碎片化(fragmentation)和萌芽(budding)的區別

繁殖是產生新生物(後代)的機制。有兩種基本的生殖方式:有性生殖和無性生殖。有性生殖發生在雙親之間,而無性生殖是由單親進行的。有性生殖的結果是後代的遺傳多樣性和獨特性。無性繁殖產生的後代在遺傳上彼此和父母是相同的。不同型別的無性繁殖方法在生物體中被發現。破碎法和芽接法是生物體常用的兩種方法。當母體生物分裂成碎片或碎片,每個碎片發展成一個新的個體時,就會出現碎片。出芽發生在母體有機體發育出一個泡沫狀的...

碎片化(fragmentation)和萌芽(budding)的區別

繁殖是產生新生物(後代)的機制。有兩種基本的生殖方式:有性生殖和無性生殖。有性生殖發生在雙親之間,而無性生殖是由單親進行的。有性生殖的結果是後代的遺傳多樣性和獨特性。無性繁殖產生的後代在遺傳上彼此和父母是相同的。不同類型的無性繁殖方法在生物體中被發現。破碎法和芽接法是生物體常用的兩種方法。當母體生物分裂成碎片或碎片,每個碎片發展成一個新的個體時,就會出現碎片。出芽發生在母體有機體發育出一個泡沫狀的芽,在成熟後最終成為一個新個體。這就是碎片化和萌芽的關鍵區別。

目錄

1. 概述和主要區別
2. 什麼是碎片化
3. 什麼是萌芽
4. 並排比較-碎片化與表格形式萌芽
5. 摘要

什麼是碎片化(fragmentation)?

碎片化是一種發生在多細胞生物中的無性繁殖。親代有機體的身體分裂成碎片或碎片,每一部分後來都變成一個新的個體。這些個體在基因上彼此和父母都是相同的。碎片化常見於扁蟲、海生蠕蟲、藻類、水母、海星、真菌和其他棘皮動物。

破碎是真菌繁殖最簡單的方法。真菌葉狀體的小片段可以從母葉狀體中分離出來並生長成新的真菌菌體。碎片化產生原始有機體的克隆體。因此,這是一種常見的植物無性繁殖方法。

碎片化(fragmentation)和萌芽(budding)的區別

圖01:扁形蟲碎片

什麼是萌芽(budding)?

芽接是某些生物表現出來的一種無性繁殖。在這個過程中,母體形成一個芽狀的外生體。芽的形成是細胞分裂的結果。然後這個芽擴大並接受來自母體的細胞核。當它附著在母體上時,它就成熟了。後來,它從母體細胞中分離出來,成為一個新的個體,在遺傳上與親本完全相同。在某些生物中,這些芽可以長時間地附著在母體細胞上,直到長出一連串的芽。由此產生的芽鏈被稱為假單孢菌。

出芽是酵母等單細胞真菌中常見的無性繁殖方式。芽生與細菌的二元分裂有點相似。然而,和二元分裂不同,出芽涉及細胞質的不均勻分裂。

碎片化(fragmentation)和萌芽(budding)的區別

圖02:九頭蛇出芽

碎片化(fragmentation)和萌芽(budding)的區別

破碎與萌芽
碎片化是一種無性繁殖,在這種情況下,母體的身體分裂成碎片,有可能產生新的個體。 芽接是一種無性繁殖,在這種無性生殖中,一個新的有機體從母體發育而來的小芽狀結構中產生。
生物種類
碎片化在多細胞**中很常見。 出芽在單細胞生物中很常見。,
新生物的成熟
碎片與母體分離後成熟。 芽在附著在母體上時成熟,然後脫離母體。
有機體
海星(棘皮動物門)、水螅、真菌、水母都顯示出碎片。地衣、苔類、扁蟲等。 出芽表現為酵母、變形蟲、水螅、海葵、小型多細胞動物等。

總結 - 碎片化(fragmentation) vs. 萌芽(budding)

無性生殖是生物體表現出來的一種繁殖方式。破碎和出芽是無性繁殖的兩種方式,其結果是後代與父母的遺傳完全相同。一個新的個體是從出芽時從母體發育出來的芽中產生的。在分裂過程中,親本的身體分裂成不同的碎片,每個碎片發展成新的個體或後代。這就是碎片化和萌芽的區別。這兩個過程最終都會產生遺傳上完全相同的母體後代或克隆體。

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引用

1.“有性生殖和無性生殖的類型——無限開放教科書”,2016年8月8日。網狀物。這裡有。2017年6月14日。2.“碎片化(複製)。”維基百科。維基媒體基金會,2017年5月11日。網狀物。這裡有。2017年6月14日。
2.“碎片化(複製)。”維基百科。維基媒體基金會,2017年5月11日。網狀物。

  • 發表於 2020-10-25 03:21
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