Caractéristiques trables et formation de calques

Caractéristiques trables et formation de calques

Le terme Tribrastique ou le triploblastique fait référence à la présence de trois capes ou feuilles de germe pendant le développement embryonnaire. Ces couches sont l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, dont les tissus et les organes du corps de la grande majorité des animaux sont dérivés. Ce type d'organisation corporelle est intimement lié à la symétrie bilatérale.

La grande majorité des zoos existants sont triblastiques (animaux de métazoa). Cependant, il y a l'exception avec ces groupes considérés comme diblastiques, comme les Cestroys, dans lesquels il n'y a que deux couches germinales (ectoderme et endoderme) et une couche intermédiaire appelée Mesoglea.

Source: Abigail Pyne [domaine public]

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Caractéristiques

L'origine de l'organisation triblastique a été largement discutée de l'identification des caractéristiques triblastiques dans des groupes tels que les cnidaires (diblastic). Dans les organismes triblastiques, il y a une troisième couche germinale appelée mésodermo, entre ectoderme et endoderme.

Ces dernières couches se trouvent également dans les organismes diblastiques, étant les seules couches cellulaires de surfaces corporelles dans ce groupe d'animaux.

L'endoderme et l'ectoderme maintiennent le contact avec des moyens externes régulant les interactions et échangent avec eux. L'endoderme est en contact avec le système gastrique et l'ectoderme avec l'épiderme.

Le tissu mésodermique, en revanche, n'est qu'en contact avec ces deux couches, constituant ainsi un compartiment physiologiquement auto-contrôleur. Le mésoderme peut former un mésenchyme compact et des cavités surround telles que les vaisseaux sanguins et les vaisseaux.

Formation des couches de germes

L'existence de trois couches germinales est une synapomorphie chez les animaux triploblastiques, tandis que chez les animaux diblastiques paraphilétiques, c'est une condition ancestrale. La plupart des animaux tricoblastiques ont un système d'organes au niveau de l'organe.

Pendant le processus de gastration, les blastomères de la blastula commencent à se différencier en raison de leur migration.

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Pendant la gastruulation, les trois couches germinales sont générées à partir desquelles des organes et des tissus spécifiques de chaque couche sont produits par le processus d'organogenèse. Le mésoderme constitue la couche supplémentaire non présente dans les organismes diblastiques.

Ectoderme

L'ectoderme est la couche germinale qui reste à l'extérieur de l'embryon et donne naissance à l'épiderme et à ses dérivés (plumes, poils, diverses glandes, émail, entre autres), la membrane de la bouche et des égouts et le système nerveux.

Mésoderme

C'est la couche germinale à partir de laquelle les muscles, le tissu conjonctif et le système sanguin se développent généralement. Pendant le processus de gastration, le mésoderme se situe entre l'ectoderme et l'endoderme.

Endoderme

C'est la feuille de germe la plus interne de l'embryon et donne naissance au tube digestif et aux organes associés tels que le foie et le pancréas. Chez les oiseaux et les mammifères, il forme l'allantoïde, et chez les oiseaux le sac de Vitelino.

Formation du mésoderme pour Prottosotomados

Dans les organismes de Protosotomados, le mésoderme est formé par des cellules endodermes près du blastoporo qui se déplacent vers le blastocle. D'après cette migration des cellules, trois types d'organismes peuvent être formés, selon leurs plans corporels: accéléré, pseudocelomados et celomados vrais.

Formation du mésoderme à Deuterostomados

Chez les animaux de Deuterostomados, le mésoderme se forme avec la croissance des cellules de doublure intérieure de l'intestin. Ces cellules se développent au blastocle sous forme de sacs.

Les cellules en croissance forment un anneau mésodermique et à mesure qu'ils se développent, ils contiennent un espace qui sera appelé celoma. Les sacs formés par des cellules en expansion sont détachés en formant une cavité célèbre entourée de mésoderme.

Ce celoma remplit complètement le blastocle, formant ainsi la deuxième cavité corporelle des animaux. Le vrai celome est entouré en plus d'une membrane à cellules minces (péritoine).

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Groupes d'animaux triblastiques et de modèles d'organisation

Tributtiques Les organismes peuvent être classés avec un niveau d'organisation progressif. Ceux-ci sont classés en deux grands groupes, Protosotomados et Deuterostomados. Ces deux groupes diffèrent par quatre caractéristiques importantes au cours de leur développement embryonnaire.

La première caractéristique est la position des cellules lorsqu'elle est divisée (elle peut être radiale ou en spirale). La forme du cytoplasma divisé, qui peut être régulateur ou en mosaïque, est la deuxième caractéristique.

La troisième caractéristique est la formation du celome qui peut se produire d'une manière entérochililique ou schizocellique et la quatrième et plus connue caractéristique distinctive est la destination du blastomère, qui peut former la bouche ou l'anus de l'organisme.

Chez les animaux triblastiques, nous observons un schéma d'organisation en croissance qui peut être subdivisé en fonction de la présence ou de l'absence d'une cavité corporelle appelée celoma.

Après avoir dit celoma offre certains avantages tels que la génération d'espace pour la formation d'organes, une zone de stockage, ainsi que la diffusion de gaz, de nutriments et de déchets à l'extérieur des organes. Il fournit également un squelette hydrostatique et la facilitation de l'augmentation de la taille de ces organismes.

Accéléré

Dans l'accélération, les cellules mésodermes couvrent complètement la blastocèle, formant une masse relativement solide de cellules appelée parenchyme, entre ectoderme et endoderme.

Ce parenchyme se développe à partir du tissu conjonctif embryonnaire et remplit les fonctions de transport et d'assimilation alimentaires, ainsi que l'élimination des déchets métaboliques. Chez les animaux avec ce plan corporel, la seule cavité interne est la cavité intestinale.

Pseudocelomados

Lorsque les cellules mésodermiques enroulant les blâmes par leur visage extérieur, le plan corporel des pseudocelomados se forme. Dans ces organismes, deux cavités corporelles, la cavité intestinale et la blastocèle qui se forment constamment et sont appelées pseudocélome ou faux celome.

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Ce faux celome manque de muscle et de tissu conjonctif associé à l'intestin. Dans ce plan corporel, les organes internes ne sont pas entourés de membrane et il n'y a pas de couche mésodermique couvrant la surface du corps interne.

Celomé

Dans les Celomados, le blastocle est complètement envahi par les cellules mésodermes, formant une couche solide qui entoure l'intestin. Par la suite, une série d'apoptose programmée dans cette couche, permet de former une cavité creuse.

Le celoma est complètement impliqué par le mésoderme et une mince membrane mésodermique couvre la surface interne de l'organisme. Le péritoine s'étend pour couvrir les organes, auquel cas il est appelé sérosa.

Le péritoine et la sérosa continuent de former le mésentère, qui est une feuille qui soutient les structures viscérales de la cavité celomique.

Les références

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