Wat is gametogenese, oogenese en spermatogenese?



de gametogenese is het proces waarbij kiemcellen chromosomale en morfologische veranderingen ondergaan ter voorbereiding op bevruchting.

Daarbij via meiose diploïde aantal chromosomen nummer (46 of 2n) de haploïde (23 of 1n) wordt verlaagd (Lopez Serna, Hoofdstuk 2: gametogenese en spermatogenese, 2011).

Gametogenese wordt ook gedefinieerd als de ontwikkeling en productie van essentiële mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen om een ​​nieuw individu te vormen (MedicineNet, 2017), na te zijn onderworpen aan het proces van meiose (een type celreproductie).

"Gameto" komt van het Griekse woord gamete wat "vrouw" betekent en gamos "Marriage". "Genesis" is afgeleid van het Griekse woord genein waarvan de betekenis is "produceren". Dus, in de gametogenese, trouwen de cellen (gemzen) en produceren (genein) een nieuw wezen (MedicineNet, 2017).

Dit proces is erg belangrijk omdat er zonder de vorming van kiemcellen geen fusie van het genetisch materiaal van twee organismen van dezelfde soort in de bevruchting zou zijn, waardoor het onmogelijk wordt om nieuwe nakomelingsorganismen te creëren en daardoor de continuïteit van de soort in gevaar te brengen..

Zonder dit proces zou de meest voorkomende reproductie bij dieren, planten en schimmels dus niet mogelijk zijn..

Wat is spermatogenese?

Spermatogenese is het mechanisme waarmee de rijping van mannelijke gameten plaatsvindt (Lopez Serna, Hoofdstuk 2: Gametogenese en spermatogenese, 2011).

Dit proces wordt uitgevoerd op de testikels, een voortplantingsorgaan in de vorm van twee ballonnen net onder de penis (MedicineNet, 2017), met name in de tubuli seminiferi, beginnend in de puberteit met de rijping van spermatogonia; elk van hen is ontstaan ​​uit vier dochtercellen, om miljoenen sperma te vormen (Lopez Serna, Hoofdstuk 2: Gametogenese en spermatogenese, 2011).

Het is verdeeld in 3 fasen waarvan de duur varieert: proliferatieve, meiotische en spermiogenese of spermiohistogenese. De geschatte duur is 64 tot 75 dagen (Esimer, 2017).

De eerste is proliferatieve waar de mitose van de geslachtscellen optreedt, met als gevolg dat primaire spermatogonia. Dit proces duurt de eerste 16 dagen (Embriology, 2017).

De tweede fase is de meiotische omdat er twee meiose optreedt. In de eerste, de primaire spermatogonia blijven in mitose gedurende 16 dagen (Esimer, 2017) te worden secundaire spermatocyten (Embriology, 2017). In de volgende 24 uur worden de secundaire spermatocyten spermatiden.

De laatste fase is de espermiogénesis of espermiohistogénesis, waar de gameten zijn gerijpt en zijn geworden sperma.

Tegen die tijd hebben de voortplantingscellen een duidelijk gedefinieerde kop, nek en staart of flagellum; en is klaar om de eicel te bevruchten.

De hormonen die tussenkomen in het proces na de puberteit zijn:

  1. testosteron: het is het fundamentele hormoon om mannelijke geslachtskenmerken te behouden. Het komt voor in Leydig-cellen.
  2. Follikelstimulerend hormoon (FSH): is verantwoordelijk voor de puberale rijping en het reproductieve proces. Het wordt gevonden in de hypofyse.
  3. Luteizing of Luto-stimulerend hormoon (LH of HL): Het wordt geproduceerd in de hypofyse als FSH en reguleert de secretie van testosteron.

Wat is oogenese?

Het is de vrouwelijke gametogenese, dat wil zeggen, de ontwikkeling en differentiatie van de vrouwelijke gameet of zaadknop door een meiotische deling en wordt uitgevoerd in de eierstokken, de vrouwelijke gameten (Esimer, 2017).

Dit proces wordt geproduceerd uit een diploïde cel en een functionele haploïde cel (de eicel) en drie niet-functionele haploïde cellen (de polaire lichamen) worden gevormd als producten (Esimer, 2017).

Het proces van oögenese is verdeeld in 3 fasen: vermenigvuldiging, groei en rijping.

