lundi 14 septembre 2015

Chapitre 7b - le vivant de la fusion de deux cellules sexuelles à la séparation physique de la génitrice



Introduction.
Comme tous les vivants, un humain apparaît lorsqu'une cellule sexuelle femelle fusionne avec une cellule sexuelle mâle. Le résultat est une femelle ou un mâle.

En 9 mois, par scissiparité cette cellule se transforme en un corps complexe correspondant à un exemplaire d'une espèce donnée. Dès la fusion des deux cellules sexuelles, il s'agit d'un être humain. 

La progression se fait selon la puissance de 2 depuis 2 puissance zéro ( une cellule) à 2 puissance N ( 1000 milliards de cellules). Le développement est exponentielle le passage de 2 puissance 0 à 2 puissance 1 se fait dans la même unité de temps que la passage de 2 puissance n -1 à 2 puissance n. 2 puissance 40 cellules représentent 1 099 511 627 776 cellules.

Cela signifie-t-il qu'il n'y a que 40 opérations de segmentations?


  • 20 = 1
  • 21 = 2
  • 22 = 4
  • 23 = 8
  • 24 = 16
  • 25 = 32
  • 26 = 64
  • 27 = 128
  • 28 = 256
  • 29 = 512
  • 210 = 1 024
  • 211 = 2 048
  • 212 = 4 096
  • 213 = 8 192
  • 214 = 16 384
  • 215 = 32 768
  • 216 = 65 536
  • 217 = 131 072
  • 218 = 262 144
  • 219 = 524 288
  • 220 = 1 048 576
  • 221 = 2 097 152
  • 222 = 4 194 304
  • 223 = 8 388 608
  • 224 = 16 777 216
  • 225 = 33 554 432
  • 226 = 67 108 864
  • 227 = 134 217 728
  • 228 = 268 435 456
  • 229 = 536 870 912
  • 230 = 1 073 741 824
  • 231 = 2 147 483 648
  • 232 = 4 294 967 296
  • 233 = 8 589 934 592
  • 234 = 17 179 869 184
  • 235 = 34 359 738 368
  • 236 = 68 719 476 736
  • 237 = 137 438 953 472
  • 238 = 274 877 906 944
  • 239 = 549 755 813 888
  • 240 = 1 099 511 627 776
En fait il y a 40 segmentations mais 1000 milliards d'opérations

9 mois cela fait 3600 sec x 24heures x 270 jours soit : 23 328 000 secondes. 
Cela donne la création de 42 867 cellules à la seconde
La cellule pèse un nanogramme.
En 9 mois elle passe de 1 ng à 3 500 000 000 000 000 ng c'est à dire 3 500g non 1,099 g

Cela s'appelle l'embryogenèse.

On divise l'embryogenèse en 5 grandes phases :
  • La segmentation : 
  •  La première semaine:
  • À ce premier stade (première semaine de développement), le zygote (ou œuf) se divise par mitoses successives en commençant par 2, puis 4 cellules, en passant par le stade 
  • de morula de 16 à 64 cellules totipotentes, au quatrième jour, avec 154 µm
  •   jusqu'à atteindre le stade de blastocyste qui dure de 4 à 7 jours, de 70 à 100 cellules souches au 6° jour
  • Celui-ci est une masse cellulaire sphérique ayant une cavité centrale (dite blastocèle ou blastocoele), pleine d'un liquide d'une composition proche de celle de l'eau de mer.
  • La deuxième semaine:
  • La prégastrulation : correspond à la deuxième semaine de développement, on y observe la formation des deux premiers feuillets embryonnaires : 
  • l'épiblaste (futur ectoderme ou l'ectoblaste): le feuillet cellulaire externe de l'embryon, à partir duquel se constituent la peau, le système nerveux et les organes sensoriels. L'épiderme a généralement pour rôle de donner naissance à l'épiderme de la peau, mais aussi au cristallin et à la cornée des yeux, au nez, aux oreilles… Le neuroectoderme est à l'origine du système nerveux : le myélencéphale, le métencéphale (cervelet) et le mésencéphale en dérivent, ainsi que la moelle épinière, les ganglions spinaux et sympathiques, les cellules pigmentaires et les cartilages viscéraux, notamment. D'une façon générale, l'ectoderme est à l'origine des organes externes, des muqueuses, mais également du système nerveux, de l'émail des dents, du rectum.
  • et de l'hypoblaste (futur endoderme ou endoblaste). Chez les mammifères, l'endoderme donne naissance aux glandes digestives et à l'épithélium qui tapisse le tube digestif et les voies respiratoires.
  • La cavité amniotique (à partir de l'épiblaste), la vésicule vitelline primaire (puis secondaire, formée à partir des cellules de l'hypoblaste) ainsi que la cavité choriale se forment.
  • La troisième semaine:
  • La gastrulation : c'est la troisième semaine de développement - 14° ou 15° cycle cellulaire - , caractérisée par l'apparition de la ligne primitive (par multiplication et migration des cellules de l'épiblaste) et du nœud de Hensen, le disque embryonnaire devient piriforme (développement préférentiel de l'extrémité céphalique) et il augmente de taille. L'épiblaste et l'hypoblaste précédemment formés deviennent respectivement ectoblaste et endoblaste. La plaque cordale deviendra canal cordal puis chorde. Un troisième feuillet embryonnaire se crée entre les deux précédents, c'est le mésoblaste (on distinguera mésoblaste axial et latéral). On aboutit donc à un embryon tridermique (exceptées les membranes pharyngienne et cloacale qui restent strictement didermiques). C'est le moment où où se différencient les quatre grands phylums animaux ( attention, il y en a  35!.
  • La quatrième semaine:
  • La délimitation: Elle a lieu au cours de la quatrième semaine de développement embryonnaire. La cavité amniotique s'agrandit jusqu'à entourer l'embryon (elle donnera la poche des eaux). La vésicule vitelline s'internalise partiellement (elle sera à l'origine, entre autres, du tube digestif), les membranes pharyngienne et cloacale se retournent. On assiste aussi à la formation des ébauches des organes. La neurulation, commençant à la fin de la gastrulation mais se déroulant en majorité pendant la délimitation, est caractérisée par la formation d'une ligne dans l'axe céphalo-caudal formée par les crêtes neurales qui se rejoindront pour former le tube neural. C'est l'ébauche de la moelle épinière et de l'encéphale.
  • De la quatrième à la huitième semaine.
  • L'organogenèse : C'est le processus de formation des différents tissus et organes de l'embryon. Il se poursuit jusqu'à la naissance (parturition chez les vivipares ou éclosion chez les ovipares).
  • 1 - Ectoderme: Différentiation de l'épiderme et Neuroderme
  • 2 - Mésoderme: Squelette et musculature et Appareil circulatoire
  • 3 - Endoderme: Formation du tube digestif et Formation du système respiratoire
Des axes de polarité apparaissent très tôt au cours du développement embryonnaire. Le plan d'organisation se met en place au cours du développement embryonnaire, c'est-à-dire pendant la période comprise entre la fécondation et la naissance.


 

 

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