogenèse?

V. 1) Les similitudes dans le développement embryonnaires des animaux Biologie du développement,lewis Wolpert, Dunod Le stade phylotypique : un stade commun à tous les vertébrés / animaux?

V. 2) Définition de l'homéose Apparition ectopique d'une structure morphologiquement indentifiable et fonctionnelle Ces exemples sont dus à la mutation d'un gène

V. 3) Comparaison drosophile / vertébrés : la règle de colinéarité Favier et Dollé, Human Molecular Reproduction

V. 4) Expression chez les vertébrés et régionalisation du squelette axial Promoteur Zone codante Contrôle de l'expression de l'arnm : OU et QUAND? Code pour l'arnm puis la protéine : QUI fait QUOI?

V. 4) Expression chez les vertébrés et régionalisation du squelette axial Promoteur poulet HoxC-6 poulet Promoteur souris HoxC-6 souris

Souris sauvage Souris transgénique V. 5) La règle de prévalence postérieure Promoteur HoxA-1 HoxD-4 Expression de HoxD-4 sous le contrôle du promoteur de HoxA-1 Disparition des supra-occipitaux (S) et exo-occipitaux (E) Apparition d'arches d'atlas (C1) ectopiques (E+) Transformation du programme morphogénétique des somites occipitaux? Lufkin et al, Nature HoxA-1 HoxD-4 ectopique HoxD-4

V. 6) Le zootype, conclusions Homéose Homéogène, gènes Hox Groupés sur un complexe Exprimés selon un patron conservé : le zootype Gènes à homéoboite (protéines à homéodomaine) Gènes hélice-boucle-hélice Définition alternative du règne animal : Les animaux sont des êtres vivants qui présentent à un stade de leur développement (le stade phylotypique) un patron particulier d'expression (appelé le zootype) de certains gènes (les homéogènes plus d'autres)

V. 6) Le zootype, conclusions

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