>> HLK 자연과학 >  >> 생물학

이수성과 다 배수성의 차이

주요 차이 - 이수성 및 다 배수체

eneuploidy and polyploidy는 각각 세포의 염색체 및 염색체 세트 수의 변화를 설명합니다. 다른 수의 염색체는 다른 종에 의해 태어납니다. 이수성은 정상 수 이외의 염색체의 존재 또는 부재이며, 이는 세포에서 염색체 이상을 유발합니다. Polyploidy는 정상적인 이배체 세포에 의해 추가로 하나 이상의 염색체 세트를 획득하는 것입니다. 키 차이 이수성과 다 배수체 사이에는 이수성이 세포의 일반적인 염색체의 수치 적 변화이며 폴리 플로이드는 세포의 일반적인 염색체 세트의 수치 적 변화라는 것입니다.

이 기사는

를 봅니다

1. aneuploidy
- 정의, 특성, 장애
2. polyploidy
- 정의, 특성, 예
3. 이수성과 다 배수체의 차이점은 무엇입니까

aneuploidy

세포에서 비정상적인 수의 염색체의 존재를 이수성이라고합니다. 여기에는 여분의 염색체의 존재 또는 일반적인 수의 염색체의 부재가 포함됩니다. 이수성은 인간의 선천적 결함을 포함한 유전 적 장애를 유발합니다. 또한 암을 유발할 수 있습니다. Gametes의 생산 동안, 세포 사이의 염색체의 부적절한 분리는 이수성으로 이어진다. 이수성에서 발생하는 유전 적 장애는 상 염색체 장애 및 성 염색체 장애의 두 가지로 나눌 수 있습니다. 

인간 세포에는 46 개의 염색체-22 개의 상 동성 쌍과 2 개의 성 염색체가 들어 있습니다. 감수 분열 동안, 상 동성 쌍은 각 세포로 하나씩 분리됩니다. 2 개의 성 염색체는 또한 두 딸 세포로 분리됩니다. 그러나 일부 쌍은 분리되지 않고 하나의 게임에 위치합니다. 그 결과 한 gamete는 여분의 염색체를 함유하는 반면 다른 게임에는 염색체가 없습니다. 일부 조건에서, 이러한 비정상적인 염색체 수는 허용 될 수있다. 그러나 일부는 치명적일 수 있습니다 (유산).

aneuploidy는 nullisomy, monosomy, disomy, trisomy 및 tetrasomy와 같은 다른 용어로 설명 할 수 있습니다. nullisomy 상 동성 염색체의 누락 된 쌍입니다. 모노 절개 이배체 핵에서 하나의 염색체가 없다. disomy 인간 체세포의 정상적인 상태 인 염색체의 두 카피가 존재한다. trisomy 염색체의 세 부의 존재입니다. Tetrasomy/ Pentasomy 4 ~ 5 개의 염색체 사본을 나타내는 오토 좀이있는 드문 조건입니다. 염색체 장애는 인간에서 발생합니다. 표 1에 설명되어 있습니다.   

표 1 :염색체 장애

다운 증후군은 살아있는 인간에서 가장 흔한 염색체 장애입니다. 다운 증후군의 핵형의 염색체 외관은 그림 1에 나와 있습니다. 증후군은 염색체 21의 3 부로 구성됩니다.

그림 1 :다운 증후군 핵형

염색체 21에 대한 체세포 모자이크는 세포 분열에서 뉴런 전구체 세포의 결함으로 인해 뇌의 뉴런에서 발생할 수 있습니다. 체세포 모자이크는 또한 Trisomy 12의 만성 림프구 백혈병 (CLL)과 같은 모든 가상 암에서 발생합니다. 그리고 Trisomy 8의 급성 골수성 백혈병 (AML). 이수성은 핵형을 통해 감지 될 수 있습니다.

.

폴리 플로이드

세포에서 두 개 이상의 상 동성 염색체 세트로 구성된 것은 다 배수로라고합니다. 인간은 이배체 유기체이며 두 개의 상 동성 염색체 세트로 구성됩니다. 그러나 양치류와 꽃 피는 식물에서는 다 배수성이 자주 관찰됩니다. epulopiscium fishelsoni  세포질에 2 개 이상의 염색체 세트를 함유하는 큰 박테리아와 마찬가지로. endoplolyploidy 이배체 인간의 근육 세포, 간 및 골수의 다 배수체입니다.

polyploidy는 감수 분열에서 유사 분열 또는 중기 I 동안 세포 분열의 이상으로 인해 발생할 수 있습니다. 분화 된 조직이 아닌 인간에게는 드물다. 그러나, 69, xxx 및 tetraploidy로 지정된 삼중 로이드, 92로 지정된 xxxx는 인간에서 발생합니다. 삼중은 Digyny 또는 Diandry 일 수 있습니다. Digyny는 어머니의 두 개의 반수체 세트로 인해 발생합니다. Diandry는 아버지의 두 개의 반수체 세트로 인해 발생합니다. 대부분의 경우, 인간의 다 배체는 유산으로 끝납니다.

종자를 콜히친이라는 화학 물질로 처리하면 작물에서 다 배수성을 유발합니다. 작물의 다 배수체는 하이브리드 종의 무균을 극복하거나 경우에 따라 멸균 과일을 달성하기 위해 사용될 수 있습니다. 다 배수체에 대한 작물의 예는 표 2에 포함되어 있습니다.  

표 2 :다 배수 작물의 예

이름 :염색체 수

염색체 장애

nullisomy :2n-2

인간의 치명적인 상태

monosomy :2n-1

성 염색체 장애 - 터너 증후군 (45+x)

disomy :n+1

disomy는 삼중 로이드 또는 테트라 플로이드 유기체에서 이수성을 유발합니다.

trisomy :2n+1

상 염색체 장애 - Trisomy 16 (태아의 유산), Trisomy 21 - 다운 증후군, Trisomy 18 - Edwards 증후군, Trisomy 13 - Patau 증후군.

성 염색체 장애 - 47+xxx, Klinefelter 증후군 (47+xxy) 및 47+xyy

tetrasomy/ pentasomy :2n+2 또는 2n+3

성 염색체 장애 - xxxx, xxyy, xxxxx, xxxxy 및 xyyyy

용어

AutopolyPloidy

단일 종의 염색체에서 유래 한 다 배수성을 autopolyploidy라고합니다. 천연 게놈 배가로 인해 발생합니다. 예 :감자, 바나나, 사과

AllopolyPloidy

다른 종에서 유래 한 다 배수. 예 :Triticale (6n)은 밀 (4n)과 호밀 (2n), 양배추에서 유래됩니다

PaleopolyPloidy

돌연변이 및 유전자 전위를 통한 고대 게놈 복제. 예 :베이커 효모, 쌀

그림 2 :염색체 세트 사이의 상관 관계

이수성과 다 배수체의 차이

정의

aneuploidy : 이수성은 비정상적인 수의 염색체의 존재입니다.

polyploidy : 다 배체는 2 개 이상의 상 동성 염색체 세트의 존재입니다.

인간의 발생

aneuploidy : 인간에게는 더 흔합니다.

polyploidy : 인간에게는 드물다.

유형

aneuploidy : Nullisomy, monosomy, disomy, trisomy 및 tetrasomy.

polyploidy : 트리 로이드, 사트라플 로이드, 헥사 플로이드, 옥타 플로이드, dodecaploid 등

인간의 영향

aneuploidy : 염색체 장애를 유발합니다. 일부 장애는 치명적입니다.

polyploidy : 트리 로이드 및 사면체 상황은 치명적입니다.

인간 체세포

aneuploidy : Trisomy 12의 만성 림프구 백혈병 (CLL), Trisomy 8의 급성 골수성 백혈병 (AML), 뇌의 뉴런 세포에서 염색체 21에 대한 체세포 모자이크.

polyploidy : 간, 근육 및 골수와 같은 차별화 된 세포.

결론

aneuploidy는 염색체 숫자에 설명되어 있습니다. 그것은 인간의 염색체에서 이상을 유발합니다. 그들 중 일부는 견딜 수있는 반면 다른 일부는 유산으로 끝납니다. 다 배체는 염색체 세트의 비정상적인 수입니다. 삼중 복합체와 사면체는 인간의 가능한 상황입니다. 그러나 둘 다 유산으로 끝납니다. 따라서 이수성과 다 배수체의 주요 차이점은 염색체의 비정상적인 수와 염색체 세트입니다.

참조 :
1. "aneuploidy". Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2016. 2017 년 2 월 21 일 액세스
2. Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT 등. 유전자 분석 소개 인 "aneuploidy". 제 7 판. 뉴욕 :W. H. Freeman, 2000. NCBI Bookshelf. 2017 년 2 월 21 일 액세스
3. O'Connor, C.“염색체 이상 :이수성”. Scitable, Nature Education, 2008, 1 (1) :172에서 배우십시오. 2017 년 2 월 21 일에 액세스
4.“Polyploid”. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2017. 2017 년 2 월 21 일
5. Woodhouse, M., Burkart-Waco, D. 및 Comai, L.“Polyploidy”. Scitable, Nature Education, 2009, 2 (1) :1에서 배우십시오. 2017 년 2 월 21 일 액세스
6.“Polyploidy”. New World Encyclopedia, 2008. 2017 년 2 월 21 일 액세스


  1. 인간은 날개를 자랄 것인가?
  2. 발견은 척추 동물이 보는 방식에 대해 밝혀진다
  3. 고양이는 왜 생쥐를 잡습니까?
  4. 좋은 사과 몇 마리가 오늘날의 최고 품종을 낳은 방법과 육종가가 분기 해야하는 이유
  5. '기능 지문'은 평생 동안 두뇌를 식별 할 수 있습니다
  6. 내측 측두엽 :구조 및 기능

polyploidy

예제

Triploid

수박, 사과, 감귤류, 바나나, 생강

Tetraploid

땅콩, 토바코, 듀럼, 면화, 카놀라, kinnow

hexaploid

빵 밀, 귀리, 키위 과일, 국화

Octaploid

사탕 수수, 딸기, 팬지, 달리아

dodecaploid

설탕 canne의 일부 하이브리드