Différence entre la méiose et la gamétogenèse

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Différence entre la méiose et la gamétogenèse
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Différence clé - Méiose vs Gamétogenèse

La méiose est un type de division cellulaire qui se produit pendant la reproduction sexuée pour la formation des cellules sexuelles. Au cours de la méiose, le nombre de chromosomes est réduit de moitié pour maintenir le nombre de chromosomes dans le zygote. Les chromosomes mâles et femelles se séparent puis se divisent en générations successives. Il existe deux phases principales de la méiose, à savoir la méiose I et la méiose II. Semblable à la mitose, la méiose comprend également les étapes connues sous le nom de prophase, métaphase, anaphase et télophase. À la fin de la division cellulaire méiotique, quatre cellules filles sont formées avec un nombre haploïde de chromosomes. La gamétogenèse est le processus qui forme les gamètes pour la reproduction sexuée. La méiose est nécessaire à la gamétogenèse. La principale différence entre la méiose et la gamétogenèse est que la méiose est un processus de division cellulaire, tandis que la gamétogenèse est un processus de formation de gamètes.

Qu'est-ce que la méiose ?

La méiose est le type de processus de division cellulaire qui produit des cellules haploïdes à partir de cellules mères diploïdes. À partir de la cellule diploïde unique, quatre cellules haploïdes sont produites par la méiose. La méiose se produit lors de la reproduction sexuée. La formation des gamètes ou des cellules sexuelles est le but de la méiose qui se produit dans les organes sexuels. La méiose a deux cycles complets de division cellulaire; Méiose I et Méiose II. Par conséquent, il en résulte quatre cellules filles qui contiennent la moitié du matériel génétique des cellules parentales. Dans chaque méiose, il y a quatre phases; prophase, métaphase, anaphase et télophase. Au total, il y a huit phases dans la division cellulaire méiotique.

Différence entre la méiose et la gamétogenèse
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Figure 01: Méiose

Au cours de la prophase méiotique, des bivalents se forment et la composition génétique est mélangée à des points connus sous le nom de chiasma. Bivalent ou tétrade est une association de chromosomes homologues formés au cours de la prophase I de la méiose. Le chiasma est le point de contact où deux chromosomes homologues forment une connexion physique ou un croisement. Le croisement résulte du mélange de matériel génétique entre chromosomes homologues. Par conséquent, les gamètes résultants obtiendront de nouvelles combinaisons de gènes montrant la variabilité génétique parmi les descendants.

Qu'est-ce que la gamétogenèse ?

Lors de la reproduction sexuée, les gamètes se forment par gamétogenèse. Chez l'homme, deux types de gamètes sont produits. Ce sont des gamètes femelles (œufs) et des gamètes mâles (spermatozoïdes). Les gamètes s'unissent pour former un zygote par fécondation. C'est un aspect important dans le contexte de la reproduction. La gamétogenèse est de deux types, la gamétogenèse masculine (spermatogenèse) et la gamétogenèse féminine (ovogenèse). La spermatogenèse et l'oogenèse ont lieu dans les gonades; testicules et ovaires respectivement. Les deux processus complètent trois étapes; multiplication, croissance et maturation. La gamétogenèse implique la méiose où la spermatogenèse et l'ovogenèse produisent deux ensembles de chromosomes haploïdes (n).

La spermatogenèse est le processus qui produit les gamètes mâles; spermatozoïdes. Ce processus se déroule dans les cellules épithéliales des tubules séminifères. Les tubules séminifères sont des structures présentes dans les testicules. Initialement, la mitose a lieu dans l'épithélium où la division cellulaire rapide conduit à la formation de nombreuses spermatogonies qui se développent ensuite en spermatocytes primaires diploïdes (2n). Le spermatocyte primaire subit la méiose du premier stade (méiose I) qui aboutit à des spermatocytes secondaires haploïdes (n). Chaque spermatocyte primaire donne naissance à deux spermatocytes secondaires. Les spermatocytes secondaires complètent la méiose II qui se traduit par la formation de 04 spermatides à partir de chaque spermatocyte secondaire. Les spermatides donnent naissance à des spermatozoïdes matures. Le processus est régulé par l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure. L'hypothalamus sécrète la GnRH (hormone de libération des gonadotrophines) qui stimule l'hypophyse antérieure pour libérer l'hormone folliculo-stimulante (FSH) et l'hormone lutéinisante (LH). Les deux hormones participent au développement et à la maturation des spermatozoïdes.

LH stimule également la production de testostérone qui provoque le développement des spermatogonies. Le taux de spermatogenèse est contrôlé par un mécanisme de rétroaction négative induit par une hormone glycoprotéique; inhibine libérée par les cellules de Sertoli. L'inhibine diminue le taux de spermatogenèse en affectant l'hypophyse antérieure qui inhibe la libération de FSH.

Le processus de production des gamètes femelles est connu sous le nom d'ovogenèse. L'oogenèse se produit initialement dans l'Oogonium et les œufs femelles sont produits avant la naissance. Les oogones sont produites au stade fœtal. Ils subissent une mitose et les ovocytes primaires sont produits par division cellulaire rapide. Il est recouvert d'une couche de cellules appelées cellules de la granulosa. L'ensemble de la structure est appelé follicules primordiaux.

Différence clé entre la méiose et la gamétogenèse
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Figure 02: Gamétogenèse

Lors de la naissance, une fille possède deux millions de follicules primordiaux. Pendant toute la période de l'enfance, les ovocytes primaires restent au stade prophase du premier stade de la méiose (méiose I). Avec le début de la puberté, le nombre de follicules primordiaux diminue à 60 000 à 80 000 dans chaque ovaire. La méiose I se termine par la formation d'ovocytes secondaires haploïdes (n). L'ovule mature termine la méiose II une fois le processus de fécondation terminé. Semblable à la spermatogenèse, la GnRH, la LH et la FSH interviennent dans la régulation de l'ovogenèse. La progestérone contrôle le taux.

Quelles sont les similitudes entre la méiose et la gamétogenèse ?

  • La méiose et la gamétogenèse donnent des cellules haploïdes.
  • Les deux processus se produisent dans la reproduction sexuée.
  • Dans les deux processus, la cellule initiale est diploïde et la cellule résultante est haploïde.

Quelle est la différence entre la méiose et la gamétogenèse ?

Méiose vs Gamétogenèse

La méiose est un type de division cellulaire qui produit quatre cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. La gamétogenèse est le processus de formation des gamètes.

Résumé - Méiose vs Gamétogenèse

La méiose est un type de division cellulaire qui se produit lors de la formation des cellules sexuelles. La méiose produit des cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes. Le processus de formation des gamètes est appelé gamétogenèse. La gamétogenèse comprend la spermatogenèse et l'ovogenèse et aboutit à la formation de spermatozoïdes et d'ovules haploïdes (n). La méiose est nécessaire à la gamétogenèse. C'est la différence entre la méiose et la gamétogenèse.

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