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種のメンバーで染色体数はどのように科学的な理由を与えますか?

種内の一貫した染色体数は、主にメカニズムの組み合わせによって維持されます。

1。減数分裂:

* 相同組換え: 減数分裂中、母親と父親からの染色体がペアになり(相同染色体)、遺伝物質を交換します。このプロセスにより、各娘細胞が母体と父親の遺伝子の混合を持つ染色体の完全なセットを受け取ることが保証されます。

* 等しい分離: 減数分裂には2つの部門が含まれます。第1師団では、相同染色体が分離し、各娘細胞が各ペアから1つの染色体を受け取るようにします。第2師団では、姉妹染色分体(染色体の同一のコピー)が分離され、親細胞としての染色体の半分の半分の半数体配偶子(精子または卵細胞)が得られます。

* 配偶子融合: 受精中に精子と卵細胞が融合する場合、各配偶子からの染色体の半数体セットが結合して二倍体の接合体を形成します。これにより、元の染色体数が回復し、子孫が両親と同じ数の染色体を継承するようにします。

2。 有糸分裂:

* 正確な複製: 有糸分裂中、細胞の染色体は正確に複製され、各娘細胞が完全かつ同一の染色体セットを受け取るようにします。このプロセスは、成長と発達のために細胞分裂中に染色体数を維持するために不可欠です。

3。遺伝的安定性:

* DNA修復メカニズム: 細胞は、DNAの複製または環境要因への暴露中に発生する可能性のあるエラーを絶えず監視および修正する複雑なDNA修復メカニズムを持っています。これらのメカニズムは、染色体構造または数を変える可能性のある変異を防ぎます。

4。自然選択:

* Inviable Offspringに対する選択: 有意な染色体異常を伴う子孫は、しばしば発達上の問題を抱えており、生き残ったり繁殖したりしない可能性があります。自然選択はこれらの個人を排除し、母集団内の染色体数の変化を防ぎます。

5。 遺伝的ドリフト:

* ランダム変動: まれですが、非分離(減数分裂中に染色体が適切に分離できない)のようなランダムイベントは、染色体数の変化につながる可能性があります。ただし、これらのイベントは通常有害であり、自然選択の安定化効果のために、大規模な集団で確立される可能性が低くなります。

例外:

* 倍数性: 場合によっては、生物にはゲノム全体(たとえば、三倍体、四倍体)の複数のコピーを持つことができます。この現象は比較的まれであり、多くの場合、表現型に大きな変化をもたらし、新しい種の形成につながる可能性があります。

* 動物性: これは、細胞内の異常な数の染色体の存在を指します。異数性は細胞分裂中のエラーから生じる可能性がありますが、それはしばしば遺伝的障害に関連しており、通常有利ではありません。

要約: これらのメカニズムの複雑な相互作用により、染色体数が種内で大部分が一貫していることを保証し、遺伝的完全性を維持し、成功した生殖を促進します。

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