Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Диплоидная эукариотическая клетка, образующаяся в результате оплодотворения двух гамет.
Diploid eukaryotic cell formed by fertilization between two gametes
Зигота (['/z//aɪ/,/g//oʊ//t/]; от древнегреческого ζυγωτός (zygōtós) — «соединенный, сцепленный», от ζυγοῦν (zygoun) — «соединять, сцеплять») — это эукариотическая клетка, образующаяся при оплодотворении двух гамет. Геном зиготы представляет собой комбинацию ДНК из каждой гаметы и содержит всю генетическую информацию нового организма. Половое слияние гаплоидных клеток называется кариогамией, результатом которой является образование диплоидной клетки, называемой зиготой или зигоспорой.
A zygote ('/z//aɪ/,/g//oʊ//t/; from Ancient Greek ζυγωτός (zygōtós) 'joined, yoked', from ζυγοῦν (zygoun) 'to join, to yoke') is a eukaryotic cell formed by a fertilization event between two gametes. The zygote's genome is a combination of the DNA in each gamete, and contains all of the genetic information of a new individual organism. The sexual fusion of haploid cells is called karyogamy, the result of which is the formation of a diploid cell called the zygote or zygospore.
История
Немецкие зоологи Оскар и Ричард Гертвиг сделали одни из первых открытий в области формирования зигот у животных в конце XIX века.
German zoologists Oscar and Richard Hertwig made some of the first discoveries on animal zygote formation in the late 19th century.
В многоклеточных организмах
Зигота – это самая ранняя стадия развития. У человека и большинства других анизогамных организмов зигота формируется при слиянии яйцеклетки и сперматозоида, в результате чего образуется новый уникальный организм. Формирование тотипотентной зиготы, обладающей потенциалом к развитию в целый организм, зависит от эпигенетического перепрограммирования. Деметилирование ДНК отцовского генома в зиготе, по-видимому, является важной частью этого процесса. В отцовском геноме мыши деметилирование ДНК, особенно в участках метилированных цитозинов, вероятно, играет ключевую роль в установлении тотипотентности. Деметилирование включает процессы иссечения оснований и, возможно, другие механизмы, основанные на репарации ДНК. Между стадиями оплодотворения и имплантации развивающийся эмбрион иногда называют преимплантационным концептом. Этот этап также упоминается как преэмбрион в юридических дискуссиях, в том числе в контексте использования эмбриональных стволовых клеток. В США Национальный институт здоровья подтвердил, что традиционная классификация эмбрионов до имплантации остается верной. После оплодотворения концепт движется по фаллопиевой трубе к матке, продолжая делиться без увеличения общего размера, в процессе, называемом дроблением. После четырех делений концепт состоит из 16 бластомеров и называется морулой. В результате компактизации, деления клеток и бластуляции к пятому дню развития концепт приобретает форму бластоцисты, приближаясь к месту имплантации. Когда бластоциста выходит из оболочки (zona pellucida), она может имплантироваться в эндометрий матки и начать стадию гаструляции эмбрионального развития. Человеческая зигота подвергалась генетическому редактированию в экспериментах, направленных на излечение наследственных заболеваний.
The zygote is the earliest developmental stage. In humans and most other anisogamous organisms, a zygote is formed when an egg cell and sperm cell come together to create a new unique organism. The formation of a totipotent zygote with the potential to produce a whole organism depends on epigenetic reprogramming. DNA demethylation of the paternal genome in the zygote appears to be an important part of epigenetic reprogramming. In the paternal genome of the mouse, demethylation of DNA, particularly at sites of methylated cytosines, is likely a key process in establishing totipotency. Demethylation involves the processes of base excision repair and possibly other DNA repair–based mechanisms. Between the stages of fertilization and implantation, the developing embryo is sometimes termed as a preimplantation conceptus. This stage has also been referred to as the pre embryo in legal discourses including relevance to the use of embryonic stem cells. In the US the National Institutes of Health has determined that the traditional classification of pre implantation embryo is still correct. After fertilization, the conceptus travels down the fallopian tube towards the uterus while continuing to divide without actually increasing in size, in a process called cleavage. After four divisions, the conceptus consists of 16 blastomeres, and it is known as the morula. Through the processes of compaction, cell division, and blastulation, the conceptus takes the form of the blastocyst by the fifth day of development, just as it approaches the site of implantation. When the blastocyst hatches from the zona pellucida, it can implant in the endometrial lining of the uterus and begin the gastrulation stage of embryonic development. The human zygote has been genetically edited in experiments designed to cure inherited diseases.
Грибки
В грибах эта клетка может затем вступать в мейоз или митоз в зависимости от жизненного цикла данного вида.
In fungi, this cell may then enter meiosis or mitosis depending on the life cycle of the species.
Растения
У растений зигота может быть полиплоидной, если оплодотворение происходит между гаметами, не прошедшими мейотическое редуцирование. У наземных растений зигота формируется в камере, называемой архегонием. У семенных растений архегоний обычно имеет форму колбы с длинным полым каналом, через который проникает сперматозоид. По мере деления и роста зигота развивается внутри архегония.
In plants, the zygote may be polyploid if fertilization occurs between meiotically unreduced gametes. In land plants, the zygote is formed within a chamber called the archegonium. In seedless plants, the archegonium is usually flask shaped, with a long hollow neck through which the sperm cell enters. As the zygote divides and grows, it does so inside the archegonium.
В одноклеточных организмах
Зигота может делиться бесполым путем посредством митоза, образуя идентичное потомство. Зигота Chlamydomonas содержит ДНК хлоропластов (cpDNA) от обоих родителей; такие клетки встречаются относительно редко, поскольку обычно cpDNA наследуется унипарентально от родителя типа спаривания mt+. Эти редкие зиготы, унаследовавшие cpDNA от обоих родителей, позволили картировать гены хлоропластов с помощью рекомбинации.
The zygote can divide asexually by mitosis to produce identical offspring. A Chlamydomonas zygote contains chloroplast DNA (cpDNA) from both parents; such cells are generally rare, since normally cpDNA is inherited uniparentally from the mt+ mating type parent. These rare biparental zygotes allowed mapping of chloroplast genes by recombination.