Vésicule optique
Définition
La vésicule optique (cupule optique) est une évagination de chaque paroi latérale du cerveau antérieur des vertébrés embryonnaires à partir de laquelle se développent les structures nerveuses de l'oeil. Elle distingue une évagination latérale du diencéphale qui lui reste reliée par un pédoncule optique qui deviendra le nerf optique.
La vésicule optique :
La vésicule optique a un développement qui devient la rétine après la neurogenèse rétinienne, puis la cupule. Informations plus complètes ci-dessous.
Explications
L'oeil collecte, intègre et transmet des informations visuelles aux régions de traitement du cerveau. Au cours du développement, l'ébauche oculaire fusionne en une placode de lentille dans l'ectoderme de surface et une vésicule optique sous-jacente qui devient la rétine (panneau A). La vésicule optique cesse de croître lorsqu'elle entre en contact avec la placode de la lentille et se transforme en cupule (B, C). La cupule optique devient également bicouche, mais reste contiguë au diencéphale via la tige optique, dont la lumière contiendra le nerf optique (C, D). Le développement de la lentille commence dans l'ectoderme de surface lorsque ce tissu subit un épaississement localisé pour former la placode de la lentille, qui change ensuite de forme pour produire une fosse de lentille. La fosse remplit l'espace créé lorsque la vésicule optique s'invagine pour former une cupule optique.
La paroi externe de la vésicule optique s'invagine et s'accole à sa paroi interne de façon à former une cupule pour une vésicule optique secondaire. strates cellulaires qui constituent la cupule optique recouvrent tout le bord de la cupule. Ils recouvrent également l'objectif à l'avant et s'étendent vers l'ouverture de la pupille. Chaque couche a un rôle spécifique dans la formation de la rétine.
La cupule optique est utilisée pour diagnostiquer le glaucome. LesFormation
La vésicule optique se forme comme une évagination du diencéphale. Au contact de l'ectoderme de surface, la vésicule optique se transforme en RPE présumé, en rétine neurale et en tige optique; l'ectoderme de surface forme à son tour la placode du cristallin. La formation de vésicules optiques est la transformation en cupule optique avec l'intégration avec les tissus voisins. Ces transformations sont essentielles pour la formation normale de l'oeil. Elles impliquent la survenue coordonnée d'événements cellulaires et moléculaires complexes. Il n'est peut-être pas surprenant que ces phénomènes complexes aient fourni un terrain fertile pour des résultats et des conclusions controversés, voire contradictoires.
Schéma du développement des yeux avec la vésicule optique et la cupule :
Représentation schématique du développement des yeux des vertébrés. A. La vésicule optique se forme comme une évagination du diencéphale. B. Au contact de l'ectoderme de surface, la vésicule optique se transforme en RPE présumé, en rétine neurale et en tige optique; l'ectoderme de surface forme à son tour la placode du cristallin. C. La vésicule optique et la placode cristallinienne s'invaginent, donnant naissance respectivement à la cupule optique et à la vésicule cristallinienne. C′. La région ventrale de la vésicule optique invaginante forme la fissure choroïde. D-E. Transition de la cupule optique précoce à mature. La vésicule du cristallin perd sa cavité et devient une structure solide; la rétine neurale et l'épithélium pigmentaire se superposent, réduisant la cavité épendymaire (canal épendymaire) à un espace virtuel; la tige optique donne naissance au nerf optique et l'ectoderme de surface adjacent au cristallin donne naissance à l'épithélium cornéen. Abréviations : C : cornée; L : lentille; LP : placode de lentille; VG : vésicule cristallinienne; MS : mésenchyme; NR : rétine neurale; ON : nerf optique; OS : tige optique; OV : vésicule optique; EPR : épithélium pigmentaire rétinien; S : sclère; SE : ectoderme superficiel.
Bien qu'aucun aspect de la formation et du développement des vésicules optiques n'ait été entièrement expliqué, les progrès ont été assez substantiels dans de nombreux domaines, et l'élan existant dans leur enquête est une raison d'être optimiste quant au fait que les progrès se poursuivront à un rythme rapide. D'autre part, il existe plusieurs aspects du développement des vésicules optiques qui, malgré leur importance, ont reçu relativement peu d'attention.
Contrôle de la structuration des vésicules optiques
Une composante fondamentale du développement embryonnaire est la communication cellule-cellule, médiée en partie par les voies de signalisation paracrine (exemple : Shh), dont les ligands sécrétés se lient aux récepteurs de surface des cellules voisines. L'activité de cette voie doit être parfaitement contrôlée, en ajustant la synchronisation, la localisation spatiale, la durée du signal - et la réponse. Les cellules en mode de signalisation off Shh ont des complexes protéiques Patched (Ptch)-Smoothened (Smo) au niveau de la membrane cellulaire. Lors de la liaison de Shh à Ptch, Smo est libéré, permettant son accumulation sur les cils primaires, ce qui déclenche une cascade de signalisation, aboutissant à la régulation transcriptionnelle de Gli des gènes cibles en aval dans le noyau.
Le morphogène Shh diffuse à partir de la ligne médiane embryonnaire en deux vagues. Shh est d'abord sécrété pendant la gastrulation par la plaque préchordale, dans une fenêtre temporelle étroite, et plus tard par le diencéphale ventral. La perturbation de la première vague provoque une holoprosencéphalie (HPE, cyclopie) et supprime la genèse du pédoncule optique. La perte de la deuxième vague provoque une dysplasie septo-optique et altère la formation de l'hypothalamus, de l'hypophyse et de la tête du nerf optique.
Chez l'embryon de vertébré, un champ oculaire central est spécifié dans la plaque neurale antérieure à la fin de la gastrulation, qui se divise ensuite pour former des vésicules optiques bilatérales par évagination du diencéphale ventral. Les vésicules optiques en croissance se régionalisent en délimitant la tige optique (OS), la rétine neurale (NR) et l'épithélium pigmentaire rétinien (RPE).
Les cellules de la vésicule optique et de la tige sont amorcées pour recevoir des signaux Hh médians, via le récepteur Patched (Ptch), mais leurs réponses sont modulées par de multiples mécanismes.
Un autre système de signalisation couramment utilisé, la voie Notch, repose sur des interactions physiques entre les ligands et les récepteurs liés à la membrane sur les cellules adjacentes, ce qui limite considérablement son champ d'action. Au cours du développement rétinien, cette voie orchestre l'apparition de types distincts de cellules neuronales et gliales. La liaison ligand-récepteur Notch induit des clivages protéolytiques séquentiels à la protéine réceptrice, libérant finalement le domaine intracellulaire (N-ICD) pour former un complexe protéique nucléaire avec Rbpj, MAML, p300 et d'autres protéines.
Ensuite, le complexe active transcriptionnellement les gènes en aval, par exemple Hes1. Les mutations de la voie Notch sont liées à des malformations congénitales humaines telles que le syndrome d'Alagille et la tétralogie de Fallot, la dérégulation de SIGnal peut provoquer plusieurs types de cancer. Nous explorons les intersections génétiques et moléculaires entre les voies de signalisation Shh et Notch au cours de la croissance oculaire, de la morphogenèse et de la structuration. Nous utilisons deux pilotes Cre spatio-temporellement distincts (Rax-Cre et Chx10-Cre) pour examiner les phénotypes causés par la perte ou le gain de fonction de chaque voie.
Synonymes, antonymes
2 synonymes (sens proche) de "vésicule optique" :
- cupule ophtalmique
- cupule optique
0 antonyme (sens contraire).
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L'expression VESICULE OPTIQUE est dans la page 1 des mots en V du lexique du dictionnaire.
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