Verschil tussen meiose en gametogenese

Inhoudsopgave:

Verschil tussen meiose en gametogenese
Verschil tussen meiose en gametogenese

Video: Verschil tussen meiose en gametogenese

Video: Verschil tussen meiose en gametogenese
Video: Mitose (celdeling) en Meiose (reductiedeling) - verschillen en overeenkomsten 2024, Juli-
Anonim

Belangrijk verschil - Meiose versus gametogenese

Meiose is een soort celdeling die optreedt tijdens de seksuele reproductie voor de vorming van geslachtscellen. Tijdens meiose wordt het aantal chromosomen gehalveerd om het aantal chromosomen in de zygote te behouden. De mannelijke en vrouwelijke chromosomen scheiden en verdelen zich vervolgens in de volgende generatie. Er zijn twee hoofdfasen van meiose, namelijk meiose I en meiose II. Net als mitose, bestaat meiose ook uit de stadia die bekend staan als profase, metafase, anafase en telofase. Aan het einde van de meiotische celdeling worden vier dochtercellen gevormd met een haploïde aantal chromosomen. Gametogenese is het proces dat gameten vormt voor seksuele reproductie. Meiose is vereist voor gametogenese. Het belangrijkste verschil tussen meiose en gametogenese is dat meiose een celdelingsproces is, terwijl gametogenese een proces van gametenvorming is.

Wat is meiose?

Meiose is het type celdelingsproces dat haploïde cellen produceert uit diploïde oudercellen. Uit de enkele diploïde cel worden vier haploïde cellen geproduceerd door meiose. Meiose treedt op tijdens de seksuele voortplanting. Gamete of de vorming van geslachtscellen is het doel van meiose gebeurt in de geslachtsorganen. Meiose heeft twee volledige celdelingscycli; Meiose I en Meiose II. Het resulteert dus in vier dochtercellen die de helft van het genetische materiaal van de oudercellen bevatten. In elke meiose zijn er vier fasen; profase, metafase, anafase en telofase. In totaal zijn er acht fasen in de meiotische celdeling.

Verschil tussen meiose en gametogenese
Verschil tussen meiose en gametogenese

Figuur 01: Meiose

Tijdens de meiotische profase worden bivalenten gevormd en de genetische samenstelling wordt gemengd op punten die bekend staan als het chiasma. Bivalent of tetrad is een associatie van homologe chromosomen gevormd tijdens de profase I van meiose. Chiasma is het contactpunt waar twee homologe chromosomen een fysieke verbinding of kruising vormen. Kruising resulteert in vermenging van genetisch materiaal tussen homologe chromosomen. Daarom zullen de resulterende gameten nieuwe gencombinaties verkrijgen die de genetische variabiliteit tussen de nakomelingen laten zien.

Wat is gametogenese?

Tijdens seksuele voortplanting worden gameten gevormd door gametogenese. Bij mensen worden twee soorten gameten geproduceerd. Het zijn vrouwelijke gameten (eieren) en mannelijke gameten (sperma's). De gameten verenigen zich tot een zygote door bevruchting. Het is een belangrijk aspect in de context van reproductie. Gametogenese is van twee soorten, mannelijke gametogenese (spermatogenese) en vrouwelijke gametogenese (oogenese). Spermatogenese en oögenese vindt plaats in de geslachtsklieren; testis en eierstokken respectievelijk. Beide processen doorlopen drie fasen; vermenigvuldiging, groei en rijping. Gametogenese omvat meiose waarbij zowel spermatogenese als oogenese twee sets haploïde (n) chromosomen produceren.

Spermatogenese is het proces dat mannelijke gameten produceert; sperma. Dit proces vindt plaats in de epitheelcellen van de tubuli seminiferi. De tubuli seminiferi zijn structuren die aanwezig zijn in de testis. Aanvankelijk vindt mitose plaats in het epitheel waar snelle celdeling leidt tot de vorming van veel spermatogonia die zich vervolgens ontwikkelen tot diploïde (2n) primaire spermatocyten. De primaire spermatocyt ondergaat de eerste fase meiose (meiose I), wat resulteert in haploïde (n) secundaire spermatocyten. Elke primaire spermatocyt geeft aanleiding tot twee secundaire spermatocyten. De secundaire spermatocyten voltooien meiose II, wat resulteert in de vorming van 04 spermatiden van elke secundaire spermatocyt. De spermatiden geven aanleiding tot rijp sperma. Het proces wordt gereguleerd door de hypothalamus en de hypofysevoorkwab. De hypothalamus scheidt GnRH (gonadotrofine releasing hormone) af dat de hypofysevoorkwab stimuleert om follikelstimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH) af te geven. Beide hormonen zijn betrokken bij de ontwikkeling en rijping van sperma.

LH stimuleert ook de productie van testosteron dat de ontwikkeling van spermatogonia veroorzaakt. De snelheid van spermatogenese wordt gecontroleerd door een negatief feedbackmechanisme dat wordt geïnduceerd door een glycoproteïnehormoon; inhibine afgegeven door Sertoli-cellen. Inhibine verlaagt de snelheid van spermatogenese door de hypofysevoorkwab te beïnvloeden, wat de afgifte van FSH remt.

Het productieproces van vrouwelijke gameten staat bekend als oogenese. Oogenesis vindt aanvankelijk plaats in het Oogonium en de vrouwelijke eieren worden vóór de geboorte geproduceerd. Oogonia worden geproduceerd tijdens de foetale fase. Ze ondergaan mitose en primaire eicellen worden geproduceerd door snelle celdeling. Het is bedekt met een laag cellen die granulosacellen worden genoemd. De hele structuur wordt primordiale follikels genoemd.

Belangrijkste verschil tussen meiose en gametogenese
Belangrijkste verschil tussen meiose en gametogenese

Figuur 02: Gametogenese

Tijdens de geboorte bezit een vrouwelijk kind twee miljoen primordiale follikels. Gedurende de hele kindertijd blijven de primaire eicellen in de profasefase van de eerste fase van meiose (meiose I). Met het begin van de puberteit neemt het aantal primordiale follikels af tot 60000 tot 80000 in elke eierstok. Meiose I voltooit in de vorming van haploïde (n) secundaire oöcyt. De rijpe eicel voltooit meiose II zodra het bevruchtingsproces is voltooid. Net als bij spermatogenese, zijn GnRH, LH en FSH betrokken bij de regulatie van oögenese. Progesteron regelt de snelheid.

Wat zijn de overeenkomsten tussen meiose en gametogenese?

  • Zowel meiose als gametogenese resulteren in haploïde cellen.
  • Beide processen vinden plaats bij seksuele voortplanting.
  • In beide processen is de initiële cel diploïde en de resulterende cel is haploïde.

Wat is het verschil tussen meiose en gametogenese?

Meiose versus gametogenese

Meiose is een soort celdeling die resulteert in vier haploïde cellen van een diploïde oudercel. Gametogenese is het proces van gametenvorming.

Samenvatting – Meiose versus gametogenese

Meiose is een type celdeling dat optreedt tijdens de vorming van geslachtscellen. Meiose produceert haploïde cellen uit diploïde cellen. Het proces van vorming van gameten wordt gametogenese genoemd. Gametogenese omvat spermatogenese en oögenese en resulteert in de vorming van haploïde (n) sperma en eieren. Meiose is vereist voor de gametogenese. Dit is het verschil tussen meiose en gametogenese.

Download de PDF-versie van Meiose vs Gametogenese

U kunt de PDF-versie van dit artikel downloaden en gebruiken voor offline doeleinden volgens de citatienota. Download hier de PDF-versie. Verschil tussen meiose en gametogenese

Aanbevolen: