人类会不人类会进化成什么样孤雌生殖呢?

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从孤雌生殖看生物进化
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你可能喜欢螳螂是一种中至大型昆虫.肉食性.在田间和林区能消灭不少害虫.因而是益虫.有些种类进行孤雌生殖(未受精的卵细胞单独发育成个体).性残暴好斗.缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象.体色与其所处环境相似.借以捕食多种害虫.下列说法正确的是A.螳螂为了适应环境.体色朝与环境相似的颜色变异.得以进化B.螳螂常有大吞小.雌吃雄的现象.体现了种间激烈的竞争关系C.孤雌 题目和参考答案——精英家教网——
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螳螂是一种中至大型昆虫。肉食性,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫。有些种类进行孤雌生殖(未受精的卵细胞单独发育成个体)。性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。体色与其所处环境相似,借以捕食多种害虫。下列说法正确的是A.螳螂为了适应环境,体色朝与环境相似的颜色变异,得以进化B.螳螂常有大吞小,雌吃雄的现象,体现了种间激烈的竞争关系C.孤雌生殖说明了未受精的卵细胞具有全能性D.螳螂捕蝉黄雀在后,从食物链上看,螳螂属于初级消费者
C孤雌生殖是指未受精的卵细胞直接发育成个体,说明了卵细胞具有全能性。
科目:高中生物
来源:2013届陕西省高二下学期期中考试生物试卷(解析版)
题型:选择题
螳螂是一种中至大型昆虫。肉食性,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫。有些种类进行孤雌生殖(未受精的卵细胞单独发育成个体)。性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。体色与其所处环境相似,借以捕食多种害虫。下列说法正确的是A.螳螂为了适应环境,体色朝与环境相似的颜色变异,得以进化B.螳螂常有大吞小,雌吃雄的现象,体现了种间激烈的竞争关系C.孤雌生殖说明了未受精的卵细胞具有全能性D.螳螂捕蝉黄雀在后,从食物链上看,螳螂属于初级消费者&
科目:高中生物
来源:学年贵州省高三第二次月考理综试卷(生物部分)
题型:选择题
螳螂是一种中至大型昆虫。肉食性,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫。有些种类行孤雌生殖(未受精的卵细胞单独发育成个体)。性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。体色与其所处环境相似,借以捕食多种害虫。下列说法正确的是:& A、螳螂为了适应环境,体色朝与环境相似的颜色变异,得以进化。B、螳螂常有大吞小,雌吃雄的现象,体现了种间激烈的竞争关系。C、孤雌生殖说明了未受精的卵细胞具有全能性。D、螳螂捕蝉黄雀在后,从食物链上看,螳螂属于初级消费者。&
科目:高中生物
来源:学年陕西省西安第一中学高二下学期期中考试生物试卷(带解析)
题型:单选题
螳螂是一种中至大型昆虫。肉食性,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫。有些种类进行孤雌生殖(未受精的卵细胞单独发育成个体)。性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。体色与其所处环境相似,借以捕食多种害虫。下列说法正确的是A.螳螂为了适应环境,体色朝与环境相似的颜色变异,得以进化B.螳螂常有大吞小,雌吃雄的现象,体现了种间激烈的竞争关系C.孤雌生殖说明了未受精的卵细胞具有全能性D.螳螂捕蝉黄雀在后,从食物链上看,螳螂属于初级消费者
科目:高中生物
来源:2012届贵州省凯里一中高三第二次月考理综试卷(生物部分)
题型:单选题
螳螂是一种中至大型昆虫。肉食性,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫。有些种类行孤雌生殖(未受精的卵细胞单独发育成个体)。性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。体色与其所处环境相似,借以捕食多种害虫。下列说法正确的是:A.螳螂为了适应环境,体色朝与环境相似的颜色变异,得以进化。B.螳螂常有大吞小,雌吃雄的现象,体现了种间激烈的竞争关系。C.孤雌生殖说明了未受精的卵细胞具有全能性。D.螳螂捕蝉黄雀在后,从食物链上看,螳螂属于初级消费者。
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人类能进行单性生殖吗
  读者谢东问:最近,日本科学家采用生物技术,培育出了一只没有“爸爸”的老鼠,那么,人类能够单性生殖吗?
