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autopolyploidy와 allopolyploidy의 차이

주요 차이 - AutopolyPloidy vs AllopolyPloidy

autopolyploidy와 allopolyploidy는 다중 배수로를 유발하는 두 가지 유형의 이상입니다. 다 배수성은 종종 세포 분열 동안 염색체의 비 접합으로 인해 발생합니다. 비 접합은 핵 분열 동안 발생할 수있는 자매 염색체 또는 상 동성 염색체의 부적절한 분할이다. 자연적으로 또는 화학 물질의 영향을받을 수 있습니다. 주요 차이 autopolyploidy와 allopolyploidy 사이에서 autopolyploidy는 동일한 종에서 유래 한 다수의 염색체의 격리이며, Allopolyploidy는 다른 종에서 유래 한 다수의 염색체의 함유 입니다. .

주요 영역을 다루었습니다

1. autopolyploidy
- 정의, 특성, 기능
2. allopolyploidy
- 정의, 특성, 기능
3. autopolyploidy와 allopolyploidy의 유사점은 무엇입니까
- 일반적인 기능의 개요
4. autopolyploidy와 allopolyploidy의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교

주요 용어 :AllopolyPloidy, AutopolyPloidy, 하이브리드 종, 감수 분열, 유사 분열, 염색체의 비 지연, 다 플로이드, 심혈관 종 분화

autopolyploidy

autopolyploidy는 염색체 보체가 상 동성 염색체의 2 개 이상의 사본으로 구성되는 다 배수성 유형을 나타냅니다. 그것은 동일한 부모의 gametes의 융합에 의해 발생합니다. 일반적으로 대부분의 진핵 생물 유기체는 평생 이배체입니다. 이것은 두 세트의 염색체를 가지고 있음을 의미합니다. autopolyploidy는 이배체 종의 염색체 수의 배가에 의해 발생합니다. autopolyploidy는 3 개의 (삼중), 4 개 (Tetrapolyploid), 5 (Pentapolyploid), Six (hexapolyploid) 또는 동일한 게놈의 더 많은 카피를 가질 수 있습니다.

그림 1 :AutopolyPloidy

autopolyploidy는 두 가지 방법으로 발생할 수 있습니다. 염색체의 비 조정은 유사 분열과 감수 분열 모두에서 발생할 수 있습니다. 유사 분열 비 접합은 초기 배아에서 발생하여 다 배수체 새로운 개체를 형성 할 수 있습니다. 감수 분열에서, 이배체 gamete와 반역체 게임의 융합은 또한 삼중 접합자를 생성 할 수있다. autopolyploid 개인의 모든 염색체 세트는 서로 상 동성입니다. 이 때문에, 감수 분열 1의 예언 1에서 상 동성 염색체의 정렬은 어렵다. 예를 들어, 3 중에서, 세포에서 3 개의 상 동성 염색체가 발생하고, 세포 분열 동안 2 개만 쌍을 이룰 수있다. 세 번째 염색체는 무작위로 분리됩니다. 따라서, 생성 된 생식은 다른 염색체의 불균형 염색체 수를 포함 할 수있다. 이것은 zygote에서 불균형 수의 염색체를 생성 할 수 있습니다. 불균형 유전자 복용량은 치명적일 수 있습니다. autopolyploidy는 게놈 복제에 의해서도 발생할 수 있습니다. 게놈 복제는 gametes의 감수 분열 비 감소에 의해 발생할 수 있습니다. 2 개의 이배체 게임의 융합에 의한 사면체 접합체의 형성은 그림 1에 나와있다.  

allopolyploidy

allopolyploidy는 염색체 보체가 서로 다른 종에서 유래 한 염색체의 2 개 이상의 사본으로 구성되는 다 배수성의 유형을 나타냅니다. 두 종이 짝짓기를 할 때 발생합니다. 암컷 말을 가진 수컷 당나귀의 짝짓기에 의해 생성되는 뮬은 하이브리드의 예입니다. 두 가지 다른 종의 짝짓기는 교황 종을 생성 할 수 있으며, 이는 Allopolyploidy로 인해 두 부모 종에서 불임입니다.

그림 2 :밀

Sympatric speciation은 일반적으로 밀에서 발생하며, 이는 잔디의 한 종류입니다. 밀 꽃가루는 같은 속에서 다른 종과 융합하여 교향증 종을 생성 할 수 있습니다. 밀은 세 가지 유형의 잔디의 조합입니다. 각 유형의 염색체 세트는 쌍으로 설정된 또 다른 상 동성 염색체로 구성되기 때문에 감수 분열은 이러한 유형의 교황 종에서 완벽하게 발생합니다. 

autopolyploidy와 allopolyploidy의 유사성

  • autopolyploidy and allopolyploidy는 두 가지 유형의 세포 분열 이상입니다.
  • autopolyploidy와 allopolyploidy는 모두 prophase 1과 prophase 2 동안 자매 크로마 티드 또는 염색체의 비를 불능함으로써 발생합니다.
  • autopolyploidy와 allopolyploidy는 모두 핵에서 여러 세트의 염색체가 발생하는 다 배수로로 이어집니다.
  • autopolyploidy와 allopolyploidy는 대부분 식물에서 발생합니다.
  • autopolyploidy와 allopolyploidy는 모두 자연적으로 또는 콜히친과 같은 화학 물질의 영향을 받아 발생할 수 있습니다.

autopolyploidy와 allopolyploidy의 차이

정의

autopolyploidy : autopolyploidy는 염색체 보체가 상 동성 염색체의 2 대 이상의 사본으로 구성되는 유형의 다 배수성을 나타냅니다.

allopolyploidy : AllopolyPloidy는 염색체 보체가 다른 종에서 유래 한 염색체의 2 개 이상의 카피로 구성되는 다 배수성의 유형을 나타냅니다.

발생

autopolyploidy : autopolyploidy는 같은 종의 gametes의 융합에 의해 발생합니다.

allopolyploidy : allopolyploidy는 다른 종의 gametes의 융합에 의해 발생합니다.

로 구성됩니다

autopolyploidy : autopolyploid 세포는 상 동성 염색체 세트를 함유한다.

allopolyploidy : Allopolyploid 세포의 모든 염색체 세트는 상 동성이 아닙니다.

원인

autopolyploidy : autopolyploidy는 주로 염색체의 비 접합에 의해 발생합니다.

allopolyploidy : Allopolyploidy는 다른 종의 짝짓기에 의해 발생합니다.

감수 분열

autopolyploidy : autopolyploid 세포는 한 부모로부터 발생했기 때문에 감수 분열을 겪지 않습니다.

allopolyploidy : allopolyploid 세포는 감수 분열을 겪을 수 있습니다.

예제

autopolyploidy : autopolyploidy는 밀, 귀리, 사탕 수수, 감자, 땅콩, 바나나 및 커피와 같은 작물에서 볼 수 있습니다.

allopolyploidy : allopolyploidy는 밀과 같은 농작물과 노새와 같은 동물에서 볼 수 있습니다.

결론

autopolyploidy and allopolyploidy는 두 가지 유형의 세포 분열 이상으로, 다 배수성으로 이어집니다. autopolyploidy는 동일한 부모에게 다수의 염색체 사본을 격리하는 것입니다. AllopolyPloidy는 다른 종의 염색체의 다중 사본을 격리하는 것입니다. autopolyploidy는 주로 염색체의 비 접합으로 인해 발생합니다. allopolyploidy는 다른 종의 짝짓기에 의해 발생합니다. autopolyploidy와 allopolyploidy의 주요 차이점은 핵의 염색체 세트의 유형입니다.

참조 :

1.“ autopolyploidy.” Linkedin Slideshare, 2015 년 12 월 16 일, 여기에서 구입할 수 있습니다. 2017 년 9 월 29 일 액세스.
2.“AllopolyPloidy.” Bioninja, 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 9 월 29 일 액세스.

이미지 제공 :

1. Commons Wikimedia
2를 통한“Polyploidization”(Public Domain). 사용자의 "밀 클로즈업"


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