식물과 동물의 주옥 같은 것은 무엇입니까?



 신진 이것은 단세포 및 다세포 생물 모두에 존재하는 무성 생식의 한 유형입니다. 그것은 세포 분열에 의한 출아 과정에 의해 동물 또는 채소의 새로운 개체 형성에 관한 것입니다.

새로운 유기체는 그것이 자랄 때만 부착되어 남아있는 유기체와 분리되어 상처 조직을 남깁니다..

히드라와 같은 유기체는 재생 세포를 발아 과정에서 번식시킵니다. 히드라에서는 특정 부위의 세포 분열이 반복되어 발생합니다. 이 새싹은 작은 개체가되고 완전히 성숙되면 부모의 몸과 분리되어 독립적 인 개체가됩니다..

일부 세포는 발아에 의해 비대칭 적으로 분열됩니다 (예 : Saccharomyces cerevisiae, 요리 및 양조에 사용되는 효모 종). 이 과정은 '어머니'세포와 더 작은 '딸'세포가됩니다.

일부 다세포 동물 (후생 동물)에서, 자손은 엄마의 보석에서 성장할 수 있습니다. 출생에 의해 번식하는 동물에는 산호, 일부 해면, 편평 선충 (예, Convolutriloba) 및 극피 동물 유충.

특정 유형의 박테리아에서 더 흔한데, 출생 덕분에 재현되는 동물 종도 있습니다. 이 과정을 통해 부모와 유 전적으로 동일한 새로운 유기체가 나타나 복제물이라고 부를 수 있습니다.

이것은 출산 과정에서 부모와 새 유기체가 동일한 유전자 코드 (DNA)를 공유하고 완전히 전염되기 때문입니다.

꽃 봉오리 (budding)는 꽃 봉오리가 생기고, 어떤 종에서는 부모의 시체에서 나타날 수 있습니다. 그러나, 많은 다른 경우에, 노른자는이 일을위한 전문 분야에서만 생깁니다. 

새싹의 과정 후에, 새로운 개인은 그의 부모에게서 완전하게 분리되고 독립적 인 유기체가 될 수있다, 또는 반대로, 함께 체재하고 식민지로 알려져있는 것의 일부분이 될 수있다..

개인이 자율 유기체가되지 않는 이러한 유형의 출아의 대표적인 사례는 산호.

반면에 다세포 생물에서는 출현 과정이 포자와 같은 수생 생물에서 더 빈번하다. 그리고 그 사이에 바다 스폰지가 있습니다. bryozoans, 이끼 동물과 cnidarians와 같은 산호 또는 아네모네.

단세포 생물에서는, 비대칭 유사 분열 과정을 통해 출아가 일어난다. 일반적으로, 출생 과정 중에, 일부 종에서 원형질 막 또는 세포막에 새싹이라고 불리는 돌출이 형성된다.

식물학 및 농업 분야의 보석

새싹의 과정은 다른 식물 종에서 일어난다. 덕분에 농부들은이 방법을 사용하여 그들이 원하는 표본의 제어 된 복제를 달성합니다.

이 방법은 식물 (뿌리 줄기)을 원하는 특성을 가진 다른 유형의 식물로 전환하는 데 사용됩니다. 새싹 방법을 통해 얻은 식물은 씨앗에서 번식 한 식물과 비교하여 종종 높이와 성숙이 짧아진다는 사실에 유의해야한다.

이 복제 방법은 단일 줄기, 노드 또는 가지에서 수많은 복제물을 생산할 수있는 이점이 있습니다. 이것은 특히 이식편에 제한된 일련의 줄기가있는 경우에 사용됩니다. 농업에서의 출산에 의한 번식의 이점 중 하나는 부피가 큰 현미를 수송해야하는 필요성을 없애는 것입니다.

농업에서 신진 과정은 약 6 단계가 있습니다. 수피가 나무에서 더 쉽게 분리되는 줄기가있는 어린 재배 식물에 특히 적용 할 수있는 다양한 기술이 사용됩니다. 출생 과정의 단계들 사이에는 다음과 같은 것들이 있습니다.

  1. 뿌리 줄기의 준비
  2. 새싹 준비
  3. 준비된 새싹의 삽입
  4. 넥타이 또는 랩
  5. 뿌리 줄기의 뒷면 절단
  6. 결과 봉오리 및 클론 관리.

동물계에서의 출산에 의한 번식

출산에 의한 무성 생식은 일반적으로 박테리아와 효모와 관련이 있지만,이 방법으로도 재현되는 동물 종이 있습니다.

출생에 의해 번식하는 동물은 일반적으로 거의 항상 생식 기관이 없거나 남성과 여성 모두의 장기가 내부에 위치한 기본 유기체입니다.

새싹에 의해 번식되는 동물 유기체의 예는 다음과 같습니다.

편평한 벌레

모든 flatworms가 무성 생식을하는 것은 아니지만 많은 수종이 그렇게한다.

대부분은 재생산 모드로서 조각화와 출현을 사용합니다. 이 종들은 이후에 석방 될 자기 수정 된 난을 생성합니다.

분열을 끝낼이 알에서, 완전한 완전한 유기체가 태어납니다..

평평한 웜 중에는 촌충으로 알려진 기생충이 있습니다. 웜은 모든 기생충과 마찬가지로 출산에 의한 번식을 이용합니다.이 방법은 자손이 적절한 서식지에서 태어날 것을 보장하기 때문에입니다. 즉, 숙주 생물.

해파리

모든 해파리 종은 출아에 의해 독점적으로 재현되지는 않지만이 동물 유기체에서 가장 일반적인 생식 과정 중 하나입니다.

이 방법을 사용하는 동안 표본은 정자와 알을 물 속에서 방출합니다. 일단 수정되면, 정자와 알은 폴립이라 불리는 유기체에서 자랍니다.. 

이 폴립은 자라나는 암컷의 기저부 또는 유전체 단추를 풀 때까지 암석 기저부를 따라 자랍니다. 그 새싹이 자라서 성인 해파리 표본이 될거야..

산호

이전에 언급했듯이, 출생 과정에서 새싹이나 새싹은 부모와 분리되거나, 반대로 우리가 알고있는 것을 식민지로 만들 수 있습니다.

산호는 출산을 무성 생식의 한 형태로 사용하고, 발육 후 조상들에게 붙어있다..

이로 인해 산란이 가속화되고 대량 생산되어 산란으로 번식 한 후에 수천 또는 수백만 개의 산호가 서식하는 거대한 식민지가되었습니다. 이 유기체들의 결합은 매우 많은 개체들로 구성되어 있음에도 불구하고 거의 모든 유전 물질을 공유합니다.

히드라

히드라 (hydra)는 약 1 센티미터의 히도 조안 (hydrodoan)이며, 그 몸체는 원통형 세그멘트로 구성되어 있으며 머리 부분, 말단 부분, 끝 부분에 일종의 발이 있습니다..

이 유기체는 성적인 것과 무의미하게 복제 할 수 있습니다. 히드라는 담수에서 살며 자웅 동성이다. 그것의 재생 양식은 환경의 특성에 크게 의존한다..

조건이 호의적이고 음식이 풍부 할 때, 히드라는 새싹에 의해 재생산됩니다..

이 과정에서 새싹은 히드라의 몸 벽에 나타나는데, 그 다음에 단순히 부모와 분리되어 새로운 유기체에 생명을 불어 넣습니다. 이것은 세포 유사 분열로 인해 발생합니다. 그러나 음식이 부족하거나 조건이 좋지 않은 경우 히드라는 성적으로 재현 할 수 있습니다.

세포의 다른 특성

세포의 세포막

세포막 또는 plasmalemma라고도하는이 멤브레인은 전체 세포를 둘러싸는 지질 이중층으로 구성됩니다. 이 멤브레인 덕분에 세포의 외부 (세포 외 매질)와 내부 (세포 내 매질) 사이의 평형이 유지됩니다.

이것은 세포질이나 세포질과 같은 세포질에 들어가거나 빠지는 분자를 적절히 조절하기 때문입니다. 그것은 우리가 일찍이 부르는 것을 개발하는 유기체의이 부분에 있습니다..

세포막의 주된 특징은 선택적 투과성입니다. 이 특성은 세포로 들어오고 나가는 물질의 선택과 여과를 허용합니다. 

이러한 선택 투과성으로 인해 세포 내 배지는 안정적입니다. 즉 세포막이 세포의 조절 자 및 안정제 역할을하여 외부 약제로부터 보호하고 내부 과정에서 돕는다.

세포막의 다른 특징적인 기능은 세포의 구분 및 보호, 세포 분열 및 세포에 필요한 화합물의 정교화와 같은 경우에 신호를 수신하고 적절히 반응하는 능력이다..

그래서 세포막이 작은 구멍이있는 커다란 플라스틱 백으로 상상할 수 있습니다. 이 코팅은 앞에서 언급 한 모든 과정과 특성을 수행 할 수 있으며 동시에 세포의 올바른 발달과 안정성에 필요한 물질을 출입하는 방식을 제공합니다.

이러한 의미에서 세포막은 다공성 용기를 구성하는 수백만 개의가요 성 분자로 구성되어 있기 때문에 고체 구조가 아니라는 점을 지적하는 것이 중요합니다.이 물질은 단백질과 인지질이 있습니다.

세포에서의 무성 생식

유사 분열은 무성 생식의 주된 기초입니다. 그것은 부모와 유 전적으로 동일한 자손이 생산되는 일종의 무성 생식이다..

이러한 유형의 복제는 성행위와는 달리 한 사람 만 수행해야하기 때문에 성행위에서는 양 부모가 생식 행위에 참여해야합니다.

단일 개체라는 사실 덕분에 배우자의 융합이 없으며 유전 물질의 혼합도 나타나지 않습니다. 아마도이 링크에서 당신은 성적 재생산의 유형이 무엇인지 알고 싶어합니다.. 

무작위 재생산은 박테리아와 같은 미생물 및 일부 동물 및 식물과 같은 다세포 생물에서 발생합니다.

동물계에는 여러 형태의 무성 생식이 있으며, 그 중에는 싹 트는 것이 있습니다. 이러한 유형의 복제 외에도 다음을 찾을 수 있습니다.

단편화

단편화는 파티션으로 구성되거나 이름에서 알 수 있듯이 개인을 적어도 두 부분으로 분할합니다. 이러한 부분들 (또는 그것들 모두가 완전히)이 충분히 크다면, 여분의 개인이 커질 것입니다.

불가사리는 분열 복제 과정의 한 예입니다. 팔 중 하나가 잘리고 유전 물질이 충분하면 새 별이 조각에서 자랍니다.

핵분열에 의한 재생과는 달리 (나중에 보게 될 것입니다), 단편화에서 결과적인 개인은 다른 크기를 가질 수 있습니다.

핵분열

이 유형의 무성 생식은 이원성 분열 (binary fission)이라고도하며, 원핵 미생물과 일부 다세포 무척추 동물에서 발생한다. 

분열은 개인이 특정 기간 동안 성장한 후에 발생합니다. 이 유기체는 나중에 거의 동일한 크기의 두 가지 새로운 유기체로 나뉘어집니다. 말미잘은 분열 또는이 분열에 의한 번식의 예입니다..

Parthenogenesis

Parthenogenesis는 unfertilized 달걀이 완전한 개체가되는 무성 생식의 한 형태입니다. 이 번식 과정에서 발생하는 자손은 일배 체 또는 배수 일 수있다.

이것은 세포가 2 세트의 염색체 (2 배체) 또는 단일 시리즈 (1 배체)를 갖는 개체를 생산할 수 있음을 의미합니다. 이러한 유형의 무성 생식은 물벼룩, 곤충 곤충 및 일부 꿀벌, 개미 등의 동물에서 발생합니다..

이배체 세포와 일배체 세포

  • 이배체 세포 (Diploid cell) : 이배체 세포는 염색체의 수와 구성을 가진 세포입니다 보통의. 즉, 두 개의 염색체 (두 세트의 염색체)가 있음을 의미합니다. 2 배체 수 또는 문자는 2n.
  • Haploid 세포 : Haploid 세포는 절반의 정상 염색체 수를 가진 세포입니다. 인간에서 그들은 배우자에서 발견됩니다 (여성의 남성과 계란의 정자). 고등 생물체의 나머지 세포는 정상적인 방법으로 배수체 세포입니다. haploid number는 n으로 표현된다..

참고 문헌

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