8가지 번식 유형과 특징
자연 선택은 진화적 메커니즘을 특정한 핵심 개념에 기반을 두고 있습니다. 자손에게 유전적 흔적을 남기는 것이 항상 생명보다 중요하기 때문에 스스로 번식하기 때문입니다. 개인.
이 도그마에 따르면 행성에 존재하는 모든 종은 인간을 제외하고 작동합니다. 생존, 존재 그 자체는 에피소드 사이의 시간 간격으로만 인식됩니다. 재생산자. 동물은 (적어도 우리가 알고 있는) 그것을 즐기기 때문에 존재하는 것이 아니라 더 많은 자손을 남기기 위해 지구에 머무르는 것을 극대화합니다.
이러한 초기 개념은 자연에서 번식의 중요성을 분명히 하지만 동물, 식물 및 미시 세계에 어떤 유형이 존재하는지 알고 있습니까? 동물들이 자손을 위해 어느 정도 목숨을 바치는지 아십니까? 그들이 무엇인지 보자 생물의 번식 유형글쎄, 우리는 몇 가지 진화 전략이 당신을 놀라게 할 것이라고 확신합니다.
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번식 유형: 자손에 의해 그리고 자손을 위해 살기
우리는 일반적으로 재생산을 다음과 같이 정의할 수 있습니다. 한 명 이상의 부모로부터 새로운 생명체를 생성할 수 있는 생물학적 과정, 시간에 그의 혈통을 영속시키기 위해. 우리는 지금까지 자연 상태에서 어떤 식으로든 번식하지 않는 생명체가 없을 정도로 원시 현상에 직면해 있습니다.
진화론적 관점에서 번식은 생물의 다양한 행동 및 생리학적 메커니즘을 촉진합니다. 예를 들어, 성 선택(자연 선택의 변형)은 모든 생물의 키메라를 얻기 위해 같은 종의 개체 간에 경쟁을 유발합니다. 후대에 유전적 흔적을 남기다.
다음으로 우리는 구체적인 예와 진화론적 의미와 함께 두 개의 블록(유성 및 무성)으로 나누어진 다양한 유형의 번식을 볼 것입니다. 가자.
1. 무성 생식
무성 생식은 생물이 단일 세포 또는 세포 그룹에서 생성되는 것입니다. 보다 일반적인 관점에서 우리는 그것을 가장 "기본적인" 재생산으로 정의할 수 있습니다. 특수 세포(배우체)가 필요하지 않습니다.. 대부분의 경우 하나의 줄기세포에서 두 개 이상의 딸세포가 생성됩니다. 저것과 같이 쉬운. 다음으로, 우리는 무성 생식에 포함된 다양한 사건을 제시합니다.
1.1 이분법
박테리아와 고세균과 같은 원시적인 존재가 그것을 수행합니다. 이 경우, 전구세포의 DNA가 복제되어 세포질이 분열한다., 두 개의 동일한 딸 세포를 생성하기 위해.
1.2 신진
우리는 이전과 유사한 개념에 직면하고 있지만, 이 경우 분할은 불평등합니다.. 이 번식 메커니즘은 시간이 지남에 따라 부모 유기체의 돌출부의 출현에 기반합니다. 필요와 성장은 부모 유기체로부터 분리될 수 있는(또는 부착된 상태로 남아 있을 수 있는) 자율적 실체를 낳습니다. 그). 이것의 예는 촉수가 있는 수 밀리미터 길이의 수생동물인 Hydra oligactis 종입니다.
1.3 포자 형성
일부 균류 및 박테리아의 전형. 이러한 경우 포자가 생성되어(단세포 또는 다세포) 다음과 같은 경우에 방출될 수 있습니다. 매체와 그 내부에는 새로운 개체를 발생시키는 데 필요한 유전 정보가 들어 있습니다. 개인.
1.4 단편화
우리는 흥미로운 사건을 접하고 있습니다. 부모는 세그먼트로 나눌 수 있으며 이들로부터 자율적 자손이 나타납니다.. 이러한 신체 절제는 우연히(건축술) 또는 자발적으로(파라토미) 발생할 수 있습니다. 예를 들어 플라나리아와 다양한 불가사리는 이러한 유형의 번식을 보입니다.
1.5 다배아
우리는 더 복잡한 지형에 들어가므로 이제부터 척추동물을 비롯한 여러 생명체에서 이러한 유형의 번식을 관찰할 것입니다. Polyembryony는 유성 세포를 필요로 하는 첫 번째 생식 메커니즘입니다(부분적으로는 무성 생식 방법일지라도).
이 경우, 하나의 접합자에서 두 개 이상의 배아가 발생합니다.. 엄밀히 말하면 이 과정에는 성적인 요소가 필요하지만(접합자는 난자의 수정에 의해 생성되기 때문에) 나중에 무성으로 분열합니다. 인간의 Univitelline 쌍둥이는이 과정의 명확한 예입니다.
