GAMETOGENESIS

9
GAMETOGENESIS Proceso de formación y desarrollo de células germinativas especializadas llamadas gametos. En este proceso participan los cromosomas y el citoplasma de los gametos para la fecundación. Se basa en la meiosis para formar células haploides que tienen capacidad de fusión en la fecundación, lo que dará como resultado el cigoto, que será una célula diploide. Durante la gametogénesis se reduce a la mitad el número de cromosomas y se modifica la forma de las células. TIPOS DE CELULAS SOMATICAS: son la mayoría y tienen un componente 2n GERMINALES: son especializadas para dar lugar a los gametos (espermatozoide, ovocito), tienen un componente 2n pero por meiosis son 1n MEIOSIS: Tipo especial de división celular que conlleva dos divisiones celulares meióticas, llevada a cabo sólo por células germinativas. Las células germinales diploides originan gametos haploides (espermatozoide y ovocito) PRIMERA DIVISION MEIOTICA: o división de reducción ya que disminuye el número de cromosomas de 2n a 1n mediante la formación de cromosomas homólogos en la PROFASE y se separan en ANAFASE. Al finalizar esta fase se formara un espermatocito secundario u ovocito secundario con carga 1n con cromátida doble. SEGUNDA DIVISIO MEIOTICA: cada cromosoma se divide y esta mitad llamada cromátida se dirige cada una a un polo opuesto de la célula. La célula se dividirá y cada nueva célula contendrá 23 cromosomas con cromátida única. IMPORTANCIA DE LA MEIOSIS: Asegura la constancia del número de cromosomas de generación en generación mediante la reducción de 2n a 1n y la producción de gametos haploides Permite la distribución aleatoria de cromosomas maternos y paternos en los gametos Produce la combinación de material genéticos entre cromosomas maternos y paternos.

description

GAMETOGENESIS

Transcript of GAMETOGENESIS

Page 1: GAMETOGENESIS

GAMETOGENESISProceso de formación y desarrollo de células germinativas especializadas llamadas gametos. En este proceso participan los cromosomas y el citoplasma de los gametos para la fecundación. Se basa en la meiosis para formar células haploides que tienen capacidad de fusión en la fecundación, lo que dará como resultado el cigoto, que será una célula diploide. Durante la gametogénesis se reduce a la mitad el número de cromosomas y se modifica la forma de las células.

TIPOS DE CELULAS SOMATICAS: son la mayoría y tienen un componente 2nGERMINALES: son especializadas para dar lugar a los gametos (espermatozoide, ovocito), tienen un componente 2n pero por meiosis son 1n

MEIOSIS: Tipo especial de división celular que conlleva dos divisiones celulares meióticas, llevada a cabo sólo por células germinativas. Las células germinales diploides originan gametos haploides (espermatozoide y ovocito)

PRIMERA DIVISION MEIOTICA: o división de reducción ya que disminuye el número de cromosomas de 2n a 1n mediante la formación de cromosomas homólogos en la PROFASE y se separan en ANAFASE. Al finalizar esta fase se formara un espermatocito secundario u ovocito secundario con carga 1n con cromátida doble.

SEGUNDA DIVISIO MEIOTICA: cada cromosoma se divide y esta mitad llamada cromátida se dirige cada una a un polo opuesto de la célula. La célula se dividirá y cada nueva célula contendrá 23 cromosomas con cromátida única.

IMPORTANCIA DE LA MEIOSIS:Asegura la constancia del número de cromosomas de generación en generación mediante la reducción de 2n a 1n y la producción de gametos haploidesPermite la distribución aleatoria de cromosomas maternos y paternos en los gametosProduce la combinación de material genéticos entre cromosomas maternos y paternos.

CROMOSOMAS HOMOLOGOS: uno de cada padre.

