Unterschied zwischen Meiose und Gametogenese

Unterschied zwischen Meiose und Gametogenese

Schlüsselunterschied - Meiose gegen Gametogenese
 

Meiose ist eine Art von Zellteilung, die während der sexuellen Reproduktion für die Bildung von Sexzellen auftritt. Während der Meiose wird die Chromosomenzahl um die Hälfte reduziert, um die Chromosomenzahl in der Zygote aufrechtzuerhalten. Die männlichen und weiblichen Chromosomen trennen sich und teilen sich dann in die aufeinanderfolgende Generation. Es gibt zwei Hauptphasen der Meiose, nämlich Meiose I und Meiose II. Ähnlich wie mit Mitose besteht auch die Meiose aus den als Prophase, Metaphase, Anaphase und Telophase bekannten Stadien. Am Ende der meiotischen Zellteilung werden vier Tochterzellen mit einer haploiden Anzahl von Chromosomen gebildet. Gametogenese ist der Prozess, der Gameten für die sexuelle Reproduktion bildet. Meiose ist für die Gametogenese erforderlich. Der Schlüsselunterschied Zwischen Meiose und Gametogenese ist, Meiose ist ein Zellteilungsprozess, während Gametogenese ein Prozess der Gametenbildung ist.

INHALT

1. Überblick und wichtiger Unterschied
2. Was ist Meiose?
3. Was ist Gametogenese
4. Ähnlichkeiten zwischen Meiose und Gametogenese
5. Nebeneinander Vergleich - Meiose gegen Gametogenese in tabellarischer Form
6. Zusammenfassung

Was ist Meiose??

Meiose ist die Art des Zellteilungsprozesses, der haploide Zellen aus diploiden Elternzellen erzeugt. Aus der einzelnen diploiden Zelle werden vier haploide Zellen durch Meiose produziert. Meiose tritt während der sexuellen Reproduktion auf. Gamete oder die Bildung von Sexzellen ist der Zweck der Meiose in den Sexorganen geschieht. Meiose hat zwei vollständige Zellteilungszyklen; Meiose I und Meiose II. Daher entsteht vier Tochterzellen, die die Hälfte des genetischen Materials der Elternzellen enthalten. In jeder Meiose gibt es vier Phasen; Prophase, Metaphase, Anaphase und Telophase. Insgesamt gibt es acht Phasen in der meiotischen Zellteilung.

Abbildung 01: Meiose

Während der meiotischen Prophase entstehen Bivalente, und die genetische Zusammensetzung wird an Punkten gemischt, die als Chiasma bekannt sind. Biwivalent oder Tetrad ist eine Assoziation homologer Chromosomen, die während der Prophase I von Meiose gebildet werden. Chiasma ist der Kontaktpunkt, an dem zwei homologe Chromosomen eine physikalische Verbindung oder eine Überfahrt bilden. Überqueren der Ergebnisse genetisches Material vermischen zwischen homologen Chromosomen. Daher erhalten die resultierenden Gameten neue Genkombinationen, die die genetische Variabilität zwischen den Nachkommen zeigen.

Was ist Gametogenese?

Während der sexuellen Fortpflanzung werden Gameten durch Gametogenese gebildet. Beim Menschen werden zwei Arten von Gameten produziert. Es sind weibliche Gameten (Eier) und männliche Gameten (Spermien). Die Gameten vereinen sich zu einer Zygote durch Befruchtung.Es ist ein wichtiger Aspekt im Kontext der Fortpflanzung. Die Gametogenese besteht aus zwei Arten, männlicher Gametogenese (Spermatogenese) und weiblicher Gametogenese (Oogenese). Die Spermatogenese und Oogenese findet in den Gonaden statt; Hoden bzw. Eierstöcke. Beide Prozesse vervollständigen drei Stufen; Multiplikation, Wachstum und Reifung. Die Gametogenese umfasst Meiose, bei denen sowohl die Spermatogenese als auch die Oogenese zwei Sätze von Haploid (N) Chromosomen produzieren.

