Cellules sexuelles mâles (spermatozoïdes). Caractéristiques de la structure et du mouvement du sperme Quels sont les noms des cellules mâles femelles

Cellules sexuelles mâles (spermatozoïdes)

Lors de l'étude des cellules germinales mâles, il faut comprendre la structure des spermatozoïdes flagellés (en forme de plage), qui sont la forme prédominante de spermatozoïdes, et à titre de comparaison, se familiariser avec la morphologie des spermatozoïdes flagellés (non en forme de plage). Il est nécessaire de prêter attention à des caractéristiques physiologiques telles que leur mobilité, leur durée de vie, la dépendance de l'activité à l'environnement, etc.

Les cellules germinales mâles dans leur structure et leurs propriétés physiologiques diffèrent considérablement des cellules germinales femelles. Les spermatozoïdes sont beaucoup plus petits que les œufs. Les cellules germinales mâles d'un crocodile ont une longueur de 20 microns, un moineau de 200 microns, un cobaye de 100 microns, un taureau de 65 microns et chez l'homme, une moyenne de 50 microns. Les spermatozoïdes sont plus nombreux que les œufs. Leur nombre chez les animaux se mesure en millions. Par exemple, chez une personne, 1 cm 3 de sperme contient 60 millions de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes matures sont des cellules activement mobiles.

Parmi les cellules germinales mâles de divers groupes d'animaux, on distingue deux types de spermatozoïdes très différents: flagellés (en forme de plage) et non flagellés (non flagellés). Les spermatozoïdes flagellés sont la forme prédominante (Figure 4).

Fig.4. Formes de spermatozoïdes humains et animaux. 1 personne; 2 - triton; 3 - écrevisses; 4 - cochon d'inde; 5 - porcs; 6 - taureau; 7 - coq; 8 - cancer ramifié; 9 - cancer de la dîme; 10 - ver rond du cheval; 11 - oxyures (selon Golichenkov).

Les spermatozoïdes flagellés, même chez les animaux d'espèces très éloignées, sont construits selon le même schéma, ce qui est probablement dû à la similitude de leur destination fonctionnelle dans tout le monde animal.

Quatre sections se distinguent dans le spermatozoïde flagellé : tête, cou, partie médiane, queue (flagelle). Toutes les sections du spermatozoïde sont couvertes à l'extérieur par une membrane plasmique commune.

La tête du spermatozoïde a une forme différente selon les classes d'animaux : chez le triton, la tête a la forme d'un crochet ; chez les passereaux, elle est en forme de tire-bouchon ; chez les mammifères, elle est ovale à l'avant et en poire. en forme sur le côté. La majeure partie de la tête du spermatozoïde est occupée par le noyau. Dans le cytoplasme de la partie antérieure de la tête se trouve l'appareil acrosomique, qui joue un rôle important dans la dissolution des membranes de l'œuf. Les spermolysines sont concentrées dans l'acrosome - substances liées aux enzymes protéolytiques (Fig. 5).


Fig.5. Schéma de la structure du sperme de mammifère, qui montre les structures détectées à l'aide d'un microscope électronique et indique les fonctions qu'elles remplissent (selon Alexandrovskaya)

Le col de l'utérus est la partie courte et la plus étroite du spermatozoïde. Il y a deux centrioles dans le cou : le proximal (antérieur), adjacent au noyau, et le distal (postérieur), qui est relié au filetage axial de la queue.

La partie médiane du spermatozoïde est constituée d'un filament axial et du cytoplasme qui l'entoure. Dans le cytoplasme, il existe un grand nombre de mitochondries, qui se succèdent sous la forme d'un fil torsadé en spirale. Les mitochondries génèrent l'énergie nécessaire au mouvement de la cellule germinale mâle.

La queue (flagelle) du spermatozoïde est constituée d'un filament axial recouvert d'une fine couche de cytoplasme. Le filament axial du flagelle est représenté par 2 paires de fibrilles centrales et 9 paires périphériques, qui s'étendent sans changements significatifs sur toute la longueur de la queue du spermatozoïde - du cou presque jusqu'à la pointe (Fig. 6).

Fig.6. Structure au microscope électronique du sperme : 1 - tête; 2 - cou; 3 - filetage axial; 4 - mitochondries; 5 - plasmalemme. (Selon Alexandrovskaya).

Ainsi, l'organisation générale des spermatozoïdes et de ses départements est adaptée pour remplir des fonctions spécifiques inhérentes à cette cellule. Ces fonctions sont : a) assurer une rencontre avec la cellule sexuelle féminine ; b) stimuler le développement de l'œuf ; c) le transfert du matériel héréditaire paternel dans celui-ci.

Chez certains animaux, les spermatozoïdes n'ont pas de flagelles et sont dits non flagellés (non flagellés). Ces spermatozoïdes ont la forme la plus variée : ronds, filamenteux, biconcaves, parfois d'un type très inhabituel (Fig. 6).

La viabilité et la motilité des spermatozoïdes dans l'eau sont limitées dans le temps. En eau de mer, ils perdent leur mobilité au bout de quelques heures, et en eau douce, en règle générale, au bout de quelques minutes. Chez les animaux à fécondation interne, les cellules germinales mâles conservent leur viabilité un peu plus longtemps : chez un porc - 22 - 30 heures, chez un mouton - 30 - 36 heures, chez les bovins - 25 - 30 heures, dans le tractus génital d'une femme, le l'espérance de vie des spermatozoïdes varie de 2 à 4 jours.

Chez certaines espèces d'animaux, les spermatozoïdes restent viables longtemps dans le tractus génital féminin. Par exemple, chez certaines chauves-souris, l'insémination a lieu à l'automne, mais pendant toute l'hibernation des animaux, les spermatozoïdes restent dormants. La fécondation n'a lieu qu'au printemps suivant. Chez les poulets, les spermatozoïdes sont conservés pendant 3 semaines. Chez de nombreux insectes, les spermatozoïdes sont stockés pendant une longue période. Par exemple, chez les abeilles, les cellules germinales mâles persistent pendant plusieurs années.

Il y a eu, et il y a encore, de nombreuses idées fausses sur la motilité et la fertilité des spermatozoïdes. On croyait que la capacité fécondante du spermatozoïde était préservée jusqu'au moment où il perdait la capacité de se déplacer. À l'heure actuelle, on sait que la motilité durera beaucoup plus longtemps que la capacité de fécondation. Ainsi, les spermatozoïdes de lapin perdent leur capacité à féconder après 30 heures dans le tractus génital féminin, alors qu'ils peuvent conserver leur mobilité pendant plus de deux jours. Les spermatozoïdes humains conservent la capacité de féconder pendant 1 à 2 jours et ils conservent leur mobilité jusqu'à 4 jours.

Dans le processus de fécondation, les cellules sexuelles de l'organisme paternel et maternel participent. Tout comme la physiologie des hommes et des femmes dans leur ensemble diffère, la structure des cellules germinales mâles et des gamètes femelles n'est pas la même. Le nom des cellules germinales mâles - spermatozoïdes - associe deux racines grecques signifiant « graine » et « vie » et explique leur fonction : sans leur participation, la reproduction est impossible. Les caractéristiques structurelles des cellules germinales mâles s'expliquent par leur rôle dans le processus de fécondation.

Le but de chaque spermatozoïde est d'être le premier à atteindre l'ovule (cellule germinale femelle) et à percer sa membrane à l'intérieur. Par conséquent, chaque spermatozoïde est équipé d'un moyen de mouvement rapide - une queue, grâce aux mouvements vibratoires dont les cellules germinales mâles se déplacent très rapidement. en cela, c'est complètement opposé - ils n'ont pas la capacité de se déplacer et de franchir seulement 10 cm le long de l'oviducte jusqu'au lieu de rencontre avec le spermatozoïde.

La structure de la cellule reproductrice masculine - le sperme

La cellule germinale mâle ressemble à un têtard : chaque spermatozoïde se compose d'une tête, d'une queue et d'un cou. La fonction de la queue est claire - elle offre la possibilité de se déplacer. La tête est une sorte de conteneur dans lequel chaque spermatozoïde transporte la cargaison la plus précieuse - l'information génétique contenue dans les chromosomes.

Les cellules ordinaires du corps humain ont 46 paires de chromosomes et les cellules germinales (mâles et femelles) ne portent que la moitié de l'ensemble des chromosomes. Sur les 23 paires de chromosomes d'un spermatozoïde, il existe une paire de chromosomes sexuels spéciaux qui détermineront en fin de compte le sexe du bébé. Les chromosomes sexuels peuvent être de type X ou Y, si un spermatozoïde portant le chromosome X a été impliqué dans le processus de fécondation, une fille naîtra en conséquence, un garçon naîtra sur le chromosome Y. Le spermatozoïde et l'ovule, lorsqu'ils sont combinés, forment un ensemble complet de chromosomes, tandis que le chromosome Y ne peut contenir que le spermatozoïde.

