난접합

크고 움직이지 못하는 암컷 생식자와 작고 움직일 수 있는 수컷 생식자가 관여하는 유성 생식

난접합이형접합(anisogamy)의 극단적인 형태로, 생식자가 크기와 형태 둘 다 다른 경우를 의미한다. 난접합의 경우 거대한 암컷 생식자(난자)는 움직일 수 없고, 작은 수컷 생식자(정자)는 움직일 수 있다.[1] 난접합은 이형접합의 흔한 형태로, 거의 모든 동물과 육지 식물이 난접합성이다.

동물에서 나타나는 난접합. 작고 움직일 수 있는 정자가 난자 표면에 붙어 있다.

나타남 편집

난접합은 유성 생식을 하는 대부분 종에서 나타나며, 최근에 분화한 모든 종은 난접합성이다.[2]

난접합성은 모든 육지 식물에서 나타나고,[3] 일부 적조류, 갈조류, 녹조류에서도 나타난다.[4] 오직 하나의 생식자만 식물을 벗어나 거친 환경을 여행해야 하기 때문에 난접합은 식물에서 선호된다.[5] 진균 종류 중 하나인 난균<강>(oomycota)에서도 난접합이 존재한다.[6]

거의 모든 동물이 난접합성이다.[7] 오필리오네스<목>(Opiliones) 같은 일부 예외는 움직이지 못하는 정자를 가진다.[8]

어원 편집

난접합(oogamy)은 1888년 처음 사용되기 시작했다.[9]

진화 편집

일반적으로 동형접합(isogamy)은 이형접합이 진화하기 이전의 더 오래된 상태이며,[10] 난접합은 동형접합이 이형접합을 거쳐 진화했다고 받아들여지고 있다.[11][12] 그러나 이형접합과 난접합 사이에 전환도 존재한다.[13]

난접합이 진화했을 때 수컷과 암컷은 일반적으로 많은 측면에서 달랐다. 데이비드 B. 두센베리(David B. Dusenbery에 따르면 체내 수정은 아마 난접합에서 유래했을 것이다.[7] 그러나 2014년의 콜레마노스파이라(Colemanosphaera) 연구에 따르면, 볼복스(Volvox)의 난접합은 체외 수정에서 체내 수정으로 전환되기 이전에 진화했을 것이라고 한다.[14]

조류(algae)와 육지 식물이 분화되기 이전에 난접합식물(streptophyte)에서 처음으로 난접합이 나타났다.[15]

더 보기 편집

참고 문헌 편집

  1. Fusco, Giuseppe; Minelli, Alessandro (2019년 10월 10일). 《The Biology of Reproduction》 (영어). Cambridge University Press. 111–112쪽. ISBN 978-1-108-49985-9. 2021년 3월 29일에 확인함. 
  2. Bell, Graham (2019년 11월 28일). 《The Masterpiece of Nature: The Evolution and Genetics of Sexuality》 (영어). Routledge. 63쪽. ISBN 978-1-000-49744-1. 
  3. Simpson, Michael G. (2010년 7월 19일). 《Plant Systematics》 (영어). Academic Press. 58쪽. ISBN 978-0-08-092208-9. 
  4. Raven, Peter H.; Evert, University Ray F.; Evert, Ray F.; Eichhorn, Susan E.; Eichhorn, University Susan E. (2005). 《Biology of Plants》 (영어). W. H. Freeman. 309쪽. ISBN 978-0-7167-1007-3. 
  5. Raven, Peter H.; Evert, University Ray F.; Evert, Ray F.; Eichhorn, Susan E.; Eichhorn, University Susan E. (2005). 《Biology of Plants》 (영어). W. H. Freeman. 376쪽. ISBN 978-0-7167-1007-3. 
  6. Buaya, Anthony T.; Thines, Marco (2020). “An overview on the biology and phylogeny of the early-diverging oomycetes”. 《Philippine Journal of Systematic Biology》 14 (1): 1-20. doi:10.26757/pjsb2020a14004. 
  7. Dusenbery, David B. (2009). 《Living at Micro Scale: The Unexpected Physics of Being Small》 (영어). Harvard University Press. 326쪽. ISBN 978-0-674-06021-0. 
  8. Leonard, Janet; Cordoba-Aguilar, Alex (2010년 7월 19일). 《The Evolution of Primary Sexual Characters in Animals》 (영어). Oxford University Press, USA. 18–19쪽. ISBN 978-0-19-532555-3. 
  9. “Definition of OOGAMY”. 《www.merriam-webster.com》 (영어). 2021년 9월 14일에 확인함. 
  10. Pitnick, Scott S.; Hosken, Dave J.; Birkhead, Tim R. (2008년 11월 21일). 《Sperm Biology: An Evolutionary Perspective》 (영어). Academic Press. 43–44쪽. ISBN 978-0-08-091987-4. 
  11. Kumar, Awasthi & Ashok. 《Textbook of Algae》 (영어). Vikas Publishing House. 363쪽. ISBN 978-93-259-9022-7. 
  12. Dusenbery, David B.; Dusenbery, Professor of Biology Emeritus David B. (2009). 《Living at Micro Scale: The Unexpected Physics of Being Small》 (영어). Harvard University Press. 309쪽. ISBN 978-0-674-03116-6. [깨진 링크(과거 내용 찾기)]
  13. Hörandl, Elvira; Hadacek, Franz (August 2020). “Oxygen, life forms, and the evolution of sexes in multicellular eukaryotes”. 《Heredity》 (영어) 125 (1): 1–14. doi:10.1038/s41437-020-0317-9. ISSN 1365-2540. PMC 7413252. 
  14. Nozaki, Hisayoshi; Yamada, Toshihiro K.; Takahashi, Fumio; Matsuzaki, Ryo; Nakada, Takashi (2014년 3월 3일). “New "missing link" genus of the colonial volvocine green algae gives insights into the evolution of oogamy”. 《BMC Evolutionary Biology》 14 (1): 37. doi:10.1186/1471-2148-14-37. ISSN 1471-2148. PMC 4015742. PMID 24589311. 
  15. Geng, Sa; De Hoff, Peter; Umen, James G. (2014년 7월 8일). “Evolution of Sexes from an Ancestral Mating-Type Specification Pathway”. 《PLoS Biology》 12 (7). doi:10.1371/journal.pbio.1001904. ISSN 1544-9173. PMC 4086717. PMID 25003332.