DOMOV víza Vízum do Grécka Vízum do Grécka pre Rusov v roku 2016: je to potrebné, ako to urobiť

Ohnivé oplodnenie. Hnojenie. Podstata dvojitého oplodnenia. Kde a ako prebieha proces oplodnenia?

Opeľovanie je proces prenosu peľu z piestika na piestik. Existujú dva typy opelenia: samoopelenie a krížové opelenie. Samoopelenie je proces prenosu peľu z obojpohlavného kvetu na prvosienku toho istého alebo iného kvetu, ale toho istého jedinca. Niektoré rastliny (jačmeň, ovos, proso, časť pšenice, repka) sa režú aj vtedy, keď sa kvety neotvoria. Keď dôjde ku krížovému opeleniu, súbory kvetov jedného jedinca sa prenesú do súborov kvetov iného jedinca. Toto je hlavný typ opeľovania kvitnúcich rastlín (jabloň, vŕba, uhorky atď.).

Krížové opelenie sa vyskytuje prirodzene (hmyzom, vtákmi, vetrom, vodou) a umelo (ľudí) rôznymi spôsobmi.

Rastliny Vitrozapilnye majú kvety bez nektárií, malé, nenápadné, so zjednodušeným, nefarebným periantom. Veľké pilae na dlhých tyčinkových vláknach vyčnievajú ďaleko z periantu, piestiky sú otvorené, s veľkými pipulami. Produkuje sa veľa peľu, je malý, ľahký, s hladkým povrchom. Rastliny Vitrograss často rastú na otvorených miestach a tvoria húštiny jedného typu (trstina, perová tráva, plochá tráva). Značný počet rastlín sklovitých rastlín kvitne skoro na jar, keď začnú kvitnúť listy (lieska, jelša, breza atď.).

Prevažná väčšina pokritovských modrých rastlín, rozšírených v rôznych klimatických zónach, patrí k entomofilným alebo kómovým rastlinám. Perianth (zvyčajne koruna) entomofilných rastlín je jasne sfarbený a jasne viditeľný na zelenom pozadí listov. Kvety sú jednotlivé alebo zhromaždené v súkvetiach. Pelety rastlín koma-trávy sú menšie ako pelety rastlín vitrozapilu a produkujú menej peľu: peľ je veľký, lepkavý, s hľuzovitým alebo hrboľatým povrchom. Na dne venca z mnohých kvetov sa tvoria nektáriky, v ktorých vzniká voňavá sladká šťava – nektár, ktorého vylučovanie sa po oplodnení zastaví. Existuje množstvo ďalších znakov určených na prilákanie hmyzu. To naznačuje, že vývoj rastlín a ich rastlín prebiehal paralelne. Ide o takzvanú konjugovanú evolúciu (koevolúciu).

Krížové opelenie zabezpečuje výmenu génov, udržiava vysokú heterozygotnosť populácií, poskytuje materiál pre prirodzený výber a uchováva perzistentné potomstvo – nositeľov najpriaznivejšieho pomeru génov.

Umelé opelenie sa široko používa na zvýšenie výnosov a šľachtenie nových odrôd rastlín. Súčasne sa používajú rôzne spôsoby prenosu peľu do piestika. Áno, z kukurice, ktorá má jednopohlavné kvety, sa peľ zbiera natriasaním latových končekov samčích kvetov do papierových vrecúšok.

Potom sa zozbieraný peľ štetcom prenesie na samičie kvety.

Ak chcete slnečnicu umelo opeliť, nasaďte si na ruku rukavicu, pomocou ktorej odstráňte peľ z jednej rastliny a preneste ju na druhú. Môžete to urobiť stlačením dvoch košíkov proti sebe.

Na vývoj nových odrôd rastlín s obojpohlavnými kvetmi je potrebná príprava na umelé opelenie. Najprv sa z kvetov rastliny vybranej ako materská rastlina ešte v zárodku odstránia pilníčky a tieto kvety sa ochránia gázou alebo papierovými vreckami proti poškodeniu pilníka. Po 2-3 dňoch, keď sa púčik otvorí, sa na piestik nanesie peľ inej odrody čistou suchou kefou, mäkkou gumou atď.

Dvojité hnojenie. Po opelení nastáva proces oplodnenia - splynutie samčej reprodukčnej bunky so samicou. Peľ, ktorý padol na povrch primordia, pokračuje vo svojom vývoji (peľ začína klíčiť v pilae), čo sa navonok ukazuje ako opuch, tvorba peľovej trubice, ktorej steny pozostávajú z intini a prechádzajú cez póry v exini. Tvorba peľovej trubice je stimulovaná látkami, ktoré sú vylučované peľom v reakcii na príbuzný peľ, ktorý na ňu padol. Peľová trubica v krátkom čase prejde cez bujné tkanivo štýlu a prenikne cez mikropyle do embryového vaku. Mnoho peľových trubíc vyklíči súčasne, ale iba jedna sa spojí so zárodočným vakom. Dve spermie, ktoré vznikli z generatívnej bunky v dôsledku mitotického procesu, prechádzajú do peľovej trubice, ktorá vznikla z vegetatívnej bunky. V niektorých prípadoch sa spermie môžu tvoriť ešte v pelete. V mieste kontaktu peľovej trubice so zárodočným vakom sa steny zárodkového vaku stávajú slizkými a peľová trubica prechádza dovnútra. Keď sa vajíčko dostane k vajíčku, peľová trubica praskne a vyjdú z nej dve spermie. Jedna zo spermií sa spojí s vajíčkom a vytvorí diploidnú zygotu, z ktorej sa vyvinie embryo nového rastlinného organizmu. Druhá spermia sa spojí so sekundárnym (diploidným) jadrom, čo vedie k vytvoreniu triploidnej bunky, z ktorej vznikne endosperm, zásoba živín pre embryo.

Ak má vaječník niekoľko zárodkov semien, potom v každom z nich nastáva vyššie opísaný proces, ktorý objavil ruský cytológ a rastlinný embryológ S. G. Navashin v roku 1898 a nazval ho dvojité oplodnenie.

U jednobunkových rastlín s nepohlavným rozmnožovaním sa ontogenéza začína objavením sa organizmu v dôsledku delenia materskej bunky a končí novým delením.Pri pohlavnom rozmnožovaní začína tvorbou zygoty a končí ďalším delením resp. tvorba novej zygoty.

V mnohobunkových rastlinách môže ontogenéza prebiehať rôznymi spôsobmi. Príkladom takejto rozmanitosti sú kvitnúce rastliny, ktorých štruktúra je najzložitejšia. V rastlinách, ktoré sa rozmnožujú sexuálne, ontogenéza začína vývojom zygoty. Charakteristickým znakom ontogenézy je prítomnosť pohlavných (gametofyt) a nepohlavných (sporofyt) generácií. Sporofyt vzniká zo zygoty, gametofyt zo spóry. Na sporofytoch v sporangiách sa tvoria haploidné spóry, ktoré zabezpečujú rozmnožovanie spórových rastlín. Spóry suchozemských rastlín môžu byť funkčne rovnaké (rastliny Riznosporov) alebo rôzne (rastliny Rhiznosporov). Malé spóry sa nazývajú mikrospóry, veľké sa nazývajú megaspóry. Samčí gametofyt sa vyvíja z mikrospóry a samičí gametofyt z megaspóry. V kvitnúcich rastlinách prevažuje sporofyt, gametofyt je redukovaný. Počas vývoja sporofytu vo vyšších semenných rastlinách sa v dôsledku postupného delenia zygoty z homogénneho tvoriaceho pletiva v procese diferenciácie a špecializácie buniek vytvorí semenný zárodok so zárodočným koreňom, stonkou a púčikom.

Proces oplodnenia sa zvyčajne vyskytuje v ampulke vajcovodu. Miesto fúzie vajíčka a spermie sa občas stáva „morom lásky“ - Douglasovým vakom (rektumuterinná dutina) brušnej dutiny. Oocyt obklopený folikulárnymi bunkami je zachytený v dôsledku posuvných pohybov tubálnych fimbrií po povrchu vaječníka. Folikulárne bunky udržujú určitý čas kontakt s oocytom, poskytujú mu výživu a uľahčujú pohyb mihalníc trubice. Neskôr sa väčšina folikulárnych buniek odstráni z povrchu priehľadnej membrány prúdom tubulárnej tekutiny.

