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交配和雌雄間性

快捷方式: 差异相似杰卡德相似系数参考

交配和雌雄間性之间的区别

交配 vs. 雌雄間性

交配是指的是生物的生殖细胞进行交换,导致受精和繁殖的活动。家畜之间的交配活动通常也可称为配种。昆蟲、鸟类和卵胎生鱼类的交配活动可以称为交尾。 雄性的精子会进入雌性体内,并且与卵细胞发生受精作用。但若受精过程发生在体外或是没有性交过程,则不再是交尾,例如鱼类(雄性和雌性将生殖细胞排到水中,完成受精)或是人工授精。. 在生物學上,雌雄同體(Hermaphrodite (plant) 、Intersexual (human being)),又稱雌雄不分相,是指同時有雄性和雌性的生殖器官、第二性徵。人類的雌雄間性情况稱為阴阳人。 在文化上,雌雄同體則是指同一個個體身上同時擁有「陰柔」和「陽剛」的性別氣質,或者同時認同自己身為「女性」及「男性」的性別身份。.

之间交配和雌雄間性相似

交配和雌雄間性有(在联盟百科)3共同点: 遗传学阴道阴茎

遗传学

遗传学是研究生物体的遗传和变异的科学,是生物学的一个重要分支Hartl D, Jones E (2005)。史前时期,人们就已经利用生物体的遗传特性通过选择育种来提高谷物和牲畜的产量。而现代遗传学,其目的是寻求了解遗传的整个过程的机制,则是开始于19世纪中期孟德尔的研究工作。虽然孟德尔并不知道遗传的物理基础,但他观察到了生物体的遗传特性,某些遗传单位遵守简单的统计学规律,这些遗传单位现在被称为基因。 基因位于DNA上,而DNA是由四类不同的核苷酸组成的链状分子,DNA上的核苷酸序列就是生物体的遗传信息。天然DNA以双链形式存在,两条链上的核苷酸互补,而每一条链都能够作为模板来合成新的互补链。这就是生成可以被遗传的基因的复制方式。 基因上的核苷酸序列可以被细胞翻译以合成蛋白质,蛋白质上的氨基酸序列就对应着基因上的核苷酸序列。这种对应性被称为遗传密码。蛋白质的氨基酸序列决定了它如何折叠成为一个三维结构,而蛋白质结构则与它所发挥的功能密不可分。蛋白质执行细胞中几乎所有的生物学进程来维持细胞的生存。DNA上的一个基因的改变可以改变其编码的蛋白质的氨基酸,并可能改变此蛋白质的结构和功能,进而对细胞甚至整个生物体造成巨大的影响。 虽然遗传学在决定生物体外形和行为的过程中扮演着重要的角色,但此过程是遗传学和生物体所经历的环境共同作用的结果。 例如,虽然基因能够在一定程度上决定一个人的体重,人在孩童时期的所经历的营养和健康状况也对他的体重有重大影响。.

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阴道

道(vagina)是一種纖維肌形成有彈性的柱狀通道的性器官,主要利於雌雄性交與分娩時的產道。在胎盤哺乳動物中(特別是灵长類),月经常是代表生殖繁衍能力的象徵,也是陰道另一個主要功能——週期性從子宮內膜剝落的黏膜組織和血液藉由陰道排出。陰道的型態大小與部位隨物種而不同,甚至同一物種在大小上亦有差異。人類陰道介於陰戶的開口到子宮之間,但陰道的末端止於子宮頸。 在(regio urogenitalis),不像雄性的哺乳動物常是以尿道出口作為單獨的外部尿生殖孔,雌性的哺乳動物常是兩個尿生殖孔,分別為尿道、陰道之用。陰道的開口比尿道孔大很多,兩者外有陰唇保護。而在兩棲動物、鳥類、爬行动物及單孔目的哺乳類動物的雌性身上,動物學家會稱之為泄殖腔的單獨開孔,功能上為腸道、尿道及生殖道共用。 陰道在女人的性與歡愉扮演要角。在人類或其他動物的性喚起過程中,陰道分泌液逐漸增加了陰道濕潤程度、減低摩擦、使通道環境平滑,而在性行為时,阴茎受到分泌液濕潤程度不一的摩擦助其勃射,使雌雄生殖細胞受精。另外,除了功能障碍的因素,會影響陰道的風險尚有各種性傳染疾病(STIs/STDs),因此有關當局如世界卫生组织等公共衛生與保健部門宣導推行安全性行為。 自古以來陰道在文化上存有若干認知上刻板概念,比如將陰道視為性渴望的焦點、生命至出生的譬喻象徵、地位屈在阴茎之下的器官、視覺上不討喜或其他不入流的代稱。.

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阴茎

茎一般用以表示雄性與雌雄間性動物的器官,在交配時將生殖细胞导入发情期的雌性生殖器。包括脊椎动物与无脊椎动物的许多物种具有此一器官,但未必同源。例如哺乳动物的陽具,与大多数种类的雄性昆虫或(如跳蚤)的陽具并不。有些动物的生殖交配器官则不用这个名称,例如多数头足纲的软体动物的(一种觸手),而雄蜘蛛则用它们的觸枝。 在真獸亚綱的生理结构中,阴茎还内含有尿道局部的出口端,可在排尿时释出尿液,而在需要交配时释出精液。 另外,某些動物之䧳性同樣擁有假性陰莖,如非洲獵犬。.

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交配和雌雄間性之间的比较

交配有21个关系,而雌雄間性有46个。由于它们的共同之处3,杰卡德指数为4.48% = 3 / (21 + 46)。

参考

本文介绍交配和雌雄間性之间的关系。要访问该信息提取每篇文章,请访问: