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ネオテニーと祖先の違い

進化の過程で、生物はヘテロクロニックと呼ばれる特定の時間速度で発達・変化していく。突然変異が生物の異時性発達を乱す場合、小児性愛につながる可能性がある。小児性愛とは、生殖器が先祖より若い幼児期の発育状態である。小児性愛は、主に幼児期と子孫の2つの理由で発生します。新生児期とは、生物の生殖細胞は望ましい速度で発達するが、体細胞の発達が阻害された状態のことである。子孫とは、生物の体細胞が望ましい速度で発達する一方で、生殖細胞の発達が促進され、結果として性成熟が促進された状態のことである。胚発生と...

ネオテニーと祖先の違い

進化の過程で、生物はヘテロクロニックと呼ばれる特定の時間速度で発達・変化していく。突然変異が生物の異時性発達を乱す場合、小児性愛につながる可能性がある。小児性愛とは、生殖器が先祖より若い幼児期の発育状態である。小児性愛は、主に幼児期と子孫の2つの理由で発生します。新生児期とは、生物の生殖細胞は望ましい速度で発達するが、体細胞の発達が阻害された状態のことである。子孫とは、生物の体細胞が望ましい速度で発育する一方で、生殖細胞の発育が促進され、性成熟が促進された状態のことである。胚の発達と子孫の発達の重要な違いは、彼らが示す小児性愛のタイプである。新生児期は体細胞の成長が遅れ、生殖細胞の成長が正常であるのに対し、子孫は生殖細胞の成長が促進され、体細胞の成長が正常であることがわかります。

カタログ

1. 概要と主な違い 2. 新生児とは 3. 子孫とは 4. 胎児と子孫の発生の類似点 5. 横並びの比較 - 表形式での新生児と子孫 6. まとめ

新生活(ネオテニー)は何ですか?

若年性発達は通常、若い人に見られ、体細胞の成長の遅れと生殖細胞の正常な成長が特徴である。正常な生殖細胞の成長は、親生殖細胞の成長に対応する。生殖細胞は配偶子と呼ばれ、減数分裂を行う。生殖細胞には、主に卵細胞と**細胞の2つがあります。体細胞は生殖細胞以外のすべての細胞に相当し、その細胞質分裂の際に有糸分裂を行う。

胚発生時、個体は正常な段階の性的発達をする一方で、他の細胞は成長と細胞活動が阻害される。デノボの変化には、平坦な顔、短い手足、大きな頭部が含まれることがあります。発生の初期段階では、デボイス変化は観察されないが、生物または個体が成熟するにつれて、より劇的に観察されるようになる。

新生(neoteny)和后代(progenesis)的区别

図01:新入生

新生代はエピジェネティックな突然変異の結果である。そのため、突然変異は環境などの外的要因によって引き起こされる。これらの後天的な変異は、身体の代謝や、酵素、成長因子、ホルモンなどの生化学的な物質の生産に影響を与える可能性があります。新生児期には、ほとんどの場合、性的発達の特徴は変化しません。に対する感情的な反応も、ほとんどの新生生物では正常である。

プロジェネシスは何ですか?

後代とは、ある生物が親と同様に正常な体細胞成長をするように見えるが、生殖細胞の発生が促進されている状態のことである。このように、生殖の過程で生体の性成熟が促進されているのです。子孫の形成は迅速かつスピーディに行われます。その結果、若い生物は発生過程で二次性徴などの高度な性徴を示すようになる。

ネオテニーと祖先の共通点

  • 子ガメも子ガメも小児性愛につながり、幼い特性を示すことがあります。
  • 新生児も子孫もヘテロクロニクスの突然変異によって引き起こされる。
  • 新生児も子供も発達の過程と関連している。

ネオテニーと祖先の違い

新しい生命と子孫
新生とは、生物の生殖細胞は望ましい速度で発達するが、体細胞の発達が妨げられる状態のことである。 子孫とは、体細胞は望ましい正常な速度で発達するが、生殖細胞の発達が促進され、性成熟が加速された生物のことである。
小児性愛の種類
体細胞成長遅延が新生児に現れた。 生殖細胞の加速度的な増殖は、子孫の成長に特徴的である。
体細胞の発生
胎生期には体細胞の発育が阻害される。 子孫では、体細胞の発生が正常な速度で進行する。
生殖細胞の発生
胚発生の際、生殖細胞は正常な速度で成長する。 子孫では、生殖細胞は祖先よりも急速に発達する。

概要 - ネオテニー vs. 祖先

異時性とは、生物の発生のタイミングに異常があることです。ヘテロクロニック変異による小児麻痺は、主に子犬の段階と子孫の段階に分けられる。この仔は正常な性発達を示すが、体細胞の発達は遅れている。子孫は体細胞の発達は正常だが、生殖細胞の発達は亢進している。子孫の成長過程で性成熟が促進される。子孫の形成がより早い。したがって、どちらの条件も、幼生生物が生物の成長速度を妨げる結果となる。これが新生児と子宝の違いです。

引用

1. "タイミングがすべてを決める:形態形成、等時性、進化"ヘテロクロニック。Denoël, M and P Joly. "Larvae and offspring as two heterochronic processes involved in Trichogramma (Amphibia: Caudata)", Journal of the Royal Society B: Biological Sciences, US National Library of Medicine, 22 July 2000.ここで提供される2.Deno, M and P Jolly."Larvae and progeny as two heterochronic processes involved in Trichogramma (Amphibia: Caudata)", Journal of Royal Society B: Biological Sciences, U.S. National Library of Medicine, 22 July 2000.

  • 2020-10-24 02:03 に公開
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  • 分類:科学

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