Keď sa mužské a ženské zárodočné bunky dostanú do kontaktu, spermie sa najskôr prilepia na oocyt a potom rýchlo preniknú cez priehľadnú membránu a na to stačí vlastná energia spermie. Po preniknutí spermie do vajíčka sa meióza končí vypudením druhého polárneho telieska. V tomto prípade sa priehľadná membrána stane nepriepustnou pre druhú spermiu.

Pohyb oplodneného vajíčka z fimbrie do isthmu ampulky môže nastať v priebehu niekoľkých minút alebo hodín a je spôsobený segmentálnymi kontrakciami tubulárnych svalov, vibráciami mihalníc a prietokom tubulárnej tekutiny.

Pohyblivosť trubice je určená hladinou estrogénu, progesterónu a prostaglandínov.

Predpokladá sa, že postup vajíčka do maternice prebieha nasledovne: estradiol stimuluje syntézu nFF2a, čo vedie k zablokovaniu isthmu trubice v čase ovulácie; vplyvom progesterónu vo včasnej luteálnej fáze PGE2 podporuje relaxáciu tohto úseku a otvorenie tubulárneho zvierača maternice. Pokračujúce zvyšovanie sekrécie PGR2a zároveň stimuluje rytmické kontrakcie vnútornej pozdĺžnej vrstvy svalov, ktoré poháňajú oplodnené vajíčko do maternice. Trvanie tohto procesu je v priemere 3-5 dní.

Paralelne so zmenami kontraktility vajcovodov dochádza k dynamickým premenám mikrocirkulácie ich svalových stien, ktorá má veľký význam v normálnej fyziológii. Počas proliferačnej fázy sa aferentné arterioly a skraty mierne otvárajú a priemer eferentných venul a aferentných lymfatických dutín sa zužuje. V čase ovulácie sa aferentné arterioly rozširujú, skraty sa zužujú a venuly sa otvárajú. Stav cievneho riečiska sa stabilizuje v ranom štádiu sekrečnej fázy a potom sa vracia do obdobia nástupu menštruácie.

Po oplodnení začína tvorba zygoty, v ktorej dochádza k syntéze hCG, ktorého biologická aktivita napodobňuje aktivitu LH a FSH. V čase, keď morula dosiahne dutinu maternice, sa syntetizuje množstvo hCG, ktoré je potrebné na zabránenie lýzy žltého telieska.

Na 5. – 6. deň po oplodnení sa morula mení na blastocystu, ktorá zbavuje zona pellucida a obklopená jednovrstvovým trofoblastom postupne klesá do endometria. Ukončenie tohto procesu, t.j. Úplné ponorenie oplodneného vajíčka do sliznice maternice nastáva na 7. deň, pričom proteolytické enzýmy trofoblastu ničia malé kapiláry endometria a výrastky trofoblastu sú ponorené do medzier.

Podzolková N.M., Glazková O.L.

"Hnojenie" a iné

Narodenie dieťaťa je výsledkom tisícok neuveriteľných procesov prebiehajúcich vo vnútri ženy. Milujúca matka chce vedieť o svojom dieťatku všetko, čo môže. Z tohto dôvodu sa mnohí budúci rodičia zaujímajú o to, ako dochádza k oplodneniu.

Ako prebieha stretnutie matiek?
vaječný pár akt
novinky o testoch zárodkov
aspiračná elektronická

Oplodnenie vajíčka

Príroda nariadila, že žena môže zvyčajne otehotnieť uprostred cyklu, keď nastáva známa ovulácia. Na rozdiel od spermií môže vajíčko prežiť v prirodzenom prostredí ženy 12 až 36 hodín. Ak sa nestretne s mužským semenom, zomrie a opustí ženské telo menštruačným krvácaním.

Tu je skrytá odpoveď na otázku, ako dlho po ovulácii je vajíčko oplodnené. Ak ovulácia práve prebehla, vajíčko uniklo zo svojho „hniezda“ a spermie už čakajú alebo sú na ceste, k oplodneniu môže dôjsť v priebehu niekoľkých hodín.

Na čo ste tak dlho čakali

Stáva sa tiež, že počas jednej ovulácie nedozrieva jedno vajíčko, ale dve alebo dokonca tri. Ako v tomto prípade dochádza k oplodneniu vajíčka? Všetko sa deje ako obvykle, len v dôsledku toho sa naraz narodia dve alebo tri deti.

Pozrime sa, ako bod po bode prebieha oplodnenie vajíčka.

  1. Po ejakulácii spermie prechádzajú dlhou kľukatou dráhou smerom k vajíčku. Ak vezmeme priemernú rýchlosť samčieho semena, dosiahnutie cieľa trvá približne 3-6 hodín. Len jedna spermia sa zúčastní procesu oplodnenia a zvyšok je odsúdený na smrť.
  2. Silným tlakom spermie prerazí obal samičieho vajíčka. V tejto chvíli je celé telo informované, že k oplodneniu došlo o chvíľu skôr. Práve tento signál prispieva k určitej reštrukturalizácii ženského tela, ktorá je určená na zachovanie akéhokoľvek cenného tehotenstva.
  3. Teraz, keď sme prišli na to, ako dochádza k oplodneniu vajíčka u človeka, môžeme vidieť, čo sa stane ďalej. Každá z dvoch rodičovských buniek obsahuje jednu polovicu sady chromozómov. Výsledkom je, že rodičovské bunky sa spoja a vytvoria novú, dokonalú bunku so všetkými genetickými údajmi, známu ako zygota. Genetický kód novotvaru je úplne jedinečný.
  4. V priebehu siedmich dní sa zygota vyvinie vo vajíčkovode a potom začne svoju cestu do maternice, kde „hľadá útulné miesto“, kde sa bude vyvíjať počas nasledujúcich deviatich mesiacov.
  5. Ďalej, keď sa vajíčko vzdiali od miesta, kde dochádza k oplodneniu, berie so sebou ako potravu žlté teliesko. Z tohto dôvodu v prvom týždni životný štýl nijako neovplyvňuje proces vývoja.
  6. Po nájdení útulného miesta sa embryo „zahrabáva“ do steny maternice. Toto obdobie vývoja, ktoré netrvá dlhšie ako 40 hodín, sa nazýva implantácia.
  7. Vonkajšie bunky sa začínajú deliť a spájať s výstelkou maternice. V mieste vetiev sa vytvárajú mikroskopické cievy, ktoré neskôr tvoria placentu - prostredie, v ktorom dieťa rastie, kŕmi sa a vyvíja sa až do narodenia.
  8. Telo budúceho dieťaťa sa tvorí z embryonálneho uzla. Ale už spomínaná placenta, plodový vak a pupočná šnúra sa tvoria z povrchových buniek nevyhnutných na zabezpečenie vývoja a bezpečnej existencie. Ak chcete lepšie pochopiť, ako dochádza k oplodneniu vajíčka, môžete si pozrieť video.

Bazálna teplota

Meranie bazálnej teploty je snáď klasický spôsob určenia dňa ovulácie. Tabuľky tejto teploty zvyčajne robia ženy, ktoré plánujú porodiť dieťa. Ale ako sa zmení bazálna teplota po ovulácii, ak došlo k dlho očakávanému oplodneniu?

Ak je žena tehotná, jej bazálna teplota stúpne na 37 stupňov. To vám umožní identifikovať možnú situáciu ešte pred vynechaním menštruácie. Samozrejme, oveľa efektívnejšie je nechať sa vyšetriť, ale keďže hCG vzniká až po uhniezdení už oplodneného vajíčka, treba to urobiť aspoň týždeň po pohlavnom styku. No, keď nechcete čakať, pomôže vám meranie bazálnej teploty.

Keď dôjde k oplodneniu a telo dostane signál o začiatku procesu dozrievania plodu, začne aktívna produkcia progesterónu. Práve priaznivý vplyv tohto hormónu na vývoj embrya zvyšuje bazálnu teplotu na 37,0-37,1 stupňov.

Dlho očakávaný výsledok

Treba poznamenať, že zostávajúca normálna teplota po oplodnení v ženskom tele naznačuje nedostatok progesterónu a tento problém je zase hrozbou potratu alebo spontánneho potratu. V tomto prípade je potrebné poradiť sa s lekárom o pomoc.

Počatie dieťaťa cez deň

Po prvé, poďme zistiť, kde je počaté dieťa.

