Gastrulation

Gastrulation
1 - blastula, 2 - gastrula ;
en orange - ectoderme),
en rouge - endoderme (ou endoblaste).

La gastrulation est la troisième étape du développement des métazoaires et la première de la morphogenèse, correspondant à la troisième semaine du développement embryonnaire. Elle consiste en la mise en place des tissus fondamentaux de l'embryon (ou feuillets), par migration cellulaire, avec la différenciation d'un troisième feuillet cellulaire (sauf au niveau des membranes pharyngienne et cloacale qui resteront strictement didermiques), le mésoblaste (ou mésoderme), entre les deux feuillets embryonnaires préexistants, l'endoderme (ou endoblaste ou entoblaste) et l'épiblaste (ou exoderme ou ectoblaste).

Au début de la gastrulation, l'embryon possède une symétrie quasiment sphérique. À la fin, la symétrie fondamentale du groupe animal (radiaire, bilatérien) est mise en place. La façon dont se déroule la gastrulation aura donc des conséquences sur la morphologie de l'adulte, et permet de différencier les quatre grands phylum animaux.

Sommaire

Gastrulation des vertébrés

Les vertébrés se divisent en deux groupes :

Cette différence (présence ou absence d'annexes) se traduit par une organisation très différente de l'embryon, donc par une gastrulation très différente.

Gastrulation des anamniotes

Si les modalités diffèrent entre les diploblastiques et les triploblastiques, le principe de la gastrulation reste le même : une fois le stade morula achevé, une partie de l'embryon s'invagine pour former une poche en son sein, lui donnant ainsi la forme d'une sphère creuse, ouverte au niveau du blastopore qui vient de s'ouvrir. Ceci, chez les espèces aquatiques, permettra à l'embryon de se nourrir : le blastopore fait office de bouche (chez les protostomiens), et la cavité à l'intérieur de l'embryon, d'intestin primitif (archentéron). Le feuillet qui reste à l'extérieur devient l'ectoderme, celui qui se retrouve à l'intérieur, l'endoderme, et celui qui se trouve coincé entre les deux précédents, le mésoderme. Lorsque ce dernier n'est pas présent, une matrice extracellulaire riche en collagène se développe et est appelée mésoglée (chez les Spongiaires et les Cnidaires)

Gastrulation des amniotes

La gastrulation des amniotes se caractérise par la mise en place d'un épaississement au niveau de l'épiblaste qui forme la ligne primitive. Des cellules migrent vers cette ligne primitive, se délaminent de l'ectoblaste (passent d'un état épithélial à un état mésenchymateux) puis migrent individuellement à travers la ligne primitive. Ces cellules sont à l'origine de l'endoderme et du mésoderme. La ligne primitive est l'équivalent chez les amniotes du blastopore des anamniotes. La région la plus antérieure de la ligne primitive est appelée nœud de Hensen et a des fonctions inductrices de la ligne primitive et des structures neurales (homologue de l'organisateur de Spemann des anamniotes).

Type de mouvements au cours de la gastrulation

Il existe cinq types de mouvements au cours de la gastrulation.

Délamination

Une couche cellulaire en devient deux (par séparation ou par migration) Chez l'oursin il s'agit de cellule de l'ectoderme qui se détache et qui vont vers l'intérieur de l'embryon et qui forme l'endoderme en se rassemblant. Ce procédé est visible chez certains cœlentérés.

Immigration

Il s'agit des cellules du pôle végétatif qui se détachent de l'ectoderme et qui vont vers l'intérieur de l'embryon et qui forment l'endoderme en se rassemblant. Ce procédé est visible chez certains insectes et échinodermes.

Embolie

L'endoderme s'invagine au pôle végétatif de l'embryon pour former l'archentéron. Ce procédé est visible chez certains échinodermes comme l'oursin.

Épibolie

L'épibolie correspond à un mouvement de recouvrement d'un tissu sur un autre, qui s'effectue au moment de la gastrulation.

Prolifération polaire

Il y a développement de cellule à un pôle du vitellus, puis mise en place du tube digestif. Ce procédé est visible chez les oiseaux.

Notes et références


Voir aussi

Articles connexes

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