  答:单性生殖又称单亲生殖。在理论上,单性生殖可以分为孤雄生殖和孤雌生殖两种,但在自然界,动物的孤雄生殖几乎是不存在的。因此,通常将单性生殖与孤雌生殖视作同义词。
  单性(孤雌)生殖是指动物的卵子不经受精而可以直接发育成子代的一种特殊的有性生殖方式。后代全为雄性者称为产雄单性生殖,例如蜂王(雌蜂)产生受精的和未受精的两种卵,由受精卵发育成雌性个体――蜂王和工蜂,由未受精卵发育成雄蜂;后代全为雌性者称为产雌单性生殖,例如轮虫、蚜虫和水蚤等在夏季食物充足、气候适宜的条件下,雄体不发育,雌体产夏卵,夏卵营单性生殖,后代全为雌性。直到夏末秋初,群体中才出现雄体,营两性生殖。这时雌体所产的卵需受精才能发育,称冬卵。
  除天然单性生殖外,也可以用人为的方法促使卵子不经受精而单独发育,这叫人工单性生殖。到目前为止,已在海胆、家蚕、鱼类和两栖类等多种动物试验成功。例如我国已故著名实验生物学家朱洗等用针刺涂血的蟾蜍卵而获得一批孤雌生殖的小蟾蜍,成为当年(1961年)轰动一时的国际科技新闻。又如前苏联科学家曾用人类的唾液处理成熟的鲤和鲫未受精卵数分钟,结果卵子能够继续发育形成胚胎,最后孵化出膜并长成成鱼,其外形与由受精发育而得的个体并无区别。诱导人工单性生殖的方法很多,概括起来不外乎物理刺激、化学刺激和生理刺激三种。
  长期以来,科学家普遍认为,哺乳类无法实现单性生殖,但这种观念最近受到挑战。2001年,美国洛杉矶生殖医学基因研究所的科学家发明了单性繁殖技术,即用一系列类似精子的化学制剂来促使卵子发育成胚胎,整个过程无需雄性精子介入。该项技术已在实验鼠身上试验成功。今年4月,日本科学家河野等在最新一期《自然》杂志上,报道了基因来自两位“母亲”,而没有任何一位“父亲”介入的实验鼠“辉夜姬”的降生。报道说,经过遗传改造的一只母鼠的卵子能发挥精子的作用,然后与另外一只未经改造的母鼠的卵子融合,实现卵子DNA的重组,继而以化学方式激活,结果成功培养出幼鼠并使其发育成年,且顺利产出后代,首次实现了哺乳类的单性生殖,从而打破了哺乳类生殖必须依赖雌雄双方的遗传规律。
  上述两项最新研究成果将使人类单性生殖成为可能,给那些希望怀孕,丈夫却不育且拒绝接受捐赠精子的妇女带来福音。另外,科学家们也希望通过卵子单独发育培育人类所需的移植器官。但也有专家指出,构建“辉夜姬”的基因工程技术成功率低于克隆羊“多莉”所采用的克隆技术,所以该技术更难以接受,也更不安全。另外,除了技术因素,还有更为重要的伦理道德因素。因此,目前无法考虑应用于人体。
  楼允东 (上海水产大学生命科学与技术学院教授)
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《史记·三皇本纪》记载:「太白皋庖羲氏,风姓,代燧人氏继天而王,母曰华胥,履大人迹于雷泽而生庖羲于成纪」,《竹书纪年》卷上记载:「黄帝,轩辕氏 ,母曰附宝 。见大电绕北斗枢星,光照郊野,感而孕,二十五月而生帝。」  伏羲和黄帝的出生都是带着浓重的神话色彩,而且类似的故事在古代历史中还有很多记载。那么这种单性生殖的生殖方式有没有在人的身上真正出现过呢?  单性生殖在自然界是普遍存在的一种生殖方式(目前的单性生殖指的是孤雌生殖)。在低等的原生动物、无脊椎动物和低等脊椎动物中孤雌生殖是很常见的一种生理现象。像蚜虫、竹节虫、蓟马,还有大家所熟知的蜜蜂(只有蜂后能生殖),甚至科莫多龙(ZW 型染色体)也出现过孤雌生殖的现象。  那么,人有没有出现过孤雌生殖的现象?  有一部非常专业的医学剧,叫《豪斯医生》。在《豪斯医生》第五季 11 集中,House 曾遇到一位孤雌生殖的女性。    图片来源:《豪斯医生》剧照  剧中 House 说:在不正常情况下,卵子的两个基因发生突变,在自发性钙峰刺激下,卵细胞自体受精,细胞分化信号出错,卵子未经精卵结合便开始分裂。关于这段故事的真实性我们暂且搁置,这里先说一下剧中提到的两个基因。    在 2013 年 11 月的《Science》杂志上,一项研究结果指出,只要 Sry 和 Eif2s3y 这 2 个 Y 染色体基因还存在(Sry:在胎儿的性别决定中起着主要作用;Eif2s3y:促使小鼠的精子发生,使适合辅助生殖的单倍体生殖细胞得以形成),即使因 Y 染色体基因缺失而无法形成成熟的精子,不育的小鼠依然可以借助辅助生殖技术进行繁殖。    只有 2 个 Y 染色体基因的鼠宝宝(图片来源:Yasuhiro Yamauchi et al. (2013) Science)  在人类的 23 对染色体中,22 对常染色体的大小长度都比较接近,唯独一对性染色体(XY)存在较大差异。目前,研究者正在尝试去掉整条 Y 染色体,看看在这种情况下,能否利用辅助生殖技术培育小鼠后代。