Chapitre 5 — La méiose · Topic 3 : Les divisions, le brassage et la comparaison · Leçon 3.2
La télophase I achève la première division : deux cellules haploïdes, mais dont les chromosomes ont encore 2 chromatides. Sans nouvelle réplication, la cellule enchaîne la méiose II, qui sépare enfin les chromatides sœurs et donne quatre gamètes. Cette leçon décrit cette fin de méiose et ses particularités.
🎯 Objectifs pédagogiques
À la fin de cette leçon, tu sauras :
- décrire les cellules issues de la télophase I ;
- opposer ce résultat à celui d’une mitose ;
- expliquer l’absence de phase S avant la méiose II ;
- citer les particularités de la fin de méiose I ;
- décrire la méiose II et ses quatre gamètes.
🧭 Plan de la leçon
- La télophase I et la cytodiérèse
- L’enchaînement vers la méiose II (sans phase S)
- La méiose II et les quatre gamètes
1. La télophase I et la cytodiérèse
La télophase I (avec la cytodiérèse) forme deux cellules haploïdes :
- chaque cellule contient un seul homologue de chaque paire (état haploïde)… ;
- …mais chaque chromosome possède encore 2 chromatides (chromosomes dupliqués) ;
- l’enveloppe nucléaire se reconstitue et le premier fuseau méiotique se désorganise.

Après une mitose, les cellules-filles ont des chromosomes à une seule chromatide. Après la télophase I de méiose, les deux cellules sont haploïdes mais leurs chromosomes ont encore 2 chromatides : c’est pourquoi une seconde division (méiose II) est nécessaire pour séparer ces chromatides.

2. L’enchaînement vers la méiose II (sans phase S)
La ségrégation des homologues en méiose I est immédiatement suivie de l’entrée en méiose II : il n’y a pas de phase S entre les deux divisions. La fin de la méiose I présente des différences avec la fin d’une mitose :
| Particularité | Détail |
|---|---|
| Reformation du noyau | Reformation du noyau et décondensation des chromosomes non systématiques. |
| Inactivation des Cdk/cycline (phase M) | Incomplète : rôle majeur pour bloquer une nouvelle synthèse d’ADN entre méiose I et II. Met en jeu un blocage de l’activité d’ubiquitination de l’APC. |
| Synthèse d’ADN | Aucune synthèse d’ADN entre la 1ʳᵉ et la 2ᵉ division. |
Si une phase S avait lieu entre méiose I et méiose II, l’ADN serait re-dupliqué et les gamètes ne seraient plus haploïdes. L’inactivation incomplète des Cdk/cycline de phase M empêche cette nouvelle synthèse d’ADN : c’est un verrou essentiel pour garantir l’haploïdie finale.
3. La méiose II et les quatre gamètes

La méiose II ressemble à une mitose appliquée à des cellules haploïdes : elle assure la ségrégation des chromatides sœurs. C’est ici que la disparition de Sgo1 prend tout son sens :
- Sgo1 ayant disparu, la cohésine centromérique n’est plus protégée → elle peut être clivée ;
- les chromatides sœurs se séparent, chacune vers un pôle.
À l’issue des deux divisions : 4 cellules haploïdes à chromosomes à une seule chromatide — les gamètes.
🧠 À retenir absolument
- Télophase I : 2 cellules haploïdes (un seul homologue) mais à chromosomes dupliqués (2 chromatides) ; enveloppe reconstituée, 1ᵉʳ fuseau désorganisé.
- Différence avec la mitose : après mitose, chromosomes à 1 chromatide ; après télophase I, encore 2 chromatides.
- Pas de phase S entre méiose I et II : l’inactivation incomplète des Cdk/cycline (blocage de l’APC) empêche une nouvelle synthèse d’ADN.
- Méiose II : ségrégation des chromatides sœurs (comme une mitose) ; Sgo1 a disparu → cohésine centromérique clivée.
- Résultat final : 4 cellules haploïdes à chromosomes à 1 chromatide = les gamètes.
❓ Questions fréquentes
Quelles cellules obtient-on après la télophase I ?
Deux cellules haploïdes, contenant chacune un seul homologue de chaque paire, mais dont les chromosomes ont encore deux chromatides. L’enveloppe nucléaire se reconstitue et le premier fuseau méiotique se désorganise.
Y a-t-il une phase S entre la méiose I et la méiose II ?
Non. La méiose I est immédiatement suivie de la méiose II, sans réplication de l’ADN entre les deux. L’inactivation incomplète des Cdk/cycline de phase M, via un blocage de l’APC, empêche toute nouvelle synthèse d’ADN.
Que sépare la méiose II ?
Les chromatides sœurs, comme dans une mitose appliquée à des cellules haploïdes. Comme Sgo1 a disparu, la cohésine centromérique peut être clivée et les chromatides sœurs se séparent. On obtient finalement quatre gamètes haploïdes à une chromatide.
Pourquoi la méiose donne-t-elle quatre cellules ?
Parce qu’une cellule diploïde subit deux divisions successives : la méiose I (deux cellules) puis la méiose II (quatre cellules), pour une seule réplication de l’ADN. Chaque division double le nombre de cellules, d’où les quatre gamètes haploïdes.
🚀 Pour aller plus loin
Quatre gamètes, tous différents : c’est le brassage. Voyons-en l’origine et comparons mitose et méiose.
Contenu pédagogique original — Réussir SVT. L’équipe Réussir SVT.