ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

Zygote က - အသစ်သောသက်ရှိ၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်။ အဆိုပါ Zygote ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဇာတ်စင်

ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိသမျှအသက်တာ၏အခြေခံယူနစ်တစ်ဆဲလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသစ်သောဆဲလ်များဖွဲ့စည်းရေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဤယူနစ်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအလွန်ခက်ခဲသည်နှင့်ဦးတည်ရာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။

ဟူသောဝေါဟာရကို "Zygote" ၏ပေါ်ပေါက်ရေး

"Zygote" သက်တမ်းပေါ်ပေါက်ရေး cytology နှင့်များ၏လေ့လာမှုအားမိမိအသက်တာကိုဆက်ကပ်အပ်နှံသူဂျာမန်ပညာရှင်အက်ဒွပ် Strasburger မှခရက်ဒစ်ဖြစ်ပါတယ် မျိုးရိုးအလိုက်၏ခရိုမိုဆုန်းသီအိုရီ။ ဒါဟာနှောင်းပိုင်း XIX ရာစုတှငျပထမဦးဆုံးသောကောက်ချက်မှကြွလာသောသူဖြစ်ခဲ့သည် ဆဲလ်ဌာနခွဲ စက်ရုံ, တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ဦးနှင့်အတူတူပင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။

Zygote က: အဓိပ္ပါယ်

လိင်ဆဲလ် (gametes) ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နိုင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွါးအတွက်ကြောင့်အ၎င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်၏, ကြောင်းကိုမျိုးပွား, လုပ်ဆောင်။ အမျိုးသမီး gamete - သုက်ပိုး - ကြက်ဥ, ယောက်ျားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို gamete ခရိုမိုဇုန်းများ၏ haploid (တစ်ခုတည်းသော) set ကိုဖြစ်ပါတယ်။

"ontogeny" ၏အယူအဆကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကနေသေတဲ့အထိတစ်ဦးသက်ရှိများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားလုံးအဆင့်ပါဝင်သည်။ ၎င်း၏အစပိုင်း - က, သုက်ပိုးနဲ့မျိုးဥများပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်, ဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်ပါသည် ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့ တစ် Zygote ။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးမိဘများအနေဖြင့်တစ်ဦးမျိုးရိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်များသည်။ တစ်ဦး Zygote ကဘာလဲ? ဇီဝဗေဒဒီအယူအဆတစ်ခုအတိအကျချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့ကမှာအသေးစိတ်ကြည့်ရှိသည်။

ထို့ကြောင့်တစ်ဦး Zygote - gametes ၏ Fusion ကိုကဖွဲ့စည်းထားသည့်တစ်ဦး diploid ဆဲလ်တွေ။ Diploidy ခရိုမိုဇုန်းများ၏ပြည့်စုံ (ကို dual) set ကို, အဖေဘက်ကနှင့်မိခင် gametes ကနေဆင်းသက်လာညီမျှစေ၏။ အဆိုပါ Zygote ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုချက်ချင်း fertilization ဟုခေါ်ဝေါ်သော fertilization ဖြစ်စဉ်အပြီးစတင်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ Zygote ၏ Cleavage

အဆိုပါ fertilization လုပ်ငန်းစဉ်၏ပြီးစီးပေါ်၌ရလဒ်ဆဲလ်သားအိမ်ထဲသို့လှုံ့ဆော်ပေး။ လမ်းတစ်လျှောက်, ကပြီးသားဖြစ်ပျက်နှင့် Zygote ကြိတ်ခွဲများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစတင်နေပါတယ်။ ဤသည်အများအပြားအဆင့်ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

fertilization ၏အချိန်နှင့်ပထမဦးဆုံး mitotic ဌာနခွဲအကြားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နာရီ 30 ကိုတိုးချဲ့။ ဤသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သစ်တစ်ခုသက်ရှိများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်သောအပေါငျးတို့သကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ငန်းစဉ်များ, အခါကာလဖြစ်၏။ အဆိုပါသန္ဓေသား၏ထပ်မံဖွဲ့စည်းခြင်းထိုမိနျးမကိုယျခန်ဓာ၏အခြေအနေကိုထိခိုက်ကြောင်းအချက်များအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်တားဆီး။ ထိုသို့သောအချက်များပါဝင်သည် မျိုးရိုးဗီဇကို mutation, မိခင် (အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါး, ဆေးလိပ်) ၏ဘဝတစ်မှားယွင်းတဲ့လမ်း, etc အချို့သောဆေးဝါးများ, ပြင်းထန်သောဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများအသုံးပြုမှု

Zygote သန္ဓေသားကနေဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမဦးဆုံးစင်မြင့် - ကိုနှိမ်နင်း။ ဒါကကျပန်းနာမကိုအမှီမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီ၏ရလဒ်အဖြစ်ကွဲပြားခြင်းဆဲလ်ကြီးထွားမှု, တနည်း၏အော့ဖ်လိုင်းစင်မြင့်များအကြားပြီးနောက်အတိအကျတစ်ဝက်ဆဲလ်တွေအတွက်အရွယ်အစားလျော့ခြင်းနှင့်သေးငယ်ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ Zygote ကြိတ်ခွဲခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သမီးဆဲလ်, "blastomeres ။ " ဟုခေါ်ကြသည် အဆိုပါကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကသန္ဓေသားကနေဖွဲ့စည်းခဲ့မဟုတ်အခါယခုအချိန်တွင်သည်အထိကြာရှည်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ် Zygote ၏ Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံကွဲပြားခြင်း၏ရလဒ်ကြောင်းပြောနိုင်ပါသည်။

အဆင့် blastula နှင့် gastrulation

Blastomeres နှစ်ခုအလွှာထားရှိရေး။ ယင်းပွင့်လင်း shell ကိုကပ်လျက်ပြင်ပ။ embryoblast - ဒါဟာ trophoblast (အာဟာရအရွက်) နှင့်ပြင်ဟုခေါ်သည် (သန္ဓေသားအရွက်) ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်ခုအလွှာအကြားအကြိမ်ကြိမ်ဌာနခွဲစဉ်အတွင်းအရည်စုဆောင်းခြင်းထားတဲ့အထဲမှာတစ်ဦးလိုင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဤသည်အမှတ် blastula အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။

ဆဲလ် embryoblast မျိုးပွားသည့်လိုင်မြို့ရိုး၏တိုးတက်မှုအားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, အနှစ်ဖလားကိုဖြစ်ပေါ်လာသောအရာဒုတိယအလွှာ embryoblast ၏အသွင်အပြင်လည်းမရှိ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်း, embryoblast ဖွဲ့စည်းခဲ့သန္ဓေသားပိုးများ၏အမြောက်အများထမ်းဘိုးတို့ကိုတစ်ဦးအပေါ်အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။ ဒါဟာသားအိမ်ရောက်ရှိသည့်သန္ဓေသား၏ဤအဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အမြှေးပါးနှင့်ပွင့်လင်း implantation ထံမှ၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်လည်းမရှိ။

ယင်း၏ဆဲလ်တွေ, proteolytic ဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်ခြင်း, သားအိမ်၏နံရံမှပူးတွဲအဆိုပါသန္ဓေသား၏အရပျ၌ epithelium အရည်ကျိုကြောင့်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအတွက် Trophoblast, အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါ epithelium lactescent အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်လာသည်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Zygote ဇာတ်စင်လျင်မြန်စွာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအောင်မြင်ဖို့။ Blastula နှစ်အလွှာပူဖောင်းကိုယ်စားပြု gastrula ကူးပြောင်း။ ပြင်အလွှာ - endoderm - ectoderm, နိမ့်သည်။

organogenesis

Zygote က - အသစ်သောသက်ရှိ၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်။ မူလကသူတို့ထံမှဖွဲ့စည်းခဲ့အလောင်းတွေ၏အသက်အဘို့အလိုအပ်၏တစ်ခုလုံးကို set ကို။ ပညာရေးအာဏာပိုင်များ၏အလွန်ဖြစ်စဉ်ကို organogenesis တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်း၏အစအဦးပုသန္ဓေသား၏ dorsal ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ectoderm ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သောအာရုံကြောပန်းကန်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ နောက်ထပ် primordia သည်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်အသားအရေနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (ectoderm) ၏စနစ်များပေါ်ထွန်း; (ထို endoderm မှ) အစာခြေခြင်းနှင့်အသက်ရှူမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကို; (ထို mesoderm ထံမှ) musculoskeletal စနစ်, သွေးလည်ပတ်မှု, excretory နှင့်မျိုးပွားမှုစနစ်များကို။ ထို့ပြင်မွေးယခုအချိန်တွင်အထိဤစနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်တိုးတက်နေကြသည်။

Post-သန္ဓေသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတ

ဤကာလအတွင်းအပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းမှမွေးဖွားထံမှစတင်သည်။ သက်ရှိများ၏အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ပေါ် မူတည်. နှစ်မျိုးရှိပါတယ် သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို။

  1. တိုက်ရိုက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ၎င်းတို့၏မိဘများအလားတူပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်း features တွေ၏ကလေးသည်။ အဆိုပါကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏အရွယ်အစားနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ်၌ရှိကြ၏။ ဒါဟာလူသားမြားသညျအပါအဝင်ငှက်နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများအဘို့ထိုသို့ဝိသေသဖြစ်ပါတယ်။
  2. သွယ်ဝိုက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဒီ type မှာကလေးအတွက် (ပိုးလောင်း) ၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူများစွာသောကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ ဝိသေသလက္ခဏာများဘားနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားသည်။

Zygote က - genotype မိဘများ duplicating တစ်ဦးကလာပ်စည်း။ သို့သော်သန္ဓေသား၏ဆဲလ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာကွာခြားခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်မှစတင်။ တခြားနေရာကိုအခြားသူများအနေဖြင့်ဤဗီဇအချို့အမျိုးအစားများကိုအချို့သောဆဲလ်တွေအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ် Zygote အပေါ်အခြေခံပြီးသောရှုပ်ထွေးပြီးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံစနစ်, ဖြစ်ပါတယ်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.