卵巣とは何ですか?



オボゴニー 彼らは女性の二倍体生殖細胞です。それらは卵巣に見られ、成長し、そして形態学的に変化する。卵巣において、最初の減数分裂が起こり、そして変化を通して、雌性配偶子または胚珠が生じる。それらは球形の細胞であり、核の遺伝物質は特にゆるいです.

私たち人間の中では、女性の胎児が卵の形成を始めます。すなわち、この段階で形成された卵母細胞は、前記個体の全生殖期間中に利用可能となるであろう全ての量を表す。.

減数分裂の過程は思春期のホルモン刺激が各月経周期の間に卵母細胞の脱落を引き起こすまで二次卵母細胞段階で止まる.

対応する男性の類似細胞は精原細胞、精巣にコロニーを形成する細胞です。両方の生殖系列は、受精の際に結合して二倍体接合体を生じる一倍体性配偶子を生成しようとします。.

索引

  • 1卵形の形態
  • 2卵形成
    • 2.1子宮内の有糸分裂:増殖期
    • 2.2成長期
    • 2.3成熟期
    • 2.4受精
  • 3参考文献

卵の形態

オボゴニアは、卵母細胞の産生を担う前駆細胞または胚細胞です。.

これらの細胞はヒトの女性の卵巣に見られ、それらの形状は球形です。卵巣の核は、それらが体細胞から分化することを可能にし、体細胞は通常卵巣でそれらに付随する。これらの細胞は卵胞と呼ばれ、一次卵胞を形成します.

卵母細胞内の遺伝物質は散在しており、核小体は際立っていて容易に区別できますが、体細胞ではそれははるかに凝縮しています.

細胞質は濾胞細胞に似ています。小胞体のようないくつかの細胞小器官は、発達が不十分です。対照的に、ミトコンドリアは大きくて目立つ.

卵形成

卵子形成は、女性の個体における配偶子形成の過程です。このプロセスは、女性の生殖細胞、卵巣から始まります。.

最終的な結果は4つの一倍体娘細胞であり、そのうち1つのみが成熟胚珠に発達し、残りの3つは極体と呼ばれる構造に変性する。次に、卵形成のプロセスを詳しく説明します。

子宮における有糸分裂分裂:増殖期

卵巣は女性の生殖器系を構成する構造です。人間ではそれらは臓器でもあります。しかし、それらは動物界ではかなり変わりやすいです。例えば、いくつかの生きた魚では卵巣が融合し、鳥では左の卵巣だけが形成されます。.

構造的には、卵巣は発芽層と呼ばれる末梢中皮層を提供し、その中にはアルブギナと呼ばれる減少した線維層があります。.

卵巣は卵巣にとどまります。卵形成の初期段階では、オボゴニアは体細胞に囲まれ、有糸分裂によって分裂過程を開始します。このタイプの細胞分裂では、結果は同じ染色体電荷を持つ同一の娘細胞、この場合は二倍体であることを思い出してください。.

異なるoogoniaは異なる目的地を追求します。それらの多くは、有糸分裂の連続した事象によって分けられますが、他のものはそれらのサイズを増加させ続け、そして一次卵母細胞と呼ばれます(成長期を参照)。有糸分裂によってのみ分裂するものは、まだ不自然です。.

この段階でオボゴニーが経験する多数の有糸分裂分裂は、繁殖の成功を確実にしようとします.

成長期

プロセスの第2段階では、各卵が独立して発達し始め、栄養価の高い物質を増やします。この段階で、細胞ははるかに大きいサイズを獲得し、一次卵母細胞を生成する。成長期の主な目的は、栄養素の蓄積です。.

受精が起こる場合、細胞はプロセスの典型的なタンパク質の必要性を満たすために準備されなければなりません。受精後の最初の分裂中はタンパク質を合成する可能性はないので、それらは蓄積されなければなりません。.

成熟期

このフェーズは、細胞の遺伝的負荷を減らして二倍体配偶子を生成することを目的としています。配偶子が受精時に遺伝的負荷を減らさなかった場合、接合子は四倍体(父親からの2組の染色体と母親からの2組の染色体を持つ)になる.

胎児では、生殖細胞は生後5ヶ月で最大600万〜700万に達することがあります。その後、個体が生まれると、多くの細胞が変性し、これらの卵母細胞が存続します。この段階では、卵母細胞はすでに最初の減数分裂を完了しています.

有糸分裂とは異なり、減数分裂は減少分裂であり、娘細胞は母細胞の半分の染色体電荷を有する。この場合、オボゴニーは二倍体(46染色体)で、娘細胞は一倍体(ヒトの場合は23染色体のみ)になります。.

上記の構造は一種の待ち時間です。思春期になると、変更は再び始まります.

二次卵母細胞および極体

各卵巣周期において、卵母細胞は成熟する。具体的には、成熟卵胞に存在する卵母細胞(この時点では遺伝的負荷は依然として二倍体である)は、細胞分裂の過程を再開し、一倍体の遺伝的負荷および極体を有する卵母細胞IIと呼ばれる2つの構造の形成で終わる。.

二次粒子の運命は、縮退し、それと共に一倍体電荷を運ぶことです。.

続いて、排卵または卵巣からの卵巣の排除の事象と一致する第2の減数分裂が始まる。この時点で卵巣は子宮管によって捕獲されます.

この第二分裂により、2つの半数体細胞が生じる。卵子は全ての細胞質材料を運び、一方他の細胞または第二の極小球は退化する。このプロセスはすべて卵巣で行われ、卵胞形成の分化と並行して発生します。.

受精

受精が起こった場合(卵子と精子の結合)にのみ、胚珠は2回目の減数分裂を経る。受精イベントが起こらない場合、卵子は適切に24時間退化します.

第二部から男性と女性の配偶子の核の結合を可能にする構造です.

参考文献

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