Macho

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El simbolo del dios romano, Marte , se usa para representar el sexo masculino.

Un macho es un organismo eucariota de reproduccion sexual que produce espermas como gametos con el fin de que se fusionen con gametos de la hembra y producir la fecundacion . Un macho no puede reproducirse sexualmente sin acceso al menos a un ovulo de una hembra , pero algunos eucariotas pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente . La mayoria de los animales machos, como los humanos machos, tienen un cromosoma Y que codifica la produccion de mayores cantidades de testosterona para desarrollar los organos reproductores masculinos. No todas las especies comparten un sistema comun de determinacion del sexo . En la mayoria de los animales, incluidos los seres humanos, el sexo se determina geneticamente; sin embargo, especies como Cymothoa exigua cambian de sexo dependiendo del numero de hembras presentes en el lugar. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Resumen [ editar ]

La existencia de sexos separados ha evolucionado de forma independiente en diferentes momentos y en diferentes linajes , un ejemplo de evolucion convergente . [ 5 ] [ 6 ] ​ El patron repetido es la reproduccion sexual en especies isogamia con dos o mas tipo de apareamientos con gametos de forma y comportamiento identicos (pero diferentes a nivel molecular) a especies anisogamia con gametos de tipo masculino y femenino a especies oogamia en las que el gameto femenino es mucho mas grande que el masculino y no tiene capacidad de movimiento. Hay un buen argumento de que este patron fue impulsado por las limitaciones fisicas en los mecanismos por los que dos gametos se juntan como se requiere para la reproduccion sexual . [ 7 ]

En consecuencia, el sexo se define a traves de las especies por el tipo de gametos producidos (es decir: espermatozoides vs ovulos) y las diferencias entre machos y hembras en un linaje no siempre son predictivas de diferencias en otro. [ 6 ] [ 8 ] [ 9 ]

El Dimorfismo masculino/femenino entre organismos u organos reproductores de distinto sexo no se limita a los animales; los gametos masculinos son producidos por quitridos , diatomeas y plantas terrestres, entre otros. En las plantas terrestres, femenino y masculino designan no solo los organismos y estructuras que producen gametos femeninos y masculinos, sino tambien las estructuras de los esporofitos que dan lugar a plantas masculinas y femeninas.

Descripcion general [ editar ]

El patron repetido es la reproduccion sexual en especies isogamas con dos o mas tipos de apareamiento con gametos de forma y comportamiento identicos (pero diferentes a nivel molecular) a especies anisogamas con gametos de tipos masculinos y femeninos a especies oogamas en las que el gameto femenino es mucho mas grande que el masculino y no tiene capacidad para moverse. Hay un buen argumento de que este patron fue impulsado por las limitaciones fisicas de los mecanismos por los cuales dos gametos se unen segun lo requerido para la reproduccion sexual . [ 10 ]

En consecuencia, el sexo se define entre especies por el tipo de gametos producidos (es decir, espermas, esporas frente a ovulos ) y las diferencias entre machos y hembras en un linaje no siempre predicen diferencias en otro. [ 11 ]

El dimorfismo masculino/femenino entre organismos u organos reproductores de diferentes sexos no se limita a los animales; Los gametos masculinos son producidos por hongos , plantas y protistas . En las plantas, la hembra y el macho designan no solo las estructuras y los organismos productores de gametos femeninos y masculinos, sino tambien las esporas de los esporofitos que dan lugar a las plantas masculinas y femeninas. [ 12 ]

El esperma es el gameto del macho. Los animales producen espermas moviles con una cola conocida como flagelo , que se conocen como espermatozoides , mientras que los hongos y los protozoos producen espermas inmoviles, conocidos como espermatos. Las plantas y las algas producen espermas biflagelados conocidos como anterozoides . Las plantas con flores contienen espermas inmoviles dentro del polen , mientras que las plantas mas basales como los helechos , las gimnospermas y las briofitas tienen espermas moviles. [ 13 ] [ 14 ]

Simbolo, etimologia y uso [ editar ]

Simbolo [ editar ]

Un simbolo comun utilizado para representar el sexo masculino es el simbolo de Marte ♂, un circulo con una flecha apuntando noreste . El punto de codigo Unicode es:

U+2642 SIGNO MASCULINO

El simbolo es identico al simbolo planetario de Marte . Fue utilizado por primera vez para indicar el sexo por Carl Linnaeus en 1751. El simbolo se ve a veces como una representacion estilizada del escudo y la lanza del dios romano Mars . Segun William T. Stearn , sin embargo, esta derivacion es "fantasiosa" y toda la evidencia historica favorece "la conclusion del erudito clasico frances Claude de Saumaise (Salmasius, 1588?1683)" de que deriva de θρ , la contraccion de un nombre griego para el planeta Marte, que es Thouros . [ 15 ]

Etimologia [ editar ]

Tomado del frances antiguo masle , del latin masculus ("masculino, varon, digno de un hombre"), diminutivo de m?s ("persona o animal macho, varon"). [ 16 ]

Uso [ editar ]

En los seres humanos, la palabra masculino puede utilizarse en el contexto del genero , como para el rol de genero o la identidad de genero de un varon o nino . [ 17 ] ​. Por ejemplo, segun Merriam-Webster, "masculino" puede referirse a "tener una identidad de genero opuesta a la femenina". [ 18 ] ​ Segun el Diccionario de Cambridge, "masculino" puede significar "perteneciente o relativo a los hombres". [ 19 ] ​.

Macho tambien puede referirse a una forma de conectores . [ 20 ] [ 21 ]

Determinacion de un macho [ editar ]

El sexo de un organismo en particular puede estar determinado por varios factores. Estos pueden ser geneticos o ambientales, o pueden cambiar naturalmente durante el ciclo de vida de un eucariota. Aunque la mayoria de las especies tienen solo dos sexos (macho o hembra), los animales hermafroditos , como los gusanos o caracoles , tienen organos reproductores tanto masculinos como femeninos. [ 22 ] [ 23 ]

Determinacion genetica [ editar ]

La mayoria de los animales , incluidos los humanos, estan geneticamente determinados como tales por el sistema de determinacion del sexo XY, en el que los machos tienen un cromosoma sexual XY (en lugar de XX ). Tambien es posible en una variedad de especies, incluidos los humanos, ser macho XX o tener otros cariotipos . Durante la reproduccion , un macho puede dar un esperma X o un esperma Y, mientras que una hembra solo puede dar un ovulo X. Un espermatozoide AY y un ovulo X producen un macho, mientras que un espermatozoide X y un ovulo X producen una hembra. [ 24 ]

La parte del cromosoma Y responsable de los machos es la region del cromosoma Y que determina el sexo, el SRY . El SRY activa Sox9, que forma bucles de retroalimentacion con FGF9 y PGD2 en las gonadas , lo que permite que los niveles de estos genes se mantengan lo suficientemente altos para provocar el desarrollo masculino; por ejemplo, Fgf9 es responsable del desarrollo de los cordones espermaticos y la multiplicacion de las celulas de Sertoli , los cuales son cruciales para el desarrollo sexual masculino. [ 25 ]

El sistema de determinacion del sexo ZW, donde los machos tienen un cromosoma sexual ZZ (a diferencia de ZW) se puede encontrar en aves y algunos insectos (principalmente lepidopteros ) y otros eucariotas. Los insectos himenopteros como las hormigas y abejas , a menudo estan determinados por la haplodiploidia, donde la mayoria de los machos son haploides y las hembras y algunos machos esteriles son diploides . [ 26 ]

Determinacion ambiental [ editar ]

En algunas especies de reptiles , como los caimanes , el sexo esta determinado por la temperatura a la que se incuba el huevo . Otras especies, como algunos caracoles , practican el cambio de sexo: los adultos comienzan siendo machos y luego se convierten en hembras. En los peces payasos tropicales , el individuo dominante de un grupo se convierte en hembras, mientras que los demas son machos. [ 27 ] [ 28 ]

En algunos artropodos , el sexo esta determinado por la infeccion. Las bacterias del genero Wolbachia alteran su sexualidad ; algunas especies consisten enteramente en individuos ZZ, con el sexo determinado por la presencia de Wolbachia .

En los protozoos el sexo asi como la asexualidad estan determinadas por la condicion ambiental. En los protozoos cuando el ambiente es favorable la reproduccion predominante es la asexual, sin embargo cuando las condiciones son desfavorables como en ausencia de alimento , la reproduccion sexual se vuelve dominante jugando un papel en la determinacion del sexo. [ 29 ]

Evolucion [ editar ]

La evolucion de la reproduccion sexual describe como los animales , plantas , hongos y protistas que se reproducen sexualmente podrian haber evolucionado a partir de un ancestro comun que era un organismo eucariota unicelular . La reproduccion sexual esta muy extendida en Eukarya, aunque algunas especies eucariotas han perdido secundariamente la capacidad de reproducirse sexualmente y algunas plantas y animales se reproducen de forma rutinaria asexualmente (por apomixis y partenogenesis ) sin haber perdido por completo el sexo. La evolucion del sexo contiene dos temas relacionados pero distintos: su origen y su mantenimiento. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]

Referencias [ editar ]

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  2. Fusco, Giuseppe; Minelli, Alessandro (10 de octubre de 2019). The Biology of Reproduction (en ingles) . Cambridge University Press. ISBN   978-1-108-49985-9 .  
  3. Lively, Curtis M. (1 de marzo de 2010). ≪A Review of Red Queen Models for the Persistence of Obligate Sexual Reproduction≫ . Journal of Heredity (en ingles) 101 (suppl_1): S13-S20. ISSN   0022-1503 . PMID   20421322 . doi : 10.1093/jhered/esq010 .  
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  5. Berrill, N.J. ≪Sexo≫ . Enciclopedia Britanica . Consultado el 22 de julio de 2020 .  
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