Die Spermatogenese ist der Prozess, der männliche Gameten produziert. Spermien. Dieser Prozess findet in den Epithelzellen der seminiferen Tubuli statt. Die seminiferen Tubuli sind Strukturen, die im Hoden vorhanden sind. Anfänglich findet Mitose im Epithel statt, in der eine schnelle Zellteilung zu der Bildung vieler Spermatogonien führt, die sich dann zu diploid (2N) primärer Spermatozyten entwickeln. Das primäre Spermatozyten unterliegt der ersten Stufe Meiose (Meiose I), was zu haploiden (n) sekundären Spermatozyten führt. Jedes primäre Spermatozyten führt zu zwei sekundären Spermatozyten. Die sekundären Spermatozyten vervollständigen Meiose II, die zur Bildung von 04 Spermatiden aus jeder sekundären Spermatozyte führt. Die Spermatiden führen zu reifen Spermien.Der Prozess wird durch Hypothalamus und vordere Hypophyse reguliert. Der Hypothalamus sehnt GnRH (Gonadotrophin -Freisetzung Hormon) ab, das die vordere Hypophyse stimuliert, um das follikelstimulierende Hormon (FSH) und das Luteinisierungshormon (LH) freizusetzen, um Follikel zu fördern. Beide Hormone beinhalten die Entwicklung und Reifung von Spermien.

LH stimuliert auch die Produktion von Testosteron, die die Entwicklung von Spermatogonie verursacht. Die Spermatogeneserate wird durch einen negativen Rückkopplungsmechanismus gesteuert, der durch ein Glykoproteinhormon induziert wird; von Sertoli -Zellen freigesetzte Inhibin. Inhibin verringert die Spermatogenesegeschwindigkeit, indem sie die vordere Hypophyse beeinflusst, die die Freisetzung von FSH hemmt.

Der Prozess der Produktion von weiblichen Gameten ist als Oogenese bekannt. Die Oogenese tritt zunächst im Oogonium auf und die weiblichen Eier werden vor der Geburt produziert. Oogonia werden während der fetalen Stufe produziert. Sie werden Mitose unterzogen, und primäre Oozyten werden durch schnelle Zellteilung produziert. Es ist von einer Zellenschicht bedeckt, die als Granulosazellen bezeichnet wird. Die gesamte Struktur wird als ursprüngliche Follikel bezeichnet.

Abbildung 02: Gametogenese

Während der Geburt besitzt ein weibliches Kind zwei Millionen Urfollikel. Während der gesamten Kindheitsperiode bleiben die primären Oozyten im Prophasestadium der ersten Stufe der Meiose (Meiose I). Mit dem Beginn der Pubertät nimmt die Anzahl der Urfollikel in jedem Eierstock auf 60000 bis 80000 ab. Meiose Ich vervollständige in der Bildung von Haploid (n) sekundärer Oozyten. Die reife Ovum vervollständigt Meiose II, sobald der Befruchtungsprozess abgeschlossen ist. Ähnlich wie die Spermatogenese beinhalten GnRH, LH und FSH die Regulation der Oogenese. Progesteron kontrolliert die Rate.

Was sind die Ähnlichkeiten zwischen Meiose und Gametogenese?

  • Sowohl Meiose als auch Gametogenese führen zu haploiden Zellen.
  • Beide Prozesse treten in der sexuellen Fortpflanzung auf.
  • In beiden Prozessen ist die anfängliche Zelle diploid und die resultierende Zelle ist haploid.

Was ist der Unterschied zwischen Meiose und Gametogenese?

Meiose gegen Gametogenese

Meiose ist eine Art von Zellteilung, die vier haploide Zellen aus einer diploiden Elternzelle führt. Gametogenese ist der Prozess der Gametenbildung.

Zusammenfassung -Meiose gegen Gametogenese 

Meiose ist eine Art von Zellteilung, die während der Sexzellbildung auftritt. Meiose produziert haploide Zellen aus diploiden Zellen. Der Prozess der Bildung von Gameten wird als Gametogenese bezeichnet. Die Gametogenese umfasst die Spermatogenese und Oogenese und führt zur Bildung von Haploid (N) Spermien und Eiern. Meiose ist für die Gametogenese erforderlich. Dies ist der Unterschied zwischen Meiose und Gametogenese.

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Referenz:

1.„Meiose | Zellteilung | Biologie (Artikel)." Khan Akademie. Hier verfügbar 
2.„Gametogenese.Wikipedia, Wikimedia Foundation, 11. Januar. 2018. Hier verfügbar

Bild mit freundlicher Genehmigung:

1.'Meiose Stadien'by Ali Zifan - eigene Arbeit (CC BY -SA 4.0) über Commons Wikimedia 
2."Produktion von Gameten" von Cat.Nash (CC von 2.0) über Flickr