Chapitre 5 — La méiose · Topic 3 : Les divisions, le brassage et la comparaison · Leçon 3.2

⏱️ Durée : 15 min
🎓 Niveau : PASS / LAS / L1 SV
📚 Topic : Les divisions, le brassage et la comparaison
🔑 Prérequis : Métaphase I et anaphase I (leçon 3.1)

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

  1. La télophase I et la cytodiérèse
  2. L’enchaînement vers la méiose II (sans phase S)
  3. 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.
Télophase I donnant deux cellules filles dont les chromosomes gardent leurs deux chromatides
Figure 1 — Les deux cellules filles sont déjà haploïdes, mais leurs chromosomes comptent encore deux chromatides.
La différence avec une mitose

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.

Télophase de méiose observée au microscope
Figure 2 — Les chromosomes rassemblés aux pôles, la cellule achève sa première division méiotique.

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.
Pourquoi pas de phase S entre les deux divisions ?

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

Déroulement de la méiose II, de la prophase II à la télophase II
Figure 3 — Sans réplication préalable, la méiose II sépare les chromatides sœurs, exactement comme une mitose.

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.

🤖 Synthèse rédigée avec assistance IA à partir des cours universitaires et de sources académiques de référence.

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