Télophase
Définition
La télophase est la dernière phase de la mitose au cours de laquelle les chromosomes se déspiralisent. Cette étape suit l'anaphase et est ainsi la dernière étape de chaque division mitotique ou méiotique durant laquelle les chromosomes se rassemblent à chaque pôle de la cellule en division.
La télophase (schéma) :
Représentation schématique de deux cellules filles en télophase.
Explications
L'anaphase, dernière phase de la mitose, consiste aussi en la deuxième division de méiose, au cours de laquelle l'enveloppe nucléaire et le nucléole des deux noyaux fils se reforment, les chromosomes se décondensent et le fuseau achromatique se dépolymérise.
La télophase est la phase de division mitotique des cellules eucaryotes, au cours de laquelle deux ensembles de chromosomes filles atteignent les pôles du fuseau de division et sont décondensés. L'assemblage de l'enveloppe nucléaire commence autour de chaque ensemble de chromosomes. La séparation du cytoplasme est réalisée en réduisant l'anneau contractile (cytokinèse).
En simplifié
La télophase, qui achève la division cellulaire, commence par l'arrivée des chromosomes aux deux pôles. Lorsque les chromosomes filles atteignent enfin les pôles de la broche, les fibres de kinétochore toujours raccourcies se dépolymérisent en grande partie.
Les fibres polaires peuvent initialement être étendues jusqu'à ce que les pôles aient atteint leur distance maximale, puis l'appareil de broche se dissout. L'enveloppe centrale des noyaux fils est maintenant en grande partie constituée de fragments de l'ancienne membrane du noyau. Les chromosomes se décondensent à nouveau.
Les nucléoles apparaissent également sous forme de corpuscules dans le noyau respectif.
La division du cytoplasme, et donc de la cellule, est réalisé par cytokinèse.
Description du processus
Au stade final de la mitose - la télophase - autour des deux ensembles filles de chromosomes, qui se sont dispersés aux pôles opposés de la cellule au stade de l'anaphase, une membrane nucléaire commence à se former. Dans un premier temps, les chromosomes conservent leur orientation anaphasique : les centromères font face aux pôles de la cellule et les télomères font face au centre de la broche.
La formation de l'enveloppe nucléaire est précédée du démontage de l'axe de fission. Les microtubules astraux sont allongés et une nouvelle structure constituée de microtubules est formée - le corps résiduel, qui est situé entre deux ensembles distincts de chromosomes.
La dépolymérisation s'écoule dans la direction des pôles de fission vers le plan équatorial de la cellule, des extrémités négatives aux extrémités positives. Dans ce cas, les microtubules du corps résiduel restent les plus longs.
Lors de l'assemblage de l'enveloppe nucléaire, les vésicules membranaires du cytoplasme se lient à la surface des chromosomes individuels, puis fusionnent entre elles et entourent des groupes de chromosomes, puis finalement fusionnent pour former une enveloppe nucléaire. Tout d'abord, l'enveloppe nucléaire se forme sur les surfaces latérales des chromosomes et, plus récemment, sur les centromères et les télomères.
Ensuite, des complexes de pores nucléaires y sont construits, une couche nucléaire se forme, un nucléole apparaît et la coquille du noyau se réunit avec réticulum endoplasmique. Les complexes de pores nucléaires chargent des protéines nucléaires dans le noyau à partir du cytoplasme, le noyau se dilate et les chromosomes sont décondensés, passant à l'état interphase, la transcription des gènes commence.
La mitose se termine par la formation de noyaux filles et le cytoplasme de la cellule ne reste plus qu'à se diviser en deux.
Pour démonter le fuseau de fission et la formation de la membrane nucléaire, la déphosphorylation des protéines phosphorylées par les kinases dépendantes de la cycline mitotique est nécessaire. Ceci peut être réalisé à la fois par inactivation de la cycline mitotique et par activation des phosphatases, ou les deux en même temps En règle générale, la télophase commence 10 à 15 minutes après la divergence chromatidique.
La télophase ne commence que lorsque le niveau de cycline B, déclenchant la mitose, est tombé à un certain niveau. Ainsi, la nucléation prématurée est empêchée avant que les ensembles de chromosomes ne divergent.
Télophases I et II de méiose
La première et la seconde division méiotique, comme la mitose, sont divisées en prophase, métaphase, anaphase et télophase. Toutefois, les opérations qui se déroulent en pro, méta- et anaphase de la méiose I sont sensiblement différentes de celles de la mitose et de la méiose II.
Les deux télophases des méioses I et II :
Schéma des méioses I et II avec les télophases I et II qui terminent chaque demi-cycle méiotique.
Dans cet exemple, trois paires de chromosomes homologues de deux chromatides chacune sont représentées et leurs proportions sont marquées respectivement en bleu et en rouge selon le parent dont ils ont hérité.
En outre, les microtubules et centrosomes (tous deux jaune-orange) sont représentés afin de mieux distinguer les phases des divisions. Sur (1) Prophase I (présentée ici dans la sous-phase de la diacinèse), (2) Métaphase I, (3) Anaphase I, (4) Télophase I de la première division méiotique suit la deuxième division méiotique avec (5) Prophase II, (6) Métaphase II, (7) Anaphase II, (8) Télophase II.
Dans la télophase I, il n'y a plus qu'un seul chromosome (avec deux chromatides) de chaque type à chaque pôle. Il y a donc eu une réduction du nombre de chromosomes. Comme pour la télophase mitotique, les chromosomes se décondensent maintenant et la coque du noyau se reforme. La division du noyau est suivie d'une division cellulaire. La période qui s'ensuit jusqu'au début de la deuxième division mitotique est appelée interkinésie.
Les noyaux cellulaires résultant de la télophase II contiennent ainsi chacun un ensemble de chromosomes haploïdes et non doublés(1 n; 1 c). Ainsi, les quatre chromatides de chaque tétrade de prophase I ont été répartis au hasard entre quatre noyaux cellulaires haploïdes différents.
Synonymes, antonymes
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