睡眠現象

体の部分ごとに生物が複製されることをいいます。 生物の繁殖の様子。 無冠育種の利点

自然には、主に 2 つの繁殖方法があります。無国籍と無国籍です。

そして、最初からすべてが片づけられているように見えるので、冠詞のない乗算は富を奪われることがわかります。 これは何ですか?

無記事複製の形態

現在、法定外の繁殖を次のカテゴリに分類しています: ほうき形成、脱皮、断片化、胞子形成、栄養繁殖。 エール、地球上に生息するあらゆる種類の生物の断片は過去から残されたものであり、将来、法定外の新しい繁殖方法を生み出すことが可能です。

単細胞生物にとって分裂は重要です。 最も単純なことは、自分の体の特性を利用して、その後の皮膚の半分の生命の起源からそれらを分離することです。 その結果、1 つの個体が 2 つの本格的な生物に変化します。

断片化は解剖に似ています。つまり、種の新たな代表となるいくつかの単純な部分に分割する機能です。

ニルバニアは原始的な種には典型的ではありません。 それは、母体の体の突起(ニルクと呼ばれます)からの新しい個体の形成に依存します。 日常生活が完全なライフサイクルを開始します。

パリントミーは、成長や発達の段階を経ずにスムーズに進行します。

胞子形成

スーパーキッドは、代謝レベルが非常に低く、抵抗力が高いと思われる生殖細胞です。

胞子による生殖は、ワインに優しい心の栄養細胞におけるスーパーキッドの発生を伝達します。 それは主に細菌や細菌で発生します。

栄養繁殖の方法

いくつかの部分の発達による小植物の繁殖は栄養と呼ばれます。

主なタイプは次のとおりです。

  1. シュトゥクネ。 人為的種の生殖過程でたどり着く道。
  2. 自然。 家族の延長のための手続きを回避するのは自然なことであると考えられています。

このような二元的生殖は、攻撃的な中流階級の精神にとって生物界の生存を成功させるバランスを高めることを可能にする。

非統計的生殖の生物学的役割

同じ数で、記事のない場合、複製には次の利点があります。

  • 所要時間は 1 時間未満です。つまり、家族がより早く成長し続けることになります。
  • 父親が主要な遺伝子型を変えることなく、自分たちの生物の主要な構成要素を若い世代に引き継ぐことができます。
  • その原始性により、下等な生命の生殖プロセスを促進します。

表を無冠で複製する方法

シングルルーム リッチ トヴァリニ
ニルクヴァーニャは、父親の体の成長から若い個体を創造するプロセスです。

胞子形成 - 細胞胞子による繁殖。

: これには分割と断片化が含まれます

栄養学的 - 主にキノコや植物に発生します。

断片化とは、体を小さな部分に粉砕し、その皮膚が本格的な個体に成長することです。

ストロギレーション。

胞子形成。 成長してキノコが生えます。

多胎症。

栄養繁殖は、明言されていない方法による動物の唯一の繁殖方法です。

ニルクヴァーニャはスポンジの特徴です。

これらの方法の実際的な代替手段は可能ですが、実際には機能しない可能性があります。

記事と記事以外の複製の均等化

記事の代わりとして、像以外の複製は原始的であり、それは最低に達します。

しかし、生き物たちも権力を持っておらず、人々は実際には互いに仲良くできません。 下位形式では、この方法を使用しないように注意する必要があります。

また、標準的な生殖には同じ種の 2 つの個体が必要ですが、非状態的な生殖の場合は 1 つだけ必要です。

体細胞は、物品の特徴的な物品の場合、非物品拡張属に属します。

無冠育種の利点

この主な利点は、特定の種に対する個体数が増加することです。これにより、私たちは平和な中産階級の心の中で生きられることが保証されます。

もう一つの大きな功績は、お父様の豊かな財産を子供たちに引き継いだことです。

生物学的プロセスに 2 人の参加者が毎日必要とするのは、非統計的な繁殖でもあります。

無記事複製の特徴

ここには次のように書かれています。

  • 有糸分裂は、統計的手法における主な活動としての非統計的生殖の基礎です。
  • 国家細胞の参加なしにプロセスを開発する。
  • 幾何級数的に個体数が増加すること。

ヴィシュノヴォク

多くの研究は、制御されていない生殖が下等で組織化されていない生命体の特徴であることを示しています。

しかし、それはこれらの種の個体数の安定した増加を確実にし、生物学の分野で重要な位置を占めます。

レッスンの目標:

製造日は「複製」として理解されます。
- 生殖の種類とその品種に名前を付けます。
- 非統計的再生産の方法を変更する。
- 形成を続け、テキストを操作し、頭を見て、メモに取り組みます。
- 生物の生殖というテーマに関連する現在の科学的および倫理的問題、日常生活におけるこの知識の必要性について議論し、有意義な考えをまとめます。

所持品と素材:非状態繁殖、動植物の栄養繁殖の形式を示す表と図、知識を更新するための課題が記載されたカード。

基本的な概念と用語:生殖の種類、無国籍生殖、生殖の状態、クリティニの増殖、スーパーエチカ、胞子形成、栄養生殖、雌雄同体、単為生殖。

レッスンコンセプト:生命の基本的な力に関する知識に焦点を当て、生命の普遍的な力の増大がさまざまなプロセスを通じて機能することを示します。 この報告書は、明言されていない生殖、その特殊性、利点、進化上の悪徳に焦点を当て、さまざまな生物界から例を引き出します。

レッスンタイプ:新素材の開発。

レッスンの構成

I. 組織段階 - 第 2 段階。
II. 基礎知識と初期活動の動機の更新 - 10 世紀。
Ⅲ. 新素材の開発 – 20世紀。
IV. 規則化、体系化と管理、学生の知識と知性 – 10世紀。
V. 宿題 – 3 世紀。

レッスンの進行状況

レッスンの構成

I. 組織段階。

先生のスピーチ

植物学、動物学、解剖学、人間生理学などのコースで得たヴィコリストの知識は発展を続け、あらゆる追加の栄養にまで及びます。

「地球上では毎秒、何万もの生物が死んでいます。 老後の一種。 病気を経験する人もいれば、小屋に出会う人もいます...私たちは庭で花を摘み、鳥肌を踏み、味を占めた蚊を殺し、湖でパイクを捕まえます。 定命の体は痩せているので、どの種が原因であってもその数は変わりません。 一部の人の死亡率は、他の人の死亡率によって補われます。」

II. 基本的な知識を更新し、初期の活動の動機付けを行います。

学校前の食事

1) この再現物は何ですか? 生殖の意義とは何でしょうか?

2) 生物の繁殖の基礎は何ですか?

3) すべての生物における力の再生産の主な種類は何ですか?地球はどのように生きていますか? これら 2 つのタイプの違いの背後にある原理は何ですか?

トランスミッション

  • 生殖は、生きている自然の最も重要な力の 1 つであり、特定の個人の皮膚のようなものによって生み出され、1 時間でさらに大きくなります。 したがって、何百、何千、何百万もの死を伴う人生を奨励することは、自己創造と関連付けることができます。 1時間も経つと人の皮膚は眠りを止めますが、人生においては通常は眠りません。
  • 生殖は細胞の底までの生産に基づいています。
  • 生殖には主に 2 つの形式があります。状態と非状態です。 状態生殖は、特殊化された(状態)細胞の発達と接合子の作成に基づく生物の世代と発達の変化と呼ばれます。 非統計的生殖の場合、新しい個体は体の非特殊化細胞、つまり体細胞、非統計的細胞から作成されます。

再現とフォルム。一部の科学者はすでに生殖プロセスに関する情報を持っており、生殖プロセスを明確に定義し、統計的生殖と非統計的生殖の違いを示すことが可能です。 これらの値は以下に基づいています。

a) 非国家的複製の場合、プロセスに参加する個人は 1 人だけですが、国家的複製の場合は 2 人です。
b) 無国籍生殖では、母体生物と同一の個体が出現し、国家生殖では組み合わせの多様性が明らかになり、それが種の多様性につながります。
c) 状態を複製する個体の場合、特殊な細胞、つまり配偶子を作成しますが、非状態の複製の場合、それらは作成されません。
d) 非状態複製の場合、頭部細胞機構は有糸分裂であり、状態複製の場合 - 減数分裂。
e) 非統計的生殖の進化的重要性は、それが自然の心への最大の適応性を促進し(選択を安定させる役割を強化する)、生殖システムが遺伝的発達の認識を確実にし、生殖システムの意識の​​変化を生み出すという事実にあります。さまざまな天然資源の開発、進化と環境の見通しを与える(自然選択)。