1.6 단성생식
단위생식이란 무성생식의 마지막 형태로, 난자는 사전 수정이 필요 없이 완전한 기능을 하는 생명체를 낳습니다.. Cnemidophorus neomexicanus 도마뱀과 같은 종은 수컷이 자손을 낳을 필요가 없기 때문에 단위생식적 암컷으로만 구성됩니다.
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2. 성적 재생산
성적 재생산 필연적으로 syngamy, 즉 남성과 여성 배우자의 융합을 의미하여 접합자를 생성합니다., 배아가 발생합니다.
반대의 경우와 달리 이 현상에서 자손은 아버지와 어머니의 유전정보가 결합된 결과이며, 이배체 세포는 두 배 수의 염색체(2n)를 가지고 있기 때문에 하나는 어머니의 난자(n)에서, 다른 하나는 아버지의 정자에서 나옵니다. (N). 따라서 유성 생식의 핵심은 자손의 유전 적 다양성입니다.
일반적으로 유성 생식의 유형은 일반적으로 변종에서와 같은 방식으로 구별되지 않습니다. 무성이지만 배우자의 형태학적 특성에 따라 두 가지 변종을 평가할 수 있다. 다른. 우리는 아래에서 그들에 대해 말할 것입니다.
2.1 동성결혼
접합자를 생성하기 위해 결합하는 두 배우자는 구조, 크기 및 내부 생리학에서 정확히 동일합니다.. 이러한 이유로 "여성 배우자"와 "남성 배우자"를 구별할 수 없습니다. 그것은 일부 식물, 곰팡이 및 원생 동물의 전형입니다.
2.2 이성애
그것은 전형적이고 가장 널리 퍼진 유성 생식이다.. 수정 과정을 통해 접합자를 생성할 모양과 크기가 다른 두 개의 배우자(난자와 정자)가 있습니다.
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진화 수준의 차동 키
분류 기준을 넘어서, 우리는 일련의 생물학적 횡설수설로 이 공간을 닫을 수 있습니다. 물론 생식 전략의 다양성에 대한 이유를 아는 것이 가장 중요합니다. 나라.
무성 생식은 확실히 유성 생식보다 간단합니다. 빠르고 간단합니다.전문화된 성세포는 생산될 필요가 없기 때문입니다(대부분의 경우). 반면에 한 개체는 완전히 기능하는 자손을 낳을 수 있습니다. 즉, 다른 동종을 찾고 구애하는 데 에너지 소비가 필요하지 않습니다. 물론 모든 생물이 선택하는 것이 합리적이겠죠?
성의 기원은 실험적으로 증명되고 설명될 수 없지만 매우 복잡하다. 생물의 진화에서 동일한 것을 유지하는 것은 부분적으로 다음과 같은 필요성에 의해 설명될 수 있습니다. 적응. 번식하는 개체가 가장 적합하기 때문에 성적 선택은 분명히 편향되어 있습니다. 따라서 그들은 유리한 특성을 다음 세대에 기여할 것입니다.
따라서 다양한 생명체에서 독립적인 돌연변이로 발생한 일련의 캐릭터는 이러한 메커니즘을 통해 몇 세대에 걸쳐 하나로 합쳐질 수 있습니다. 물론 이 과정의 본질적인 목적은 종의 생물학적 적합성을 높이고 유익한 돌연변이를 축적하고 해로운 돌연변이를 버리는 것입니다.
이 모든 것 외에도 유성 생식은 개인 수준에서 엄청난 유전적 변이를 허용하여 더 큰 적응력을 촉진합니다. 인구 수준의 다양한 환경 변화에 직면해 있습니다.
이 모든 것이 분명해 보이지만 장기간의 성의 유지를 설명하는 것은 정말 어려운 일입니다. 이것은 이것이 수반하는 유전적 이점에도 불구하고 개인의 세대가 무성애자는 훨씬 더 빨리 자라며 유전적 돌연변이도 가질 수 있습니다(비록 재조합). 이것은 이론적 틀에서 자원 최적화의 관점에서 무성 생식을 항상 "승리"하게 만들 것입니다.
더욱이, 무성 생식이 유전적 다양성의 부족으로 인해 실제로 해롭다면 수천 년 동안 그것을 실천해 온 종이 계속 존재하는 이유는 무엇입니까? 멸종 된? 물론 이 문제에 대해 양도할 수 없는 답변을 제공하는 것은 오늘날 불가능한 작업입니다.
요약
이 라인에서 보았듯이 재생산에는 흥미로운 용어의 세계가 포함되어 있습니다. 전문 행동학자에서 인구에 이르기까지 눈부신 진화론적 고려 사항 및 가설 일반. 섹스와 자손은 생명의 원동력이다, 따라서 모든 생명체는 생애 주기 전반에 걸쳐 이 원초적 필요에 따라 적응하고 행동합니다.
참고 문헌:
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- 번식 유형, webcolegios.com. 10월 31일에 픽업 https://www.webcolegios.com/file/cfaf60.pdf