Forskjellen mellom gametogenese og embryogenese

Innholdsfortegnelse:

Forskjellen mellom gametogenese og embryogenese
Forskjellen mellom gametogenese og embryogenese

Video: Forskjellen mellom gametogenese og embryogenese

Video: Forskjellen mellom gametogenese og embryogenese
Video: La gamétogenèse 2024, Juli
Anonim

Nøkkelforskjell – Gametogenese vs Embryogenese

I sammenheng med reproduksjon er gametogenese og embryogenese to viktige aspekter. Fortsettelsen av livet på jorden avhenger utelukkende av reproduksjonen av organismer. Under seksuell reproduksjon dannes kjønnsceller ved gametogenese. Hos mennesker produseres to typer kjønnsceller. De er kvinnelige kjønnsceller (egg) og mannlige kjønnsceller (spermier). Kjønnscellene forenes for å danne en zygote gjennom befruktning. Embryogenese er utviklingen av zygoten til et foster. Med hensyn til mitose og meiose involverer gametogenese celledeling ved både mitose og meiose, men under embryogenese skjer celledeling bare gjennom mitose. Dette er hovedforskjellen mellom gametogenese og embryogenese.

Hva er gametogenese?

Prosessen med dannelse av kjønnsceller er kjent som gametogenese. Det er et viktig aspekt i sammenheng med reproduksjon. Gametogenese er av to typer, mannlig gametogenese (spermatogenese) og kvinnelig gametogenese (oogenese). Spermatogenese og oogenese finner sted i gonadene; henholdsvis testikler og eggstokker. Begge prosessene fullfører tre stadier; multiplikasjon, vekst og modning. Gametogenese involverer meiose der to sett med haploide (n) kromosomer produseres av både spermatogenese og oogenese.

Spermatogenese er prosessen som produserer mannlige kjønnsceller; sædceller. Denne prosessen finner sted i epitelcellene i sædrørene. De seminiferøse tubuli er strukturer som er tilstede i testiklene. Til å begynne med skjer mitose i epitelet hvor rask celledeling fører til dannelse av mange spermatogonier som deretter utvikler seg til diploid (2n) primær spermatocytt. Den primære spermatocytten gjennomgår det første stadiet av meiose (meiose I) som resulterer i haploide (n) sekundære spermatocytter. Hver primær spermatocytt gir opphav til to sekundære spermatocytter. De sekundære spermatocyttene fullfører meiose II som resulterer i dannelsen av 04 spermatider fra hver sekundær spermatocytt. Spermatidene gir opphav til modne sædceller.

Prosessen reguleres av hypothalamus og hypofysen. Hypothalamus skiller ut GnRH (gonadotropinfrigjørende hormon) som stimulerer hypofysen til å frigjøre follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH). Begge hormoner involvert i utvikling og modning av sædceller. LH stimulerer også produksjonen av testosteron som forårsaker utvikling av spermatogoni. Hastigheten av spermatogenese kontrolleres gjennom en negativ tilbakemeldingsmekanisme indusert av et glykoproteinhormon; inhibin frigjort av Sertoli-celler. Inhibin reduserer spermatogenesehastigheten ved å påvirke den fremre hypofysen som hemmer frigjøringen av FSH.

Forskjellen mellom gametogenese og embryogenese
Forskjellen mellom gametogenese og embryogenese

Figur 01: Gametogenese

Prosessen med produksjon av kvinnelige kjønnsceller er kjent som oogenese. Oogenese skjer først i Oogonium, og hunneggene produseres før fødselen. Oogonia produseres i fosterstadiet. De gjennomgår mitose, og primære oocytter produseres gjennom rask celledeling. Den er dekket av et lag med celler som kalles granuloseceller. Hele strukturen blir referert til som primordiale follikler. Under fødselen har et kvinnelig barn to millioner primordiale follikler. I løpet av hele barndommen forblir de primære oocyttene i profasestadiet til det første stadiet av meiose (meiose I). Med begynnelsen av puberteten synker antallet primordiale follikler til 60 000 til 80 000 i hver eggstokk. Meiose I fullfører dannelsen av haploid (n) sekundær oocytt. Det modne egget fullfører meiose II når befruktningsprosessen er fullført. I likhet med spermatogenese involverer GnRH, LH og FSH reguleringen av oogenese. Raten styres av progesteron.

Hva er embryogenese?

Embryogenese er prosessen der utviklingen av zygoten skjer når befruktningsprosessen er fullført. Befruktningsprosessen er det første trinnet i embryogenese. Zygoten utvikles gjennom fusjon av haploid (n) mannlig sædcelle med det haploide (n) kvinnelige egget. Zygoten er en diploid (2n) struktur. Zygoten gjennomgår ulike utviklingsstadier som inkluderer deling av celler, dannelse og omorganisering av forskjellige vevslag og utvikling av organer og organsystemer. Hele denne prosessen er kjent som embryogenese.

Til å begynne med deler zygoten seg raskt, noe som gir opphav til en struktur som består av mange celler kjent som blastocyst. Cellene i blastocysten deler seg og fører til dannelsen av et hult hulrom kjent som blastocoel. Det hule hulrommet spiller en viktig rolle i utviklingen av ulike vevslag i kroppen.

Blastocysten beveger seg langs egglederen inn i livmoren og fester seg til livmorveggen. Denne prosessen er kjent som implantasjon. Livmoren er stedet der alle utviklingsprosessene til fosteret vil finne sted. Når de er festet, deler cellene i livmorveggen seg og vokser rundt blastocysten. Dette fører til dannelsen av fostervannshulen.

Neste trinn er gastrulering, som er et viktig trinn under embryogenese. Denne prosessen fører til dannelsen av de tre kimlagene; ektoderm, endoderm og mesoderm. Ektodermen gir opphav til nervesystemet og ytre lag av kroppen som inkluderer negler og hud etc. Endodermen involverer i dannelsen og utviklingen av slimhinnen til forskjellige systemer i kroppen; ekskresjonssystem, fordøyelsessystem og luftveier. Mesodermen gir opphav til skjelettsystemet, kardiovaskulærsystemet, reproduksjonssystemet og til muskler og nyrer.

Nøkkelforskjellen mellom gametogenese og embryogenese
Nøkkelforskjellen mellom gametogenese og embryogenese

Figur 02: Embryogenese

Når gastrulasjonen er fullført, igangsettes neurulation. Under nevrulering folder nevralplaten utviklet av ektodermen som overfører den til et nevralrør. Dette etterfølges av den fullstendige utviklingen av nervesystemet. Embryogenesen fortsetter og fullføres gjennom blodcelleutvikling og organogenese og ender til slutt opp i dannelsen av et komplett foster når alle utviklingsstadiene er fullført.

Hva er likhetene mellom gametogenese og embryogenese?

  • Begge prosessene involverer reproduksjonsprosessen.
  • Begge prosessene involverer celledeling.

Hva er forskjellen mellom gametogenese og embryogenese?

Gametogenese vs Embryogenese

Gametogenese er prosessen der mannlige og kvinnelige kjønnsceller produseres. Embryogenese er dannelsen og utviklingen av embryoet når zygoten er dannet gjennom befruktning.
Type celle produsert
Gametogenese produserer gameter som er haploide (n) celler. Embryogenese produserer et embryo som er en diploid (2n) celle.
mitose eller meiose
Under gametogenese finner både mitose og meiose sted. Under embryogenese finner kun mitose sted.

Sammendrag – Gametogenese vs Embryogenese

Prosessen med dannelse av kjønnsceller omtales som gametogenese. Gametogenese inkluderer spermatogenese og oogenese som resulterer i dannelsen av haploide (n) sædceller og egg. Celler deler seg ved meiose og mitose. Embryogenese er utviklingen av en zygote gjennom fusjon av mannlige og kvinnelige gameter. Zygoten utvikler seg til et embryo og deretter til et komplett foster. Embryogenese brukte bare mitose for celledeling. Dette er forskjellen mellom gametogenese og embryogenese.

Last ned PDF-versjonen av Gametogenesis vs Embryogenesis

Du kan laste ned PDF-versjonen av denne artikkelen og bruke den til offline-formål i henhold til sitat. Last ned PDF-versjon her Forskjellen mellom gametogenese og embryogenese

Anbefalt: