1.5 Cellules souches, cellules différenciées
Durant les premiers stades de la vie embryonnaire se réalisent d’importantes
manipulations nucléaires et cellulaires, aboutissant à la formation de trois feuillets
embryonnaires primitifs : l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme. C’est la gastrulation. Ce processus comprend des réarrangements cellulaires et une importante
migration. Tous les organes dérivent de ces trois feuillets, dont l’arrangement des
cellules diffère.
L’ectoderme est à l’origine des structures du système nerveux et de l’épiderme.
L’endoderme formera les muqueuses des systèmes digestif, respiratoire et génitourinaire, ainsi que les glandes associées à ces muqueuses. Le mésoderme donnera
naissance à presque toutes les autres structures.
L’organogenèse correspond à la formation des organes et des systèmes. Les cellules
se regroupent en grappes, tiges ou membranes avant de se différencier pour former
les tissus et organes définitifs. A huit semaines de développement, tous les systèmes
de l’adulte sont présents dans un embryon devenu fœtus, mesurant 2,2 cm de la tête
aux fesses.
Ces premiers stades du développement sont la conséquence de la différenciation
cellulaire, de la communication intercellulaire et de la migration cellulaire. La
migration est due à des messagers chimiques qui attirent certaines cellules en un lieu
éloigné. Ce déplacement a pour conséquence leur regroupement et la formation d’un
tissu spécialisé qui ne se maintient que grâce à des phénomènes importants d’adhésion
et de communication entre les cellules.
Exemple
Un facteur nommé LIF (Leukaemia Inhibitory Factor) est une cytokine qui induit
dans un premier temps l’implantation de l’embryon lors de la nidation, la prolifération
des cellules souches embryonnaires, puis celle des cellules souches germinales et
hématopoïétiques, des myoblastes et des ostéoblastes * .
Il participe ensuite à la survie des neurones fœtaux et à la différenciation de
certains d’entre eux, à la cardiogenèse et au développement rénal.
La différenciation chez l'adulte
Toutes les cellules possèdent dans leur génome la même information génétique. Par
contre, dans les cellules différenciées, les mêmes gènes ne s’expriment pas : certains
sont actifs tandis que les autres sont inhibés.
Remarque
L’inactivation de gènes est par exemple due à la présence d’un groupement méthyle
(-CH3) sur des nucléotides à cytosine de la molécule d’ADN, situés au niveau des
régions promotrices des gènes.
Lorsque des messagers chimiques assurant la communication entre les cellules se
fixent sur des récepteurs membranaires ou cytoplasmiques, ils provoquent des réactions
Durant les premiers stades de la vie embryonnaire se réalisent d’importantes
manipulations nucléaires et cellulaires, aboutissant à la formation de trois feuillets
embryonnaires primitifs : l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme. C’est la gastrulation. Ce processus comprend des réarrangements cellulaires et une importante
migration. Tous les organes dérivent de ces trois feuillets, dont l’arrangement des
cellules diffère.
L’ectoderme est à l’origine des structures du système nerveux et de l’épiderme.
L’endoderme formera les muqueuses des systèmes digestif, respiratoire et génitourinaire, ainsi que les glandes associées à ces muqueuses. Le mésoderme donnera
naissance à presque toutes les autres structures.
L’organogenèse correspond à la formation des organes et des systèmes. Les cellules
se regroupent en grappes, tiges ou membranes avant de se différencier pour former
les tissus et organes définitifs. A huit semaines de développement, tous les systèmes
de l’adulte sont présents dans un embryon devenu fœtus, mesurant 2,2 cm de la tête
aux fesses.
Ces premiers stades du développement sont la conséquence de la différenciation
cellulaire, de la communication intercellulaire et de la migration cellulaire. La
migration est due à des messagers chimiques qui attirent certaines cellules en un lieu
éloigné. Ce déplacement a pour conséquence leur regroupement et la formation d’un
tissu spécialisé qui ne se maintient que grâce à des phénomènes importants d’adhésion
et de communication entre les cellules.
Exemple
Un facteur nommé LIF (Leukaemia Inhibitory Factor) est une cytokine qui induit
dans un premier temps l’implantation de l’embryon lors de la nidation, la prolifération
des cellules souches embryonnaires, puis celle des cellules souches germinales et
hématopoïétiques, des myoblastes et des ostéoblastes * .
Il participe ensuite à la survie des neurones fœtaux et à la différenciation de
certains d’entre eux, à la cardiogenèse et au développement rénal.
La différenciation chez l'adulte
Toutes les cellules possèdent dans leur génome la même information génétique. Par
contre, dans les cellules différenciées, les mêmes gènes ne s’expriment pas : certains
sont actifs tandis que les autres sont inhibés.
Remarque
L’inactivation de gènes est par exemple due à la présence d’un groupement méthyle
(-CH3) sur des nucléotides à cytosine de la molécule d’ADN, situés au niveau des
régions promotrices des gènes.
Lorsque des messagers chimiques assurant la communication entre les cellules se
fixent sur des récepteurs membranaires ou cytoplasmiques, ils provoquent des réactions
