Gametogeneesin ja embryogeneesin ero

Sisällysluettelo:

Gametogeneesin ja embryogeneesin ero
Gametogeneesin ja embryogeneesin ero

Video: Gametogeneesin ja embryogeneesin ero

Video: Gametogeneesin ja embryogeneesin ero
Video: EMBROYOLOGY MADE SIMPLE PART 1 (GAMETOGENESIS) 2024, Heinäkuu
Anonim

Avainero – Gametogeneesi vs embryogeneesi

Lisäntymisen yhteydessä gametogeneesi ja embryogeneesi ovat kaksi tärkeää näkökohtaa. Elämän jatkuminen maan päällä riippuu yksinomaan organismien lisääntymisestä. Sukusolut muodostuvat seksuaalisen lisääntymisen aikana gametogeneesin kautta. Ihmisissä muodostuu kahdenlaisia sukusoluja. Ne ovat naispuolisia sukusoluja (munasoluja) ja urospuolisia sukusoluja (siittiöitä). Sukusolut yhdistyvät tsygootiksi hedelmöittymisen kautta. Embryogeneesi on tsygootin kehittymistä sikiöksi. Mitä tulee mitoosiin ja meioosiin, gametogeneesi sisältää solun jakautumisen sekä mitoosin että meioosin kautta, mutta alkion synnyn aikana solun jakautuminen tapahtuu vain mitoosin kautta. Tämä on avainero gametogeneesin ja alkionmuodostuksen välillä.

Mikä on Gametogenesis?

Sukusolujen muodostumisprosessi tunnetaan gametogeneesinä. Se on tärkeä näkökohta lisääntymisen yhteydessä. Gametogeneesiä on kahta tyyppiä, miesten gametogeneesi (spermatogeneesi) ja naisten gametogeneesi (oogeneesi). Spermatogeneesi ja ovogeneesi tapahtuvat sukurauhasissa; kives ja munasarjat. Molemmat prosessit suorittavat kolme vaihetta; lisääntyminen, kasvu ja kypsyminen. Gametogeneesi sisältää meioosin, jossa sekä spermatogeneesin että oogeneesin kautta muodostuu kaksi sarjaa haploidisia (n) kromosomeja.

Spermatogeneesi on prosessi, joka tuottaa miespuolisia sukusoluja; siittiöt. Tämä prosessi tapahtuu siemenmäisten tubulusten epiteelisoluissa. Siemenmäiset tubulukset ovat kiveksessä olevia rakenteita. Aluksi mitoosi tapahtuu epiteelissä, jossa nopea solunjakautuminen johtaa monien siittiöiden muodostumiseen, jotka sitten kehittyvät diploidiksi (2n) primaariseksi spermatosyyteiksi. Primaarinen spermatosyytti käy läpi ensimmäisen vaiheen meioosin (meioosi I), joka johtaa haploidisiin (n) sekundaarisiin spermatosyytteihin. Jokainen primaarinen spermatosyytti synnyttää kaksi sekundaarista spermatosyyttiä. Sekundaariset spermatosyytit täydentävät meioosin II, mikä johtaa 04 spermatidin muodostumiseen kustakin sekundaarisesta spermatosyytistä. Siittiöt synnyttävät kypsiä siittiöitä.

Prosessia säätelevät hypotalamus ja aivolisäkkeen etuosa. Hypotalamus erittää GnRH:ta (gonadotropiinia vapauttavaa hormonia), joka stimuloi aivolisäkkeen etuosaa vapauttamaan follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) ja luteinisoivaa hormonia (LH). Molemmat hormonit osallistuvat siittiöiden kehitykseen ja kypsymiseen. LH stimuloi myös testosteronin tuotantoa, mikä aiheuttaa siittiöiden kehittymistä. Spermatogeneesin nopeutta kontrolloidaan glykoproteiinihormonin indusoiman negatiivisen palautemekanismin kautta; Sertoli-solujen vapauttama inhibiini. Inhibiini hidastaa spermatogeneesin nopeutta vaikuttamalla aivolisäkkeen etuosaan, mikä estää FSH:n vapautumisen.

Ero gametogeneesin ja embryogeneesin välillä
Ero gametogeneesin ja embryogeneesin välillä

Kuva 01: Gametogeneesi

Naaraspuolisten sukusolujen tuotantoprosessi tunnetaan oogeneesinä. Oogeneesi tapahtuu aluksi Oogoniumissa, ja naarasmunat tuotetaan ennen syntymää. Oogonia tuotetaan sikiövaiheessa. Ne käyvät läpi mitoosin, ja primaariset munasolut tuotetaan nopean solunjakautumisen kautta. Sitä peittää solukerros, jota kutsutaan granuloosisoluiksi. Koko rakennetta kutsutaan primordiaalisiksi follikkeleiksi. Syntyessään naispuolisella lapsella on kaksi miljoonaa alkuperäistä follikkelia. Koko lapsuuden ajan primaariset munasolut pysyvät meioosin ensimmäisen vaiheen (meioosi I) profaasivaiheessa. Murrosiän alkaessa primordiaalisten follikkelien määrä laskee 60 000 - 80 000:een kussakin munasarjassa. Meioosi I päättää haploidisen (n) sekundaarisen munasolun muodostumisen. Kypsä munasolu päättää meioosin II, kun hedelmöitysprosessi on päättynyt. Samoin kuin spermatogeneesi, GnRH, LH ja FSH osallistuvat oogeneesin säätelyyn. Nopeutta säätelee progesteroni.

