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diacours <http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9flexe_%28r%C3%A9action_motrice%29 ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Neuron-figure-fr.svg ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_nerveux ; http://www.neuropsychopathologie.fr/downloads/structure_du_neurone001.jpg ; http://forum.mikroscopia.com/uploads/monthly_05_2007/post-36-1178972693.jpg ; http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/j/jmdupont/140442Coupe_transv_moelle_FR.jpg ; http://www.medecine-et-sante.com/gimages/moelle2.jpg ; http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/images/ct_moelle.jpg ; http://back.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/moelle/l-moelle/l-moel6b.htm ; http://www.univ-orleans.fr/neurobiologie/images_recherche.htm ; http://www.neuropsychopathologie.fr/downloads/structure_du_neurone001.jpg ;
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Logiciel Radiochr : http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/logiciels/radiochr/telech.htm
utiliser le logiciel Radiochr : http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/logiciels/radiochr/Rb_Sr.htm
FT logiciel : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/index.php?d=e&m=4
TP Cohen / datation absolue : http://cohen.svt.free.fr/TS/TS.html
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techniques PMA :
FIVETE : http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_fivete.htm
FIVETE : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=569
ICSI : http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_ICSI.htm
ICSI / http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=570
La grossesse est suivie médicalement par échographies et consultations gynécologiques, et permet le dépistage de certaines pathologies (analyse sanguine, échographie supplémentaires) et le diagnostic prénatal (amniocentèse ou choriocentèse) comme la trisomie 21.
Les causes d’infertilité des couples peuvent être très diverses : gamétogénèse, morphogénèse des appareils reproducteurs. Dans certains cas, on peut avoir recours à l’insémination artificielle, de la FIVETE ou de l’ICSI.
De nombreux et nouveaux problèmes éthiques sont liés aux progrès médicaux dans la maîtrise de la repoduction humaine.
Pour-suivre :
depression post partum chez l'homme : http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fathers-postpartum-depression
Vivons vieux, vivons stériles : http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-vivons-vieux-vivons-steriles-26727.php
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642 - Régulation des naissances (suite)
Les méthodes de régulation des naissances peuvent agir à plusieurs niveaux différents : empêcher l'ovulation, la fécondation ou la nidation de l'embryon. On peut donc les classer en deux catégories, celles qui bloquent la conception ou celles qui bloquent la gestation.
- la contraception temporaire : préservatifs ♂ ou ♀, spermicides, méthode Billings,
- la contraception définitive = stérilisation = vasectomie ♂ ou ligature des trompes ♀,
- la contragestion mécanique : stérilet empêchant la nidation ou IVG supprimant l'embryon
- la contragestion hormonales : pillule microdosée, implant, anneau, patch. La pillule du lendemain est une forte dose d’oestrogène et/ou de progestérone, elle provoque un déséquilibre hormonal empêchant la nidation de l'embryon et/ou l'ovulation. Cela montre l’importance des équilibres des concentrations plasmatiques hormonales à chaque moment du cycle. Un déséquilibre hormonal, selon le moment du cycle, empêche l’ovulation, la fécondation et/ou la nidation. C'est le principe des pillules microdosées, adaptées à chaque moment du cycle de chaque femme. Le RU486, Antagoniste de la progestérone, est une molécule de synthèse utilisée comme contragestif dans les interruptions volontaires de grossesse précoces. Il agit en se fixant sur le récepteur de la progestérone à la place de cette hormone, mais en bloquant son action.
Attention : degrès de fiabilité variable et débats éthiques en perspective …
Sch'bilan© : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=565; http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=566 ; http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=565
643 - Aide médicalisée à la procréation PMA
méthode Billings : http://www.woomb.org/bom/lit/teach/index_fr.html
examens obli : 3 echographies + gynéco
dépistage trisomie 21
analyse sanguine, échographie, => amniocentèse ou choriocentèse
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http://www.larecherche.fr/content/actualite-vie/article?id=29811
Les bactéries communiquent grâce à des nanotubes
Des bactéries d’espèces différentes échangent des protéines et de l’ADN via des nanotubes. La découverte pourrait bouleverser l’approche des interactions bactériennes.Les bactéries ne cessent d’interagir les unes avec les autres. Par exemple, en libérant des molécules qui agissent comme des signaux sur les bactéries voisines. Ou encore, en entrant en contact grâce à un pilus, un tube protéique très fin qui permet le passage d’ADN.
