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배반포와 배아의 차이

주요 차이 - 배반포 대 배아

배반포와 배아는 동물의 배아 수명의 두 단계입니다. 배아 생성은 수정 직후, 접합체의 빠른 유사 분열로 시작합니다. 절단의 끝에서 생성 된 세포 질량은 morula 이라고합니다. . Morula는 blastula 으로 개발되었습니다 . 포유류의 폭발은 배반포라고합니다. 자궁벽에 이식 한 후, 배반포를 배아라고합니다. 배아는 3 개의 1 차 생식기 층이 개발되는 위장을 겪습니다. 주요 차이 배반포와 배아 사이에는 배반포가 배아가 발생하는 얇은 벽 중공 구조라는 것이 입니다. 배아는 태아가 발생하는 태반 발달의 초기 단계입니다.

주요 영역을 다루었습니다

1. 배반포는 무엇입니까
- 정의, 개발 프로세스, 기능
2. 배아 가란?
- 정의, 개발 프로세스, 기능
3. 배반포와 배아의 유사점은 무엇입니까
- 일반적인 특징
4. 배반포와 배아의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교

주요 용어 :Blastocyst, Blastomeres, Blastocoel, Blastoderm, Blastulation, Blastula, Diploblastic, Embryoblast, Embryo, Embryonic Stage, epiblast, 위, 위, 저혈압, Morula, Neurulation, Organogenesis, Trophoblast, Triploblastic, Zonablatic.

Blastocyst

배반포는 배아의 초기 발달에서 발생합니다. 동물의 계란 세포는 어머니의 나팔관의 정자 세포에서 수정됩니다. 수정을 겪은 후, 접합자는 자궁에 도달하면서 유사 분열에 의한 일련의 빠른 세포 분열을 겪습니다. 이 과정은 Morula라는 세포의 공이 생성되는 절단이라고합니다. Morula의 세포는 Blastomeres 로 알려져 있습니다 . Blastocoel 로 알려진 유동적으로 채워진 구멍 인 Morula에서 , 형성됩니다. 배반부가 형성되면, 모라는 블라스타라고 불립니다. Blastoderm 배반수를 둘러싸고있는 블라스토머의 세포층이다. 포유류의 폭발은 배반포라고합니다. 배반포는 내부 세포 질량 (ICM) 및 영양막을 포함한다. 그 후 배아로 발전하는 ICM은 embryoblast 라고도합니다. . 영양부 태반과 같은 탁월한 조직을 형성하는 중공 구입니다.

Morula는 8 셀 또는 16 셀 배아입니다. Morula에서 Blastula 형성 과정은 Blastulation 로 알려져 있습니다. . 배반포 형성은 수정 후 5 일 후에 시작됩니다. 배반포의 직경은 약 0.1-0.2 mm이며 약 200-300 세포를 포함합니다. 배반포가 자궁에 도착하면 이식이라는 과정에서 자궁 내막에 내장됩니다. 이식 중에, 배반포는 Zona Pellucida 를 부화시킨다 , 이것은 포유 동물 난자를 둘러싼 두껍고 투명한 막입니다. 이식은 수정 후 11-12 일 이내에 완료됩니다. 배반포는 자궁 내에서 5 일 된 수정란을 이식하는 Vitro 수정 (IVF)에 사용됩니다. 배아 줄기 세포는 또한 ICM으로부터 분리된다. 배아 줄기 세포의 가소성 및 다 능성으로 인해, 이들은 손상 후 재생 의학 및 조직 대체에 사용된다. 이식이 그림 1 에 표시되기 직전에 배반포 .

배아

배아는 살아있는 유기체의 초보적인 단계로 발달의 가능성을 보여줍니다. 인간 배아 단계는 수정 후 두 번째에서 11 주까지 존재합니다. Blastula의 ICM은 동물의 배아로 발전합니다. 다음 배아 발달 단계는 위장 입니다 동물의 배반포는 신체 계획으로 개발됩니다. 이식 후, hypoblast 라는 빌라미나 배아 디스크의 2 개의 주요 세포층 및 epiblast 두 번째 주 초에 형성됩니다. 배아 아세포 또는 영양 모세포는 2 개의 세포 층을 발생시킨다. 빌라 미나 디스크 또는 에피 블라스트의 상부 층은 원시 외배엽 역할을하며 하부 층 또는 저 모세포는 원시 내배엽 역할을한다. 원시 줄무늬는 배아의 양측 대칭을 확립하고 위장 부위를 결정합니다. 에피 블라스트는 양수의 바닥을 형성하고 저 모세포는 엑소 코엘 로마 공동의 지붕을 형성합니다. 빌라 미나 배아 디스크의 형성은 3 개의 생식 층과 노토 코드가 형성되는 위를 시작한다. 3 개의 생식기 층은 내배엽, 외배엽 및 중배엽이다. 3 개의 생식기 층을 갖는 유기체는 삼중 모세포 유기체로 알려져있다. 대조적으로, 외교관 유기체에는 중배엽이 없습니다. 배아의 세균 층은 그림 2 에 나와 있습니다. .

그림 2 :배아의 생식층

위장에 따른 neurulation (상피 및 신경 조직이 개발되는 과정) 및 Organogenesis (기관이 개발 된 과정) 배아에서 발생합니다. 배아에서 세포의 효능으로 인해, 일부 세포는 생검을 방해하지 않고 생검에 의해 사전 이식 된 배아에서 제거 될 수있다. 이 세포들은 유전 질환을 정의하기 위해 형상 전 유전자 진단에 사용됩니다.

개화 식물에서 씨앗은 배아로 간주됩니다. 씨앗에는 뿌리, 줄기 및 잎으로 발달 할 수있는 가상 조직이 포함되어 있습니다. 식물이 발아 된 후, 식물성은 씨앗에서 자랍니다. Guspluss 발현을 나타내는 쌀 배아는 그림 3 에 나타납니다. .

그림 3 :쌀 배아 (파란색)

배반포와 배아의 유사성

  • 배반포와 배아는 계란 세포와 정자 세포가 동물에서 형성된 두 가지 구조입니다.
  • 배반포와 배아는 모두 이배체 구조입니다.
  • 둘 다 어머니 안에서 발생합니다.
  • 두 구조의 세포는 강력합니다. 따라서 두 셀 유형 모두 진단에 사용될 수 있습니다.

배반포와 배아의 차이

정의

배반포 : 배반포는 배아의 초기 발달에서 형성되는 얇은 벽의 중공 구조입니다.

배아 : 배아는 살아있는 유기체의 기초 단계로 발달의 가능성을 보여줍니다.

상관 관계

배반포 : 배반포는 zygote의 절단에서 발생합니다.

배아 : 배아는 동물의 배반포의 ICM에서 발생합니다.

이벤트

배반포 : 배반포는 Blastulation이라는 과정에서 형성됩니다.

배아 : 배아는 위, 신경화 및 조직 생성을 겪습니다.

시간

배반포 : 배반포는 수정 후 5 일에서 2 주까지 형성됩니다.

배아 : 배아는 수정 후 2 주에서 11 주 동안 형성됩니다.

발생

배반포 : 배반포는 포유류에서만 발견됩니다.

배아 : 배아는 식물과 동물 모두에서만 발견됩니다.

ivf 에서

배반포 : IVF에서 배반포의 전달은 높은 임신률을 보여줍니다.

배아 : IVF에서 배아의 전달은 배반포 전이와 비교할 때 낮은 임신률을 보여줍니다.

응용

Blastocyst : ICM에서 분리 된 배아 줄기 세포는 손상 후 재생 의학 및 조직 대체에 사용됩니다.

배아 : 배아 세포의 세포는 유전 질환을 정의하기 위해 형상 전 유전자 진단에 사용됩니다.

결론

배반포와 배아는 포유류의 배아 발달의 두 가지 순차적 단계입니다. 동물에서, 배반포는 폭발로 불리며, 빠른 유사 분열 분열에서 접합체의 절단에서 발생한다. Morula로부터의 배반포의 형성을 폭발이라고한다. 배반포는 ICM과 영양막의 두 가지 세포 유형을 포함한다. ICM은 배아로 발전하는 동안 영양막은 태반으로 발전합니다. 3 개의 생식기 층은 위장이라고 불리는 과정에서 배아에서 개발된다. 위 조종 후, 신경 화 및 조직 생성은 또한 배아 발달의 후반 단계에서 발생한다. 배반포와 배아의 주요 차이점은 수정 후 순차적 방식으로 각 구조를 형성하는 것입니다.  

참조 :

1. "폭발성 형성 - 무한한 오픈 교과서." 무한한. N.P., 2016 년 10 월 31 일. 웹. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 8 일.
2. Bowen, R.“절단 및 배반포 형성.” N.P., N.D. 편물. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 8 일.
3. 무한한. N.P., 2016 년 8 월 8 일. 웹. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 8 일.
4.“빌라미나 배아 디스크 개발 - 무한한 오픈 교과서.” 무한한. N.P., 2016 년 12 월 12 일. 웹. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 8 일.

이미지 제공 :

1. Seans Potato Business의“Blastocyst English”(위에서 인용 한 출처의 파생물)-Commons Wikimedia
2를 통한 Blastocyst.png (CC By-SA 3.0).“2908 Germ Layers-02”OpenStax College-Anatomy &Physiology, Connexions 웹 사이트. 2013 년 6 월 19 일. Commons Wikimedia
3을 통한 (CC x 3.0) Richard Jefferson의 국제 농업 (Cambia)에 분자 생물학을 적용하기위한 Richard Jefferson의“Rice Embryo”-Commons Wikimedia


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