배 (생물학)
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1. 개요
배아는 동물의 수정란이나 식물의 수정 후 생성되는 초기 발생 단계의 생명체를 의미한다. 동물 배아는 수정 후 난할, 포배, 원장배 형성, 기관 형성 단계를 거치며, 식물 배아는 종자 내에서 발생하여 묘목으로 성장한다. 배아는 생물학적 과정 연구, 보조 생식 기술, 생물 다양성 보존 등 다양한 분야에서 활용되며, 화석 배아 연구를 통해 고대 생명체의 발달 과정을 연구하기도 한다.
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배엽은 동물의 초기 발생 과정에서 나타나는 외배엽, 중배엽, 내배엽의 세 가지 세포층으로, 각 층은 특정 기관과 조직으로 분화하며 동물의 발생과 진화를 이해하는 데 중요하다.
배 (생물학) | |
---|---|
개요 | |
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일반 정보 | |
이름 | 배 |
라틴어 | (제공된 문서에 라틴어 정보가 없습니다) |
영어 명칭 | 배아 발달 (Embryonic development) |
2. 어원
14세기 중반 영어에 처음 등장한 단어 ''embryon''은 중세 라틴어 ''embryo''에서 유래했으며, 이는 다시 그리스어 ἔμβρυον|embruongrc에서 유래했다. ἔμβρυον|embruongrc은 문자적으로 "어린 것"[1] 또는 "아이"[59]를 의미하며, ἔμβρυος|embruosgrc의 중성형이다. ἔμβρυος|embruosgrc는 문자적으로 "안에서 자라는"[2] 것을 의미하는데, 이는 ἐν|engrc("안에"[3][60])과 βρύω|bruōgrc("부풀다, 가득 차다"[4][61])가 결합된 단어이다. 이 그리스어 용어의 적절한 라틴어화 형태는 ''embryum''이다.
동물의 수정은 생식자의 융합으로 단일 세포인 접합자가 생성되면서 시작되며, 이는 배아 발생 과정의 출발점이다.[5][62] 접합자가 다세포 배아로 발달하는 과정은 일련의 단계를 거치는데, 크게 난할, 포배 형성, 원장 형성, 기관 형성으로 나눌 수 있다.[6][63]
3. 동물의 배아 발생
난할은 수정 후 급격한 유사 분열이 일어나는 시기로, 배아의 전체 크기는 변하지 않으면서 세포 수가 늘어난다.[7][64] 이후 포배 단계를 거치며 세포 분열이 계속되고 특정 구조가 형성된다.[8][65] 원장 형성 단계에서는 여러 배엽이 만들어지며,[8][65] 마지막으로 기관 형성 단계에서 특정 기관들이 발달하게 된다.[17][72] 이러한 과정을 통해 배아는 점차 성숙한 개체로 발달한다.
3. 1. 난할
난할은 수정 후 발생하는 급속한 유사분열 세포 분열 기간이다.[64] 이 과정 동안 배아의 전체 크기는 변하지 않지만, 개별 세포의 크기는 총 세포 수를 늘리기 위해 분열하면서 빠르게 작아진다.[64] 16~32개의 세포 수로 분할된 배아는 상실배라고 불린다.[63] 난할의 결과로 포배가 생성된다.[63]
3. 2. 포배
난할 다음 단계인 포배기에는 배아가 특정한 구조를 형성한다. 생물 종에 따라 포배(blastula) 또는 배반포낭(blastocyst) 단계의 배아는 난황 위에 세포 덩어리가 놓인 형태이거나, 배포강(blastocoel)이라는 속이 빈 공간을 둘러싼 세포로 이루어진 공 모양으로 나타날 수 있다.[8][65]
이 단계에서 배아의 세포들은 계속 분열하며 그 수가 늘어난다.[9][66] 동시에 세포 안의 RNA나 단백질과 같은 분자들은 유전자 발현, 세포 운명 결정, 세포 극성 형성 등 중요한 발생 과정을 활발하게 진행시킨다.[9][66] 자궁벽에 착상하기 전의 배아를 '착상 전 배아'라고 부르기도 한다.[10] 때로는 이를 '전배아'(pre-embryo)라고 칭하는데, 이는 배아 줄기 세포 연구와 관련된 논의에서 실제 배아와 구분하기 위해 사용되는 용어이다.[11]
3. 3. 원장배 형성
원장 형성은 배아 발생의 다음 단계로, 포배 이후 2개 또는 3개의 세포층(배엽)이 발달하는 과정이다.[8][65] 2개의 배엽을 형성하는 동물(예: 자포동물)은 이배엽성 동물이라고 하며, 3개의 배엽을 형성하는 동물(대부분의 동물, 편형동물에서 사람까지)은 삼배엽성 동물이라고 한다.[8][65] 삼배엽성 동물의 경우, 원장 형성 과정에서 외배엽, 중배엽, 내배엽이라는 세 개의 배엽이 형성된다.[8][65] 성숙한 동물의 모든 조직과 기관은 이 세 배엽 중 하나로부터 발달한다.[12][67] 각 배엽에서 분화되는 주요 구조는 다음과 같다.
배엽 | 주요 분화 기관 및 조직 |
---|---|
외배엽 | 피부의 표피, 신경계[13][68] |
중배엽 | 혈관계, 근육, 뼈, 결합 조직[14][69] |
내배엽 | 소화 기관, 호흡 기관의 상피[15][16][70][71] |
원장 형성 시기에는 배아 구조에 많은 눈에 띄는 변화가 일어나는데, 이는 서로 다른 배엽을 구성하는 세포들이 이동하고, 이전까지 구형이었던 배아가 접히거나 안으로 들어가는 함입 과정을 거치기 때문이다.[8][65]
3. 4. 기관 형성
원장 형성 단계를 지나면, 배아는 자궁이나 난자 밖에서 생존하는 데 필요한 구조를 형성하며 성숙한 다세포 생물로 계속 발달한다. 이름에서 알 수 있듯이, 기관 형성(Organogenesis)은 기관이 만들어지는 배아 발달 단계를 의미한다. 기관 형성 시기에는 분자와 세포 사이의 상호작용을 통해, 서로 다른 배엽에서 특정 세포 집단이 각 기관에 맞는 특수한 세포 유형으로 분화하도록 유도된다.[17] 예를 들어, 신경 발생 과정에서는 외배엽의 일부 세포들이 다른 세포들로부터 분리되어 더욱 전문화되면서 뇌, 척수, 말초 신경 등을 형성하게 된다.[18]3. 5. 배아기


동물의 배아 발달은 수정을 통해 난자와 정자 같은 생식자가 융합하여 접합자라는 단일 세포가 만들어지면서 시작된다.[5] 접합자가 다세포 배아로 발달하는 과정은 여러 단계를 거치는데, 주로 난할, 포배 형성, 원장 형성, 기관 형성으로 나눌 수 있다.[6]
난할은 수정 후 일어나는 빠르고 연속적인 유사 분열 과정이다. 이 시기에는 배아 전체의 크기는 변하지 않지만, 세포 수가 급격히 늘어나면서 개별 세포의 크기는 작아진다.[7] 난할을 통해 포배(blastula)가 형성된다.[6]
포배 단계의 배아는 생물종에 따라 난황 위에 놓인 세포 덩어리 형태이거나, 배포강이라는 내부 공간을 둘러싼 공 모양의 세포층 구조를 보인다.[8] 배아 세포는 계속 분열하며 수가 늘어나고, 세포 내의 RNA나 단백질과 같은 분자들은 유전자 발현, 세포 운명 결정, 극성 형성 등 중요한 발달 과정을 주도한다.[9] 자궁벽에 착상하기 전의 배아를 '착상 전 배아'라고 부르기도 하며,[10] 때로는 배아 줄기 세포 연구와 관련하여 '적절한 배아'와 구분하기 위해 '''전배아'''(pre-embryo)라는 용어를 사용하기도 한다.[11]
원장 형성(gastrulation)은 두 개 이상의 세포층, 즉 배아엽이 형성되는 단계이다. 자포동물처럼 두 개의 배아엽을 형성하는 동물은 이배엽성 동물, 편형동물부터 사람에 이르기까지 대부분의 동물처럼 세 개의 배아엽을 형성하는 동물은 삼배엽성 동물이라고 한다. 삼배엽성 동물에서 형성되는 세 배아엽은 외배엽, 중배엽, 내배엽이다.[8] 성체 동물의 모든 조직과 기관은 이 세 배아엽 중 하나로부터 발생한다.[12] 예를 들어, 외배엽은 피부의 표피와 신경계를 만들고,[13] 중배엽은 혈관계, 근육, 뼈, 결합 조직 등을 형성하며,[14] 내배엽은 소화 기관 및 호흡 기관의 상피 등을 만든다.[15][16] 원장 형성 과정에서는 배아 구조에 많은 변화가 일어나는데, 이는 배아엽을 구성하는 세포들이 이동하고, 둥근 모양이었던 배아가 접히거나 안으로 들어가는 함입이 일어나기 때문이다.[8]
기관 형성(organogenesis)은 원장 형성 이후 배아가 성숙한 다세포 생물로 발달하면서 생존에 필요한 구조, 즉 기관을 형성하는 단계이다. 이 시기에는 분자 및 세포 간 상호작용을 통해 각 배아엽의 특정 세포 집단이 기관 특유의 세포 유형으로 분화한다.[17] 예를 들어 신경 발생 과정에서는 외배엽 세포의 일부가 다른 세포들과 분리되어 뇌, 척수, 말초 신경 등으로 분화한다.[18]
배아기의 지속 기간은 생물종마다 다르다. 사람의 경우, 임신 후 9주가 지나면 배아 대신 태아라고 부른다.[19] 반면, 제브라피쉬는 쇄골이라는 뼈가 나타나면 배아 발달이 완료된 것으로 간주한다.[20] 조류처럼 알에서 부화하는 동물은 부화한 새끼를 더 이상 배아라고 부르지 않는다. 어미 몸 안에서 새끼가 자라는 태생 동물의 경우, 새끼는 보통 어미 몸 안에 있는 동안 배아라고 불리며, 출생 후에는 배아로 간주되지 않는다. 하지만 알이나 어미 몸 안에서 이루어지는 발달 및 성장 정도는 종에 따라 매우 다양해서, 어떤 종에서는 부화나 출생 후에 일어나는 과정이 다른 종에서는 그보다 훨씬 이전에 일어나기도 한다. 따라서 과학자들은 발생학의 연구 범위를 동물의 발생 전체를 연구하는 학문으로 넓게 해석하는 것이 일반적이다.[8]
4. 식물의 배아 발생
식물에서 배아 발생은 크게 씨앗을 만드는 종자식물과 그렇지 않은 식물에서 다르게 나타난다.
현화식물(피자식물)과 같은 종자식물에서는 수정 후 형성된 접합자가 세포 분열을 거쳐 배아로 발달한다.[76] 이 배아는 씨앗 속에서 배젖으로부터 영양분을 공급받으며 성장하고, 특정 단계를 거쳐 성숙한 식물의 기본 구조를 형성하게 된다.
선태식물이나 양치식물처럼 포자로 번식하는 식물들도 배아를 만든다. 이들의 배아는 모체인 배우체의 장란기 안에서 보호받으며 발달을 시작하고[29], 필요한 영양분을 공급받는다.[30] 식물 그룹에 따라 배아의 구조와 발달 과정은 다양하게 나타난다.[31]
모든 육상식물은 이처럼 발생 과정에서 배아 단계를 거치기 때문에 통틀어 배아식물(Embryophyta)이라고 불린다. 이는 배아를 만들지 않는 조류 등과 육상식물을 구분하는 중요한 특징이다.[32]
4. 1. 종자 식물의 배아 발생

현화식물(꽃식물, 피자식물)은 반수체 배주가 꽃가루에 의해 수정된 후 배아를 생성한다. 배주와 꽃가루의 DNA가 결합하여 이배체 단세포 접합자가 형성되고, 이것이 배아로 성장한다[76]. 접합자는 씨앗의 일부이며, 배아 발생 과정에서 여러 번 분열한다. 씨앗은 배아 외에도, 성장하는 식물 배아에 영양을 공급하는 배젖과 보호용 외피인 종피로 구성된다.
접합자의 첫 번째 세포 분열은 비대칭 세포 분열로, 작은 정단 세포(생장점 세포)와 큰 기저 세포를 가진 배아가 만들어진다[77]. 작은 정단 세포는 나중에 줄기, 잎, 뿌리 등 성숙한 식물의 대부분의 구조를 형성하게 된다[78]. 더 큰 기저 세포는 배아와 배젖을 연결하여 영양 물질이 이동할 수 있도록 하는 배병을 만든다[77]. 식물 배아의 세포는 계속 분열하며, 일반적으로 구형, 심장형, 어뢰형 단계를 거치며 발달한다. 배아 성장이 끝나면 씨앗은 보통 발아할 때까지 휴면 상태가 된다[27]. 배아가 발아하여 첫 번째 실제 잎을 형성하면, 이를 묘목이라고 부른다[28].
포자 대신 씨앗을 생산하는 다른 식물들, 예를 들어 선태식물과 양치식물도 배아를 생산한다. 이 식물들의 배아는 난세포가 만들어진 모체 배우체의 장란기 안에서 부착된 상태로 발달을 시작한다[29]. 장란기 내벽은 발달 중인 배아의 '발'과 밀접하게 접촉하는데, 이 '발'은 배아 밑부분에 있는 세포 덩어리로 모체 배우체로부터 영양분을 공급받는 역할을 한다[30]. 배아의 나머지 구조와 발달 과정은 식물 그룹에 따라 다양하다[31].
모든 육상 식물은 배아를 생성하기 때문에, 이들을 통틀어 배아식물(Embryophyta)이라고 부른다. 배아를 생성한다는 점은 육상 식물을 조류와 같이 배아를 만들지 않는 다른 식물들과 구별하는 중요한 특징 중 하나이다[32].
4. 1. 1. 구형 단계
식물 배아의 세포는 분열을 계속하며 발달 단계를 거치는데, 그중 하나가 구형 단계(둥근 모양 단계)이다. 이 단계에서는 세 가지 기본 조직 유형인 표피 조직, 기본 조직, 관다발 조직(혈관 조직)을 구분할 수 있다.[22] 표피 조직은 식물의 가장 바깥 부분을 덮는 표피(식물학)를 형성하고,[24] 기본 조직은 광합성, 영양분 저장, 식물체 지지 등의 기능을 수행하는 내부 조직으로 발달하며,[25] 관다발 조직은 물과 양분을 운반하는 물관과 사부 같은 수송 조직을 만든다.[26]4. 1. 2. 심장형 단계
식물 배아 세포는 계속 분열하여 여러 발달 단계를 거치는데, 그중 하나가 심장형 단계이다. 이 단계에서는 배아의 형태가 심장 모양과 유사해지며, 하나 또는 두 개의 자엽(배아 잎)이 형성된다.4. 1. 3. 어뢰형 단계
식물 배아 세포는 계속 분열하여 둥근 모양, 심장 모양 단계를 거쳐 어뢰 모양 단계에 이른다. 어뢰 모양 단계에서는 분열조직(줄기 세포 활동의 중심)이 발달하는 것이 특징이다. 이 분열조직은 식물이 자라는 동안 필요한 여러 조직을 계속해서 만들어내는 역할을 한다.[22]4. 2. 비종자 식물의 배아 발생
포자를 만드는 선태식물이나 양치식물과 같은 식물들도 배아를 만든다. 이 식물들의 배아는, 난세포가 만들어진 어미 배우체의 장란기 안에서 붙어서 자라기 시작한다.[29] 장란기의 안쪽 벽은 자라나는 배아의 "발" 부분과 가까이 붙어 있다. 이 "발"은 배아 아래쪽에 있는 세포 덩어리로, 어미 배우체로부터 영양분을 공급받는 역할을 한다.[30] 배아의 나머지 구조와 발달 과정은 식물 그룹에 따라 다르다.[31]땅 위에서 사는 모든 식물은 배아를 만들기 때문에, 이들을 묶어 배아식물(Embryophyta)이라고 부른다. 배아를 만든다는 특징은 육상 식물을 조류처럼 배아를 만들지 않는 다른 식물들과 구별하는 중요한 기준 중 하나이다.[32]
5. 배아 연구 및 기술
배아는 생명의 발생 과정을 이해하고 다양한 생명공학 기술을 개발하는 데 핵심적인 역할을 한다. 전 세계 연구소에서는 배아를 이용하여 줄기 세포[88]의 분화, 생물 발생[89]의 원리, 유전자 발현[91] 조절 등 근본적인 생명 현상을 탐구하고 있다.[92][93] 이러한 연구는 생명 현상의 비밀을 밝히는 데 기여해왔다.
또한, 배아를 활용한 보조 생식 기술(ART)은 인간의 난임 문제 해결에 기여하고 있으며[94], 착상 전 유전자 진단(PGD)과 같은 기술을 통해 유전 질환의 위험을 줄이려는 시도도 이루어지고 있다.[95] 하지만 유전자 편집 기술을 인간 배아에 적용하는 것은 윤리적 논란을 낳기도 했다.[97][98]
농업 분야에서는 체외 수정(IVF) 등의 ART를 통해 가축의 생산성을 높이고 원하는 형질을 가진 동물을 육종하는 데 배아 기술이 활용된다.[99][100] 더 나아가, 복제 기술이나 (iSCNT)[101] 등은 멸종위기종의 개체 수를 늘리고 생물 다양성을 보존하려는 노력에도 이용되고 있다.[102][103][104]
5. 1. 생물학적 과정 연구
전 세계의 생물학 연구실에서는 다양한 식물 및 동물 종의 배아를 이용하여 줄기 세포[33][88], 진화와 발달[34][89], 세포 분열[35][90], 유전자 발현[36][91] 등 중요한 생물학적 과정을 연구한다.배아 연구를 통해 이루어진 대표적인 과학적 발견 중에는 노벨 생리학·의학상을 수상한 사례들이 있다. 예를 들어, 양서류 배아에서 신경 조직 형성을 유도하는 세포 집단인 슈페만-망골트 조직자[37][92]의 발견이 있다. 또한, 크리스티아네 뉘슬라인-폴하르트와 에릭 위샤우스는 ''초파리''(Drosophila melanogaster) 배아 연구를 통해 동물의 몸 분절 형성에 관여하는 유전자들을 발견했다.[38][93]
고전적인 동물 발생학에서는 주로 성게나 개구리의 배아를 실험 재료로 사용했다. 하지만 관찰 기술의 발달과 연구 목적의 변화에 따라, 현재는 선충, 초파리와 같은 작은 생물뿐만 아니라 아프리카 발톱개구리, 제브라피시, 생쥐 등 다양한 모델 생물의 배아를 대상으로 연구가 이루어지고 있다.