Mikä on embryogeneesi?

Alkioiden muodostuminen on prosessi, jossa tsygootin kehittyminen tapahtuu hedelmöitysprosessin päätyttyä. Hedelmöitysprosessi on alkion synnyn ensimmäinen vaihe. Tsygootti kehittyy haploidisen (n) miehen siittiön ja haploidisen (n) naisen munasolun fuusiosta. Tsygootti on diploidi (2n) rakenne. Tsygootti käy läpi erilaisia kehitysvaiheita, joihin kuuluvat solujen jakautuminen, eri kudoskerrosten muodostuminen ja uudelleenjärjestely sekä elinten ja elinjärjestelmien kehitys. Tämä koko prosessi tunnetaan nimellä embryogeneesi.

Aluksi tsygootti jakautuu nopeasti, mikä synnyttää rakenteen, joka koostuu monista soluista, jotka tunnetaan nimellä blastokyst. Blastokystan solut jakautuvat ja johtavat onton ontelon muodostumiseen, joka tunnetaan nimellä blastocoel. Ontolla ontelolla on tärkeä rooli kehon eri kudoskerrosten kehittymisessä.

Blastokysta liikkuu munanjohtimia pitkin kohtuun ja kiinnittyy kohdun seinämään. Tämä prosessi tunnetaan implantaationa. Kohtu on paikka, jossa kaikki sikiön kehitysprosessit tapahtuvat. Kun kohdun seinämän solut ovat kiinnittyneet, ne jakautuvat ja kasvavat blastokystin ympärillä. Tämä johtaa lapsivesiontelon muodostumiseen.

Seuraava vaihe on gastrulaatio, joka on tärkeä vaihe alkion synnyssä. Tämä prosessi johtaa kolmen alkiokerroksen muodostumiseen; ektodermi, endodermi ja mesodermi. Ektodermi synnyttää hermoston ja kehon ulkokerrokset, joihin kuuluvat kynnet ja iho jne. Endodermiin liittyy kehon eri järjestelmien limakalvon muodostuminen ja kehitys; eritysjärjestelmä, ruuansulatusjärjestelmä ja hengityselimistö. Mesodermista syntyy luusto, sydän- ja verisuonijärjestelmä, lisääntymisjärjestelmä sekä lihakset ja munuaiset.

Keskeinen ero gametogeneesin ja embryogeneesin välillä
Keskeinen ero gametogeneesin ja embryogeneesin välillä

Kuva 02: Embrogeneesi

Kun gastrulaatio on päättynyt, neurulaatio alkaa. Neurulaation aikana ektodermin kehittämä hermolevy taittuu ja siirtää sen hermoputkeen. Tätä seuraa hermoston täydellinen kehitys. Embryogeneesi etenee ja päättyy verisolujen kehityksen ja organogeneesin kautta ja lopulta päättyy täydellisen sikiön muodostumiseen, kun kaikki kehitysvaiheet on suoritettu.

Mitä yhtäläisyyksiä gametogeneesin ja embryogeneesin välillä on?

  • Molemmat prosessit liittyvät lisääntymisprosessiin.
  • Molemmat prosessit sisältävät solun jakautumisen.

Mitä eroa on gametogeneesillä ja embryogeneesillä?

Gametogeneesi vs embryogenesis

Gametogeneesi on prosessi, jossa mies- ja naaraspuoliset sukusolut tuotetaan. Alkion muodostuminen on alkion muodostumista ja kehittymistä, kun tsygootti on muodostunut hedelmöityksen kautta.
Tuotetun solun tyyppi
Gametogeneesi tuottaa sukusoluja, jotka ovat haploideja (n) soluja. Alkion muodostuminen tuottaa alkion, joka on diploidi (2n) solu.
Mitoosi tai meioosi
Gametogeneesin aikana tapahtuu sekä mitoosia että meioosia. Alkionmuodostuksen aikana tapahtuu vain mitoosia.

Yhteenveto – Gametogeneesi vs embryogenesis

Sukusolujen muodostumisprosessia kutsutaan gametogeneesiksi. Gametogeneesi sisältää spermatogeneesin ja oogeneesin, jotka johtavat haploidisten (n) siittiöiden ja munasolujen muodostumiseen. Solut jakautuvat meioosilla ja mitoosilla. Embryogeneesi on tsygootin kehittyminen miehen ja naisen sukusolujen fuusiossa. Tsygoottista kehittyy alkio ja sitten täydellinen sikiö. Embryogeneesi hyödynsi vain mitoosia solujen jakautumiseen. Tämä on ero gametogeneesin ja embryogeneesin välillä.

Lataa Gametogenesis vs Embryogenesis -julkaisun PDF-versio

Voit ladata tämän artikkelin PDF-version ja käyttää sitä offline-tarkoituksiin lainaushuomautuksen mukaisesti. Lataa PDF-versio tästä Ero Gametogeneesin ja Embryogeneesin välillä

Suositeltava: