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성 (생물학)

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1. 개요

성(생물학)은 유성 생식을 하는 생물에서 나타나는 수컷과 암컷의 구분을 의미하며, 유전적 특성을 자손에게 전달하는 데 중요한 역할을 한다. 유성 생식은 염색체와 유전자 재조합을 통해 유전적 다양성을 증가시키며, 배우자의 형태에 따라 동형 배우자와 이형 배우자로 나뉜다. 동물의 경우 수컷은 정자, 암컷은 난자를 생산하며, 식물은 꽃과 구과에서 특화된 배우자를 생성한다. 성 결정 시스템은 유전적, 환경적 요인에 의해 결정되며, XY, ZW, XO, ZO, 온도 의존적 결정 등 다양한 방식이 존재한다. 성비는 수컷과 암컷의 비율을 나타내며, 성적 이형성은 수컷과 암컷의 크기, 외형, 행동 차이를 보여준다. 이러한 성차는 젠더와는 구분되는 생물학적 개념이다.

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성 (생물학)
개요
정의유성 생식을 하는 생물의 생식 기능에 따른 특징적인 형질
성별 구분수컷
암컷
관련 용어성행위
동물의 성행동
생물학적 성
정의 (옥스포드 영어 사전)생식 기능에 따라 인간과 대부분의 생물을 나누는 두 가지 주요 범주(수컷과 암컷) 중 하나. 이러한 범주 중 하나에 속하는 사실. 어느 성별의 모든 구성원 그룹.
정의 (생물학)자손을 생산할 수 있는 능력과 관련된 생물학적 특성
성의 형태두 가지 성 형태 (수컷 및 암컷)
성 역할다양한 성 역할 존재
중요성유성 생식의 기본 요소
성 결정유전적 및 환경적 요인에 의해 결정됨
성 분화성 결정 후 발생하는 과정
성의 정의
배우자 크기배우자 크기에 따른 정의
수컷더 작은 배우자 (정자 또는 꽃가루) 생산
암컷더 큰 배우자 (난자 또는 배주) 생산
자웅동체단일 개체가 암수 생식 기관 모두 소유
예외일부 종에서는 단일 개체가 암수 생식 기관 모두 소유
이가화암수 개체가 분리된 종
유전적 성 결정
염색체 기반 시스템XY 성 결정 시스템
ZW 성 결정 시스템
유전자 기반 시스템일부 곤충에서 발견
배수성 기반 시스템꿀벌, 개미 등에서 발견
비유전적 성 결정
환경적 성 결정온도 의존성 성 결정 (예: 악어)
사회적 환경 (예: 청소놀래기)
배우자 선택배우자 크기 및 유전적 요인에 영향
성의 진화
기원아직 완전히 밝혀지지 않음
이점유전적 다양성 증가, 환경 변화에 대한 적응력 향상
동형 배우배우자 크기가 동일 (예: 울바 라크투카)
이형 배우배우자 크기가 다름
생식 세포 융합융합하는 배우자의 크기가 다른 유성 생식 방식
균류의 성
유성 생식 과정
배우자배우자 융합을 통해 유전 물질 교환
교배형"+", "-" 와 같은 교배형 시스템 존재

2. 유성 생식

유성 생식을 하는 종의 생활환은 단상(상단)과 복상(하단) 단계를 반복한다


유성 생식(sexual reproduction)은 부모인 두 개체가 각각의 유전 형질을 조합하여 자손을 남기는 생식 방식으로, 진핵생물에 특유하다. 유전 형질은 염색체의 데옥시리보핵산(DNA)에 코드화되어 있다. 진핵생물의 세포는 각 부모로부터 하나씩 받은, 한 쌍을 이루는 상동 염색체 세트를 가지며, 이 염색체가 쌍을 이룬 단계를 "이배체(diploid)"라고 부른다.

유성 생식 과정에서 이배체 생물은 감수 분열이라는 특별한 세포 분열을 통해 배우자라고 불리는 "반수체(haploid)" 생식 세포를 만든다. 각 배우자는 염색체의 단일 세트만을 가진다.[98] 감수 분열 중에는 염색체의 교차에 의한 유전적 재조합이 일어나는데, 이 과정에서 상동 염색체 사이에서 DNA 영역이 교환되어 양쪽 부모의 유전자가 새로운 조합을 가진 염색체가 형성된다. 이후 염색체는 분리되어 각각의 배우자로 나뉘게 된다.
수정은 두 배우자가 융합하는 과정으로, 이를 통해 형성된 접합자는 어머니와 아버지로부터 각각 절반의 유전 물질을 물려받는다.[99] 염색체 교차와 수정 과정을 통해 두 세트의 염색체가 합쳐져 새로운 이배체 접합자가 만들어지고, 이는 부모와는 다른 유전적 특성을 가진 새로운 개체로 발달하게 된다.

유성 생식을 하는 생물의 생활환은 다양하다. 동물의 경우, 반수체 단계는 일반적으로 배우자 상태에서만 나타나며, 수정 후 바로 이배체 개체로 발달한다. 반면 식물 등 다른 생물에서는 이배체 생물이 감수 분열을 통해 반수체 포자를 만들고, 이 포자가 세포 분열을 통해 다세포 반수체 단계를 거치기도 한다.

생성되는 배우자의 형태에 따라 유성 생식을 분류할 수 있다. 배우자들이 외형적으로 동일한 경우 동형 배우자(isogamy)라고 하며, 녹조류 청각 등이 예시다. 반면 배우자의 크기나 형태가 다른 경우 이형 배우자(anisogamy)라고 한다.[100] 이형 배우자 중에서도 특히 크기 차이가 두드러지는 경우를 난생식(oogamy)이라고 부르는데, 이때는 작고 운동성이 있는 배우자(정자)가 훨씬 크고 운동성이 없는 배우자(난자)와 결합한다.[101]

관례적으로 이형 배우자를 만드는 생물에서는 더 큰 배우자(난자 또는 난세포)를 만드는 개체를 암컷으로, 더 작은 배우자(정자 또는 정자 세포)를 만드는 개체를 수컷으로 간주한다.[102] 한 개체가 암수 배우자를 모두 만드는 경우 자웅동체라고 부른다. 일부 자웅동체 종은 스스로 수정하는 자가 수정(autogamy)을 통해 자손을 남기기도 한다.

2. 1. 동물

꽃등에의 교배


대부분의 유성 생식을 하는 동물은 이배체 단계로 생활하며, 반수체 단계에서는 단세포 배우자로 환원된다.[17][103] 동물의 배우자에는 수컷과 암컷이 있으며, 각각 정자난자를 가리킨다. 이 배우자들은 결합하여 새로운 생물로 발달하는 배아를 형성한다.

수컷 배우자인 정자척추동물의 경우 고환 내에서 만들어지며, 자신을 추진시키는 하나의 긴 편모를 가진 작은 세포이다.[18][104] 정자는 극도로 응축된 세포로, 배아 발생에 필요한 세포 성분의 대부분을 가지고 있지 않다. 정자는 운동성에 특화되어 난자를 찾아내어 수정이라는 과정에서 난자와 융합한다.

암컷 배우자인 난자는 척추동물의 경우 난소 내에서 만들어진다. 난자는 발달 중인 배아에 필요한 영양소와 세포 성분을 포함하는 크고 움직이지 않는 세포이다.[19][105] 난자는 많은 경우, 배아의 발달을 지원하는 다른 세포와 결합하여 알을 형성한다. 포유류에서는 수정된 배아가 암컷의 체내에서 발달하고, 어머니로부터 직접 영양을 받는다.

대부분의 동물은 이동하여 짝짓기를 위해 이성의 배우자를 찾는다. 물속에서 생활하는 동물은 난자와 정자를 주변의 물속으로 방출하여 결합하는 체외 수정 방식으로 짝짓기를 할 수 있다.[20][106] 그러나 물 밖에서 생활하는 대부분의 동물은 배우자의 건조를 막기 위해 정자를 직접 암컷의 체내로 옮기는 체내 수정을 한다.

대부분의 조류에서는 배설과 생식이 모두 총배설강이라고 불리는 단일 후부 개구부를 통해 이루어진다. 수컷과 암컷은 '총배설강 키스'라고 불리는 과정에서 총배설강을 접촉하여 정자를 전달한다.[21][107] 다른 많은 육상 동물에서는 수컷이 정자의 운반을 돕기 위해 특수한 성기(삽입기)를 사용한다. 사람과 다른 포유류에서는 이 수컷의 생식기는 음경으로 알려져 있으며, 암컷의 생식기관()에 들어가 성교라는 과정을 통해 수정한다. 음경에는 정액(정자를 포함하는 액체)이 통과하는 관이 있다. 암컷 포유류에서는 질이 자궁과 연결되어 있으며, 자궁은 수정된 배아의 발달(임신)을 직접 지원하는 기관이다.

동물의 성 행동은 그 운동성 때문에 강제적인 성교를 수반하는 경우가 있다. 예를 들어, 일부 곤충 종에서는 복강 내 상처를 통해 암컷에게 수정시키는 외상적 수정을 하는데, 이는 암컷의 건강에 해로운 과정이다.

2. 2. 식물

속씨식물의 생식 기관인 . 대부분 수술과 암술을 모두 가진 암수한꽃이다.


동물과 마찬가지로, 육상 식물도 특화된 수컷 배우자와 암컷 배우자를 가진다.[22][108][23][109] 종자식물에서 수컷 배우자는 꽃가루 안에 포함된 축소된 수컷 배우체에 의해 생성된다. 꽃가루는 수술의 꽃밥에서 암술머리로 운반되는 동안 수컷 배우자 형성 세포를 보호하는 단단한 껍질을 가지고 있다. 종자식물의 암컷 배우자는 배주 안에 포함되어 있다. 수정되면, 이들은 씨앗을 형성하는데, 씨앗은 (동물의) 난자와 같이 식물 배아의 초기 발달에 필요한 영양소를 포함한다.

속씨식물의 생식 기관을 포함한다. 대부분의 속씨식물은 암수한꽃이며, 같은 꽃이나 같은 식물에 수컷과 암컷 부분을 모두 가지거나, 양쪽의 단성화(單性花)를 피운다. 식물 종의 약 5%는 개별 식물이 수컷 또는 암컷 중 한쪽 성별로만 이루어져 있다.[24][110] 암수한꽃 또는 암꽃의 중앙에 있는 암컷 부분은 암술이며, 각 단위는 심피, 암술대 및 암술머리로 구성된다. 둘 이상의 이러한 생식 단위가 합쳐져 단일 복합 암술을 형성할 수 있으며, 융합된 심피는 씨방을 형성한다. 심피 안에는 수정 후 씨앗으로 발달하는 배주가 있다. 꽃의 수컷 부분은 수술이다. 수술은 암술과 꽃잎 사이에 배열된 긴 수술대로 구성되어 있으며, 끝 부분의 꽃밥에서 꽃가루를 생성한다. 꽃가루가 심피의 암술머리에 떨어지면 발아하여 꽃가루관을 생성하고, 꽃가루관은 암술대의 조직을 통해 씨방으로 자라 들어가 수컷 배우자 핵을 전달하여 배주를 수정하며, 이는 최종적으로 씨앗으로 발달한다.

일부 암수한꽃 식물은 자가 수분(같은 포기의 꽃끼리 수정)하지만, 식물은 자가 수분을 피하기 위해 여러 가지 자가불화합성 메커니즘을 진화시켰다. 여기에는 순차적 자웅동체, 분자 인식 시스템 및 이형예현상과 같은 형태학적 메커니즘이 포함된다.[25][111]

소나무 및 기타 구과식물에서는 생식기가 수컷과 암컷 형태를 가진 구과 내에서 생성된다. 수컷 구과는 암컷 구과보다 작으며 꽃가루를 생성하고, 이 꽃가루는 바람에 의해 암컷 구과로 운반된다. 더 크고 수명이 긴 암컷 구과는 일반적으로 더 내구성이 있으며, 수정 후 씨앗으로 발달하는 배주를 안에 포함하고 있다.

종자식물은 움직일 수 없기 때문에 다른 식물로 꽃가루를 운반하기 위해 수동적인 방법에 의존한다. 구과 식물과 을 포함한 많은 식물은 바람에 의해 인근 식물로 운반되는 가벼운 꽃가루를 생산한다. 일부 속씨식물은 더 무겁고 끈적한 꽃가루를 가지고 있으며, 이 꽃가루는 꿀과 꽃가루의 보상을 포함하는 꽃에 유인될 수 있는 곤충이나 벌새, 박쥐와 같은 더 큰 동물에 의해 운반되도록 특화되어 있다. 이러한 동물들은 다른 꽃으로 이동하면서 꽃가루를 운반하며, 다른 꽃의 암컷 생식 기관에 꽃가루가 닿으면 수분이 일어난다.

2. 3. 균류

버섯은 곰팡이류의 유성 생식의 일부로 생산됩니다.


대부분의 곰팡이 종은 유성 생식을 할 수 있으며, 단상기(haploid phase)와 복상기(diploid phase) 단계를 모두 갖는 생활 주기를 가진다. 이들 곰팡이 종은 일반적으로 등배우자이며, 뚜렷한 남성이나 여성의 성별 구분이 없다. 유성 생식 과정에서 하나의 단상 곰팡이가 다른 곰팡이와 접촉하여 세포를 융합한다. 때로는 이 융합이 비대칭적으로 일어나, 한쪽 세포가 핵만 제공하고 세포질은 거의 제공하지 않는 경우가 있는데, 이 경우 핵을 제공한 세포를 잠정적으로 남성으로 간주하기도 한다.[26] 또한, 곰팡이는 단순히 남성, 여성, 또는 자웅동체로 분류하기 어려운 복잡한 대립유전자 기반의 짝짓기 시스템을 가지기도 한다.[27]

빵 효모와 같은 일부 곰팡이는 짝짓기 유형을 통해 생식 호환성을 결정한다. 같은 짝짓기 유형을 가진 효모끼리는 융합하여 복상기 세포를 형성하지 못하고, 서로 다른 짝짓기 유형을 가진 효모와만 융합할 수 있다.[28]

많은 종류의 고등 곰팡이는 유성 생식 과정의 일부로 버섯을 만든다. 버섯 내부에서는 복상기 세포가 형성된 후 감수 분열을 거쳐 단상 포자를 생성하고 방출한다.

3. 성 시스템

성 시스템은 어떤 의 생물 전체에서 수컷과 암컷의 기능이 어떻게 분포하는지를 나타낸다.[115]

3. 1. 동물



성적으로 번식하는 대부분의 동물은 이배체 상태로 일생을 보내며, 반수체 단계는 단일 세포 배우자로 축소된다.[17] 동물의 배우자는 수컷과 암컷 형태로 존재하며, 각각 정자난자이다. 이 배우자들이 결합하여 새로운 개체로 발달할 배아를 형성한다.

수컷 배우자인 정자는 작고 운동성이 있으며, 암컷 배우자인 난자를 찾아 수정한다.[18] 암컷 배우자인 난자는 크고 움직이지 않으며, 발달 중인 배아에 필요한 영양분과 세포 성분을 포함한다.[19] 포유류의 경우, 수정된 배아는 암컷의 몸 안(자궁)에서 발달하며(임신), 어미로부터 직접 영양을 공급받는다.

동물은 일반적으로 이동성이 있어 짝짓기를 위해 이성의 상대를 찾는다. 물속에 사는 동물은 외부 수정을 통해 번식할 수 있지만,[20] 대부분의 육상 동물은 배우자가 건조되는 것을 막기 위해 내부 수정을 통해 정자를 암컷에게 직접 전달한다. 내부 수정을 위해 수컷은 종종 특화된 성기(삽입기)를 사용하며, 인간을 포함한 포유류에서는 이를 음경이라 부르고 암컷의 을 통해 수정이 이루어지는 성교를 한다.