Mais le mode de communication que viennent de découvrir Sigal Ben-Yehuda et Gyanendra Dubey, de l’université hébraïque de Jérusalem, est très différent : il s’agit de larges tubes membranaires capables de véhiculer non seulement de l’ADN, mais aussi de grosses protéines [1] . Une découverte qui, si elle est confirmée par d’autres équipes, constituerait une forme de communication totalement nouvelle.
« C’était accidentel », raconte Sigal Ben-Yehuda. En scrutant des bactéries Bacillus subtilis placées sur son microscope à fluorescence, la chercheuse fait une observation surprenante : certaines bactéries, modifiées génétiquement pour exprimer une protéine fluorescente nommée GFP, semblent transmettre leur brillance à leurs voisines, qui, elles, ne possèdent pas le gène de la GFP.
Intriguée, elle met au point une série d’expériences destinées à comprendre ce phénomène. Elle constate que des bactéries fixées sur des supports solides construisent entre elles des nanotubes capables de transférer de grosses protéines comme la GFP, ainsi que de l’ADN. Qui plus est, ce type d’échange a lieu même entre bactéries d’espèces différentes, par exemple Bacillus subtilis et Staphylococcus aureus. Les images en microscopie électronique montrent de multiples connexions tubulaires entre bactéries voisines, de 30 à 130 nanomètres de large et d’environ un micromètre de long. Des connexions à l’intérieur desquelles on peut même détecter des molécules de GFP préalablement marquées.
La chercheuse s’interroge : ces tunnels peuvent-ils véhiculer des protéines de résistance aux antibiotiques ? Avec Gyanendra Dubey, elle cultive deux lignées bactériennes, l’une résistante à l’antibiotique chloramphenicol, l’autre à la lyncomycine. Mises en présence des deux antibiotiques, les deux lignées survivent si elles sont cultivées ensemble, alors que séparément, elles s’éteignent.
Molécules de résistance
C’est la preuve qu’elles se transmettent l’une l’autre des molécules leur permettant de résister de façon transitoire. Pour Philippe Noirot, spécialiste de génétique microbienne à l’Institut national de la recherche agronomique : « Si ce phénomène est aussi général que les auteurs le suggèrent, il expliquerait des résistances aux antibiotiques observées chez des bactéries qui n’ont pourtant pas le matériel génétique nécessaire. C’est une découverte stimulante. »
La publication, accueillie avec un enthousiasme teinté de prudence, suscite de nombreuses questions. Le transport de protéine est-il passif ou actif ? Unidirectionnel ou bidirectionnel ? Les bactéries choisissent-elles leur partenaire ? Quelles substances sont véhiculées ? À Jérusalem, Sigal Ben-Yehuda tente désormais de déterminer les bases génétiques des nanotubes et de visualiser en temps réel le transfert de protéines d’une bactérie à l’autre.
Anne Debroise
http://www.cell.com/retrieve/pii/S009286741100016X
Cell, Volume 144, Issue 4, 590-600, 18 February 2011
Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.
10.1016/j.cell.2011.01.015Highlights
- Intercellular nanotubes bridge neighboring bacterial cells
- Cytoplasmic molecules are exchanged between neighbors via nanotubes
- Cells acquire new hereditary and nonhereditary features by molecular exchange
- Nanotubes provide a network for molecular exchange within and between species
Summary
Bacteria are known to communicate primarily via secreted extracellular factors. Here we identify a previously uncharacterized type of bacterial communication mediated by nanotubes that bridge neighboring cells. Using Bacillus subtilis as a model organism, we visualized transfer of cytoplasmic fluorescent molecules between adjacent cells. Additionally, by coculturing strains harboring different antibiotic resistance genes, we demonstrated that molecular exchange enables cells to transiently acquire nonhereditary resistance. Furthermore, nonconjugative plasmids could be transferred from one cell to another, thereby conferring hereditary features to recipient cells. Electron microscopy revealed the existence of variously sized tubular extensions bridging neighboring cells, serving as a route for exchange of intracellular molecules. These nanotubes also formed in an interspecies manner, between B. subtilis and Staphylococcus aureus, and even between B. subtilis and the evolutionary distant bacterium Escherichia coli. We propose that nanotubes represent a major form of bacterial communication in nature, providing a network for exchange of cellular molecules within and between species.
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