  1. Keď prebehne proces ovulácie a vajíčko sa uvoľní z vaječníka, skončí vo vajíčkovode. Ak došlo k pohlavnému styku, spermie počkajú na vajíčko pripravené na počatie vo vajíčkovode.
  2. Počas niekoľkých dní po oplodnení sa embryo, ktoré sa vytvorí, pohybuje po vajíčkovode do maternice. Ak vývoj neprebieha správne alebo je pohyb embrya príliš pomalý, embryo môže preniknúť do výstelky trubíc, čo môže viesť k mimomaternicovému tehotenstvu.
  3. Asi po 7 dňoch sa embryo dostane do maternice a hľadá si teplé miesto, kde sa plánuje usadiť a pokračovať vo svojom vývoji.

Nemenej zaujímavé je zistiť, ako sa dlho očakávané oplodnenie vajíčka deň čo deň u človeka vyskytuje.

1. deňSamčie semeno napáda telo vajíčka. Chvostom narážajú na spermie, pričom to robia synchrónne. Táto akcia spôsobí rotáciu vajíčka. Po niekoľkých minútach tvrdej práce prenikne dovnútra jedna z najsilnejších spermií.
2. a 3. deňZygota sa tvorí asi deň po oplodnení v tele ženy - neuveriteľne fantastický pohľad na videu. Začína sa jeho delenie na dve bunky nazývané blastoméry. Delenie buniek pokračuje a vyskytuje sa približne každých 12-16 hodín.
4. deňV tomto štádiu je už šestnásť buniek. Kontakty medzi nimi sú zhutnené a povrch embrya je vyhladený. V tento deň spadne do potrubia.
5. deňEmbryo pokračuje vo svojom vývoji a postupuje k cieľu. Okolo piateho dňa sa embryo dostane do maternice. Potom začne svoju „cestu“ po povrchu sliznice maternice a hľadá útulné miesto, po ktorom sa usadí. V tomto okamihu sa bazálna teplota ženy zvyšuje.
10. deňVytvárajú sa primárne a sekundárne klky, ktoré sa stanú placentou a pupočnou šnúrou a endometriálna vrstva v maternici sa transformuje.
12. deňV tomto štádiu končí delenie buniek, ktoré sa stanú orgánmi nenarodeného dieťaťa. Tiež na dvanásty deň sa implantácia zastaví.
13. deňZvyšuje sa hladina ženských hormónov, ako je progesterón a estrogén. Akékoľvek testy preto už môžu určiť tehotenstvo. Pri ultrazvukovom vyšetrení sa embryo javí ako bod, ktorý na ceste k vývoju prešiel neskutočne zložitým procesom.

Dôležitý proces

Pozývame vás tiež, aby ste si pozreli video o tom, ako deň čo deň dochádza k oplodneniu ľudského vajíčka.

Ako rýchlo prebieha proces?

Mnoho ľudí sa zaujíma o to, ako dlho po nechránenej láske trvá oplodnenie.

Na túto otázku existuje niekoľko možných odpovedí. Po prvé, k počatiu dieťaťa môže dôjsť výlučne počas ovulácie alebo do 12-36 hodín po, nie viac. Ak sa počas tejto doby vajíčko nestretne so spermiou, odumrie a potom opustí ženské telo.

Ak došlo k pohlavnému styku počas ovulácie alebo 1-2 dni pred ňou, okamžite zmizne otázka, ktorý deň po pohlavnom styku dôjde k oplodneniu, keďže tu hovoríme skôr o hodinách. Na dosiahnutie cieľa potrebuje samčie semeno 3-4 hodiny. Ak došlo k pohlavnému styku deň predtým, spermie aktívne čakajú na stretnutie s vajíčkom vo vajíčkovode a na počatie nepotrebujú viac ako hodinu.

Ďakujem 1

Mohli by vás zaujímať tieto články:

Pozor!

Informácie zverejnené na webovej stránke slúžia len na informačné účely a sú určené len na informačné účely. Návštevníci stránky by ich nemali používať ako lekársku radu! Redaktori stránky neodporúčajú samoliečbu. Stanovenie diagnózy a výber liečebnej metódy zostáva výhradnou výsadou Vášho ošetrujúceho lekára! Pamätajte, že iba úplná diagnostika a terapia pod dohľadom lekára vám pomôže úplne sa zbaviť choroby!

Hnojenie je proces fúzie zárodočných buniek zástupcov rôznych pohlaví, tj vajíčka a spermie.