GAMETOGENESIS ANOMALA:

Page 2: GAMETOGENESIS

ESPERMATOGENIA:Proceso mediante el cual se formarán espermatozoides maduros a partir de espermatogonias. Empieza en la pubertad y continúa hasta edad avanzada. Las espermatogonias se encuentran en estado latente desde la etapa fetal y aumentan en número en la pubertad para dividirse por mitosis. Son células madre que se encuentran en la zona externa del túbulo seminífero. Las células de Sertoli sirven de sustrato, nutren y participan en la regulación de la espermatogenia Después de varias divisiones mitóticas las espermatogonias se transforman espermatocitos primarios, células germinales de mayor tamaño que se encuentran en el túbulo seminífero. Las células de Leydig se encuentran fueran del túbulo seminífero, producen testosterona que aumenta en la pubertad y sirve para la maduración de los espermatozoides. Cada nuevo espermatocito primario sufre la primera división meiótica para formar espermatocitos secundarios 1n, son de tamaño más pequeño.Los espermatocitos secundarios sufren la segunda división meiótica para dar cuatro espermatidas 1n, y son de la mitad del tamaño. Las espermatides se transformaran a espermatozoides mediante la ESPERMIOGENIAESPERMIOGENESIS: proceso de diferenciación que sufren las espermátides hasta convertirse en espermatozoides maduros.

La formación de los espermatozoides se produce en los túbulos seminíferos, luego recorren el epidídimo por varios días donde maduran y desarrollan la capacidad de motilidad.

FACTORES HORMONALES QUE ESTIMULAN LA ESPERMATOGENIATESTOSTERONA: producida por las células de Leydig, importante para el crecimiento y división de las células germinales

Page 3: GAMETOGENESIS

HORMONA FOLICULO-ESTIMULANTE: estimula a las células de Sertoli para que éstas produzcan la conversión de espermátides en espermatozoides. HORMONA DE CRECIMIENTO: para controlar la función metabólica de los testículos.

Page 4: GAMETOGENESIS

OVOGENIAProceso mediante el cual las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. Se inicia antes del nacimiento y finaliza después de la pubertad y continúa hasta la menopausia.

MADURACION PRENATAL DE LOS OVOCITOS: Inicia en la vida fetal entre la tercera semana Se forman millones de ovogonias, 7 millones, los ovocitos proliferan por mitosis para formar ovocitos primarios entre el 4to y 5to mes. El ovocito primario hará la primera división meiótica y aquí la célula se detendrá en profase meiótica I por varios años (DICTIOTENE) hasta ser estimulado por efecto hormonal durante el ciclo menstrual. El tamaño del ovocito primario aumentará hasta 30um y estará rodeado por células foliculares planas en monocapa. Mediante el influjo hormonal cambiarán de forma hasta adquirir la zona pelucida y granulos corticales.El folículo primordial que es la suma del ovocito primario y las células foliculares se formará

MADURACION POSNATAL:Las niñas nacen con folículos primarios que encierran ovocitos primarios en DICTIOTENE hasta la pubertad. En este momento los folículos empiezan a madurar y los ovocitos aumentan de tamaño. El ovocito primario se mantiene en latencia en el folículo ovárico.La meiosis I termina y se forma el ovocito secundario con carga 1n con un cuerpo polar. Con la ovulación cada 28 días el ovocito secundario para del ovario a la trompa de Falopio

FOLICULOGÉNESIS: Es la formación y maduración de los folículos ováricos, a partir del folículo primordial hasta períodos intermedios o finales.

Los folículos ováricos son estructuras formados por un conglomerado de células granulosas que encierran a cada ovocito en el interior del ovario.

De acuerdo a la etapa de desarrollo, se distinguen distintos tipos de folículos.-Folículos primordiales: se forman en la vida embrionaria y contiene una capa de células planas epiteliales y foliculares. Rodea al ovocito primario que está en dictiotena.

-Folículos primarios: están constituidos por células de forma cúbica que encierran ovocitos primarios, también en dictiotena, pero que han aumentado de tamaño.

-Folículos secundarios: tienen un diámetro cercano a 300 micras. Poseen varias capas de células granulosas que encierran a un ovocito secundario de 90-100 micras.

-Folículos terciarios o de De Graaf: tienen un diámetro promedio de 20 mm. Están constituidos por varias capas de células granulosas que se van ahuecando, formando un antro que se llena de líquido a medida que se acerca a la superficie del ovario. El folículo terciario contiene a un ovocito secundario latente en la profase de la mitosis I (dictiotena) que se prepara para ser expulsado hacia la trompa de Falopio. Se calcula que se necesitan casi tres meses para que se genere un folículo de De Graaf a partir de un folículo primordial.

Page 5: GAMETOGENESIS
Page 6: GAMETOGENESIS
Page 7: GAMETOGENESIS

FORMACION DEL EMBRION FORMACION DEL ETODESDE LA CONCEPCION HASTA EL PARTO

FASES DE DESARROLLO DEL EMBRION FASES DE DESARROLLO DEL FETO ANEXOS TROFOBLASTICOS