5. 2. 생식 보조 기술
보조 생식 기술(ART)은 배아를 만들거나 조작하여 인간과 다른 동물의 불임 문제를 해결하고, 농업 분야에서 원하는 형질을 가진 동물을 선택적 육종하는 데 사용된다. 미국에서는 1987년부터 2015년까지 체외 수정(IVF)을 포함한 ART 기술을 통해 약 100만 명의 아기가 태어난 것으로 추정된다.[39][94]ART의 주요 기술 중 하나인 체외 수정(IVF) 외에도, 착상 전 유전자 진단(PGD)은 IVF로 만들어진 배아를 자궁에 이식하기 전에 특정 유전 질환이나 이수성과 같은 염색체 이상 유무를 검사하는 기술이다.[40][95] 이를 통해 유전 질환의 대물림을 예방하는 데 도움을 줄 수 있다. 한편, CRISPR-Cas9 기술을 이용한 인간 배아의 유전자 편집이 질병 예방 목적으로 제안되거나 시도되기도 했다. 대표적인 사례로 허젠쿠이 사건이 있으나, 이는 생명 윤리 문제 등으로 과학계로부터 광범위한 비판을 받았다.[41][96][42][43][97][98]
ART는 농업 분야에서도 활용된다. 소나 돼지와 같은 가축의 생산성을 높이기 위해 원하는 형질을 강화하거나(선택 육종), 더 많은 새끼를 얻는 데 이용된다.[44][99] 예를 들어, 자연 번식으로는 소가 1년에 한 마리의 송아지를 낳는 것이 일반적이지만, IVF 기술을 이용하면 연간 9마리에서 12마리까지 생산량을 늘릴 수 있다.[45][100] 또한, IVF나 이종 체세포 핵 이식(iSCNT)을 통한 복제 기술[46][101] 등은 북부 흰코뿔소[47][102], 치타[48][103], 철갑상어[49][104]와 같이 멸종위기종이나 취약종의 개체 수를 늘리기 위한 보존 노력에도 사용되고 있다.
5. 3. 생물 다양성 보존
동물 유전자원 극저온 보존은 미래 사용을 위해 배아, 종자 또는 생식 세포와 같은 동물 또는 식물 종의 생식 물질을 저온에서 수집하고 저장하는 것을 포함한다.[50] 이러한 노력은 생물 다양성을 보존하는 데 중요한 역할을 한다.대규모 동물 종 극저온 보존 노력의 예로는 영국의 프로즌 아크,[51] 아랍에미리트의 멸종 위기 아라비아 야생 동물 번식 센터(BCEAW),[52] 그리고 미국의 샌디에이고 동물원 보존 연구소 등이 있다.[53][54] 이들은 일종의 냉동 동물원으로 기능하며 멸종 위기에 처한 동물들의 유전자원을 보존한다.
식물 분야에서는 2018년 기준으로, 대량 멸종 또는 기타 전 세계적 비상 사태에 대비하여 식물 생물 다양성을 저장하고 보호하기 위해 약 1,700개의 종자 은행이 운영되고 있었다.[55] 특히 노르웨이의 스발바르 국제 종자 저장고는 식물 생식 조직의 가장 큰 컬렉션을 유지하고 있으며, 100만 개 이상의 표본을 -18°C의 저온 상태로 저장하고 있다.[56]
6. 화석 배아
화석화된 동물 배아는 선캄브리아기부터 알려져 있으며, 캄브리아기에 대량으로 발견된다. 심지어 화석화된 공룡 배아도 발견되었다.[57][112]
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