Education, study and knowledge

多胚性:それが何であるか、それがどのように機能するか、そして例

すべての生物(人間を除く)は、できるだけ多くの子孫を残すという単一の特定の目標を持って地球上に存在し、存続しています。

関連するのは生物学的適応度、または同じものは遺伝子の数であるため、自然界の個人の概念は重要ではありません 標本は、その生涯を通じて、子孫または血縁者の形で次世代に伝染する可能性があります。

多くの生物は、この前提に基づいて非定型の繁殖技術を開発してきました。 たとえば、無性生殖はエネルギー投資のジレンマに部分的に対応します。パーティションごとに生殖する場合、配偶者を見つけるためにリソースを費やすことはありません。 このメカニズムは完璧に見えるかもしれませんが、現実には、セクシュアリティが進化の鍵です。すべての標本が親と同じである場合、適応は発生しません。

生物の世界で繁殖するための鍵は、最も効果的な中間点、 多くの子孫を残し、これが実行可能であること、つまり、次のような厳しい環境で生き残ること 動的。 今日はあなたにすべてを話します 多胚性、人間を驚かせることを決してやめない生物学的現象。

  • 関連記事: 「減数分裂の8つの段階とプロセスの進展」

動物界の繁殖の基盤

人間(およびほとんどの脊椎動物)での生殖はかなり簡単です。 私たちの種は二倍体(2n)です。つまり、各体細胞に各染色体の2つのコピーがあり、1つは母親から、もう1つは父親から受け継がれています。 したがって、核型は次のようになります。23の親染色体+ 23の母染色体、合計46。 染色体の最後のペアは性別を決定するものであり、可能なバリアントはXX(女性)とXY(男性)です。

配偶子の形成が起こると、遺伝情報は「半分にカット」されますそうでなければ、各世代は前の世代よりもますます多くの染色体を持っているでしょう(2n、4n、8n、16nなど)。 このため、胚珠と精子の前駆細胞は、23本の染色体だけを残すために減数分裂によって分裂する必要があります。 ここでは、クロスオーバーや染色体順列などの現象が発生し、新しい子孫はそれぞれ、その部分の合計だけではありません。

配偶子が形成され、異性の両方の個体が繁殖すると、受精が起こります。 この場合、二倍体(n + n、2n)を回復し、父方と母方のゲノムの産物である接合子が形成されます。 胚は母体の胎盤で成長する接合子に由来し、12週目から胎児と呼ばれます。

哺乳類の一般的な生殖メカニズムについて説明しましたが、

instagram story viewer
この規則には明らかな例外があります. 一部の生物(特定のヒトデなど)は、体の一部を破壊することによって自分自身のコピーを作成します(自切)が、直接半数体の生物もいます。 これ以上先に進まなくても、アリのコロニーのオスは、アリのコロニーが持っている遺伝情報の半分を持っています。 女王と労働者、彼らは受精していない細胞の産物であるため、または同じことです、彼らは 半数体。

  • あなたは興味があるかもしれません: 「子宮内または出生前発育の3つの段階:接合子から胎児まで」

多胚とは何ですか?

多胚は、単一の受精配偶子から2つ以上の胚が発生する生殖メカニズムです。. 言い換えれば、卵子と精子は、上記の生殖モデルで予想されるものとは異なり、複数の子孫を生み出します。 接合子は有性生殖によって生成されますが、その後、母体環境内で無性的に分裂します。

理想的に聞こえますよね? 多胚性種の雌は、同じ生殖イベントで2.3人以上の子供を持つことができるため、エネルギー投資が少なくて済みます。 ポジティブに聞こえるかもしれませんが、自然界には格言があります。関連する種間でキャラクターが固定されていない場合、例外なく、何か悪いものがなければなりません。 多胚性が非常に成功した場合、最終的にこの戦略を持つ生物は世界中に広がり、そうでない人々を追い出すでしょう。 ご覧のとおり、これは当てはまりませんでした。

多胚性の鍵の1つはそれです 子供は親とは異なりますが、互いに同等です. それらはすべて同じ接合子から来ているので、それらは同じ遺伝情報(突然変異を保存する)と同じ性別を提示します。 この繁殖戦略では、すべての子孫が等しいため、量が質よりも優先されます。これは、種に対して、良い面と悪い面の両方に一連の影響があります。

