прогамный тип определения пола

Как определить пол будущего ребенка

прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола

Существует несколько методик определения пола ребенка

1. Определение пола ребенка при помощи ультразвуковой диагностики.

2. Определене пола по резус-фактору и группе крови родителей. Девочка родится в случае, если у мамы I группа крови, а у папы I или III (II – II или IV; III – I; IV – II). Мальчик родится, если I группа крови у мамы, а у папы II или IV (II – I или III; III – II, III или IV; IV – I, III или IV).

прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола

3. Определение пола по дате зачатия. Важно знать, когда у женщины овуляция. Для более точного определения временного промежутка нужно приобрести тест на овуляцию. Если ребенок был зачат за несколько дней до овуляции, то родится девочка. Это происходит потому, что сперматозоид содержит ХY хромосомы, а яйцеклетка – ХХ. Y-хромосомы очень активные, но они погибают быстрее, поэтому до начала овуляции остается только набор ХХ. В результате получается девочка.

Зачатие, произошедшее в день овуляции или после нее, вероятнее для мальчика, так как Y-хромосомы быстрее добираются к яйцеклетке, формируется мужской набор ХY.

5. По расположению живота. Если живот опущен, то женщина ожидает мальчика. Если высоко поднят и находится прямо под грудью, то ожидается девочка.

Следует отметить, что ни один из вышеперечисленных методов не может дать точного результата на 100%. Специалисты по ультразвуковой диагностике также могут ошибаться: например, плод может повернуться так, что определить пол ребенка будет невозможно, также на ранних сроках беременности мужские и женские половые органы очень похожи, их может перепутать даже опытный врач.

Точно узнать пол ребенка можно только двумя способами:

1. ЭКО. Проводя экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение, эмбриологи определяют пол эмбриона перед тем, как пересадить его в матку. Это исследование делается либо по желанию родителей, либо в целях исключения генетических патологий плода.

2. Внутриутробные тесты. Это амниоцентез и биопсия ворсин хориона. Их проводят между 11-ой и 14-ой, а также между 15-ой и 18-ой неделями беременности. Но так как эти анализы несут в себе некоторый риск, их проводят только в специализированных клиниках и в целях исключения генетических патологий плода.

Запись на прием к врачу-гинекологу

Для уточнения подробностей, пройдите консультацию квалифицированного специалиста в клинике «Семейная».

Источник

Билет № 26. Роль наследственных и средовых факторов в определении половой принадлежности организма. Эпигамное, прогамное и сигамное определение пола.

Пол —совокупность свойств, обеспечивающих воспроизведение потомства и передачу ему наследственной информации. В зависимости от значимости этих свойств различают первичные и вторичные половые признаки. Первичные-мофофизиологические особенности организма, обеспечивающие образование гамет, сближение и соединение их в процессе оплодотворения. (наружные и внутренние органы размножения). Вторичные – отличительные особенности особей одного пола от другого, не связанные непосредственно с образованием гамет, спариванием и оплодотворением, но играющие важную роль в половом размножении (обнаружение и привлечение партнёра)(например, половое поведение). Их развитие контролируется гормонами, синтезируемыми первичными половыми органами.

На формирование признаков пола влияет не только наследственная программа, заключённая в генотипе, но и условия окружающей среды. (но у высших организмов значение среды в определении пола, как правило, невелико).

К наследственным факторам определения половой принадлежности относятся:
1.Сочетание половых хромосом, возникающее в зиготе при оплодотворении;

Приведённые примеры доказывают, что пол организмов как признак развивается на основе полученной от родителей наследственной информации и находится под контролем группы взаимодействующих генов, расположенных как в половых, так и в аутосомах.

Известны примеры, когда в определённых условиях развития зиготы происходило переопределение пола на противоположный, несмотря на имеющуюся комбинацию хромосом в зиготе. Примеры: морской кольчатый червь бонеллия, крокодилы (подробное описание ниже)- переопределение пола в эмбриогенезе; рыбки Labroides dimidiatus, обитающие в Тихом океане(они живут стайками, состоящими из одного самца и самок, при чём каждый член такой семьи, кроме самца, находится в состоянии стресса, причина которого-самец. Самки испытывают разные степени стресса. После гибели самца альфа-самка, которая сбрасывала напряжение, превращается в плодовитого самца.) Это пример переопределения пола в онтогенезе. У человека угнетение эндокринной функции яичников, возникающее после прекращения гаметогенеза(в определённом возрасте у женщин), приводит к проявлению некоторых вторичных признаков мужского пола, например росту волос на лице.

У организмов разных видов относительное значение генетических и средовых факторов неодинаково: у одних определяющим фактором является среда, у других-наследственная программа.

Пол особи может определяться:
а) до оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом (прогамное определение пола);
б) в момент оплодотворения (сигамное определение пола);

в) после оплодотворения (эпигамное определение пола).

Билет№ 27. Генетика пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Доказательства генетического определения признаков пола. Хромосомное определение пола у человека и различных организмов.

Различают гомо- и гетерогаметный пол. Представители гомогаметного пола образуют один вид гамет, а гетерогаметный-2. У гомогаметног пола, имеющего одинаковые ХХ хромосомы, все гаметы несут гаплоидный набор хромосом плюс одну Х-хромосому. У гетерогаметного пола в кариотипе кроме аутосом содержатся 2 разные или только одна половая хромосома (ХУ и Х0). Его представители образуют 2 вида гамет, различающихся по гетерохромосомам : Х и У или Х и 0. Доказательства генетического определения признаков пола – в билете № 26 плюс ниже.

В зависимости от сочетания X- и Y-хромосом у прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаи прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаорганизмов различают 5 типов хромосомного определения пола:
1) прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаXX, прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаХО (O обозначает отсутствие хромосом) встречается у видов Protenor (насекомые);
2) прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаXX, прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаXY — он характерен, например, для дрозофилы, млекопитающих (в том числе и для человека);
3) прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаXY, прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаXX — этот тип определения пола характерен для бабочек, птиц, рептилий;
4) прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаХО, прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаXX — наблюдается у тли;
5) гапло-диплоидный тип ( прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола2n, прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаn) встречается, например, у пчел: самцы развиваются из неоплодотворенных гаплоидных яйцеклеток, самки — из оплодотворенных диплоидных.

Билет№28 Первичные и вторичные половые признаки. Предопределение пола в процессе развития. Нарушение развития пола на примере синдрома Мориса. Наследование, сепленное с полом. Примеры.

Пол характеризуется комплексом признаков, определяемых генами, расположенными в хромосомах. У видов с раздельнополыми особями хромосомный комплекс самцов и самок неодинаков, цитологически они отличаются по одной паре хромосом, ее назвали половыми хромосомами. Одинаковые хромосомы этой пары назвали X(икс)- хромосомами. Непарную, отсутствующую у другого пола- Y (игрек)- хромосомой; остальные, по которым нет различий аутосомами (А). У человека 23 пары хромосом. Из них 22 пары аутосом и 1 пара половых хромосом. Пол с одинаковыми хромосомами XX, образующий один тип гамет (с X- хромосомой), называют гомогаметным, другой пол, с разными хромосомами XY, образующий два типа гамет (с X-хромосомой и с Y-хромосомой), — гетерогаметным. У человека, млекопитающих и других организмов гетерогаметный пол мужской; у птиц, бабочек – женский. X- хромосомы, помимо генов, определяющих женский пол, содержат гены, не имеющие отношения к полу. Признаки, определяемые хромосомами, называются признаками, сцепленными с полом. У человека такими признаками являются дальтонизм (цветная слепота) и гемофилия (несвертываемость крови). Эти аномалии рецессивны, у женщин такие признаки не проявляются, если даже эти гены несет одна из X- хромосом; такая женщина является носительницей и передает их с Х – хромосомой своим сыновьям.

Первичные и вторичные признаки обусловлены генетически, их структура заложена уже в оплодотворенной яйцеклетке задолго до рождения ребёнка. Дальнейшее развитие половых признаков происходит при участии гормонов. К первичным половым признакам относятся те признаки, которые связаны с репродуктивной системой и относятся к строению половых органов. Вторичные половые признаки не участвуют непосредственно в процессе размножения, однако способствуют сексуальному отбору, определяя предпочтения в выборе сексуальных партнёров. Вторичные половые признаки развиваются в период полового созревания.

Цитогенетический метод определения пола. Он основан на микроскопическом изучении хромосом в клетках человека. Применение цито генетического метода позволяет не только изучать нормальную морфологию хромосом и кариотипа в целом, определять генетический пол организма, но, главное, диагностировать различные хромосомные болезни, связанные с изменением числа хромосом или с нарушением их структуры. В качестве экспресс- метода, выявляющего изменение числа половых хромосом, используют метод определения полового хроматина в неделящихся клетках слизистой оболочки щеки. Половой хроматин, или тельце Барра, образуется в клетках женского организма одной из двух Х- хромосом. При увеличении количества Х – хромосом в кариотипе организма в его клетках образуются тельца Барра в количестве на единицу меньше числа хромосом. При уменьшении числа хромосом тельце отсутствует. В мужском кариотипе Y- хромосома может быть обнаружена по более интенсивной люмисценции по сравнению с другими хромосомами при обработке их акрихинипритом и изучении в ультрафиолетовом свете.

прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола

Источник

Определения пола плода

Услуги Ультразвуковой диагностики Узи

прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола

Определения пола плода

прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения полаВы хотите попытаться запланировать зачатие мальчика или девочки? Или вы уже беременны, но не можете дождаться второго скрининга (22-26 недель), на котором уже определенно можно «разглядеть» пол?

Все основные способы планирования пола будущего ребенка, а также некоторые методы определения пола без УЗИ на ранних сроках беременности собраны на этом сайте.

«Главное, чтобы здоровый» — чаще всего будущие родители и бабушки/дедушки говорят именно так. Но бывают случаи, когда важно рождение ребенка определенного пола. Например, когда в семье есть наследственное (генетическое) заболевание, связанное с половой принадлежностью.

Итак, есть несколько наиболее популярных способов, как рассчитать пол будущего ребенка. И еще разные нумерологические вычисления, «приметы», в которых будущие мамы ищут подтверждение своих предположений и желаний.

Медицинские методики планирования

Если обратиться к биологическим фактам, от чего зависит пол ребенка, то станет понятно: спланировать пол совсем не просто. Недостаточно основываться только на скорости и жизнеспособности сперматозоидов, в медицинской практике применяются сложные и дорогостоящие способы планирования пола.

Первая методика основана на сортировке сперматозоидов с мужскими Y-хромосомами и женскими X-хромосомами. Тип хромосомы определяют путем специального анализа. Сперматозоиды в зависимости от «пола» окрашиваются раствором и разделяются лазером. Метод называется проточная цитометрия и используется при искусственном оплодотворении в сельском хозяйстве примерно с 90-х годов. Но такой метод дает только 80% гарантии, и еще неизвестно, какие последствия могут «выявиться» от воздействия лазера.

Вторая методикаЭКО с предимплантационной диагностикой. Перед тем, как пересадить женщине полученный «в пробирке» эмбрион, от него отделяют несколько клеток и проводят их детальный анализ — так можно узнать и пол. Использование этого метода ограничено, потому что не каждый доктор без серьезных причин пойдет на «отколупывание» клеток от человеческого эмбриона; кроме того, вся эта процедура стоит дорого, для кого-то даже запредельно дорого. Особенно если учесть, что есть ряд более простых и эффективных методик, по которым можно попытаться бесплатно спланировать пол будущего малыша.

Интересный факт: в некоторых странах Европы, а также в Японии, Австралии, Канаде и Индии медицинские методики планирования пола ребенка запрещены на законодательном уровне — это грозит нарушением баланса. Не приветствуется они и в странах, где есть ограничения на количество детей в семье (например, в Китае).

Популярные методики определения пола будущего ребенка

Пол ребенка начали пытаться как-то заранее спланировать очень давно. Существует гипотеза, что основополагателями методик определения пола были китайские астрологи. Сейчас к китайским «таблицам» добавлено еще несколько способов (некоторые из которых кажутся надуманными) и множество примет (которые, конечно же, на всех срабатывать не могут).

Рассмотрим самые «ходовые» теории, информацию о которых можно найти в Интернете. Методики специально перечислены вразброс, чтобы показать, что в сферы наблюдения при планировании зачатия у людей попало абсолютно все: возраст и кровь родителей, частота секса, фазы Луны, рацион питания, температура окружающей среды.

1. По овуляции (известен под названием метод Честермен-Филлипса и Мартина Янга)

В основе метода лежит тот факт, что Y-сперматозоиды легче, быстрее и подвижнее, чем X-сперматозоиды. Но они не такие «живучие» (менее устойчивы к кислой среде влагалища и матки). Как следствие, мальчика можно зачать с большей вероятностью именно в день овуляции. А зачатие девочки нужно производить за 2-3 дня до овуляции (окончания секретарной фазы).

Через сутки после овуляции попытки следует прекратить: по мнению Мартина Янга это увеличивает риск выкидыша и врожденных уродств.

Методика такого планирования пола ребенка не совсем точна и оправдана, однако процент «попаданий в точку» достаточно высок.

Рассчитать благоприятные дни для зачатия мальчиков и девочек вы можете, воспользовавшись этим калькулятором.

2. По китайскому лунному календарю

Популярный метод, упоминания о котором часто встречаются на женских форумах. Прогнозируемая точность — 75—80%.

По мнению китайцев, пол младенца будет зависеть от лунного возраста матери и даты зачатия. Описание метода (с таблицей) и удобный калькулятор можно найти здесь.

3. Определение пола по обновлению крови

Теория: По этой теории, зародившейся в Европе, кровь мужчины обновляется раз в 4 года, а кровь женщины — раз в 3 года. Чтобы определить пол будущего ребенка надо разделить возраст мужчины на момент зачатия на 4, а возраст женщины — на 3. Потом каждый результат делим пополам. Если остаток у мужчины больше, то будет мальчик; в противном случае — девочка. Вы можете проверить, кого прогнозирует вам этот способ, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Реальность: В пользу того, что метод не правдив, противоречивость данных. В Сети есть варианты, когда результаты трактуются наоборот. То есть пол ребенка определяется тем, какой остаток будет меньшим.

Если вам уже известен результат УЗИ, то помогите, пожалуйста, собрать статистику здесь.

4. Расчеты, основанные на возрасте мамы

Расчеты, как и при определении пола по китайской таблице, основаны на дате рождения женщины. Но вместо таблицы заключены в обычную формулу:

где X — это количество полных лет женщины,
Y — месяц ее рождения,
M — месяц зачатия ребенка.

Если в результате получилось нечетное число (остаток отбрасывается), то родится мальчик; если четное — девочка.

Этот расчет, конечно же, не имеет под собой научных исследований. Но многие, кто увлекается нумерологией, знают, что расчеты могут быть совершенно разные. Другой нумерологический метод определения пола ребенка — по таблице Пифагора.

5. По возрасту отца

Еще один метод, который трансформировался в формулу: по возрасту отца на дату зачатия. Подробнее об этом методе на странице с онлайн-калькулятором.

6. Частота половых актов: редкие — к девочке, частые — к мальчику

Это одна из «народных примет», в которой присутствует подтверждение предыдущего метода. Согласно ей зачатие девочки происходит после воздержания, а зачатие мальчика — при частых половых актах. В основе лежит тот факт, что мужские сперматозоиды созревают намного быстрее. Статистики по совпадению прогноза и действительности нет.

7. Температурное влияние

Как температура может оказать влияние на пол будущего малыша? Дело в том, что низкие температуры оказывают негативное влияние на мужских сперматозоидах (женские более «живучи» и не страдают от воздействия холода). Так что при планировании мальчика зимой надо позаботиться, чтобы будущий папа надевал теплое нижнее белье и берегся от переохлаждения.

8. Питание мамы при планировании беременности

Эта теория зародилась у французов. Утверждается, что мама может повлиять на пол будущего ребенка, если будет питаться определенным образом. Диеты надо придерживаться не меньше двух месяцев до зачатия. По французской статистике точность такого планирования около 80%.

Помните, что дефицит тех или иных веществ в организме может плохо сказаться на самочувствии и здоровье.

Источник

Типы определения пола

прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола

прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола

прогамный тип определения пола. Смотреть фото прогамный тип определения пола. Смотреть картинку прогамный тип определения пола. Картинка про прогамный тип определения пола. Фото прогамный тип определения пола

Кариотипы мужского и женского пола у разных видов животных.

Гомо и гетерогаметный пол

В ходе эволюции у большинства раздельнополых ор­ганизмов сформировался механизм детерминации пола, обес­печивающий образование равного количества самцов и самок, что необходимо для нормального самовоспроизве­дения вида. Детерминация пола может происходить на разных этапах размножения. Различают три основных типа детерминации:

1) эпигамный, когда пол особи определяется в процессе онто­генеза. Детерминация пола в данном случае значительно зависит от внешней среды;

2) прогонный, когда пол будущего дочернего организма опре­деляется в ходе гаметогенеза у родителей особи;

3) сингамный, при котором пол дочерней особи определяется в момент слияния гамет. Это наиболее распространенный тип детерминации пола, характерный для животных всех видов.

При прогамном и сингамном типах детерминации пол зави­сит от определенных половых хромосом.

У самок млекопитающих в диплоидном наборе хромосом выделяют пару одинаковых по форме гоносом (половых хромосом), обозначаемых ХХ-хромосомами. Самцы в кариотипе содержат Х- и Y-хромосомы. Самки птиц содержат две разные (XY), а самцы одинаковые (XX) половые хромосомы. В период редукционного деления (мейоза) у самок млеко­питающих образуется один тип гамет с Х-хромосомой, поэтому женский пол называют гамогаметным. У самцов образуется два типа гамет с Х- и Y-хромосомами, поэтому мужской пол называют гетерогаметным. Определение пола млекопи­тающих зависит от того, каким спермием будет оплодотворена яйцеклетка. Если яйцеклетка оплодотворена спермием, со­держащим Х-хромосому, то происходит закладка особи жен­ского пола, если спермий несет Y-хромосому — закладывается особь мужского пола.

Схема образования гамет в мейозе самцов и самок, определе­ния пола при оплодотворении следующая:

Существует равная вероятность закладки особи мужского или женского пола, так как число сперматозоидов у самцов (яйце­клеток у птиц) с Х- и Y-хромосомами одинаково.

Самцов обычно рождается на несколько процентов больше, чем самок, но в ходе эволюции выработался механизм сохране­ния числового соотношения полов, поэтому к возрасту половой и физиологической зрелости это соотношение выравнивается вследствие более высокой смертности самцов.

Опыты п регулированию соотношению пролов

Наследование признаков огран. Полом

Источник

26. Партеногенез.

Партеногенез — девственное размножение, одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются без оплодотворения. Партеногенез — половое, но однополое размножение — возник в процессе эволюции организмов у раздельнополых форм. В тех случаях, когда партеногенетические виды представлены (всегда или периодически) только самками, одно из главных биологических преимуществ партеногенеза заключается в ускорении темпа размножения вида, так как все особи подобных видов способны оставить потомство. В тех случаях, когда из оплодотворённых яйцеклеток развиваются самки, а из неоплодотворённых — самцы, партеногенез способствует регулированию численных соотношений полов (например, у пчёл). Часто партеногенетические виды и расы являются полиплоидными и возникают в результате отдалённой гибридизации, обнаруживая в связи с этим гетерозис и высокую жизнеспособность. Партеногенез следует относить к половому размножению и следует отличать от бесполого размножения, которое осуществляется всегда при помощи соматических органов и клеток (размножение делением, почкованием и т. п.).

Существует несколько классификаций партеногенетического размножения.

1)Естественный — нормальный способ размножения некоторых организмов в природе.

Искусственный — вызывается экспериментально действием разных раздражителей на неоплодотворённую яйцеклетку, в норме нуждающуюся в оплодотворении.

2)Рудиментарный (зачаточный) — неоплодотворённые яйцеклетки начинают деление, однако зародышевое развитие прекращается на ранних стадиях. Вместе с тем в некоторых случаях возможно и продолжение развития до конечных стадий (акцидентальный или случайный партеногенез).

Полный — развитие яйцеклетки приводит к формированию взрослой особи. Эта разновидность партеногенеза наблюдается во всех типах беспозвоночных и у некоторых позвоночных.

3)Амейотический — развивающиеся яйцеклетки не проделывают мейоза и остаются диплоидными. Такой партеногенез (например, у дафний) является разновидностью клонального размножения.

Мейотический — яйцеклетки проделывают мейоз (при этом они становятся гаплоидными). Новый организм развивается из гаплоидной яйцеклетки (самцы перепончатокрылых насекомых и коловраток), или яйцеклетка тем или иным способом восстанавливает диплоидность (например, путём эндомитоза или слияния с полярным тельцем)

4)Облигатный — когда он является единственным способом размножения

Циклический — партеногенез закономерно чередуется с другими способами разножения в жизненном цикле (напрмер, у дафний и коловраток).

Факультативный — встречающийся в виде исключения или запасного способа размножения у форм, в норме двуполых.

27. Типы определения пола.

— прогамный. Пол будущего организма определяется в ходе гаметогенеза у родительских особей.

— сингамный. Пол будущего организма определяется в момент слияния половых клеток.

— эпигамный. Пол будущего организма определяется в процессе онтогенеза. У человека имеет место переопределение пола (при патологии) – хотя истиного нет.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *