Chapitre 25 — Le placenta et la circulation placentaire · Topic 5 : L’hématopoïèse, la vasculogenèse et les circulations · Leçon 5.1

⏱️ Durée : 16 min
🎓 Niveau : PASS / LAS / L1 Santé
📚 Topic : L’hématopoïèse, la vasculogenèse et les circulations
🔑 Prérequis : Les villosités tertiaires et la mise en place de la circulation fœtale (Topic 2)

Avant de faire circuler le sang, l’embryon doit le fabriquer et creuser les tuyaux qui le porteront. Deux phénomènes couplés s’en chargent : l’hématopoïèse (formation des cellules sanguines) et la vasculogenèse (formation des vaisseaux). Tous deux démarrent hors de l’embryon, dans la vésicule ombilicale, avant de gagner l’intérieur du corps et d’y bâtir le premier cœur.

🎯 Objectifs pédagogiques

À la fin de cette leçon, tu sauras :

  • définir l’hématopoïèse et la vasculogenèse et repérer leurs deux étapes ;
  • décrire les îlots de Wolff et Pander (J17) et le devenir des cellules centrales et périphériques ;
  • citer l’ordre de colonisation des organes hématopoïétiques : foie → rate → thymus → moelle ;
  • situer la région AGM (aortique, gonadique, mésonéphrotique) comme seconde origine des CSH ;
  • expliquer la mise en place du plexus vasculaire primitif (J18) et du tube cardiaque.

🧭 Plan de la leçon

  1. L’hématopoïèse : définition et deux étapes
  2. L’hématopoïèse extra-embryonnaire : les îlots de Wolff et Pander
  3. L’hématopoïèse intra-embryonnaire : la région AGM
  4. La vasculogenèse : du plexus vasculaire au tube cardiaque

1. L’hématopoïèse : définition et deux étapes

L’hématopoïèse désigne la formation des cellules sanguines — les globules rouges (érythrocytes) et les globules blancs. Elle se déroule en deux étapes successives :

  1. une première étape extra-embryonnaire, dans la vésicule ombilicale puis l’allantoïde ;
  2. une deuxième étape intra-embryonnaire.
Dehors d’abord, dedans ensuite

Retiens la chronologie : le sang est d’abord fabriqué hors de l’embryon (vésicule ombilicale, puis allantoïde), avant qu’une seconde source ne prenne le relais à l’intérieur du corps embryonnaire. La même logique « extra- puis intra-embryonnaire » vaut pour la vasculogenèse.

2. L’hématopoïèse extra-embryonnaire : les îlots de Wolff et Pander

La première manifestation de la formation de sang et de vaisseaux a lieu à la 3ᵉ semaine de développement, dans le mésoderme extra-embryonnaire de la vésicule ombilicale puis de l’allantoïde.

À J17, des agrégats hémangioblastiques apparaissent dans la vésicule ombilicale : ce sont les îlots vasculo-sanguins primitifs, appelés « îlots de Wolff et Pander ». Ils sont à l’origine à la fois des cellules sanguines et vasculaires :

Cellules de l’îlot Devenir
Cellules centrales Elles se détachent et deviennent les cellules souches hématopoïétiques (CSH)
Cellules périphériques Elles s’aplatissent et forment les cellules endothéliales des capillaires ; ces capillaires primitifs confluent ensuite en premiers vaisseaux artériels et veineux
Îlots sanguins et formation des premiers vaisseaux
Figure 1 — Les îlots sanguins et la formation des premiers vaisseaux

La vésicule ombilicale puis l’allantoïde sont donc les premiers fournisseurs de cellules sanguines à la circulation placentaire, surtout des érythrocytes primitifs à l’origine des globules rouges.

Puis, quand un système circulatoire fonctionnel apparaît, les CSH primitives (ou présomptives) quittent la vésicule et colonisent les organes intra-embryonnaires hématopoïétiques dans un ordre à connaître :

  1. le foie ;
  2. la rate ;
  3. le thymus ;
  4. la moelle osseuse.

Enfin, les CSH définitives naissent dans le foie puis colonisent la moelle osseuse vers 10,5 SD.

Chronologie de l'hématopoïèse : vésicule ombilicale, foie, rate et moelle osseuse
Figure 2 — La chronologie de l’hématopoïèse : vésicule, foie, rate et moelle

Le message : la vésicule ombilicale amorce, le foie est le grand organe hématopoïétique du fœtus, et la moelle osseuse prend définitivement le relais en fin de parcours.

3. L’hématopoïèse intra-embryonnaire : la région AGM

La deuxième origine des CSH est intra-embryonnaire, contrairement à la première : elle se situe dans le mésoderme intra-embryonnaire entourant trois régions voisines :

  • la région aortique ;
  • la région gonadique ;
  • la région mésonéphrotique.
AGM, l’acronyme qui sauve

Ces trois territoires forment ce que la littérature appelle la région AGM (Aortique, Gonadique, Mésonéphrotique). C’est la source intra-embryonnaire des cellules souches hématopoïétiques : trois mots, une position (autour de l’aorte dorsale), à ne pas confondre avec la source extra-embryonnaire des îlots de Wolff et Pander.

