Chapitre 2 — La spermatogenèse · Topic 1 : Cellules germinales et méiose · Leçon 1.2
La méiose est la division qui rend la fécondation possible : elle divise par deux le nombre de chromosomes, pour qu’à la rencontre des gamètes on retrouve le bon compte. C’est aussi une formidable machine à brasser les gènes. Cette leçon en pose les principes ; la suivante détaillera son temps fort.
🎯 Objectifs pédagogiques
À la fin de cette leçon, tu sauras :
- définir la méiose et son résultat (haploïdie) ;
- distinguer la division réductionnelle (M1) et équationnelle (M2) ;
- expliquer l’absence de phase S entre M1 et M2 ;
- citer les trois aspects de la méiose ;
- comparer méiose et mitose.
🧭 Plan de la leçon
- Qu’est-ce que la méiose ?
- M1 : la division réductionnelle
- M2 : la division équationnelle
- Les trois aspects de la méiose
- Méiose et mitose : les différences
1. Qu’est-ce que la méiose ?
La méiose est le processus qui aboutit à la production de gamètes : des cellules haploïdes (n) ne contenant que la moitié du stock diploïde (2n) de chromosomes — soit un seul chromosome de chaque paire. Elle enchaîne deux divisions cellulaires particulières : la première est réductionnelle (M1), la seconde équationnelle (M2). Chez l’homme, la méiose dure environ 24 jours.

L’idée centrale : passer d’une cellule diploïde à quatre cellules haploïdes, condition indispensable pour qu’à la fécondation, l’union de deux gamètes restaure le nombre normal de chromosomes (2n).
2. M1 : la division réductionnelle
La première division réduit le nombre de chromosomes : on passe d’une cellule à 46 chromosomes à deux chromatides à deux cellules filles à 23 chromosomes à deux chromatides.
- il y a ségrégation des chromosomes homologues de chaque paire dans des cellules filles différentes ;
- les chromatides sœurs ne se séparent pas : elles restent attachées.
Le nombre de chromosomes se compte au nombre de centromères, et non à la quantité d’ADN. Après la M1, il y a donc bien 23 chromosomes, mais encore dupliqués (2 chromatides sœurs) : la quantité d’ADN est de 2C. La cellule est déjà haploïde (n), même si elle contient encore 2C d’ADN.
3. M2 : la division équationnelle
La seconde division ressemble à une mitose, avec une particularité capitale :
- il n’y a pas de synthèse d’ADN (pas de phase S) entre la M1 et la M2 ;
- elle réalise la séparation des chromatides d’un même chromosome ;
- chaque cellule fille obtient alors 23 chromosomes à une seule chromatide.
Beaucoup oublient qu’il n’y a pas de réplication de l’ADN entre M1 et M2. La M2 sépare simplement les chromatides déjà présentes. C’est ce qui distingue la méiose de deux mitoses successives.
4. Les trois aspects de la méiose
La méiose est un phénomène complexe, qu’on peut analyser sous trois angles distincts mais liés :
| Aspect | Ce qu’on étudie |
|---|---|
| Cytologique | Les différentes phases de la méiose. |
| Chromosomique | L’appariement et la ségrégation des chromosomes. |
| Génétique | Les recombinaisons et le brassage des gènes. |
5. Méiose et mitose : les différences
Comme toute division, les divisions méiotiques comportent prophase, métaphase, anaphase et télophase. Mais deux différences fondamentales les séparent de la mitose :

| Critère | Mitose | Méiose |
|---|---|---|
| Appariement des homologues + recombinaisons | Homologues non appariés, pas de recombinaison. | Les homologues s’apparient et recombinent (échanges) ; systèmes de contrôle de l’appariement. |
| Phase S entre les divisions | Chaque division est précédée d’une phase S. | La M2 suit la M1 sans nouvelle phase S. |
L’appariement des homologues est fondamental : c’est lui qui permet de partager correctement le stock de chromosomes en deux. En cas de défaut d’appariement, surviennent des erreurs de ségrégation et des anomalies chromosomiques. Méiose mâle et femelle aboutissent au même produit, mais diffèrent par la chronologie des événements et la répartition du cytoplasme entre les cellules filles.
🧠 À retenir absolument
- La méiose produit des gamètes haploïdes (n) à partir d’une cellule diploïde (2n), en deux divisions ; durée ≈ 24 jours chez l’homme.
- M1 réductionnelle : 46 K (2 chromatides) → 2 cellules à 23 K (2 chromatides) ; ségrégation des homologues, chromatides sœurs restant attachées (n, mais 2C d’ADN).
- M2 équationnelle : pas de phase S avant ; séparation des chromatides → 23 K à 1 chromatide.
- Le nombre de chromosomes = nombre de centromères (pas la quantité d’ADN).
- Différences avec la mitose : appariement + recombinaison des homologues, et absence de phase S entre M1 et M2.
❓ Questions fréquentes
Quelle est la différence entre M1 et M2 ?
La M1 est réductionnelle : elle sépare les chromosomes homologues et fait passer de 2n à n (46 → 23 chromosomes, mais à 2 chromatides). La M2 est équationnelle : elle sépare les chromatides sœurs, donnant des cellules à 23 chromosomes à une seule chromatide.
Y a-t-il une réplication de l’ADN entre M1 et M2 ?
Non. C’est une particularité essentielle de la méiose : la deuxième division suit directement la première, sans nouvelle phase S. La M2 ne fait que séparer les chromatides déjà présentes.
Comment compte-t-on les chromosomes après la M1 ?
Au nombre de centromères, pas à la quantité d’ADN. Après la M1, il y a 23 chromosomes (donc cellule haploïde), mais chacun est encore formé de 2 chromatides sœurs : la quantité d’ADN est de 2C.
Quelles sont les grandes différences entre méiose et mitose ?
Deux différences fondamentales : en méiose, les chromosomes homologues s’apparient et recombinent (ce qui n’arrive pas en mitose) ; et la M2 suit la M1 sans nouvelle phase S, alors que chaque mitose est précédée d’une réplication de l’ADN.
La méiose est-elle identique chez l’homme et la femme ?
Le produit (des gamètes haploïdes) est le même, mais le déroulement diffère : la chronologie des événements méiotiques et la répartition du cytoplasme entre les cellules filles ne sont pas les mêmes dans les deux sexes.
🚀 Pour aller plus loin
Le temps fort de la méiose se joue en prophase I. Découvrons le stade pachytène :
Contenu pédagogique original — Réussir SVT. L’équipe Réussir SVT.