De eerste fase is de vermenigvuldiging, die begint vanaf de foetale periode en vervolgens naar slapende blijven tijdens de kindertijd, in de puberteit wordt opnieuw opgestart om een ​​volwassen cel in elke seksuele cyclus te vormen (Lopez Serna, Hoofdstuk 2: gametogenese en spermatogenese, 2011).

In de foetale periode, tussen de vierde en vijfde maand, neemt het aantal ovogonieën (precursorcellen van de vrouwelijke gameten) toe met mitotische deling, tot ongeveer zeven miljoen.

Aan het einde van de derde maand, geleidelijk oögonia mitotische cyclus te verlaten en worden de primaire oöcyten, met behoud van zijn 46 bivalente chromosomen (twee zijn de geslachtschromosomen X) (Lopez Serna, Hoofdstuk 3: Gametogenese en oogenesis, 2011).

De tweede fase is de groei, wanneer de mitotische deling wordt opgeschort en de eerste meiose begint rond de zevende maand van de zwangerschap.

In deze fase de ovogonias zich bevinden in de follikels van de eierstok, groeien en muteren om de primaire eicellen degenen die hun activiteit pauzeren bij diplothene van de profase en reactiveren de meiotische verdeling door hormonale actie wanneer seksuele rijpheid wordt bereikt in de puberteit.

De periode van meiotische inactiviteit van de zwangerschap tot de puberteit wordt genoemd, dictiotena.

De laatste fase is de rijping, Op het tijdstip van geboorte en tijdens haar infantiele periode, bezit het wijfje alle primordiale follikels die de primaire oöcyten in dictyotena insluiten (met meisosis die in profase I wordt opgeschort).

Bij de geboorte zijn er ongeveer twee miljoen primordiale follikels in beide eierstokken, die de meeste doden en slechts ongeveer 400 000 levensvatbaar tot de puberteit zijn (Lopez Serna, Hoofdstuk 3: Gametogenese en oogenesis, 2011).

In de puberteit, dankzij de hormonen follikelstimulans (FSH) en luteïniserend (LH), wordt de tweede meiotische fase gereactiveerd door de menstruatiecyclus waarin de secundaire oöcyten worden ontwikkeld en vrijgegeven.

Het begint in de foetale periode en na zijn sluimering tijdens de kinderjaren, wanneer de puberteit arriveert, wordt het opnieuw geïnitieerd om een ​​volwassen cel te vormen in elke seksuele cyclus

De eerste menstruatie is een teken dat het proces van ovulatie is voltooid en vandaar, oögenese herstart een volwassen cel in elke seksuele cyclus vormen (Lopez Serna, Hoofdstuk 2: Gametogenese en spermatogenese, 2011).

Het vrouwtje kan zwanger worden na de bevruchting en bevallen.

Oogenese, zoals spermatogenese, wordt geregeld door het follikel stimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH), geregeerd door de hypothalamus tot releasing hormoon (GnRH) (Lopez Serna, Hoofdstuk 3: gametogenese en oogenesis 2011).

referenties

  1. Grenzeloos. (2017, 7 3). Gametogenese (spermatogenese en oogenese). Opgehaald van Boundless: boundless.com.
  2. Embryologie. (2017, 7 3). Module 3: Gametogenese. 3.3 Spermatogenese. Teruggevonden uit embryologie: embryology.ch.
  3. Esimer. (2017, 7 3). De gametogenese (Oogenesis and Spermatogenesis). Geïnteresseerd in Esimer: esimer.com/fertility.
  4. Lopez Serna, N. (2011). Hoofdstuk 2: Gametogenese en spermatogenese. In N. Lopez Serna, Biology of development. Werk notebook. (pp. 20-30). Mexico-Stad: McGraw Hill.
  5. Lopez Serna, N. (2011). Hoofdstuk 3: Gametogenese en oogenese. In N. Lopez Serna, Biology of development (pp. 32-43). Mexico-Stad: McGraw Hill.
  6. MedicineNet. (2017, 7 3). Medische definitie van gametogenese. Opgehaald van MediciNet: medicinenet.com.
  7. MedicineNet. (2017, 7 3). Spermatogenese. Opgehaald in MedicineNet: medicinenet.com.