Vasculogenèse et évolution des vaisseaux ombilicaux
Figure 3 — La vasculogenèse et l’évolution des vaisseaux ombilicaux

À retenir : la seconde vague de CSH naît au contact de l’aorte dorsale, dans le même secteur que les ébauches de gonades et de mésonéphros.

4. La vasculogenèse : du plexus vasculaire au tube cardiaque

La vasculogenèse désigne la formation des vaisseaux sanguins. Elle suit, elle aussi, deux étapes :

  • une première étape extra-embryonnaire, dans la vésicule ombilicale puis l’allantoïde, couplée à l’hématopoïèse (mêmes îlots de Wolff et Pander) ;
  • une deuxième étape intra-embryonnaire, cette fois non couplée à l’hématopoïèse.

Dans le mésoderme intra-embryonnaire, la vasculogenèse se met en place en deux temps.

a) Le plexus vasculaire primitif. À J18 post-conception, les vaisseaux commencent à se développer dans le mésoderme intra-embryonnaire. Les cellules endothéliales primitives se différencient en cellules endothéliales, puis s’organisent en petits cordons vasculogéniques qui se réunissent pour former un plexus vasculaire primitif.

b) Le tube cardiaque. Les vaisseaux issus du mésoderme splanchnique intra-embryonnaire sont à l’origine du tube cardiaque, qui formera le cœur et l’aorte. Sa mise en place suit quatre étapes :

  1. le passage en position ventrale de deux tubes endocardiques ;
  2. le rapprochement puis la fusion des deux tubes endocardiques à J22 ;
  3. la formation d’un tube cardiaque médian ;
  4. les premiers battements cardiaques à J23.
Tube cardiaque primitif et coupes transversales de l'embryon
Figure 4 — Le tube cardiaque primitif et les coupes transversales

Idée clé : le cœur naît de deux tubes qui migrent vers l’avant et fusionnent en un seul tube médian, lequel se met à battre à J23.

Enfin, l’appareil circulatoire se développe progressivement, en subissant d’importants remaniements parallèles à l’apparition des organes. On lui décrit trois stades :

  1. une circulation vitelline prédominante ;
  2. une circulation placentaire prédominante (oxygénation + nutrition + épuration) ;
  3. une division des fonctions.
Cellules endothéliales et progéniteurs endothéliaux
Figure 5 — Les cellules endothéliales et les progéniteurs endothéliaux

La circulation passe progressivement du relais vitellin au relais placentaire, avant que les grandes fonctions ne se répartissent dans un appareil circulatoire mature.

🧠 À retenir absolument

  • Hématopoïèse = formation des cellules sanguines (GR + GB) ; vasculogenèse = formation des vaisseaux. Chacune en 2 étapes : extra- puis intra-embryonnaire.
  • Îlots de Wolff et Pander = agrégats hémangioblastiques à J17 dans la vésicule ombilicale : cellules centrales → CSH, cellules périphériques → endothélium des capillaires.
  • Ordre de colonisation des organes hématopoïétiques : foie → rate → thymus → moelle osseuse. CSH définitives : foie → moelle vers 10,5 SD.
  • Seconde source, intra-embryonnaire : la région AGM (aortique, gonadique, mésonéphrotique).
  • Vasculogenèse intra-embryonnaire (non couplée) : plexus vasculaire primitif à J18, puis tube cardiaque (mésoderme splanchnique) → cœur + aorte.
  • Tube cardiaque : 2 tubes endocardiques en position ventrale → fusion à J22 → tube médian → battements à J23. Trois stades : vitelline → placentaire → division des fonctions.

❓ Questions fréquentes

Que sont les îlots de Wolff et Pander ?

Ce sont les îlots vasculo-sanguins primitifs, formés d’agrégats hémangioblastiques apparaissant à J17 dans la vésicule ombilicale. Leurs cellules centrales deviennent les cellules souches hématopoïétiques, leurs cellules périphériques les cellules endothéliales des capillaires.

Dans quel ordre les organes hématopoïétiques sont-ils colonisés ?

Les CSH primitives colonisent d’abord le foie, puis la rate, puis le thymus et enfin la moelle osseuse. Les CSH définitives naissent dans le foie puis gagnent la moelle vers 10,5 SD.

Qu’est-ce que la région AGM ?

C’est la seconde origine, intra-embryonnaire, des cellules souches hématopoïétiques : le mésoderme entourant les régions aortique, gonadique et mésonéphrotique (d’où l’acronyme AGM).

Quand se forme le plexus vasculaire primitif ?

Vers J18, dans le mésoderme intra-embryonnaire : les cellules endothéliales primitives s’organisent en cordons vasculogéniques qui se réunissent pour former le plexus vasculaire primitif. Cette étape n’est pas couplée à l’hématopoïèse.

Comment se forme le tube cardiaque ?

Deux tubes endocardiques passent en position ventrale, se rapprochent puis fusionnent à J22 pour donner un tube cardiaque médian. Les premiers battements apparaissent à J23. Le tube cardiaque formera le cœur et l’aorte.

Contenu pédagogique original — Réussir SVT. L’équipe Réussir SVT.

🤖 Synthèse rédigée avec assistance IA à partir des cours universitaires et de sources académiques de référence.

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