La structure des cellules germinales mâles est telle que dans la tête du spermatozoïde, dans sa partie avant, se trouve un acrosome, qui lui confère sa « capacité de pénétration ». Les enzymes que cet organite cellulaire sécrète permettent au spermatozoïde de pénétrer dans la membrane dense de l'ovule.

Le cou de la cellule germinale mâle a un "rembourrage" complexe. Il contient des organites (éléments structuraux) de la cellule, qui sont responsables de sa viabilité et de son activité. Le protoplasme se trouve également ici - c'est elle qui assurera la possibilité de division cellulaire, qui se forme au cours du processus de fécondation.

Lors de la fécondation, les noyaux des cellules germinales s'unissent et un zygote se forme, donnant naissance à une nouvelle vie humaine. , qui conduit à l'impossibilité de la fécondation de manière naturelle, nécessite un traitement spécialisé. Dans le cas où le résultat reste négatif, les futurs parents se tournent vers.

La reproduction sexuée se produit chez les représentants de tous les types de flore et de faune. Il est associé à la formation de cellules germinales spéciales: femelles - ovules et mâles - spermatozoïdes.

Les cellules sexuelles (gamètes) sont caractérisées par un seul nombre (haploïde) de chromosomes (voir). De plus, ils diffèrent par le rapport des volumes du cytoplasme et du noyau (par rapport aux cellules somatiques).

La structure de la cellule germinale mâle (spermatozoïde)

Les cellules germinales mâles - les spermatozoïdes - sont généralement très petites et mobiles. Les spermatozoïdes typiques se composent d'une tête, d'un cou et d'une queue.

Diriger se compose presque entièrement d'un noyau recouvert d'une fine couche de cytoplasme. Sa partie la plus antérieure est pointue, recouverte d'un bonnet.

Cou rétréci, il contient le centriole (partie intégrante du centre cellulaire) et les mitochondries.

Queue le spermatozoïde est constitué des fibres les plus fines recouvertes d'un cylindre cytoplasmique : c'est un organoïde du mouvement.

La longueur totale du spermatozoïde, y compris la tête, le cou et la queue, chez les mammifères et les humains est de 50 à 60 microns. Il est caractéristique que les spermatozoïdes se forment généralement en grande quantité (chez les mammifères, des centaines de millions d'entre eux mûrissent au cours de la vie).

La structure de la cellule reproductrice femelle (ovule)


Les cellules sexuelles femelles (œufs) sont immobiles et généralement plus grosses que les spermatozoïdes. Ils ont généralement une forme sphérique et une structure diversifiée des coquilles. Chez les mammifères, la taille des œufs est relativement petite et mesure 100 à 200 microns de diamètre. Chez les autres vertébrés (poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux), les œufs sont gros. Dans le cytoplasme, ils contiennent une énorme quantité de nutriments.

Chez les oiseaux, par exemple, l'ovule est la partie de l'œuf communément appelée le jaune. Le diamètre d'un œuf de poule est de 3 à 3,5 cm, tandis que chez les grands oiseaux comme les autruches, il est de 10 à 11 cm. Ces œufs sont recouverts de plusieurs membranes de structure complexe (couche protéique, membranes de la coquille et de la coquille, etc.), qui assurent le développement normal de l'embryon.

Le nombre d'ovules produits est généralement bien inférieur au nombre de spermatozoïdes. Par exemple, une femme aura environ 400 ovules au cours de sa vie.

La structure des cellules germinales mâles et femelles des plantes est décrite.

Développement des ovules et du sperme

La maturation et le développement des cellules germinales s'appellent la gamétogenèse. Chez les animaux et les humains, il se produit dans les gonades : les ovules se développent dans les ovaires et les spermatozoïdes se développent dans les testicules.

Stades de développement

Les processus de développement des cellules germinales mâles (spermatogenèse) et des cellules germinales femelles (ovogenèse) présentent un certain nombre de caractéristiques similaires. Dans l'ovaire comme dans les testicules, il y a trois stades différents :

  • stades de reproduction;
  • stades de croissance ;
  • stades de maturation des cellules germinales.

Sur le première étape les spermatogonies et les ovogonies (cellules - précurseurs des spermatozoïdes et des ovules) se multiplient et leur nombre augmente.

Chez les hommes, la division mitotique des spermatogonies commence à la puberté et se poursuit pendant des décennies. Chez les femmes, la division des ovogones ne se produit que dans la période embryonnaire de leur vie et se termine avant même la naissance. Chez les animaux, la division de ces cellules dépend du moment et des périodes de reproduction.

Dans Deuxième étape les spermatogonies et les ovogonies cessent de se multiplier, commencent à croître et à grossir, se transformant en spermatocytes et ovocytes primaires. La taille des ovocytes augmente particulièrement de manière significative. Par exemple, chez les grenouilles, les dimensions linéaires de l'ovocyte sont 2 000 fois supérieures à celles de l'ovogonie. Cela est dû au fait qu'ils accumulent les nutriments nécessaires au développement de l'embryon.

Les changements les plus importants se produisent avec les futures cellules germinales sur troisième étape maturation. Il existe également des différences significatives entre la spermatogenèse et l'ovogenèse. Dans cette zone, les ovocytes primaires se divisent deux fois par méiose. Au cours de la première division méiotique, un gros ovocyte secondaire et une petite cellule se forment - le polocyte primaire (le premier corps polaire ou directionnel).

Dans la deuxième division méiotique, l'ovocyte secondaire se divise en un gros œuf immature et un petit polocyte secondaire (second globule polaire). Le polocyte primaire peut également se diviser en deux autres polocytes.

Ainsi, à la suite de deux divisions méiotiques, 4 cellules avec un ensemble haploïde de chromosomes sont obtenues à partir d'un ovocyte primaire - une cellule germinale immature (qui se transforme en œuf mature) et trois polocytes, qui meurent ensuite.

Au cours de la spermatogenèse, le spermatocyte primaire dans la zone de maturation se divise également deux fois par méiose. Mais dans ce cas, 4 spermatides haploïdes identiques apparaissent. À l'avenir, par des transformations complexes (changements de forme, développement de la queue), ils se transforment en spermatozoïdes matures.

Fertilisation

Fertilisation- c'est le processus de fusion des noyaux du spermatozoïde et de l'ovule et la restauration de l'ensemble diploïde de chromosomes. Un œuf fécondé s'appelle un zygote. La formation d'un zygote ne se produit que lorsqu'un spermatozoïde pénètre dans l'ovule.


Ce processus se déroule différemment dans différents organismes. Chez les mammifères, la pénétration du sperme dans l'ovule s'accompagne de la dissolution de sa coquille à l'aide de diverses enzymes sécrétées par le sperme. Chez de nombreux insectes, les œufs ont une coquille dure et le sperme pénètre par de petits trous. Chez certains organismes aquatiques, un petit tubercule réceptif se forme à la surface de l'œuf au site de contact avec le spermatozoïde, qui est ensuite attiré vers l'intérieur avec le spermatozoïde.

Habituellement, seule la tête du spermatozoïde avec mitochondrie et centriole pénètre dans le cytoplasme de l'œuf, tandis que la queue reste à l'extérieur. La coquille de la tête se dissout, le noyau commence à gonfler jusqu'à atteindre la taille du noyau de l'œuf. Puis les deux noyaux se rapprochent et finissent par fusionner.

Parfois, plusieurs spermatozoïdes pénètrent dans l'ovule en même temps, mais un seul d'entre eux fusionne avec le noyau. Dans le zygote, tous les chromosomes s'apparient : dans chaque paire de chromosomes homologues, un chromosome appartient à l'ovule, le second au spermatozoïde. Ce phénomène est d'une grande importance pour l'évolution. Un organisme qui se développe à partir d'un zygote a une large gamme de variabilité combinatoire, et donc plus de possibilités de s'adapter aux conditions environnementales changeantes.

caractéristique des plantes à fleurs.

Progénèse - formation, développement et maturation des cellules germinales mâles et femelles.

cellules sexuelles- les gamètes, contrairement aux somatiques, ont un ensemble haploïde de chromosomes. Tous les chromosomes des gamètes, à l'exception d'un chromosome sexuel, sont appelés autosomes, sexuel gonosome.

cellules sexuelles masculines ont des chromosomes sexuels X ou Y.

cellules sexuelles féminines seulement H.

Les gamètes différenciés ont un faible niveau de métabolisme et ne sont pas capables de se reproduire.

cellules sexuelles masculines

cellules sexuelles masculines - les spermatozoïdes (spermatozoïdes) se développent en très peu de milliers de millions. Ils sont de petite taille (chez l'homme, environ 70 microns), ont la capacité de se déplacer activement à une vitesse de 30 à 50 microns / s. Le spermatozoïde a une forme flagellaire.

¨Le processus de formation et de maturation des spermatozoïdes - spermatogenèse.

La structure du sperme

Le spermatozoïde est composé de deux parties : 1) tête ; 2) queue.

Diriger Le spermatozoïde (caput spermatozoidi) contient un petit noyau dense avec un ensemble haploïde de chromosomes. L'homme se caractérise par la présence dans le noyau de 22 autosomes et d'un chromosome sexuel (gonosomes). Selon le chromosome sexuel du noyau du sperme X ou Y, ils sont divisés en deux types :

1) androspermie - contient des chromosomes Y,

2) gynécospermie - contient des chromosomes X.

¨Le noyau se caractérise par une teneur élevée nucléoprotamines et nucléohistones. La partie antérieure du noyau est recouverte d'un sac plat qui forme Cas sperme. Sur le pôle antérieur du capuchon se trouve acrosome(du grec acros - haut; soma - corps). Les deux formations (gaine et acrosome) sont des dérivés du complexe de Golgi.

acrosome contient un ensemble d'enzymes, parmi lesquelles une place importante appartient à hyaluronidase et protéases(trypsine), capables de dissoudre les membranes de l'œuf.

La tête est recouverte d'une membrane cellulaire à l'extérieur.

Queue(feagellum) le sperme se compose de :

a) la partie de liaison (col) formée de deux centioles - proximal et distal, le fil axial (axonème) provient du distal ;

b) la partie intermédiaire formée de deux paires centrales et 9 paires de microtubules périphériques entourées de mitochondries en spirale (gaine mitochondriale) ;

c) la partie principale, dont la structure ressemble à un cil. Entouré d'une fine gaine fibrillaire;

d) la partie terminale, qui contient des filaments contractiles simples.

Comme la tête, la queue est recouverte d'une membrane cellulaire.

Fonctions des spermatozoïdes

1. Fécondation de l'œuf. Avec l'aide de la queue, le sperme est capable de se déplacer dans une certaine direction, qui est déterminée par des substances spécifiques sécrétées par l'ovule - gynogames.

2. Réagir aux stimuli chimiques - chimiotaxie.

3. Peut se déplacer à contre-courant du liquide - rhéotaxie.

4. Conserver la capacité de fertiliser dans des conditions optimales pendant 36 à 88 heures.

5. Les conditions optimales sont un environnement légèrement alcalin.

cellules sexuelles féminines

cellules sexuelles féminines - œufs (ovocytes). Formé dans les ovaires. Quantité - pour toute la vie d'une personne et d'un mammifère, plusieurs centaines matures. Les amphibiens et les poissons peuvent en compter plusieurs dizaines de milliers.

Œuf a une forme sphérique, les tailles varient de quelques microns à quelques cm.La caractéristique des œufs est un grand volume de cytoplasme et la présence de jaune. De plus, les œufs n'ont pas la capacité de se déplacer de manière indépendante.

Contrairement aux somatiques, les (gamètes - du mot "marié") sont spécialisés dans la reproduction de générations d'organismes et possèdent un demi-ensemble génétique (haploïde) (lcln, ou 23 chromosomes - chez l'homme).

Distinguer cellules sexuelles mâles et femelles, qui véhiculent des informations génétiques selon les lignées paternelle et maternelle. Dans les cellules germinales humaines, il existe 22 autosomes et 1 chromosome sexuel, qui est désigné par X ou Y pour les hommes et X pour les femmes. Lorsque les cellules germinales mâles et femelles fusionnent pendant la fécondation, une cellule diploïde se forme - un zygote, qui donne naissance à toutes les cellules d'un nouvel organisme. Dans l'embryogenèse humaine, les cellules germinales se trouvent d'abord dans l'endoderme vitellin, c'est-à-dire de manière extragonadique, puis migrent vers l'ébauche des gonades.

