{"id":14276,"url":"\/distributions\/14276\/click?bit=1&hash=721b78297d313f451e61a17537482715c74771bae8c8ce438ed30c5ac3bb4196","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}

Генетика пола. Как природа решает, кем мы будем?

От чего зависит пол организма? Влияет ли на это генетика, теория вероятностей, «высшие силы»? А может, всё дело в лунных сутках на момент зачатия? Разбираемся!

Генетика пола. Как природа решает, кем мы будем?

Начнём с парочки простых, но важных определений.

Пол – это совокупность признаков и свойств организма, которые обеспечивают воспроизведение потомства и передачу ему наследственной информации.

Кстати, подавляющее большинство животных являются раздельнополыми. Поэтому введём ещё один важный термин – половой диморфизм.

Половой диморфизм – это морфологические, физиологические и биохимические различия между самцами и самками одного биологического вида. Или, проще говоря, отличия в строении мужских и женских особей.

Явление полового диморфизма широко распространено среди раздельнополых видов животных и растений. Оно может выражаться в:

  • размере особей (как правило, самцы млекопитающих крупнее, чем самки);
  • размере отдельных органов и/или покровов (грива у львов, борода у мужчин);
  • окраске (более яркое оперение у самцов многих птиц);
  • наличии характерных образований или наростов на коже (например, рога у оленей).

Среди возможных различий между особями одного вида именно половые различия – самые заметные. У многих птиц и млекопитающих это проявляется особенно ярко (скажем, утку Дашу от утки Глаши отличить куда труднее, чем каждую из них – от селезня Васи).

Половой диморфизм у уток

Но чем обусловлены все эти внешние различия? Как ты знаешь, хромосомные наборы у особей разных полов также различаются (по строению половых хромосом). Поговорим об этом чуть подробнее.

И у самцов, и у самок соматические клетки содержат почти одинаковый набор хромосом, отличающийся всего на одну пару. И вот именно эта пара половых хромосом и определяет пол особи. Остальные – одинаковые – хромосомы называются аутосомами.

Так как же хромосомы определяют пол организма?

Разберём на примере себя любимых.

Для человека, как и для большинства позвоночных (и некоторых беспозвоночных) животных характерен XY-тип определения пола.

При этом «женскими» половыми хромосомами являются две Х-хромосомы, а «мужскими» – одна Х-хромосома и одна Y-хромосома. Логично, что в процессе образования гамет каждой яйцеклетке достаётся одна из Х-хромосом, а вот сперматозоидам – 50 на 50: одна половина получит Х-хромосому, а вторая – соответственно, Y-хромосому.

Таким образом, у человека женский пол является гомогаметным, а мужской – гетерогаметным. Такое распределение справедливо для большинства организмов: млекопитающих, амфибий, двукрылых насекомых.

Но бывает и наоборот. Например, у бабочек и птиц гетерогаметны самки (XY) и гомогаметны самцы (XX). А у некоторых животных Y-хромосома вообще отсутствует: для большинства прямокрылых, клопов, жуков и пауков характерен ХО-тип определения пола.

...В общем, эволюция как следует постаралась, чтобы запутать тебя к ЕГЭ :)

Но и это ещё не всё! Пол может определяться не только строением половых хромосом, но и внешними факторами, такими как температура окружающей среды. Так происходит, например, у некоторых рептилий: у ящериц при низких температурах вылупляются только девочки, а у черепах – наоборот, только мальчики.

Но вернёмся к половым хромосомам. Если бы они отвечали только за пол и половые признаки, это было бы слишком просто и неинтересно. На самом деле гены, локализованные в половых хромосомах, несут в себе массу других признаков – такие признаки называются сцепленными с полом.

Гены, локализованные в половых хромосомах, можно разделить на три группы:

  1. Первая группа – гены, полностью сцепленные с полом. Они располагаются в негомологичном участке Х-хромосомы (не имеет гомолога в Y-хромосоме), и передаются исключительно через Х-хромосому. Примеры: рецессивные гены гемофилии, дальтонизма.
  2. Вторая группа – гены, также полностью сцепленные с полом, но расположенные в негомологичном участке Y-хромосомы. Таких генов немного, поэтому Y-хромосому называют «генетически инертной» или «генетически пустой». Гены Y-хромосомы передаются от отца ко всем его сыновьям.
  3. Третья группа – гены, не полностью (частично) сцепленные с полом. Они расположены в гомологичных участках X- и Y-хромосом и могут передаваться как с Х-, так и с Y-хромосомой.

...Ну как, сложновато? Знаю. Зато интересно ;) Ставь лайк и не пропусти тест по теме в нашей группе ВКонтакте, чтобы закрепить теорию к ЕГЭ!

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда