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여자

Female
로마 여신 비너스의 상징은 생물학에서 여성의 성을 나타내기 위해 사용됩니다.[1]

성생식 중에 남성 생식세포(sperm세포)와 융합하는 생식세포(성세포)의 일종인 난자(egg세포)를 생성하면 유기체성은 여성(symbol: ♀)입니다.

암컷은 수컷보다 더 큰 암컷을 가지고 있습니다.암컷과 수컷은 동일한 크기의 이성애와는 달리 다른 크기의 이성애 번식 시스템의 결과입니다.여성 유전자 진화의 정확한 메커니즘은 알려지지 않았습니다.

수컷과 암컷을 가진 종에서, 성 결정은 성 염색체 또는 환경 조건에 기초할 수 있습니다.여성 인간을 포함한 대부분의 여성 포유류는 두 개의 X 염색체를 가지고 있습니다.암컷의 특성은 종에 따라 다르며, 일부 종은 포유류에 뚜렷한 유선이 존재하는 것과 같은 이차적인 암컷의 성 특성을 가지고 있습니다.

인간에서 여성이라는 단어는 사회적 의미의 성 역할 또는 정체성에서 을 지칭하는 데 사용될 수도 있습니다.[5][6]

어원 및 용법

'여성'을 뜻하는 옛 영어 단어 'f æ만'

여성이라는 단어는 라틴어 femella에서 왔는데, femina의 작은 형태로 "여성"을 의미합니다.그것은 어원적으로 남성이라는 단어와 관련이 없지만, 14세기 후반에 영어 철자가 남성의 철자와 병행되도록 바뀌었습니다.[7][8]여성은 "여성 유기체"라는 의미의 명사로도 사용되지만, 여성을 여성으로 묘사하는 것은 종종 다른 동물과 인간을 구별하지 않기 때문에 비하하는 것으로 여겨집니다.[9][10]

생물학적 성과 성별은 개념적으로 성별구별되지만,[11][12] 종종 서로 교환되어 사용됩니다.[13][14]여성형 형용사는 사람의 성별이나 성 정체성을 묘사할 수 있습니다.[15]

이 단어는 나사, 전기 핀 및 기술 장비와 같은 커넥터고정 장치의 모양을 나타낼 수도 있습니다.이 규칙에서는 소켓과 리셉터클을 암(female)이라고 하고, 해당 플러그는 수(male)라고 합니다.[16][17]

특성정의

암컷들은 이질적생식 체계에서 더 큰 분란인 난자를 생산하는 반면, 더 작고 보통 운동성 분란인 정자는 수컷들에 의해 생산됩니다.[3][18]일반적으로, 암컷은 수컷의 생식체에 접근하지 않으면 성적으로 번식할 수 없고, 그 반대의 경우도 있지만, 일부 종에서 암컷은 성적으로, 예를 들어 부분생식을 통해 스스로 번식할 수 있습니다.[19]

성적 생식의 패턴은 다음과 같습니다.

  • 동일한 형태와 행동을 하는(단, 분자 수준에서 다른) 짝짓기 유형을 2개 이상 가진 등편평
  • 남성형과 여성형을 가진 등편평한 종,
  • 인간을 포함한 우가매성 종들은 암컷이 수컷보다 훨씬 크고 움직일 수 있는 능력이 없습니다.우가미는 이소가미의 한 형태입니다.[20]이러한 패턴은 성적인 재생산을 위해 필요한 두 배우자가 함께 모이는 메커니즘에 대한 물리적 제약에 의해 주도되었다는 주장이 있습니다.[21]

생성된 유전자 유형의 정의 차이 외에, 한 혈통에서 남성과 여성 사이의 차이가 다른 혈통의 차이로 항상 예측될 수는 없습니다.이 개념은 동물에만 국한된 것이 아닙니다; 난자 세포는 키트리드, 규조류, 물 곰팡이, 육지 식물 등에 의해 만들어집니다.육지 식물에서는 암수가 난자와 정자를 생산하는 유기체와 구조뿐만 아니라 암수 식물을 낳는 포자충의 구조도 지정합니다.[citation needed]

종을 초월한 암컷

암컷과 수컷으로 나뉘는 종들은 동물에서 고노코릭으로 분류되고, 씨앗 식물에서는[22] 이심성으로 분류되고, 암각화에서는 이심성으로 분류됩니다.[23]: 82

어떤 종에서는 암컷과 헤르마프로디테 개체가 공존할 수 있는데, 이는 gynodioecy라고 불리는 성적 체계입니다.[24]몇몇 종에서, 암컷 개체들은 수컷과 동시에 헤르마프로디테스와 공존합니다; 이 성적 체계는 트리오시라고 불립니다.[25]토르마닝이(새우의 한 종류)에서 암컷은 수컷과 원뿔 모양의 헤르마프로디테스와 함께 공존합니다.[26]

포유류 암컷

성인 여성 인간의 사진, 비교를 위해 성인 남성과 함께. (두 모델 모두 해부학적 구조를 보여주기 위해 부분적으로 깎은 체모, 즉 깨끗하게 깎은 치골 부위를 가지고 있습니다.)

포유류의 구별되는 특징은 유선이 존재한다는 것입니다.젖샘은 젖을 생산하는 변형된 땀샘으로, 출생 후 얼마 동안 어린아이들을 먹이는데 사용됩니다.오직 포유류만이 우유를 생산합니다.유선은 인간에게 분명한데, 왜냐하면 여성의 몸은 유두 근처에 많은 양의 지방 조직을 저장하여 두드러진 유방을 만들기 때문입니다.유선은 모든 포유류에 존재하지만, 보통 수컷에게는 중복되어 있습니다.[27]

대부분의 포유류 암컷들은 X염색체의 2개의 복사본을 가지고 있는 반면, 수컷들은 하나의 X염색체와 하나의 더 작은 Y염색체만을 가지고 있습니다; 오리너구리와 같은 일부 포유류들은 서로 다른 조합을 가지고 있습니다.[28][29]암컷의 X 염색체 중 하나는 태반 포유류의 각 세포에서 무작위로 비활성화되는 반면, 부계에서 파생된 X는 유대류에서 비활성화됩니다.대조적으로, 조류와 일부 파충류에서, 수컷은 두 개의 Z 염색체를 가지고 있는 반면, 이종접합성이고 Z와 W 염색체를 가지고 있는 것은 암컷입니다.포유류에서 암컷은 XXX 또는 X를 가질 수 있습니다.[30][31]

포유류의 암컷들은 알을 낳는 단모성 암컷을 제외하고는 젊게 삽니다.[32]구피와 같은 일부 포유류가 아닌 종들은 유사한 생식 구조를 가지고 있고, 일부 상어와 같은 일부 포유류가 아닌 다른 종들 또한 어린 나이를 가지고 있습니다.[33]

포유류의 성 결정에서 암컷은 기본 성인 반면 포플러 속의 포플러는 기본 성은 수컷입니다.[34]

성 결정

특정 유기체의 성별은 유전적 또는 환경적 요인에 의해 결정될 수도 있고, 유기체의 삶의 과정 중에 자연스럽게 변할 수도 있습니다.[24]

유전자결정

인간을 포함한 대부분의 포유류의 성별은 XY결정 시스템에 의해 유전적으로 결정됩니다. XX 성 결정 시스템에서 남성은 X와 Y(X와 X가 아닌) 성 염색체를 가지고 있습니다.생식 중에 수컷은 X정자나 Y정자를 기증하는 반면 암컷은 항상 X정자를 기증합니다.Y 정자와 X 달걀은 수컷을, X 정자와 X 달걀은 암컷을 만듭니다.수컷이 ZZ 성염색체를 가지고 있는 ZW 성결정 시스템은 조류, 파충류 그리고 일부 곤충들과 다른 유기체들에서 발견됩니다.[24]

환경결정

일부 종의 어린 것은 지역 환경 조건에 따라 하나 또는 다른 하나의 성으로 발전합니다. 예를 들어 악어의 성은 알의 온도에 의해 영향을 받습니다.다른 종들(고비와 같은)은 성체로서 지역 생식 조건(예를 들어 수컷의 짧은 부족)에 따라 한 성에서 다른 성으로 변형될 수 있습니다.[35]

진화

여성이 어떻게 진화했는지에 대한 질문은 주로 남성이 왜 진화했는지에 대한 질문입니다.세포가 스스로 반으로 쪼개지는 이성적인 핵분열을 통해 최초의 생물체가 번식했습니다.엄밀한 숫자의 관점에서 보면, 반은 수컷이고 반은 암컷이고 반은 암컷이기 때문에 무성 인구가 낳을 수 있는 절반의 자손을 낳을 수 있습니다.수컷이 되는 것은 또한 동물들의 현란한 성적 과시(큰 뿔이나 화려한 깃털과 같은)나 암컷을 수정할 기회를 얻기 위해 식물로서 많은 양의 꽃가루를 생산할 필요가 있는 것과 같은 상당한 비용을 수반할 수 있습니다.하지만 남성이라는 비용에도 불구하고, 그 과정에는 어떤 이점이 있을 것입니다.[36]

장점은 남성과 여성의 기능을 진화시킨 이소가미의 진화로 설명됩니다.[37]이성애가 진화하기 전에, 한 종의 짝짓기 유형이성애적이었습니다: 같은 크기에 둘 다 움직일 수 있었고 "+" 또는 "-" 유형으로만 분류되었습니다.[38]: 216 이성애에서는 짝짓기 세포를 짝짓기 세포라고 부릅니다.암컷 생식기는 수컷 생식기보다 크고, 보통 움직이지 않습니다.[39]아니소가미는 화석으로 발견된 기록이 없기 때문에 잘 알려져 있지 않습니다.왜 이소가미가 나타났는지에 대해서는 수많은 이론들이 존재합니다.많은 사람들은 더 큰 암컷들이 생존할 가능성이 더 높고, 더 작은 수컷 암컷들이 더 빨리 이동할 수 있기 때문에 다른 암컷들을 찾을 가능성이 더 높다는 공통점을 공유합니다.현재의 모델들은 왜 이소가미가 몇몇 종에 남아 있는지 설명하지 못하는 경우가 많습니다.[36]아니소가미는 이소가미에서 여러 번 진화한 것으로 보입니다. 예를 들어 암컷 볼보칼레스(녹조류의 일종)는 플러스 짝짓기 유형에서 진화했습니다.[38]: 222 성 진화는 적어도 12억 년 전에 나타났지만, 이편평 화석 기록의 부족으로 인해 여성이 언제 진화했는지 정확히 파악하기가 어렵습니다.[40]

암컷 성기(동물의 생식기)는 종에 따라, 심지어 종에 따라 극도로 다양합니다.여성 성기의 진화는 남성 성기에 비해 여전히 잘 이해되지 않고 있으며, 이는 여성 성기가 남성 성기에 비해 덜 다양하고, 따라서 연구에 덜 유용하다는 구식의 믿음을 반영합니다.여성 성기에 도달하는 어려움 또한 그들의 연구를 복잡하게 만들었습니다.새로운 3D 기술은 여성의 생식기 공부를 더 간단하게 만들었습니다.생식기는 매우 빠르게 진화합니다.여성의 생식기 진화에 영향을 미치는 것에 대한 세 가지 주요 가설이 있습니다: 잠금과 열쇠(생식기는 서로 맞아야 함), 모호한 여성 선택(여성이 남성의 수정 가능 여부에 영향을 미침), 그리고 성적 갈등(일종의 성적 무기 경쟁).또한 여성의 생식기 진화가 흉노병의 결과라는 가설도 있습니다. 즉, 저식품과 같은 환경 조건에 영향을 받는 관련 없는 유전자들도 생식기에 영향을 미친다는 것입니다.이 가설은 상당한 수의 종에 적용될 가능성은 낮지만, 일반적으로 자연 선택은 여성의 생식기 진화에 어느 정도의 역할을 합니다.[41]

기호.

기호 ♀ (유니코드:U+2640 Alt 코드: Alt+12) 아래에 작은 십자가가 있는 원은 일반적으로 여성을 나타내는 데 사용됩니다.Joseph Justus Scaliger는 그 상징이 손잡이가 달린 청동 거울과 닮았기 때문에,의 여신인 Venus와 연관되어 있다고 추측했지만,[42] 현대 학자들은 그것을 공상적이라고 생각합니다.그리고 가장 확립된 견해는 그리스 문자의 Thouros(화성)와 Phosphoros(비너스)라는 행성의 그리스 이름의 축약에서 여성과 남성 기호가 유래했다는 것입니다.[43][44]

참고 항목

참고문헌

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