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体内受精とは何かとその例

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体内受精とは - 例

体内受精 起こるものです 雌親の体内では、 子宮などの臓器内。 このタイプの受精は最も頻繁に発生します。 陸上の動物、ただし、一部の水生動物もこの方法を使用します。

先生によるこのレッスンでは、詳しく説明します 体内受精とは何ですか、 さらに、この方法で繁殖する生物の例をいくつか示します。

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索引

  1. 体内受精とは:簡単な定義
  2. 動物における体内受精の例
  3. 体内受精のプロセスはどのようなものですか?
  4. 体内受精のメリット
  5. 体内受精のデメリット

体内受精とは:簡単な定義。

存在する 動物における2種類の受精、生殖細胞の出会いがどこで起こるかに応じて、内部受精と外部受精です。 の 体外受精 それはどれですか 環境の中で発生し、 両方の親からの配偶子の放出を通じて。 ただし、今日は体内受精にのみ焦点を当てます。

体内受精は女性の体内で起こることです。 これが起こるためには、雄の親が雌の体に侵入して精子を導入する交尾が発生する必要があります。 一度 2つの生殖細胞が結合します、受精卵は、話している動物の種類に応じて、異なるプロセスを経ます。

卵生動物

受精卵それらは体の外に置かれます メスから生まれ、卵の一部である卵黄から栄養を受けて成長します。

卵胎生動物

受精卵はメスの体内に保持されるしかし、胚は卵の黄身から栄養を得ます。 赤ちゃんが完全に発育すると、卵子が排出されて生まれます。

胎生動物

卵はメスの体内で変化し始めます。 母親の血液と胎盤を通して食べ物を受け取ります。 この動物は完全にメスの体内で発育し、生きたまま生まれ、外部環境に備える準備ができています。

内部受精とは何ですか - 例 - 内部受精とは何ですか: 簡単な定義

動物における体内受精の例。

君に着せてみよう 体内受精した動物の例、 その中に私たち自身もいるのです。

  • 人間
  • クジラとイルカ
  • 猫と犬(すべてのネコ科動物とイヌ科動物)
  • リス、マウス、ラット、ウサギ、モルモットおよびその他のげっ歯類
  • 牛、豚、馬
  • ゾウ、サイ、キリン
  • 鳥たち
  • 爬虫類
  • いくつかの種の魚と両生類。

ここでは、 体内受精と体外受精の違い.

体内受精とは - 例 - 動物における体内受精の例

体内受精のプロセスはどのようなものですか?

受精 というプロセスです 生殖細胞または配偶子が融合し、 両方の両親から来ています。 これらの細胞は接合子を形成し、完全に新しい個体になります。 これを達成するには、男性細胞と女性細胞が集まり、細胞の核を融合する必要があります。 遺伝物質の混合 新しい完全な存在を形成すること。

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これは 性交後の段階、 この場合、両方の個体が配偶子を放出しました。 受精が起こるためには、両親が同じ種であり、繁殖力があることが必要です。 種によっては、このプロセスが異なる場合があります。 しかし、 常に次の基本的な段階が含まれます。

  • フェーズ 1: 配偶子が接続されます。 精子は卵子に引き寄せられ、鞭毛を使って卵子に向かって移動します。 それらが一緒に見つかると、それらが適合するかどうか、そしてそれらが結合するための最小条件が存在するかどうかを確認するための化学的認識が行われます。
  • フェーズ 2: 卵の侵入: 卵子の侵入は、各精子の先端にある加水分解タンパク質の小さな堆積物を介した破裂のおかげで起こります。 胚珠の内部に侵入すると、鞭毛を外側に残します。 通常、卵子に侵入できる精子は 1 つだけです。
  • フェーズ 3: 核の融合: 2つの配偶子が一緒になると反応が起こり、それによって精子が 細胞膜と卵の細胞膜を融合させ、その内容物が卵の内部全体に広がることを可能にします。 これ。 したがって、2つの細胞核は卵の中にあります。 その瞬間、核と遺伝子の融合が起こり、各細胞がそれぞれの親のゲノムの半分を占め、新しい個体の完全な DNA が形成されます。
  • フェーズ 4: 接合子が形成されます。 核がすでに融合していると、接合子は成長を開始して内容物を増やす準備が整います。 このようにして、独自の細胞を備えた新しい個体が形成され始めます。 ここでお伝えします 受精卵がどのように形成されるか.

この他のレッスンでは、次のことを発見します。 体内受精の段階.

体内受精とは - 例 - 体内受精のプロセスはどのようなものですか?

体内受精のメリット。

体内受精プロセス 大量の性細胞の生成と放出を必要とせず、 体外受精の場合と同じです。 これらの配偶子を生成するために割り当てなければならないリソースがはるかに少ないため、これは代謝上の利点を意味します。

一方、生殖細胞の接触と融合は、 女性の体内、つまり閉鎖空間で起こる. そこでは、pH、塩分、温度の条件が一定であるため、子孫の成功または生存にとって有利になります。

体内受精のデメリット。

一方、体内受精プロセスの主な欠点の 1 つは次のとおりです。 産まれる子孫の数ははるかに少ないです。 これは、その構造内で子孫を成長させなければならないメスの収容能力の観点から明らかです。

同様に、このタイプの受精は、体外受精で起こることとは異なり、 パートナーを見つけるために親側がさらに努力する必要があります。 オスとメスの接触は不可欠です。

もう一つの欠点は、 最も多くの参加者がいるのは女性であり、 なぜなら、ヒナの栄養は胎盤や巣の中の卵の世話を通してヒナに依存しているからです。

最後に、体内で繁殖する動物は通常、 親の介護がさらに必要になる、 体外受精で生まれる種よりも。 多くの場合、子孫は誕生後、長期間にわたって自分の世話をすることができません。

今ならわかります 体内受精とは何ですか 内容を理解するのに役立ついくつかの例を見てきました。 生物が通過するプロセスについてさらに詳しく知りたい場合は、遠慮なく生物学セクションに相談してください。

同様の記事をもっと読みたい場合は、 体内受精とは - 例のカテゴリーに入る事をお勧めします。 生物学.

参考文献

  • デル・カルメン、G. c. に。 受精と着床。
  • ロドリゲス、F. c. (2003). 畜産拠点 (Vol. 61). セビリア大学。
前回のレッスン男性ホルモンとは何か...次のレッスン体外受精と体内受精:...
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