chapitre 13 La méiose et les cycles de développement sexués 285
fécondation suivante, le nombre de chromosomes doublerait,
passant alors de 46 à 92. En fait, il doublerait à chaque génération. Ce n’est pas ce qui se produit, cependant, parce que chez
les organismes à reproduction sexuée la formation des gamètes
fait intervenir une forme particulière de division cellulaire
appelée méiose. Ce processus réduit de deux à un le nombre
de jeux de chromosomes des gamètes, ce qui compense le
doublement qui a lieu à la fécondation. Chez les Animaux, la
méiose se déroule seulement dans les cellules germinales présentes dans les ovaires et les testicules. Chaque spermatozoïde
et chaque ovule humains sont haploïdes (n 5 23), parce
qu’ils résultent de la méiose. Au cours de la fécondation, les
deux jeux haploïdes se rassemblent, et le nombre de chromosomes redevient diploïde. Le cycle de développement de
l’humain peut ainsi se poursuivre d’une génération à l’autre
(voir la figure 13.5). Vous en apprendrez davantage sur la
production de spermatozoïdes et d’ovules chez les Animaux
au cha pitre 46 et chez les Végétaux au chapitre 38.
D’une manière générale, on trouve les mêmes phases du
cycle de développement chez de nombreux Animaux à reproduction sexuée : la méiose et la fécondation caractérisent la
reproduction sexuée des Végétaux, des Eumycètes et des
Protistes, ainsi que celle des Animaux. La fécondation et la
méiose alternent au cours du cycle de développement sexué :
elles exercent ainsi un effet opposé sur le nombre de chromosomes d’une espèce donnée, assurant ainsi le maintien d’un
nombre constant de chromosomes d’une génération à l’autre,
et ce, dans chaque espèce.
La diversité des cycles
de développement sexués
Bien que l’alternance de la méiose et de la fécondation s’observe chez tous les organismes à reproduction sexuée, le
moment où elles ont lieu dans le cycle de développement diffère d’une espèce à l’autre. Ces variantes permettent de distinguer trois principaux types de cycles de développement. Dans
celui qu’on observe chez l’humain et la plupart des Animaux,
de même que chez plusieurs Protistes, les gamètes sont les
seules cellules haploïdes. La méiose se déroule dans les cellules
germinales lors de la formation des gamètes, qui ne se divisent
plus avant la fécondation. Après la fécondation, le zygote
diploïde se divise par mitose et donne naissance à un organisme multicellulaire également diploïde (figure 13.6a).
m Figure 13.5 Le cycle de développement humain. À chaque génération, le nombre de jeux de chromosomes
double à la fécondation, mais il est réduit de moitié durant la méiose. Chez l’humain, chaque cellule haploïde renferme
23 chromosomes, soit un jeu (n 5 23) ; quant au zygote diploïde et à toutes les cellules somatiques qui en sont issues
(par mitose), ils en ont 46 (2n 5 46).
Cette figure est illustrée à l’aide d’un « code de couleurs » que nous emploierons pour tous les cycles
de développement présentés dans ce manuel : les flèches bleu-vert représentent les phases haploïdes
et les flèches beiges, les phases diploïdes.
Haploïde (n)
Diploïde (2n)
MÉIOSE
Adultes multicellulaires
diploïdes (2n 46)
Zygote
diploïde
(2n 46)
Testicule
Spermatozoïde (n)
Ovule (n)
Gamètes haploïdes (n 23)
Ovaire
Mitose et
développement
FÉCONDATION
Légende
fécondation suivante, le nombre de chromosomes doublerait,
passant alors de 46 à 92. En fait, il doublerait à chaque génération. Ce n’est pas ce qui se produit, cependant, parce que chez
les organismes à reproduction sexuée la formation des gamètes
fait intervenir une forme particulière de division cellulaire
appelée méiose. Ce processus réduit de deux à un le nombre
de jeux de chromosomes des gamètes, ce qui compense le
doublement qui a lieu à la fécondation. Chez les Animaux, la
méiose se déroule seulement dans les cellules germinales présentes dans les ovaires et les testicules. Chaque spermatozoïde
et chaque ovule humains sont haploïdes (n 5 23), parce
qu’ils résultent de la méiose. Au cours de la fécondation, les
deux jeux haploïdes se rassemblent, et le nombre de chromosomes redevient diploïde. Le cycle de développement de
l’humain peut ainsi se poursuivre d’une génération à l’autre
(voir la figure 13.5). Vous en apprendrez davantage sur la
production de spermatozoïdes et d’ovules chez les Animaux
au cha pitre 46 et chez les Végétaux au chapitre 38.
D’une manière générale, on trouve les mêmes phases du
cycle de développement chez de nombreux Animaux à reproduction sexuée : la méiose et la fécondation caractérisent la
reproduction sexuée des Végétaux, des Eumycètes et des
Protistes, ainsi que celle des Animaux. La fécondation et la
méiose alternent au cours du cycle de développement sexué :
elles exercent ainsi un effet opposé sur le nombre de chromosomes d’une espèce donnée, assurant ainsi le maintien d’un
nombre constant de chromosomes d’une génération à l’autre,
et ce, dans chaque espèce.
La diversité des cycles
de développement sexués
Bien que l’alternance de la méiose et de la fécondation s’observe chez tous les organismes à reproduction sexuée, le
moment où elles ont lieu dans le cycle de développement diffère d’une espèce à l’autre. Ces variantes permettent de distinguer trois principaux types de cycles de développement. Dans
celui qu’on observe chez l’humain et la plupart des Animaux,
de même que chez plusieurs Protistes, les gamètes sont les
seules cellules haploïdes. La méiose se déroule dans les cellules
germinales lors de la formation des gamètes, qui ne se divisent
plus avant la fécondation. Après la fécondation, le zygote
diploïde se divise par mitose et donne naissance à un organisme multicellulaire également diploïde (figure 13.6a).
m Figure 13.5 Le cycle de développement humain. À chaque génération, le nombre de jeux de chromosomes
double à la fécondation, mais il est réduit de moitié durant la méiose. Chez l’humain, chaque cellule haploïde renferme
23 chromosomes, soit un jeu (n 5 23) ; quant au zygote diploïde et à toutes les cellules somatiques qui en sont issues
(par mitose), ils en ont 46 (2n 5 46).
Cette figure est illustrée à l’aide d’un « code de couleurs » que nous emploierons pour tous les cycles
de développement présentés dans ce manuel : les flèches bleu-vert représentent les phases haploïdes
et les flèches beiges, les phases diploïdes.
Haploïde (n)
Diploïde (2n)
MÉIOSE
Adultes multicellulaires
diploïdes (2n 46)
Zygote
diploïde
(2n 46)
Testicule
Spermatozoïde (n)
Ovule (n)
Gamètes haploïdes (n 23)
Ovaire
Mitose et
développement
FÉCONDATION
Légende
