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처녀생식이 아닌 동물은 유전 공학에 따라 "처녀 출산"을 합니다.  

처녀생식은 남성의 유전적 기여가 배제된 무성 생식입니다. 난자는 정자에 의해 수정되지 않고 스스로 자손으로 성장합니다. 이는 식물, 곤충, 파충류 등의 일부 종에서 자연적으로 볼 수 있습니다. 임의 처녀생식에서는 동물이 어려운 상황에서 유성 생식에서 단위 생식으로 전환합니다. 비단위생식 종은 유성생식을 하며 “처녀 출산”을 하지 않습니다. 최근 보고된 한 연구에서 연구자들은 다음을 통해 Drosophila melanogaster(비 단위 생식 종)에서 임의 처녀 생식 유도 및 "처녀 출산"을 달성했습니다. 유전 공학. 연구팀은 관련 유전자를 확인하고 관련 유전자의 발현이 동물의 임의 처녀생식 유도에 어떻게 영향을 미치는지 처음으로 입증했습니다.  

Parthenogenesis는 무성 생식의 한 형태입니다. 수분 정자에 의한 난자. 배아는 암컷이 스스로 형성합니다. 유전 남성의 기여)는 "처녀 출산"을 낳기 위해 발전합니다. 처녀생식은 의무적일 수도 있고 임의적일 수도 있습니다. 임의 처녀생식의 경우, 동물은 어려운 상황에서 유성 생식에서 단위 생식으로 전환하는 반면, 의무 처녀 생식은 생식이 주로 처녀 생식을 통해 무성으로 이루어지는 상황입니다.  

정자에 의한 수정이 없는 "처녀 탄생"은 이상하게 들릴 수 있지만, 수컷이 없는 이러한 번식 형태는 많은 식물, 곤충, 응답 등에서 자연적으로 볼 수 있습니다. 개구리와 쥐 새끼를 낳기 위해 실험실의 알에서 인위적으로 유도되었습니다. 개구리와 생쥐의 이러한 인공 처녀생식 사례는 암컷 개구리와 생쥐가 자신의 난자만 유도하여 처녀 출산에 적합하도록 만들지 않았습니다. 배아 발생 실험실 조건에서. 이것은 이제 보고서(28일 발행)로 변경되었습니다.th 2023년 XNUMX월) 다음과 같이 "처녀 출산"을 하는 비 단위생식 동물의 경우 유전 공학. 유성생식 동물이 유전자 조작으로 인해 처녀생식을 하게 된 사례는 이번이 처음이다.   

본 연구에서는 두 종의 초파리(Drosophila)가 사용되었습니다. 유성생식 균주와 단위생식 균주(통성)를 갖는 Drosophila melanogaster 종을 이용하여 단위생식에 관여하는 유전자를 동정하였고, 비 단위생식종인 Drosophila melanogaster를 유전자 조작에 사용하여 생산하였다. 처녀생식의 파리.  

연구팀은 Drosophila mercatorum의 두 계통의 게놈 서열을 분석하고 두 계통의 알에서 유전자 활동을 비교했습니다. 이로써 처녀생식에서 잠재적인 역할을 하는 44개의 후보 유전자가 확인되었습니다. 다음은 후보 유전자 상동체를 조작하는 것이 Drosophila melanogaster에서 임의 처녀생식을 유도하는지 테스트하는 것이었습니다. 연구자들은 Drosophila melanogaster(비-단위생식 종)의 임의 처녀생식 시스템이 유사분열 단백질 키나제 폴로의 발현 증가와 Myc의 발현 증가에 의해 강화된 불포화효소인 Desat2의 발현 감소에 의해 촉발되는 다유전자 시스템을 발견했습니다. 알이 자랐어요 단위생식적으로 주로 삼배체 자손에게. 이것은 첫 번째 시연입니다. 유전 동물의 임의 처녀생식과 이를 통한 유도의 기초 유전 공학.  

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출처 :  

  1. 스펄링 알, 2023. 유전 초파리의 임의 처녀생식의 기초. 최신 생물학 출판일: 28년 2023월 XNUMX일. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.07.006  
  1. 케임브리지대 2023년 뉴스=과학자들이 동정녀 탄생의 비밀을 밝히고 암컷 초파리의 능력을 켠다. 이용 가능 https://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-discover-secret-of-virgin-birth-and-switch-on-the-ability-in-female-flies 2023-08-01에 접속함.  

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우메시 프라사드
우메시 프라사드
과학 저널리스트 | Scientific European 잡지 창립 편집자

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