Lors de la première connaissance de la structure de la maturité cellules reproductrices mâles et femelles, attire l'attention sur leur grande opportunité fonctionnelle. Les spermatozoïdes, qui devraient être très mobiles dans le tractus génital féminin, sont de petites cellules, pratiquement dépourvues de cytoplasme et constituées d'une partie nucléée, ou tête, portant du matériel génétique, et d'un organe de locomotion - une queue, ou flagelle. Les spermatozoïdes n'ont pas d'autres éléments subcellulaires, à l'exception des mitochondries, qui fournissent de l'énergie pour le mouvement, une vacuole acrosomique avec des enzymes protéolytiques pour dissoudre les membranes des œufs et un centriole proximal. La longueur totale du sperme est d'environ 60 µm, dont 55 µm dans la queue.

Au niveau ultramicroscopique dans la tête sperme les zones acrosomiques et post-acrosomiques se distinguent, dans la queue - sections intermédiaires, principales et terminales. La majeure partie de la tête est occupée par le noyau rempli de chromatine condensée. L'espace entre le noyau et la partie antérieure du plasmalemme du sperme est occupé par la vacuole acrosomique, un lysosome spécialisé contenant un groupe d'enzymes-lysines des membranes de l'ovule : l'acrosine (détruit la zone transparente de l'ovocyte), la pénétrase (dissocie les cellules de la couronne radiante), hyaluronidase (décompose l'acide hyaluronique), phosphatase acide (détruit la forscholine lors du passage des spermatozoïdes à travers le plasmalemme de l'ovocyte). Le col spermatique est une courte section contenant le centriole proximal et 9 colonnes segmentées.

La section intermédiaire contient axonème et 9 éléments orientés longitudinalement du cytosquelette, constitués de protéines de type kératine et étant une continuation de colonnes segmentées. En dehors de ces fibres se trouvent les mitochondries. L'axonème est construit sur le principe d'un cil dont le battement est initié par les cations calcium de l'environnement et l'ATP mitochondrial des spermatozoïdes. Dans la partie terminale de la queue, les éléments du cytosquelette disparaissent et l'axonème n'est recouvert que par le plasmolemme. Chez l'homme, les doublets d'axonèmes de la section terminale se divisent en 18 microtubules simples.

Après avoir quitté le testicule, les spermatozoïdes sont morphologiquement formés, mais fonctionnellement immature- ils sont immobiles, incapables de fécondation et, en outre, sont porteurs d'un certain nombre d'antigènes spécifiques, dont l'inactivation (ainsi que l'acquisition de la mobilité et de la capacité fécondante - capacitation) se produit dans le système des canaux déférents du tractus génital masculin.

L'ovule, contrairement aux spermatozoïdes, est gros et immobile. Chez la plupart des mammifères et des humains, sa taille atteint 100 à 200 microns. La cellule germinale femelle est la gardienne de l'apport de composés trophiques nécessaires au développement précoce de l'embryon, et la "réserve" de structures cytoplasmiques pour la formation des premières générations de cellules germinales - les blastomères. Chez l'homme, la grande taille de l'œuf n'est pas associée à de grandes réserves de jaune - l'œuf humain est pauvre en jaune (oligolécital).

Au niveau ultramicroscopique Oeuf l'homme a un gros noyau arrondi, dans lequel l'euchromatine prédomine, et un cytoplasme avec une quantité modérée de mitochondries avec quelques crêtes lamellaires. Le système de synthèse des protéines est bien développé en raison de la teneur élevée en ribo- et polysomes, tubules courts du réticulum endoplasmique granulaire. Dans le cytoplasme, quelques accumulations de granules de vitelline - collecteurs d'inclusions trophiques - sont rarement et diffusement localisées.

Il faut surtout souligner que dans le haut placentaire mammifères et les cellules reproductrices féminines humaines n'existent pas isolément. À l'exception des premiers stades de développement (cellules germinales primaires, ovogonie), elles sont en contact étroit avec les cellules somatiques de l'ovaire (épithéliocytes folliculaires et cellules du tissu conjonctif), qui forment une membrane épithéliale et conjonctive autour de chaque cellule germinale. . Le complexe "cellule sexuelle - membranes somatiques" est appelé follicule ovarien, ou histion ovo-somatique (folliculaire). La structure du follicule ovarien se complexifie au cours de l'oogenèse.

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