Quelle est la gemation chez les plantes et les animaux?

Le bourgeonnement est un type de reproduction asexuée présent chez les êtres unicellulaires et multicellulaires. Il s'agit de la formation d'un nouvel individu, animal ou végétal, par un processus naissant par division cellulaire.

Le nouvel organisme reste attaché au fur et à mesure de sa croissance, ne se séparant de l'organisme parent que lorsqu'il est mature, laissant derrière lui un tissu cicatriciel.

Des organismes tels que l'hydre utilisent des cellules régénératives pour se reproduire lors du processus de germination. Dans l'hydre, une éclosion se développe en raison de la division cellulaire répétée sur un site spécifique. Ces bourgeons deviennent de minuscules individus et, lorsqu'ils sont complètement matures, se séparent du corps parent, deviennent des individus indépendants.

Certaines cellules sont divisées de manière asymétrique par germination, par exemple Saccharomyces cerevisiae, une espèce de levure utilisée en cuisine et en brasserie. Ce processus aboutit à une cellule «mère» et à une cellule «fille» plus petite.

Chez certains animaux multicellulaires (métazoaires), la progéniture peut se développer à partir des gemmes de la mère. Les animaux qui se reproduisent par bourgeonnement comprennent les coraux, certaines éponges, les vers plats (p. Ex. Convolutriloba) et les larves d’échinoderme.

Il est plus fréquent chez certains types de bactéries, bien qu'il existe des espèces animales qui se reproduisent également grâce au bourgeonnement. À travers ce processus, un nouvel organisme apparaît génétiquement identique à celui de son parent, ce qui en fait ce que nous pouvons appeler une réplique.

En effet, au cours du processus de formation, le parent et le nouvel organisme partagent le même code génétique (ADN) et celui-ci est complètement transmis.

Le bourgeonnement survient lorsqu'un bourgeon apparaît, ce qui chez certaines espèces peut apparaître à partir de n'importe quelle partie du corps du parent. Cependant, dans de nombreux autres cas, le jaune vit seulement dans des domaines spécialisés pour ce travail.

Après le processus de formation, le nouvel individu peut se séparer complètement de son parent et devenir un organisme indépendant ou, au contraire, rester ensemble et faire partie de ce qu'on appelle une colonie.

Le corail est un cas représentatif de ce type de bourgeonnement, dans lequel l'individu ne devient pas un organisme autonome.

D'autre part, chez les êtres multicellulaires, le processus de bourgeonnement est plus fréquent chez les organismes aquatiques, tels que les porifères. Et parmi lesquels se trouve l'éponge de mer; les bryozoaires, les animaux mousses et les cnidaires tels que les coraux ou les anémones.

Chez les êtres unicellulaires, le bourgeonnement se produit par un processus de mitose asymétrique. Généralement, lors du bourgeonnement, chez certaines espèces, un renflement se forme appelé bourgeon dans la membrane plasmique ou membrane cellulaire.

Gemation en botanique et agriculture

Le processus de bourgeonnement a lieu chez différentes espèces de plantes. Grâce à cela, les agriculteurs utilisent cette méthode pour obtenir une reproduction contrôlée des spécimens qu’ils souhaitent.

Cette méthode est utilisée pour convertir une plante (le porte-greffe) en un autre type de plante présentant les caractéristiques souhaitées. Il convient de noter que les plantes obtenues par la méthode de bourgeonnement ont souvent une hauteur et une maturité raccourcies par rapport aux plantes propagées à partir des graines.

Cette méthode de reproduction présente l’avantage de produire de nombreux clones à partir d’une même tige, d’un seul noeud ou d’une seule branche. Il est utilisé surtout lorsqu'il y a une série limitée de tiges pour la greffe. L'un des avantages de la reproduction par le bourgeonnement dans l'agriculture est la suppression de la nécessité de transporter des tiges volumineuses.

En agriculture, le processus naissant comporte environ six étapes. Diverses techniques sont utilisées, particulièrement applicables aux jeunes plantes en croissance, qui ont des tiges dans lesquelles l'écorce se sépare plus facilement du bois. Entre les étapes du processus naissant sont:

  1. Préparation du porte-greffe
  2. Préparation du bourgeon
  3. Insertion du bourgeon préparé
  4. Attacher ou envelopper
  5. Couper le dos du porte-greffe
  6. Soins des bourgeons et des clones résultants.

Reproduction par bourgeonnement dans le règne animal

Bien que la reproduction asexuée par bourgeonnement soit généralement associée aux bactéries et aux levures, certaines espèces animales se reproduisent également par cette méthode.

Les animaux qui se reproduisent par bourgeonnement sont, en général, des organismes de base, presque toujours sans organes de reproduction ou avec les deux organes, femelle et mâle, situés à l'intérieur.

Quelques exemples d’organismes animaux qui se reproduisent par bourgeonnement sont les suivants:

Vers plats

Bien que tous les vers plats ne se reproduisent pas de manière asexuée, un grand nombre d'espèces le font.

La plupart utilisent la fragmentation et le bourgeonnement comme mode de reproduction. Ces espèces génèrent des œufs autofécondés qui seront ensuite relâchés.

De ces œufs, qui finiront par se diviser, naîtront de nouveaux organismes complets.

Parmi les vers plats, on trouve le parasite appelé ténia, qui, comme tous les parasites, utilise la reproduction par bourgeonnement car cette méthode garantit que la progéniture naîtra dans un habitat approprié, à savoir l'organisme hôte.

Méduse

Bien que toutes les espèces de méduses ne se reproduisent pas exclusivement par bourgeonnement, il s'agit de l'un des processus de reproduction les plus courants chez cet organisme animal.

Au cours de cette méthode, le spécimen libère du sperme et un ovule dans l'eau. Une fois fécondés, les spermatozoïdes et les œufs se développent dans un organisme appelé polype.

Ce polype se développe en adhérant à la base d'un rocher jusqu'à ce qu'il libère un bouton ou un bouton génétique identique à lui-même. Ce bourgeon deviendra un spécimen de méduse adulte.

Les coraux

Comme nous l'avons mentionné précédemment, au cours du processus de formation, le bouton ou le bouton peut être séparé de son parent ou, au contraire, rester ensemble et créer ce que nous appelons une colonie.

Les coraux utilisent le bourgeonnement comme une forme de reproduction asexuée et restent attachés à leurs progéniteurs après le développement.

Il en résulte une croissance accélérée et massive qui finit par devenir des récifs coralliens: de gigantesques colonies de milliers ou de millions de coraux réunis après la reproduction par bourgeonnement. Cette union d'organismes partage presque tout le matériel génétique malgré le fait qu'elle soit composée d'un si grand nombre d'individus.

Hydra

L'hydre est un hydrozoïque (cnidaria) qui mesure environ un centimètre, son corps est composé d'un segment tubulaire, avec la tête, l'extrémité distale et une sorte de pied à l'extrémité.

Cet organisme a la capacité de se reproduire sexuellement et asexuellement. L'hydre vit dans l'eau douce et est hermaphrodite. Son mode de reproduction dépend en grande partie des caractéristiques de son environnement.

Lorsque les conditions sont propices et que la nourriture est abondante, l'hydre se reproduit par bourgeonnement.

Au cours de ce processus, des bourgeons apparaissent sur la paroi corporelle de l'hydre qui se séparera ensuite simplement de son parent et donnera vie à un nouvel organisme. Cela est dû à la mitose cellulaire. Cependant, lorsque la nourriture est rare ou que les conditions sont défavorables, l'hydre peut se reproduire sexuellement.

Autres caractéristiques des cellules

Membrane cellulaire de cellules

Cette membrane, également appelée membrane cytoplasmique ou plasmalemme, est composée d'une bicouche lipidique qui entoure la cellule entière. Grâce à cette membrane, l'équilibre entre l'extérieur (milieu extracellulaire) et l'intérieur (milieu intracellulaire) de la cellule est maintenu.

En effet, il régule de manière adéquate les molécules qui entrent ou sortent de la cellule ou de ses composants, tels que le cytoplasme. C'est dans cette partie du corps que se développent ce que nous appelons auparavant des bourgeons.

La principale caractéristique de la membrane cellulaire est sa perméabilité sélective. Cette fonctionnalité permet la sélection et la filtration des substances entrant ou sortant de la cellule.

Grâce à cette perméabilité sélective, le milieu intracellulaire est stable. C'est-à-dire que la membrane cellulaire sert de régulateur et de stabilisateur de la cellule, la protégeant des agents externes et l'aidant dans ses processus internes.

Les autres fonctions caractéristiques de la membrane cellulaire sont la délimitation et la protection de la cellule, la capacité de recevoir des signaux et de réagir de manière adéquate dans des cas tels que la division cellulaire et l'élaboration de composés nécessaires à la cellule, entre autres.

Ainsi, vous pouvez imaginer la membrane cellulaire comme un grand sac en plastique percé de minuscules trous. Ce revêtement permet de réaliser tous les processus et caractéristiques susmentionnés, tout en permettant l’entrée ou la sortie des substances nécessaires au bon développement et à la stabilité de la cellule.

En ce sens, il est important de souligner que la membrane cellulaire n'est pas une structure solide, car elle est composée de millions de molécules flexibles constituant un récipient poreux, dans lequel se trouvent, entre autres, des protéines et des phospholipides.

Reproduction asexuée dans les cellules

La mitose est le fondement principal de la reproduction asexuée. C'est un type de reproduction asexuée dans lequel sont produits des descendants génétiquement identiques à leurs parents.

Ce type de reproduction diffère de la reproduction sexuée dans la mesure où un seul individu doit être réalisé, tandis que dans le cas sexuel, il est nécessaire que les deux parents participent à l'acte de reproduction.

Grâce au fait qu’il s’agit d’un seul individu, il n’ya pas de fusion de gamètes et aucun mélange de matériel génétique n’est présenté. Peut-être que dans ce lien vous êtes intéressé à savoir quels sont les types de reproduction sexuée.

La reproduction asexuée se produit dans les microorganismes tels que les bactéries et dans les organismes multicellulaires tels que certains types d’animaux et de plantes.

Dans le règne animal, il existe différents types de reproduction asexuée, parmi lesquels le bourgeonnement. En plus de ce type de reproduction, on peut également trouver:

La fragmentation

La fragmentation consiste en une partition ou, comme son nom l'indique, une fragmentation de l'individu en au moins deux parties. Si l'une de ces pièces (ou la totalité de celles-ci) est de taille suffisante, un individu supplémentaire grandira.

L'étoile de mer est un exemple du processus de reproduction par fragmentation. Si l'un de vos bras est coupé et que vous avez suffisamment de matériel génétique, une nouvelle étoile se développera à partir du fragment.

Contrairement à la reproduction par fission (que nous verrons plus tard), dans la fragmentation, les individus résultants peuvent avoir des tailles différentes.

Fission

Ce type de reproduction asexuée, également appelé fission binaire, est présent chez les microorganismes procaryotes et chez certains invertébrés pluricellulaires.

La fission se produit après que l'individu a traversé une certaine période de croissance. Cet organisme sera ensuite divisé en deux nouveaux organismes, presque toujours de la même taille. L'anémone de mer est un exemple de reproduction par fission ou fission binaire.

Parthénogenèse

La parthénogenèse est une forme de reproduction asexuée dans laquelle un œuf non fécondé devient un individu complet. La progéniture résultant de ce processus de reproduction peut être haploïde ou diploïde.

Cela signifie que des individus peuvent être produits dans lesquels les cellules ont deux ensembles de chromosomes (diploïde) ou une seule série (haploïde). Ce type de reproduction asexuée se produit chez des animaux tels que les puces d’eau, les insectes sticks et chez certains types d’abeilles, de fourmis, entre autres.

Cellules diploïdes et cellules haploïdes

  • Cellule diploïde: Les cellules diploïdes sont celles qui ont le nombre et la composition de chromosomes normaux. Cela signifie que, en d'autres termes, ils ont un double nombre de chromosomes (deux jeux de chromosomes). Le numéro ou le caractère diploïde est représenté par le nombre 2n.
  • Cellule haploïde: Les cellules haploïdes sont celles qui ne possèdent que la moitié du nombre normal de chromosomes. Chez l'homme, ils se retrouvent dans les gamètes (spermatozoïdes chez l'homme et ovules chez la femme). Le reste des cellules d'un organisme supérieur sont, de manière normale, des cellules diploïdes. Le nombre haploïde est représenté par n.