clonage taureau gaur - © sophie Jacopin
CLONAGE TAUREAU GAUR

# 5767

Clonage d’un taureau Gaur sauvage. Afin d’obtenir un veau Gaur, on effectue le clonage entre le code génétique d’un taureau Gaur sauvage et l’ovocyte d’une vache domestique.
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[peekaboo_content]Le code génétique du taureau Gaur est fusionné avec l’ovocyte dont on a enlevé le noyau. Cette nouvelle cellule est stimulée pour donner un embryon. L’embryon est implanté dans l’utérus d’une autre vache domestique porteuse. Le résultat grâce à l’identité génétique du taureau Gaur, donnera un veau Gaur.
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Clonage-5646
CLONAGE

# 5646

Illustration scientifique représentant la clonage d’un taureau Gaur sauvage pour obtenir un veau Gaur, grâce à une mère donneuse et une mère porteuse.
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[peekaboo_content]Une cellule de peau du taureau Gaur est prélevée. Un ovule dont on a enlevé le noyau est prélevé chez une vache domestique.
Le code génétique du taureau Gaur et l’ovule fusionnent et se développent pour donner un embryon qui est implanté dans l’utérus dune vache domestique porteuse.
Le résultat grâce à l’identité génétique du taureau Gaur, donnera un veau Gaur.
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Fécondation, nidation, implantation de l'ovule fécondé dans l'endomètre - © sophie jacopin
FÉCONDATION

# 5542
 
Fécondation de l’ovule, migration et implantation dans l’endomètre.
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[peekaboo_content]Cette illustration représente l’évolution de la maturation de l’ovule depuis sa fécondation jusqu’à son implantation dans l’endomètre.
Les zooms représentent l’œuf au moment de l’ovulation. Puis il rencontre les spermatozoïdes dans la trompe de Fallote et c’est la fécondation. Ensuite l’ovule fécondé de divise en deux cellules, puis 4 puis 8 cellule en migrant le long de la trompe. Il se transforme en blastocyte. Enfin il s’implante dans l’endomètre.
Là, il va se développer pour devenir un embryon, puis plus tard un fœtus.
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Voir aussi la série « Gynécologie »
 
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Transfert embryon
TRANSFERT D’EMBRYON

# 5536
 
Transfert d’embryon sous échographie obtenu par FIV dans l’utérus d’une femme.
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[peekaboo_content]Les embryons transférés vivront ensuite dans l’utérus s’ils poursuivent leur développement et si l’endomètre est adéquat.
Alors éventuellement, ils pourront s’implanter (se nider) d’eux-mêmes dans les jours qui suivent leur introduction dans l’utérus.
C’est le dernier acte médical de la procédure d’une tentative la FIV.
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FIV
FIV

# 5535
 
FIV (fécondation in vitro) pour des couples confrontés à des troubles de la fertilité.
Cette illustration montre les manipulations et étapes qui permettent de préparer les embryons pour la FIV.
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[peekaboo_content]À gauche, les spermatozoïdes et les ovocytes sont placés dans un milieu de culture favorable à leur survie.
Ils sont déposés dans l’incubateur à 37 degrés.
À droite, les spermatozoïdes et ovules sont prélevés et préparés dans un milieu de culture favorable.
Puis un spermatozoïde est injecté à l’aide d’une pipette dans le cytoplasme d’un ovule retenu par une pipette de succion.

Après 48 heures d’incubation, l’oeuf fécondé devient un embryon qui peut être transféré dans l’utérus.
On obtient plusieurs embryons, dont deux ou trois sont transférés dans l’utérus.
Alors que les autres embryons sont congelés pour un transfert ultérieur si le couple le souhaite.
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Modification de l'hérédité
MODIFICATION DE L’HÉRÉDITÉ

# 5466
 

Représentation de la modification de l'hérédité d'embryons porteurs de l'anomalie génétique responsable de la bêta-thalassémie ou anémie de Cooley.

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[peekaboo_content]Le principe consiste à utiliser des oeufs anormaux à 3 noyaux issus de la fécondation in vitro d'un couple porteur de la mutation génétique responsable de cette maladie. L'outil CRISP-Cas9 (ciseau moléculaire) est injecté dans le cytoplasme de l'oeuf. Ce ciseau moléculaire coupe l'ADN à l'endroit de la mutation. L’ADN peut ensuite être réparé par combinaison avec un ADN homologue synthétisé et injecté dans la cellule.
48 heure après, on obtient un embryon mosaïque, comportant une cellule avec le gène réparé, une cellule avec le gène muté, deux avec le gène coupé au mauvais endroit.
L'expérience n'est par conséquent pas vraiment concluante.

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Ovule fécondé
OVULE FÉCONDÉ

# 2659
 

Représentation d'un ovule fécondé, jour J.
On distingue deux noyaux, patrimoine génétique de la mère provenant de l'ovule et du père provenant d'un spermatozoïde.

 

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Ovulation-Fécondation-Nidation-Implantation
OVULATION-FÉCONDATION-NIDATION-IMPLANTATION

# 2657
 

Les différentes étapes de la vie, de l’ovulation, la fécondation, la nidation à l’implantation de l’ovule fécondé dans l’endomètre.

 

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Blastocystes
BLASTOCYSTE

# 2654
 

Représentation de cellules à l'état de blastomère blastocyste indifférenciée

 

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Division cellulaire embryonnaire
DIVISION CELLULAIRE EMBRYONNAIRE

# 2653
 

Représentation de la division cellulaire embryonnaire en 8 cellules.

 

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Embryon de 4 cellules
EMBRYON AU STADE DE QUATRE CELLULES

# 2669

Représentation d'un embryon au stade de quatre cellules (ou blastomères ou blastocytes) à J+50 heures de la fécondation.
Ces cellules sont issues des premières division du zygote (ou œuf) par mitose.

 

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Embryon au stade de deux blastomères
EMBRYON AU STADE DE DEUX BLASTOMÈRES

# 2668

Représentation d'un embryon au stade de deux blastomères (ou blastocytes) à J+30 heures de la fécondation.
Ces cellules sont issues des premières division du zygote (ou œuf) par mitose.

 

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