Ⅲ. 新素材の開発。

これらすべての方法の発見を受けて、不変の生殖は長い間存在しており、豊かな生物の特徴である効果的な生殖方法によって完成されるという事実が裏付けられました。

非状態の再生産は、非状態の細胞の助けを借りて行われます。

私たちが先に進むと、私たちのロボットは敬意を持って仲間の意見に耳を傾け、「複製なし」という表を律儀にまとめました。 レッスンの最後にスキングループを確認します。

あなたが生物として表現される前に

再現方法をご存知の方は、この再現の特徴について教えてください。

ポディル – 無記事複製法, 母細胞が2つ以上の娘細胞に分かれている単細胞生物の特徴。

以下を確認できます。

) 単純なバイナリの細分化(原核生物)、

b) 有糸分裂バイナリサブフィールド(最も単純な単クリニック藻類)、

V) 複数のセックス、または統合失調症(マラリア原虫、トリパノソーマ)。

グループで作業します。 証拠の異形を聞く。

グループ向けのデザイン: アメーバの非統計的繁殖の図を作成します。

攻撃する生物を見てください

複製方法を知っている場合は、このプロセスがどのように実行されるかを説明してください。

育成は、元の個体の体上に新しい個体が成長として作成される継続的な繁殖方法です。 娘個体は母親から強化され、独立した生活様式(ヒドラ、酵母)に移行することができ、母親への愛着を失い、この形でコロニー(サンゴポリプ)を形成する可能性があります。

グループの管理: brunkuvannya gidri のステージを再配置します。

攻撃している生物を見てください。

これは、明言されていない方法で板フロバックを繁殖させる方法です。 このプロセスについて説明します。

断片化 - 無記事複製法、親個体が分裂した断片(部分)から新しい個体が作成されるとき(ワーム、ヒトデ、スピロジャイラ、エロデアの一部)。 断片化は、再生前の生物の存在に基づいています。

グループのタスク: 断片化前に存在していた生物に名前を付けます。

提示された植物の栄養器官に名前を付け、生殖方法を特定します。

栄養繁殖は、母個体の栄養体の一部から、またはこの形態の繁殖のために特別に設計された特別な構造(根茎、球根など)から新しい個体が作成される自発的繁殖の方法です。 栄養繁殖は、園芸、都市化、および樹皮果実を保存するためのロスリンの選択(部分栄養繁殖)に使用されるロスリンの多くのグループでは一般的ではありません。

グループ向けの庭園: ユリ、アスパラガス、デフェンバキア、サンシヴァエラ、ウズンバル バイオレット、ロイヤル ベゴニア、クロロフィツム チュバティ、トルメンタム スヴィチーナなどの観葉植物の展示をご覧ください。 これらの種類の植物を栄養的に繁殖させる方法を説明します。

「栄養繁殖の重要性は何ですか?」という質問に答えてください。

このような種類のバラを見てください

これらの種類の植物がどのグループに属するかを推測し、一定の繁殖方法を示します。

この種の増殖は、最大の胞子増殖まで上昇します。 胞子形成と胞子形成 - 胞子の再生。スーパーキッドは特殊な細胞であり、ほとんどの種は胞子嚢の特殊な器官で作成されます。 (コケ、地衣類、キノコ) 成長中のロスリンでは、スーパーエクカが減数分裂を起こしています。 (スギナ、クラブモス、シダ。

グループ向けのレッスン: シダはどこでスーパーキャップを生成し、悪臭はどのように消えますか? 繁殖したシダはどのようにして繁殖した苔から成長するのでしょうか?

教師: 多胎症 - 無記事複製の方法 , 胚が崩壊するにつれて、断片(部分)から新しい個体が作成されるたびに

グループ向けのザブダーニャ:この種の生殖について、どのような生物が私たちに教えてくれるのでしょうか?

先生: この生殖方法は、単一の接合子が多数の胚、つまり双子 (人間では一卵性双生児) を成長させる胚の発生中に発生します。 ページには常に同じ記事が含まれています。

グループへの課題: 遺伝的に同一の細胞のコピーまたは特別な細胞を選択するために人間が使用する複合的な方法の名前を当ててください。 この方法が無記事複製方法であることを証明する

教師 : クロヌバンニャ ・無記事再生のピース方式。 自然な心は捕らえられません。 クローン - 別の非国家生殖方法の後継者として、ある個体から分離された、遺伝的に同一の子孫。 クローンの形成は有糸分裂に基づいています (細菌ではこれは単純なプロセスです)。 クローン作成は、生物が祖先の体細胞に由来し、同じゲノムを生成する遺伝子工学の方法です。

スコットランドのエディンバラ近くの実験農場では、最近ドリーの敷地内で羊が放牧されていたが、そのとき世界中で追加のクローン作成方法が登場した。 彼らは、母鳥の卵から遺伝物質を含む核を取り出し、それを別の鳥の卵に移植した。その卵から強い遺伝物質があらかじめ得られていた。 胚は代理母の役割を果たした3人目の子供に移植するために摘出された。 イギリスに続いて、アメリカの遺伝学者もMAPのクローン作成に成功しました。

生物のクローン作成は医学や分子生物学の多くの問題を解決することを可能にするだけでなく、多くの社会問題も引き起こします。

単為生殖。単為生殖は、その特徴により、記載されていない複製と記事のような複製との間の中間的な位置を占めるため、珍しい現象です。

まあ、種なしの生殖はたくさんあります。 表の提出をお願いします。

テーブルのベシダ・ザガルネンニャ。

教師: 明言されていない再生産の特徴とはどういう意味ですか?

