지고테

Zygote
지고테
Zygote 형성: 정자로 수정의 난자 세포.암수 프로핵이 융합되고 있지만 유전물질은 아직 결합되지 않은 상태입니다.
세부 사항
날들0
전구체가메테스
를 낳습니다.블라스토미어
식별자
MeSHD015053
TEE2.0.1.2.0.0.9
FMA72395
해부학 용어

아지고테 / ˈ ɪˌɡ로 ʊ트/ (고대 그리스 ζυγωτός에서 '조인트, 요크'로, ζυγοῦν에서 '조인트, 요크'로)는 두 의 유전자 사이의 수정 사건으로 형성된 진핵 세포입니다.Zygote의 게놈은 각각의 유전자에 있는 DNA의 조합이고, 새로운 개별 유기체의 모든 유전 정보를 포함합니다.

다세포 생물에서, 자이고테는 가장 초기 발달 단계입니다.인간과 다른 대부분의 다른 편평 생물체에서, 지괴는 난자 세포와 정자 세포가 합쳐져서 새로운 독특한 생물체를 만들어낼 때 형성됩니다.단세포 유기체에서, 자이고테는 동일한 자손을 생산하기 위해 유사분열에 의해 성적으로 분열할 수 있습니다.

독일의 동물학자 오스카리차드 헤르트비그는 19세기 말에 동물의 지고테 형성에 대한 최초의 발견을 했습니다.

인간

인간의 수정에서, 방출된 난자 (복제 염색체를 가진 반배체 이차 난세포)와 반배체 정자 세포 (남성 생식기)는 결합하여 자이고테라고 불리는 하나의 이배체 세포를 형성합니다.일단 단일 정자가 난모세포와 융합되면, 후자는 단지 23개의 염색체, 거의 모든 세포질, 그리고 남성 단핵을 가진 반수체 딸을 형성하는 두 번째 감수분열의 분열을 완성합니다.감수분열의 또 다른 산물은 염색체만 있고 복제나 생존 능력이 없는 두 번째 극지방체입니다.수정된 딸에서 DNA는 정자와 난자에서 파생된 두 개의 분리된 프로핵에서 복제되어, 자이고테의 염색체 수를 일시적으로 4n 이중배체로 만듭니다.수정 시점으로부터 약 30시간 후, 프로핵과 즉각적인 유사분열의 융합은 블라스토미어라고 불리는 두 개의 2n 이중배체 딸 세포를 생성합니다.[2]

수정과 착상의 단계 사이에서, 발육하는 배아는 때때로 착상 전 개념이라고 불립니다.이 단계는 배아 줄기 세포의 사용과 관련성을 포함한 법적 논의에서 배아 이전 단계로 불리기도 합니다.[3]미국 국립보건원은 착상 전 배아의 전통적인 분류가 여전히 정확하다고 판단했습니다.[4]

수정이 끝나면 나팔관을 타고 자궁쪽으로 내려가면서도 실제로는 크기가 커지지 않고 분열[5] 계속합니다.[6]4개의 분할 후에, 컨셉투스는 16개의 블라스토미어로 구성되어 있고, 그것은 모룰라라고 알려져 있습니다.[7]압축, 세포 분열, 그리고 분출의 과정을 거쳐, 착상 부위에 가까워지는 것처럼, 컨셉트러스는 발육 5일째에 배반포의 형태를 취하게 됩니다.[8]배반포가 조나 펠루시다에서 부화하면 자궁 내막에 착상해 배아 발달의 위 조절 단계를 시작할 수 있습니다.

인간의 치고테는 유전적으로 유전병을 치료하기 위해 고안된 실험에서 편집되었습니다.[9]

곰팡이

균류에서, 반배체 세포의 성적 융합은 핵분열이라고 불립니다.핵분열의 결과는 자이고테 또는 자이고스포어라고 불리는 이배체 세포의 형성입니다.이 세포는 종의 수명 주기에 따라 감수분열 또는 유사분열에 들어갈 수 있습니다.

식물

식물에서 수정이 마이오틱적으로 환원되지 않은 생식선 사이에서 발생한다면, 자이고테는 다배체일 수 있습니다.

육지 식물에서, 지고테는 아르고늄이라고 불리는 방 안에서 형성됩니다.씨 없는 식물에서, 원형질은 보통 플라스크 모양이며, 정자 세포가 들어가는 길고 속이 빈 목을 가지고 있습니다.지고테가 분열하고 성장함에 따라, 그것은 원형질 내부에서 그렇게 합니다.

토피 파워로 재프로그래밍

전체 유기체를 생산할 수 있는 잠재력을 가진 전능성 지괴의 형성은 후생유전학적 재프로그래밍에 달려 있습니다.Zygote에서 부계 게놈DNA 탈메틸화는 후생유전학적 재프로그래밍의 중요한 부분으로 보입니다.[10]생쥐의 부계 유전체에서 DNA의 탈메틸화, 특히 메틸화된 시토신 부위에서의 탈메틸화는 토피 파워를 확립하는 데 있어 핵심적인 과정일 가능성이 높습니다.탈메틸화는 기저 절제 수복 과정 및 가능하면 다른 DNA 수복 기반 메커니즘을 포함합니다.[10]

다른 종에서

Chlamydomonas zygote는 양쪽 부모로부터 엽록체 DNA (cpDNA)를 함유하고 있습니다. 일반적으로 cpDNA는 mt+ 짝짓기 유형의 부모로부터 비 부모적으로 상속되기 때문에 그러한 세포는 일반적으로 드물습니다.이 희귀한 두 부모의 접합체는 재조합에 의한 엽록체 유전자 지도 제작을 가능하게 했습니다.

원생동물에서

아메바에서 생식은 모세포의 세포 분열에 의해 일어납니다: 처음에는 모세포의 핵이 두 개로 갈라지고 그 다음에는 세포막도 갈라져서 두 개의 "딸" 아메바가 됩니다.

참고 항목

참고문헌

  1. ^ "English etymology of zygote". etymonline.com. Archived from the original on 2017-03-30.
  2. ^ Blastomere Encyclop æ디아 브리태니커 웨이백 머신에서 2013-09-28 보관.æ디아 브리태니커 온라인 백과사전.æ디아 브리태니커 백과사전, 2012.웹. 2012년 2월 06일
  3. ^ Condic, Maureen L. (14 April 2014). "Totipotency: What It Is And What It Is Not". Stem Cells and Development. 23 (8): 796–812. doi:10.1089/scd.2013.0364. PMC 3991987. PMID 24368070.
  4. ^ "Report of the Human Embryo Research Panel" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-01-30. Retrieved 2009-02-17.
  5. ^ 오라일리, 데어드레."Fetal Development Archived 2011-10-27 at the Wayback Machine"MedlinePlus 의학 백과사전 (2007-10-19)2009-02-15 검색.
  6. ^ 클로스너, N. 제인, 그리고 해트필드, 낸시.임산부 소아간호 입문, p. 107 (Lipincott Williams & Wilkins, 2006)
  7. ^ Neas, John F. "Human Development" 2011년 7월 22일 웨이백 머신에서 보관.배아학 지도서
  8. ^ 블랙번, 수잔.산모, 태아, 신생아 생리학, p. 80 (Elsevier Health Sciences 2007).
  9. ^ "Editing human germline cells sparks ethics debate". May 6, 2015. Archived from the original on May 18, 2015. Retrieved May 17, 2020.
  10. ^ a b Ladstätter S, Tachibana-Konwalski K (December 2016). "A Surveillance Mechanism Ensures Repair of DNA Lesions during Zygotic Reprogramming". Cell. 167 (7): 1774–1787.e13. doi:10.1016/j.cell.2016.11.009. PMC 5161750. PMID 27916276.
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