如果繁殖成功,将意味着人类也有可能实现孤雌生殖,Y 染色体将不再为繁殖所必需。  另有一些研究显示,1600 万年前,X 和 Y 染色体各有 1669 个基因,拥有共同的来源。而现在 Y 染色体只剩下 45 个有效基因、60 万个碱基对,长度仅为 X 染色体的 1/3。在短短 1600 万年的进化史上,Y 染色体丢失了 1624 个基因。    X 染色体和 Y 染色体长度对比(图片来源:BBC)  在 2015 年 10 月 24 日的国际基因组大会上,澳大利亚拉筹伯大学(LA Trobe University)分子科学研究所的 Jennifer Graves 教授表示,Y 染色体 450 万年后可能彻底消失。依据是 Y 染色体每百万年减少 10 个基因。  现在,Y 染色体只有 45 个有效基因,决定性别的更是只有两个基因,照此推算的话,可能不用过 450 万年,地球上就没有男性这一人类物种了!  但是……  在四种决定性别(性染色体决定、染色体组决定、基因决定、环境决定)的方式中,人的性别是由性染色体决定的。有研究显示,在过去很长的一段时间里,Y 染色体相对稳定。自然选择保留了这些基因,很可能是因为这些基因需要与 X 染色体的等位基因配对才能发挥作用。所以,Y 染色体每百万年减少 10 个基因的依据可能并不准确。  因此,男性这一物种在人类进化史上还将存在一段时间,而且可能是很长一段时间。  除了孤雌生殖,也许未来会出现更加高效的生殖方式,比如一棵树上结满了婴儿的生物胞,成熟时即可落蒂成人,就像人参果。又或者不再有生殖这一概念,而是人衰老到一定程度时,体细胞开始出现退分化,退分化到某个阶段开始另外一个生命,就像凤凰涅槃……
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各位怎么看?感觉有些地方说法不严谨啊。。。
自由鸟的书 《羽翼 深蓝》涉及孤雌繁殖,那是我第一次接触这个领域。
将孤雌繁殖定位为人类终极生殖方式似乎不妥,毕竟孤雌繁殖只针对女性,未来怎样以我们现如今所掌握的知识还无法勾勒。
孤雌生殖到来之时,人类可被养殖之日
人参果……地球上很缺人吗
高效生殖方式。。。人类需要这种东西吗
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生出来单倍体
孤雌生殖不是只能生出xong性吗?至少科莫拉多龙是这样。
男性这一人类物种???
这……让我们雄性生物永远也感受不到交配的快感了!
毕竟克隆没有雄性参与,继续发展下去真的有可能哦
但是两性生殖的生物有优势,自然证明了
种族纯正有希望了
如何避免隐形基因遗传病?
点亮12星座印记,
喝子母河的水
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演化是个很随机的事情,未来会怎样真的不太容易预测。
不过演化需要突变和选择。
人类不缺突变,反正DNA复制总会出错,加之全世界那么大的人口基数,什么样的突变都有可能。当然啦,演化需要突变被积累,而且在积累的过程当中不能对原有结构做出颠覆性的改变。人类作为一种对于有性生殖高度特化的生物要变成孤雌生殖需要突破很多障碍,包括印记基因的问题、生殖器结构的问题、减数分裂的问题等等。这是一个极为艰巨的工作,需要无数非常精妙的突变一点一点地改造。
当然,虽然过程复杂而且概率微小,但希望还是有的,比如说,就是在经过很长时间的有性生殖后又演化成孤雌生殖的典范。
那么就要看选择了。
在回答这个问题前先要看有性生殖和孤雌生殖各有什么好处。由于它们各自的优势基本上就是另一方的劣势,所以我就只说各自的优势了。有性生殖可以通过重组产生较高质量的后代,防止基因品质变差,稀释有缺陷基因的影响,拥有更好的基因多样性进而产生较好的适应性。孤雌生殖(或其它单性生殖)不需要两性结合,可以任意产生后代,可以迅速产生大量后代,后代可以继承更多自己的基因,母体可以更方便调控自己后代的表型。
那么如果人类要变成孤雌繁殖就意味着人类最终要进入一个孤雌生殖的优势可以超越两性繁殖的环境,那么这个环境就需要:人口稀少的同时死亡风险极为巨大(这就意味着两性很难相遇且需要繁殖大量后代才能平衡人口),面对的环境压力集中在某一方面(否则会很需要基因的多样性,当然这也就意味着人口分布的地区会比较狭隘)。另外,要么这种状态只持续很短时间(比如几万年),要么人类还要保留部分有性生殖,要么人类演化出了从其他生物那里窃取基因的手段,否则很难抵御&&的影响。
所以我觉得,鉴于演化的无限可能性,你说的这个可能不能排除。但是如果有一天人类演化出了孤雌生殖,那么那个时候的人类肯定也不是你理解上的那个人类了。
来自果壳问答,
早晚给你好看}

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