アルマジロ

多胚性は植物では非常に一般的ですが、動物界に焦点を当てることへの関心が高まっています。 たとえば、属のすべてのアルマジロ Dasypus それらは多胚性です。 受精卵だけが母体環境に着床することができますが、この分裂能力のために、それは同性で遺伝的に同一の4つの子孫を生み出します。 研究によると、これは兄弟間のより大きな協力性や利他主義とは相関しないため、 多胚性は血縁淘汰によって説明されていない (または血縁淘汰)。

この種におけるこの現象の唯一の可能な説明は、形態学的狭窄です。 多胚性種は、それがより実行可能な戦略であるという理由ではなく、必要な場合にのみ規定されています。 雌犬は1回の出産で5匹の異なる子犬を産むことができますが、アルマジロの子宮着床部位は小さすぎて、異なる受精からの4つの接合子を収容できません。 したがって、 移植されると、1つだけが無性的に分裂し、複数の子孫を生み出すことができます. それは理想的なシナリオではありませんが、動物の解剖学で彼らが言うように、「自然はそれが持っているものでそれができることをします」。

  • あなたは興味があるかもしれません: 「染色体:それらは何ですか、特徴とそれらがどのように機能するか」

人間の多胚性

言及せずにこのスペースを終わらせることはできません 多胚は人間に存在します. 双子はこれの証拠です、なぜなら両方とも同じ受精イベントから来て、 遺伝的に同一であり、分割中に発生する可能性のある自然突然変異を保存します または開発。 双子は遺伝的に異なるため、この生物学的事象を双子と混同しないことが重要です。 双子は、2つの接合子(異なる受精の産物)が同時に移植されたときに発生するため、同じではありません。

接合子の卵割が起こる段階は、双子の生存能力にとって非常に重要です。. 次のリストに例を示します。

  • 分裂は5日目より前に起こります:両方の双子は彼ら自身のポーチ(絨毛膜)と胎盤を持っています。 それは双子の1/3の場合であり、最も理想的なシナリオです。 周産期の中絶と死亡率は2%です。
  • 分裂は4日目から8日目までの間に起こります。双子は胎盤を共有しますが、2つの別々の絨毛膜を持っています。 双子の妊娠の68%に相当します。
  • 分裂は10日後に起こります:双子はバッグと胎盤を共有します。 これは双子の4%に当てはまり、両方の生存が損なわれる可能性があります。 中絶率は、生理学的異常のリスクに加えて、最大10%増加します。
  • 分裂は13日後に起こります:赤ちゃんはシャムです。 生存率が5〜25%であるため、これは考えられる最悪のシナリオです。

これに加えて、 双子は出生時に成長制限を示し、一般的に10〜15%. これらすべての数字から、哺乳類や少なくとも人間にとって多胚性が実行可能な戦略ではない理由を理解できます。

履歴書

お気づきかもしれませんが、多胚は両刃の剣の形をした生殖戦略です。 1回の繁殖イベントでより多くの子供を持つことは、そうでないよりも簡単ですが、子孫は彼らの間で遺伝的に同じであり、 通常は多胚性ではなく、成長遅延から死亡に至るまで、一連の関連する合併症も現れます。 胎児。

これらすべての理由から、多胚性は動物界では非常に限られた戦略です。 可能な場合はいつでも、動物は複数の同腹子を持つことに頼りますが、異なる受精イベントの結果です。 したがって、子孫の遺伝的多様性は無傷のままです。

軟骨関節:その正体、種類と特徴

軟骨関節:その正体、種類と特徴

運動器系とは、生物が移動して環境刺激に反応できるようにする一連の組織と器官を指します。 人間の場合、この複雑な生体力学の仕組みには 206 個の骨、650 以上の筋肉、360 個の関節があり、そ...

続きを読む

トゥレット症候群に関する通説 (そしてそれが間違いである理由)

トゥレット症候群に関する通説 (そしてそれが間違いである理由)

ジル・ド・ラ・トゥーレット症候群は、トゥーレット症候群としてよく知られています。 多くの運動チックと音声チックを特徴とする神経障害 それが1年以上続くのです。 この疾患は、18歳未満の小児期また...

続きを読む

線維筋痛症と慢性疼痛の包括的な治療法

線維筋痛症と慢性疼痛の包括的な治療法

線維筋痛症は、広範な筋骨格系の痛み、疲労、その他の症状を引き起こし、生活の質に大きな影響を与える慢性疾患です。 線維筋痛症は、それに苦しむ人々の精神的健康にも大きな影響を与える可能性があります。...

続きを読む