Priame hnojenie

V dôsledku prirodzeného pohlavného styku spermie spadne do vagínu , ale jeho kyslé prostredie neumožňuje spermiám žiť dlhšie ako 2 hodiny. Najrýchlejším z nich sa však stále podarí dostať maternica cez jej krk. Hlien, ktorý vypĺňa krčok maternice, je dobrou bariérou pre nebezpečné mikroorganizmy, ale rovnakou bariérou môže byť aj pre spermie. V prípadoch, keď je takého hlienu priveľa alebo jeho konzistencia nie je normálna, môže sa dokonca vyskytnúť (cervikálny faktor). Podľa niektorých odborníkov by sa do maternice malo dostať aspoň 10 miliónov mužských zárodočných buniek.

Tie spermie, ktoré úspešne prejdú cez krčok maternice, vstúpia do vajíčkovodov , odkiaľ smerujú proti smeru toku tekutiny do vaječníkov .

Samotné oplodnenie, teda splynutie buniek, nastáva v oblasti vajíčkovodu, ktorá sa nachádza v maximálnej blízkosti vaječníkov. Ale ani tu nie je všetko také jednoduché: na splynutie s vajíčkom treba prekonať niekoľko blán, tento proces je tzv. "penetrácia" , zahŕňa aj samotné zlúčenie. Je to prvá spermia, ktorá dosiahne druhú škrupinu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou splynie s vajíčkom.

Povrch vajíčka a spermie je pokrytý špeciálnymi receptormi, ktoré zabezpečujú ich fúziu. Po oplodnení zostávajú niektoré časti spermií vo vajíčku. Takmer okamžite v tom druhom začína vznikať kortikálna reakcia, ktorá spočíva v uvoľnení špeciálnych granúl do vonkajšieho prostredia, v dôsledku čoho sa ani jedna spermia nebude môcť oplodniť. Tento mechanizmus sa nazýva "polyspermický blok", zvyčajne sa spustí do niekoľkých minút.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže nastať situácia, keď dve samčie reprodukčné bunky dokázali súčasne preniknúť do vajíčka. V tomto prípade sa vyvíja triploidné embryo, ktorý sa zvyčajne vyvíja s poruchou chromozómov. Zvyčajne takéto embryá zomrú v priebehu niekoľkých dní, ale existujú prípady, keď sú implantované do maternice, potom toto. Na rozdiel od populárneho mýtu, súčasné splynutie vajíčka s dvoma spermiami nevedie k narodeniu dvojčiat.

Keď dôjde k zlúčeniu, vytvorí sa zygota, teda jednobunkové, prvé štádium vývoja embrya, ktoré netrvá dlhšie ako 30 hodín. Ďalej začína tvorba jadier, dochádza k zjednoteniu materských a otcovských chromozómov v dôsledku zložitých reakcií a biologických procesov.

Rozdelenie

Keď je vajíčko oplodnené, začne sa pohybovať smerom k maternici v dôsledku kontrakcií svalov trubice. Ďalším procesom po vytvorení zygoty je proces drvenia - miotické delenie , veľkosť embrya sa nezväčšuje, bunky sa delia, ale iba zmenšujú. Veľkosť embrya v tomto štádiu nepresahuje 130 mikrónov. Tento proces trvá asi tri dni, bunky embrya zostávajú rovnaké. Neinteragujú medzi sebou a sú spolu iba vďaka škrupine. Ak sa takáto škrupina poškodí, môže vzniknúť niekoľko geneticky identických embryí, ktoré sa potom vyvinú identické dvojičky.

V bode najvyššej rozkoše počas láskyplného splynutia dvoch tiel nastáva zázrak – rodí sa nový život. Semenná tekutina obsahujúca asi 3 milióny spermií sa uvoľňuje do pohlavného traktu ženy. Prostredie, v ktorom sa spermie nachádzajú, má okrem nutričných vlastností aj jedinečnú schopnosť znižovať kyslosť vagíny. Vďaka tomu spermie pokojne prežívajú v tele ženy až 9 dní a trpezlivo čakajú na dozretie vajíčka.

Na druhej strane je všetko v ženskom tele prispôsobené aj na počatie: v reakcii na pohlavný styk sa uvoľní ďalšie vajíčko (preto sa tehotenstvo môže vyskytnúť takmer v ktorýkoľvek deň menštruačného cyklu). Zvyšuje sa produkcia hormónu progesterónu vaječníkmi, ktorý pripravuje sliznicu maternice na prijatie embrya.


Proces oplodnenia a uchytenia vajíčka:
A- uvoľnenie vajíčka z vaječníka a ejakulácia; b- hnojenie; V- pripojenie vajíčka k maternici a jeho rozdelenie; G- vývoj oplodneného vajíčka na embryo.

K oplodneniu vajíčka dochádza vo vajíčkovode (obr. b). Zrelé vajíčko je obklopené mnohými spermiami, z ktorých každá sa snaží do neho preniknúť, ale iba jedna (v zriedkavých prípadoch dve alebo tri) uspeje. Hlava spermie vstupuje do vajíčka a jej chvost, ktorý splnil svoju funkciu zabezpečenia pohybu, zmizne. V tomto bode sa mení povrch vajíčka, čím sa bráni prístupu k iným spermiám.

Tu sa začína skutočný zázrak - zrod nového života - rozdelenie jednej bunky s dvoma jadrami, ktoré vznikli fúziou spermie a vajíčka. V procese delenia na 2-4-8-16-32-64 bunky sa embryo pohybuje smerom k maternici, kde dosiahne 11-12 dní po počatí.

V tomto období je embryo rozdelené na dve nerovnaké časti: veľkú, z ktorej sa tvorí telo nenarodeného dieťaťa, a menšiu, ktorá tvorí placentu – orgán dýchania, krvného obehu, vylučovania a výživy. embryo. Táto posledná časť oplodneného vajíčka sa prichytí na maternicu a prehĺbi sa do jej sliznice o 3-4 cm.Jednotlivé bunky sa prevŕtajú cez sliznicu a dostanú sa do kontaktu s cievami maternice. Týmto spôsobom sú krvné cievy placenty spojené s krvnými cievami matky.

Chlapec alebo dievča?

Pohlavie počatého dieťaťa sa určuje v momente oplodnenia a závisí od toho, ktorá spermia je vo vajíčku - nositeľka alebo nositeľka. Keď sa dve bunky, mužská a ženská, spoja, embryo zdedí gény (určité vlastnosti): od matky - od jej vajíčka, od otca - od spermie.

Často dostávam otázku, či je možné plánovať pohlavie budúceho bábätka. Existuje názor, že ak sa pohlavný styk uskutočnil pred ovuláciou, potom bude dievča, a ak po ovulácii, bude to chlapec. Alebo, ak budete jesť určité potraviny počas tehotenstva, potom sa narodí dieťa požadovaného pohlavia. V skutočnosti táto metóda rodového plánovania nie je nič iné ako „výmysel babičky“.

Plánovanie pohlavia dieťaťa je veľmi náročný a nákladný proces; Nie je možné to urobiť doma. Sex sa dá naplánovať len umelým oplodnením, elektrónovou mikroskopiou spermií alebo určením pohlavných chromozómov: X alebo Y. V iných situáciách všetko závisí len od náhody.

Hlúpe je tiež predpokladať, že za to, že sa rodia samé dievčatá alebo chlapci, môže žena. Moderná veda už dávno dokázala, že pohlavie detí ovplyvňujú iba muži.

Zákony dedičnosti prvýkrát presne sformuloval Gregor Mendel koncom 19. storočia. Nositeľmi dedičnosti u rastlín, zvierat a ľudí sú takzvané dedičné orgány chromozómov. Každá ľudská bunka obsahuje 46 chromozómov: 44 normálnych a 2 pohlavné chromozómy.

Schéma ľudského chromozómu:

Žena = 44+XX;
Muž = 44 + XY.

Keď spermia prenikne do vajíčka, dôjde k dôležitému deleniu, ktoré vedie k odstráneniu polovice chromozómov:

Vajíčko 44+XX (po delení 22+X);
Spermia 44+XY (po delení 22+X alebo 22+Y).

Proces oplodnenia a určovania pohlavia prebieha takto:

Vajíčko + spermie
(22+X) + (22+X) = 44+XX (dievčenský plod);
(22+X) + (22+Y) = 44+XY (chlapčenské embryo).