それは、新しい個体が状態細胞からではなく体細胞から発生し、子孫の均一性が保証されるという事実によって特徴付けられます。

IV. 規則化、体系化、制御、知って知ってください。

一番下:「複製なし」のスキーム。

1. 生殖とは何ですか?

2. どのような種類の生殖を知っていますか?

3. 非生殖はどのように特徴付けられますか? (テーブルにもたれながらお尻で確認する)。

4. コケやシダの特徴的な非状態的生殖の形式は何ですか? (胞子の生成)

5. ヒドラと酵母に最も特徴的な非状態生殖の形式は何ですか? (マルクヴァーニャ)

6. 大部分虫のプラナリアに特徴的な非状態生殖の形式は何ですか? (断片化)

7. さらに真実なことは、生殖を行わない生物の数の減少は増加しているのでしょうか? (Ні)

8. 真実は何ですか: アメーバの増殖が統合失調症を引き起こすというのは本当ですか? (Ні)

9. 正しい判断は何ですか: 無国籍生殖では、すべての娘個体は母個体の正確なコピーになりますか? (それで)

ヴィシュノヴォク。 授業では、重複の仕組みを用いて、発作的な情報が親から子に伝わる仕組みについて学びました。 ロズポディルは組織の再生と成長の基礎です。 これは、生命システム、生命自然の多様性と統一の主要原則の 1 つです。 細胞はダンジョンに入りました。 植物学と動物学の過程で、私たちは非国家生殖の種類、栄養生殖の意味を学びました。

V. 宿題。

1) ハンドブックの § 1 の内容を読んでください。
2) ハンドヘルド側の電源の日付。 10、No.1-6。
3) 「さまざまな職業の人々が、(目的のために)法定外の生物の繁殖に関する知識を必要としている」という 10 個以内の命題からなるミニ警戒を書きます。

創造(または 自己創造) - 遺伝的に類似した新しい生物の生きた生物による照明。

再生- 創造によって形成されたこの種の個体数の増加は、何世代にもわたって生命の存在と継続を保証します。

偽善これは、創造された個体から、父の世代で築かれたすべての遺伝情報が娘の世代に受け継がれることを意味します。

人生の継続性生物の世代や種や個体数の確立が変化する可能性があり、長期間にわたって無制限であることを意味します。

ライフサイクル- 受精卵の確立の瞬間から成熟の年齢までの生物の発達の段階と段階の全体。これは、次世代を生み出す能力によって特徴付けられます。

ライフサイクルの種類: シンプルで折りたたみ可能。

シンプルなライフサイクルそれは一人の個人の寿命の長さに完全に影響され、生命の重要な計画と身体の保存によって特徴付けられます。

折りたたみライフサイクルは、無国籍または無国籍の世代(ロスリンの場合)、または変態の存在下(他の生き物の場合)のいずれかで表現できます。

複製の種類: 冠詞も冠詞もなし。

複製品はありません

複製品はありません- 生殖の種類。創造された生き物の運命を決定します。 ある父親の人 、そして彼らの着陸は一緒に発展します 記事ではありません 父親の体の(体性)細胞またはそのような細胞のグループ。 無国籍生殖法によって所有される娘生物はクローンと呼ばれます。

❖ 非アイテム複製の特徴:
■ 娘生物は、その遺伝子型と同一の遺伝子型を持っています。
父親の遺体(臭いものをクローンと呼ぶ)』、
■ 多数の研削が可能です。
■進化を複雑にし、その断片は自然選択を安定させるための材料を提供する。

クローン無国籍生殖の方法から生じる、1人の個体の遺伝的に同一の子孫(クローンはクローンとも呼ばれ、1つの細胞の有糸分裂のサブセクションの結果として作成されます)

単細胞種の非統計的繁殖の形態:
塊を二つに分ける(細菌や原生動物(アメーバ、繊毛虫、ミドリムシなど)でより一般的)。
ブルンクヴァーニャ- クローゼットの裾 凹凸のある部分 ; 小さな細胞は大きな細胞と同じように形成されます(酵母や他の細菌で発生します)。
複数の裾(分裂分裂) - 出力細胞の核が豊富に分裂し、その後この細胞が分裂して単核娘細胞の数が増加します (最も単純で最も一般的な藻類に共通)。
胞子の作成(胞子性) - 胞子の形成によって繁殖します(藻類、細菌、原生動物で発生します - 超胞子)。

シュペチカ- 単細胞胚、つまり。 細胞は、友好的な心にさらされると、新しい生物に成長する可能性があります。 胞子は常に厚い殻で覆われており、内部の胞子を外部の不快な心から守ります。

リッチセルの非統計的複製の形態:
胞子の作成(コケ、つくし、シダに注意してください)。
ブルンクヴァーニャ- ニロク(ヒドラ、海綿動物)の作成とさらなる分離による複製。 一部の種類の生物(サンゴのポリプ)では、層が強化されません(コロニーが形成されます)。
ストロビレーション(特定の腸空者で発生):横方向の狭窄によってポリープの上部が娘部分(ストロビリ)に分割され、父親から出現します。
栄養的に- 体の部分による生殖(キノコの菌糸体、藻類や地衣類の粘土)。
栄養器官- 娘生物は茎 (カラント)、根茎 (ピリア)、球根 (ジャガイモ)、シブリン (シブリア) などから成長します。 クヴィトコヴィ・ロスリンの特徴。
断片化- 父親の体のいくつかの断片からの複製(いくつかの平たい虫や角張った虫で発生します)。

ニルカ- 父親の体によって生成され、そこから娘の生物が発生する細胞のグループ。

再生の様子

再生の様子創造されたものが自らの運命を担う生殖の一種 二人の父親の人 ; 新しい生物がそこから発生する 受精卵、 人間と女性の国家クライアントの怒りの結果として生み出されたもの。 配偶子.

状態再現の特徴:
■ 法定プロセスの可視性を高めます。
■ 同じ種の個体間での発作的な情報の交換を保証します。
■ 停滞を止めるための交換所を創設する。
■ より多様な子孫を生み出すことになる。
■ 徐々に変化する中流階級の心に適応する生物の能力を促進する。
■ 自然選択と進化のための心を生み出す。
■ 少量のサンディングを施します。
■ すべての真核生物の特徴、
■生き物の中でも生きている植物を尊重します。

記事作成プロセス- 同じ種の個体間で発作的な情報交換を確実にし、発作的な精神性の出現に備えた心を作り出すための一連のアプローチ。

記事プロセスの主な形式:
■活用、
■交尾(配偶者結婚)。

細菌では、形質転換や形質導入も防御されます。

活用(繊毛虫、その他の細菌、藻類、菌類の特徴) – 汚泥を充填するプロセス 移行するカーネルの交換 、細胞質の後ろにあるある個体の細胞から別の個体の細胞に移動し、それらの間で定着します。

接合中、多くの個体は成長しません。 それらの再生産はステートレスな方法(半分)で実行されます。

交尾(または ゲームトガミー ) - 接合子の形成に伴うサブポジション(配偶子)に従って分離される2つの細胞の融合プロセス。 この場合、2 つの配偶子核から 1 つの接合子核が生成されます。

■ 交尾は、交尾器官をもつ動物における自然な過程、および国家器官を持たない動物 (たとえば、黒い羊) の国家生殖中の 2 個体の結合とも呼ばれます。

国家再生産の形態:
■ パッドなし。
■内容より。

国家伝播機関:
■ 下のロスリンにはキノコがたくさん入っています ガメタンギア;
■ 背の高い胞子植物において アンテリディア(人間の臓器) アルケゴニア(女性の臓器);
■ 私たちのロスリンで 穀物を鋸で見た(人間の臓器) クマの胎児(女性の臓器);
■ 動物の場合 - 卵巣 (生殖腺): 胚珠 (雄)、卵巣 (雌)。
■ スポンジおよびガットレススポンジにおいて。 配偶子はさまざまな体細胞に由来します。

ザプリドネンニャ- 人間と女性の細胞(配偶子)を放出するプロセス。 受精の結果、受精卵が形成されます。

受精卵 封印された 二倍体 (2n1хр) 卵セリン つまり、両方の父親の下向きの傾向を背負っています。 セリン。さまざまな状態の配偶子の放出の結果として作成されます。 接合子から新しい娘生物が発生します。 場合によっては(一部の藻類や菌類では)接合子が厚い膜で覆われ、接合胞子に変化します。

エッグチェリーナ 細胞の組織(球形をしているため、体細胞よりも大きく、破壊できず、甲虫の粒子やタンパク質の外観に多くの生きた物質が含まれています)。

精子クリトリス (1 つまたは複数の鞭毛の助けを借りて動く、小さくてもろい塊。雄の動物、一部のキノコ、豊富な植物にも存在し、その繁殖は水性媒体の存在によって確実に行われます)。 頭、首、尾で構成されています。 頭部には一倍体の染色体セット (lnlxp) を備えた核があり、ヒツジには roc のエネルギーを生成するミトコンドリアと、鞭毛の形成を確実にする中心小体があります。

スペルミン- 鞭毛を傷つけないでください 人々 クリティニーの記事 暗くて裸の成長物で覆われています。 ソーチューブを使用して卵細胞に送達されます。

配偶子形成- 国家構造の確立と発展のプロセス。

■ 精子形成 – ヒト細胞 (ヒト配偶子) の形成プロセス。 修道女たちが訪問しています。

■ 卵形成 - 卵細胞 (女性の配偶子) の形成プロセス。 卵巣で起こります。

❖ 配偶子形成の段階:

伝搬: 有糸分裂ヘム 一次二倍体細胞(男性の場合は精原細胞、女性の場合は卵原細胞)、交感神経(男性の場合)または卵巣(女性の場合)の鼻細管の組織。 女性の場合、この段階は体の胎児の発育中に、男性の場合は個人の状態の成熟から実現されます。

(細胞周期の中間期):精原細胞のサイズの増加とその中の細胞質の成長。 DNAの複製と別の染色分体の形成。 一次精母細胞の精原細胞(男性の場合)と動物原細胞(女性の場合)の照明 - 一次卵母細胞 (2n2хр);

熟す - 減数分裂の細分化:

- 最初の減数分裂サブセクションの結果: 男性の場合 - 一次の 1 つの精母細胞から 2 つの二次の精母細胞 (1n2хр) が作成され、女性の場合 - 1 つの二次の卵母細胞 (1n2хр) と二次の卵母細胞が作成されます。 (縮小)一次の 1 つの卵母細胞からの体。

- 別の減数分裂サブセクションの結果: 男性の場合 チョティリオー 半数体単色分体 精子細胞( lnlxp)、 女性の場合- 1 つの半数体単色分体卵細胞 (lnlxp) と 3 つの第 2 体。 2番目の子牛は死に始めました。

成形:精細胞は分裂しません。 精子は皮膚から作成されます(女性の配偶子の場合、この段階は 1 日です)。

単為生殖(または非生殖) - 未受精卵からの生物の発生。

ティピから単為生殖(卵細胞内の染色体のセットに応じて):
■一倍体(ビジョリ、ムラヒなど):
■ 二倍体(下等甲殻類、トカゲなど)。

ザプリドネンニャ

Zaplіdnennya(素晴らしい)はplіdnennyaより先にあります。 授精は精子と卵子の成長を確実にするプロセスです。

シーリングの種類:外部(水生嚢に典型的。精子と卵子は放出され、水中で見える)と内部(交尾器官に関連しており、陸上の嚢に典型的)。

妊婦や人間の場合、卵子は排卵の結果として放出されるまで膨らみます。

排卵- 空っぽの体に未開人が成熟した細胞を出現させる。 排卵の頻度は、神経系と内分泌系のホルモンによって調節されます。

❖ 実装フェーズ:
■ 精子の卵子への侵入(卵子内に密閉された膜が形成され、他の精子が卵子に侵入できるようになる場合)。
■ 核の除去と二倍体の染色体のセットの更新。
■ 接合子の発生の活性化(接合子を裾に産生する裾の紡錘体の形成)。

個体発生を理解する

個体発生- これは、個人の残りの生涯にわたる接合子の形成(卵子の受精)からの体の個人の発達のプロセスの全体です。

❖ 個体発生の期間:
胎児の- 接合子形成の瞬間から発芽(ロスリンの場合)または若い個体の出現(動物の場合)まで。
胎生後- 現在の発芽(成長する植物の場合)または成長(動物の場合)から体の死まで。

最新のものは何ですか?
2. すべての生き物はどのようにして増えますか?

生殖は地球に眠る生命体の秘められた力です 振動する見た目が自分に似ている。 一度増殖すると、皮膚の外観には無限の変化が生じます。 生殖の過程で、身体に発作的な変化を引き起こす遺伝物質の独特の組み合わせが生じることがあります。 これは、同じ種内の個体の遺伝的多様性によるものであり、それが種の多様性とさらなる進化の基礎を築きます。

生殖は地球上の精神生活に必要です。

ベズステーテの伝播。

地球上で最も古い生殖形態は無国籍生殖です。 それは、単細胞生物 (または多細胞生物の 1 つまたはいくつかの細胞) の分裂にあり、娘個体が作成されます。 最も一般的な生殖形態は、 原核生物、植物、キノコ、そして最も単純なもの、あらゆる種類の生き物に注意してください。

無記事繁殖を参照してください。

アイテム以外の複製の主な種類を見てみましょう。

再生産は半分。

原核生物では、分裂する前に、単一の環が結合し、2 つの娘染色体の間に隔壁が現れ、細胞が 2 つに分裂します。

ほとんどの単細胞藻類 (クラミドモナス、ユーグレナ ベリダなど) と最も単純な藻類 (アメーバ) は有糸分裂を起こし、2 つの細胞を形成します。

スーパーキッドによる再現。

スーパーキッドは菌類や植物の特殊な一倍体細胞です (胞子と混同しないでください) 細菌)、再生および決済のためのサービス。 真菌および低生長では、有糸分裂を通じてスーパーキッドが形成され、高等生長では減数分裂の結果としてスーパーキッドが形成されます。

現在の成長では、スーパーキッドは分散機能を失い、必要な段階としても機能しません。 サイクル創造。

栄養繁殖。

すべての場合において、新しい生物は単細胞または多細胞の父親の1つの細胞から発生するという事実に基づいて、非統計的繁殖の方法がさらにあります。 しかし、豊富な細胞生物が自発的に繁殖する場合、子孫が親細胞のグループから発生することは非常に一般的です。 このステートレスな伝播方法は、栄養的と呼ばれます。 栄養繁殖にはいくつかの種類があります。 それらの最初のものは、栄養器官の一部(頁岩、茎葉柄、根葉柄の一部)または特別な品種(根茎、シブリン、球根)による新芽の繁殖です。


栄養繁殖の別のタイプは、再生に基づくプロセスである断片化です。

たとえば、プランクワームの体の断片からは、個体全体の耳が得られます。 ただし、自然界では断片化はめったに起こらず、棲息虫、開花菌類、藻類 (スピロギラ) でのみ発生することに注意することが重要です。

栄養繁殖の 3 番目のタイプは褐変です。

この段階では、親個体の細胞群が分裂を始めて娘個体が誕生し、娘個体は母親の生物の一部として発達し、その後強化されて新しい個体(淡水ヒドラ)に変化します。)、またはコロニーを形成します。多くの個体(サンゴポリプ)。

無記事転載の意義。

生殖を必要とせずに、友好的な心を持ったこの種の個体数を大幅に増やすことが可能です。 しかし、この繁殖方法により、すべての繁殖地は父親のものと同じ遺伝子型を持ちます。 しかし、ランダムな生殖では、遺伝的拡散の増加は事実上なく、変化した生命の心に到達する必要がある場合には、さらに悪化する可能性があります。 したがって、ほとんどの生物は定期的または着実に堂々と繁殖することが重要です。

ベズステーテの伝播。 栄養繁殖。


1. 生殖は不安定と呼ばれますか?
2. アイテム以外の複製の種類はどのように区別されますか?
3. 非統計的生殖の生物学的重要性は何ですか?

生物の栄養生殖の特殊なタイプは多胚です。 そしてここでは、照明の後、生き物の胚(胚)が常に多数の断片に分割され、そこから皮膚が独立して本格的な個体に発達します。 このタイプの胚は、たとえばアルマジロで発生します。 ヒトの一卵性双生児の誕生も多胎症に遡ります。 緊急事態の結果生まれた受精卵を持つ人 封印された、粉砕して胚を作成しますが、これはまだ完全に合理的な理由ではありませんが、いくつかの部分に分割されます。 これらの部分の皮膚は正常な胚発生を経て、その結果、通常は同じ条件で 2 つ以上の皮膚が形成されます。 一卵性双生児の出産頻度は、出生 250 人あたり 1 人を超えません。 ただし、形成される細菌の部分が完全ではない場合があります。 そしてここでは生物に問題があり、体の隠れた部分と内臓が引き裂かれます。 このような一卵性双生児は通常、タイ(今日のシャム)で生まれたチャン銀行家とイェン銀行家に敬意を表して「結合双生児」と呼ばれます(図50)、チャンとイェンは共通の靱帯によって胸部で結合していました。もちろん、これらの運命は外科的処置で治療できたはずですが、悪臭はまったく役に立ちませんでした。 2 人のアメリカ人の姉妹と友達になり、彼らは将来農民になり、彼らの部隊は 22 人の子供を産みました。 場合によっては、自然はより厳しい罰を必要とします。 フランスでは、弱くて曲がった背骨を患っていた若い女の子が、1時間の医療固定中に、予期せず腰部に愚かさの芽を発見しました。

しかし、この胚は母親の中にはなく、血管によって子宮頸部の血管と接続されており、胚の破片はすぐに成長し、外科的処置によって除去する必要があり、さもなければその「母親」は死亡した。 ばい菌は頭から30cmに達します。 どうして自然がこれを責めることができたのでしょうか? 明らかに、受精後に受精卵が分裂するのと同じように、空っぽの少女の細胞の 1 つが分裂し始め、新しい人間の生命体が誕生しました。 しかし、胎児は副詞の始まりであり、間違った場所で発育し、必要なホルモンや生命物質が供給されていなかったため、完全に健康な子供に変身することは決してできなかったでしょう。 胎児を見た後、少女はすぐに、胎児に圧迫された内臓が成長に伴って正常に発育し始めたことに気づきました。

カミャンスキー A.A.、クリクスノフ E. V.、Pasichnik V.V. 生物学 10 年生
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自然界では、生物の繁殖にはサイレントとステートフルの 2 種類があります。

複製品はありません- これは、親の母体生物からの 1 つの細胞または細胞のグループから新しい生物を創造することです。 そしてここでは、一方の親の個体だけが子孫の情報を娘個体に伝える際に同じ運命をたどります。

明言されていない生殖の基礎は有糸分裂です。 無記事複製にはさまざまな形式があります。

それを分割するだけです単細胞生物の特徴である裾が2つに分かれていることもあります。 1 つの細胞から有糸分裂を通じて 2 つの娘細胞が作成され、その皮膚が新しい生物となります。

ニルクヴァーニャ- 娘生物が親個体から分離されている場合、これは無国籍生殖の一形態です。 この形態は酵母、ヒドラ、その他の生物の特徴です。

胞子を持つ植物 (藻類、コケ、シダ) では、繁殖は次のものによって支えられています。 シュペチカ、母体の中に確立される特別な細胞。 皮膚の芽が発芽すると、新しい微生物が発生します。

栄養繁殖していない- 他の器官、器官および身体の一部による生殖による。 それは体の欠損部分を再生する生物の能力に基づいています。 再生。それは植物(茎、葉、ランナーによって繁殖)、棘のない下等生物(腸を吸う、平らでひょろ長い虫)で発生します。

再生の様子- これは、父の民の二人の参加による新しい生命体の創造です。 新しい生物は、両方の父親からの新しい情報を運びました。

状態再現の場合、状態セルの数が生成される。 配偶子人間と女性という生物。 生地は特殊なタイプの床から形成されます。 この場合、二倍体 (サブユニット) セットの染色体を保持する成体生物の細胞の場合、作成される配偶子は一倍体 (単一) セットを持ちます。 その結果、男性の二倍体の染色体セットが更新されます。 1 つの染色体は父親のもので、もう 1 つは母親のものです。 配偶子は、減数分裂の過程で植物細胞および特殊な細胞で作成されます。

減数分裂- これは、細胞の染色体セットが 2 回変化する細胞のサブセットです (図 56)。 このセクションはと呼ばれます 還元主義者。

小さい 56.減数分裂の段階: A - 前半。 B - 裾が異なります。 1、2 - 前期 I; 3 – 中期 I; 4 – 後期 I; 5 – 終期 I; 6 – 前期 II; 7 – 中期 II; 8 – 後期 II; 9 - 終期 II

減数分裂は、有糸分裂などの段階そのもの、およびその過程と最後の 2 つの分裂 (減数分裂 I および減数分裂 II) によって特徴付けられます。 その結果、2 つではなく、複数のセルが作成されます。 減数分裂の生物学的な意味は、生物体内の染色体の数が確実に安定していることにあり、染色体が飽和すると再確立されます。 ジノチャ ステートヴァ クリティナ 卵セリン、多くの生きたスピーチ、多くの場合破壊不可能なスピーチに復讐するには、永遠は素晴らしいです。

人間の記事 精子、それらはもろく、しばしばもろく、鞭毛を持ち、より多くの卵細胞が形成されます。 現生種では、人間の配偶子は破壊されず、次のように呼ばれます。 精子。

ザプリドネンニャ- 人間と女性の動物細胞が怒って創造物を生み出すプロセス 受精卵。

受精卵の間に胚が発生し、新しい生物が誕生します。

詰め物は外側と内側の両方にあります。 外部充填 Pritamanno Meshkansіv水域。 組織は外側の中央から現れて体(魚、両生類、藻類)を形成します。 内部シール陸生生物に付着している。 女性器官にうっ血が起こります。 胚は母体の体内(救世主)で発育することも、その後卵の中で発育することもあります(鳥、ライビー、蚊)。