Différence clé - Gamétogenèse vs embryogenèse
Dans le contexte de la reproduction, la gamétogenèse et l'embryogenèse sont deux aspects importants. La continuation de la vie sur terre dépend uniquement de la reproduction des organismes. Lors de la reproduction sexuée, les gamètes sont formés 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. L'embryogenèse est le développement du zygote en fœtus. En ce qui concerne la mitose et la méiose, la gamétogenèse implique la division cellulaire à la fois par mitose et méiose mais, pendant l'embryogenèse, la division cellulaire ne se produit que par mitose. C'est la principale différence entre la gamétogenèse et l'embryogenèse.
CONTENU
1. Aperçu et différence clé
2. Qu'est-ce que la gamétogenèse
3. Qu'est-ce que l'embryogenèse
4. Similitudes entre la gamétogenèse et l'embryogenèse
5. Comparaison côte à côte - Gamétogenèse vs embryogènes sous forme tabulaire
6. Résumé
Qu'est-ce que la gamétogenèse?
Le processus de formation des gamètes est connu sous le nom de gamétogenèse. 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 (oogenèse). La spermatogenèse et l'ovogenèse ont lieu dans les gonades; testicules et ovaires respectivement. Les deux processus accomplissent trois étapes; multiplication, croissance et maturation. La gamétogenèse implique la méiose où deux ensembles de chromosomes haploïdes (n) sont produits à la fois par spermatogenèse et oogenèse.
La spermatogenèse est le processus qui produit des gamètes mâles; les spermatozoïdes. Ce processus a lieu dans les cellules épithéliales des tubules séminifères. Les tubules séminifères sont des structures présentes dans le testicule. 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 de premier stade (méiose I) qui se traduit par des spermatocytes secondaires haploïdes (n). Chaque spermatocyte primaire donne naissance à deux spermatocytes secondaires. Les spermatocytes secondaires complètent la méiose II qui aboutit à 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 (gonadotrophine releasing hormone) qui stimule l'hypophyse antérieure à libérer l'hormone folliculo-stimulante (FSH) et l'hormone lutéinisante (LH). Les deux hormones impliquées dans le développement et la maturation des spermatozoïdes. La LH stimule également la production de testostérone qui provoque le développement de la spermatogonie. 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.
Figure 01: Gamétogenèse
Le processus de production de gamètes femelles est appelé oogenèse. L'ovogenèse se produit initialement dans l'Oogonium et les œufs femelles sont produits avant la naissance. Les oogonies 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 granulose. La structure entière est appelée follicules primordiaux. 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 de 60000 à 80000 dans chaque ovaire. La méiose I achève la formation de l'ovocyte secondaire haploïde (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 participent à la régulation de l'ovogenèse. Le taux est contrôlé par la progestérone.
Qu'est-ce que l'embryogenèse?
L'embryogenèse est le processus par lequel le développement du zygote se produit une fois le processus de fécondation terminé. Le processus de fécondation est la première étape de l'embryogenèse. Le zygote est développé par la fusion du sperme mâle haploïde (n) avec l'ovule femelle haploïde (n). Le zygote est une structure diploïde (2n). Le zygote subit différents stades de développement qui incluent la division des cellules, la formation et la réorganisation de différentes couches tissulaires et le développement d'organes et de systèmes d'organes. L'ensemble de ce processus est connu sous le nom d'embryogenèse.
Au départ, le zygote se divise rapidement, ce qui donne naissance à une structure composée de nombreuses cellules appelées blastocyste. Les cellules du blastocyste se divisent et conduisent à la formation d'une cavité creuse appelée blastocyste. La cavité creuse joue un rôle important dans le développement des différentes couches tissulaires du corps.
Le blastocyste se déplace le long de la trompe de Fallope dans l'utérus et se fixe à la paroi utérine. Ce processus est appelé implantation. L'utérus est l'endroit où tous les processus de développement du fœtus auront lieu. Une fois fixées, les cellules de la paroi utérine se divisent et se développent autour du blastocyste. Cela conduit à la formation de la cavité amniotique.
La prochaine étape est la gastrulation, qui est une étape importante de l'embryogenèse. Ce processus conduit à la formation des trois couches germinales; ectoderme, endoderme et mésoderme. L'ectoderme donne naissance au système nerveux et aux couches externes du corps qui comprennent les ongles et la peau, etc. L'endoderme participe à la formation et au développement de la muqueuse de différents systèmes du corps; système excréteur, système digestif et système respiratoire. Le mésoderme donne naissance au système squelettique, au système cardiovasculaire, au système reproducteur et aux muscles et aux reins.
Figure 02: Embryogenèse
Une fois la gastrulation terminée, la neurulation est initiée. Lors de la neurulation, la plaque neurale développée par l'ectoderme se replie qui la transfère dans un tube neural. Ceci est suivi par le développement complet du système nerveux. L'embryogenèse se déroule et se termine par le développement des cellules sanguines et l'organogenèse et aboutit finalement à la formation d'un fœtus complet une fois que toutes les étapes de développement sont terminées.
Quelles sont les similitudes entre la gamétogenèse et l'embryogenèse?
- Les deux processus impliquent dans le processus de reproduction.
- Les deux processus impliquent la division cellulaire.
Quelle est la différence entre la gamétogenèse et l'embryogenèse?
Diff article au milieu avant la table
Gamétogenèse vs embryogenèse |
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La gamétogenèse est le processus par lequel les gamètes mâles et femelles sont produits. | L'embryogenèse est la formation et le développement de l'embryon une fois que le zygote est formé par fécondation. |
Type de cellule produite | |
La gamétogenèse produit des gamètes qui sont des cellules haploïdes (n). | L'embryogenèse produit un embryon qui est une cellule diploïde (2n). |
Mitose ou méiose | |
Au cours de la gamétogenèse, la mitose et la méiose ont lieu. | Au cours de l'embryogenèse, seule la mitose a lieu. |
Résumé - Gamétogenèse vs embryogenèse
Le processus de formation des gamètes est appelé gamétogenèse. La gamétogenèse comprend la spermatogenèse et l'ovogenèse qui aboutissent à la formation de spermatozoïdes et d'ovules haploïdes (n). Les cellules se divisent par méiose et mitose. L'embryogenèse est le développement d'un zygote par la fusion de gamètes mâles et femelles. Le zygote se développe en embryon puis en fœtus complet. L'embryogenèse n'utilisait que la mitose pour la division cellulaire. C'est la différence entre la gamétogenèse et l'embryogenèse.
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