동물 종의 약 95%는 암컷과 수컷 개체가 나뉘는 자웅이체이다.[29][115] 나머지 약 5%는 한 개체 안에 암수 생식 기관을 모두 가진 자웅동체이다.[29][115] 동물 중 자웅동체의 비율이 낮은 것은 자웅동체가 없는 곤충 종의 수가 매우 많기 때문이다.[30][116] 척추동물의 경우 약 99%가 자웅이체이며, 나머지 1%의 자웅동체는 대부분 어류이다.[31][117]

3. 2. 식물



동물과 마찬가지로, 육상 식물도 특화된 수컷과 암컷 배우자를 가지고 있다.[22][23] 종자식물에서 수컷 배우자는 꽃가루 안에 들어 있는 축소된 수컷 배우체에 의해 생성된다. 꽃가루는 수술의 꽃밥에서 암술머리로 운반되는 동안 수컷 배우자 형성 세포를 보호하는 단단한 껍질을 가지고 있다. 종자식물의 암컷 배우자는 씨방 안에 있는 밑씨에 들어 있다. 수정되면, 밑씨는 씨앗으로 발달하는데, 씨앗은 난자와 마찬가지로 식물 배아의 초기 발달에 필요한 영양소를 포함하고 있다.

속씨식물의 생식 기관을 포함하고 있다. 대부분의 속씨식물은 같은 꽃에 수술과 암술을 모두 가진 암수한꽃이다. 그러나 약 5%의 속씨식물 종은 개체 자체가 수그루 또는 암그루로 나뉘는 자웅이주 식물이다.[24] 암수한꽃 또는 암꽃의 중앙에 있는 암컷 부분은 암술이며, 각 단위는 심피, 암술대 및 암술머리로 구성된다. 둘 이상의 이러한 생식 단위가 합쳐져 단일 복합 암술을 형성할 수 있으며, 융합된 심피는 씨방을 형성한다. 씨방 안에는 수정 후 씨앗으로 발달하는 밑씨가 있다. 꽃의 수컷 부분은 수술이다. 수술은 암술과 꽃잎 사이에 배열된 긴 섬유로 구성되어 있으며, 끝 부분의 꽃밥에서 꽃가루를 생성한다. 꽃가루가 심피의 암술머리에 떨어지면 발아하여 꽃가루관을 생성하여 암술대의 조직을 통해 씨방으로 자라 들어가 수컷 배우자 핵을 전달하여 결국 씨앗으로 발달하는 밑씨를 수정한다.

일부 암수한꽃 식물은 자가 수분하지만, 식물은 순차적 자웅동체, 분자 인식 시스템 및 이형주화와 같은 형태학적 메커니즘을 포함하여 자가 수분을 피하기 위해 여러 가지 자가 불화합성 메커니즘을 진화시켰다.[25]

소나무 및 기타 구과 식물에서 생식 기관은 수컷과 암컷 형태를 가진 구과 내에서 생성된다. 수컷 구과는 암컷 구과보다 작으며 꽃가루를 생성하고, 이 꽃가루는 바람에 의해 암컷 구과로 운반된다. 더 크고 수명이 긴 암컷 구과는 일반적으로 더 내구성이 있으며, 수정 후 씨앗으로 발달하는 밑씨를 안에 포함하고 있다.

종자식물은 움직일 수 없기 때문에 다른 식물로 꽃가루를 운반하기 위해 수동적인 방법에 의존한다. 구과 식물과 풀을 포함한 많은 식물은 바람에 의해 인근 식물로 운반되는 가벼운 꽃가루를 생산한다. 일부 속씨식물은 꿀과 꽃가루를 얻기 위해 꽃에 유인되는 벌새, 박쥐, 곤충 등 동물에 의해 운반되도록 특화된 더 무겁고 끈적한 꽃가루를 가지고 있다. 이러한 동물들은 다른 꽃으로 이동하면서 꽃가루를 운반하며, 다른 꽃의 암술머리에 꽃가루가 묻으면 수분이 발생한다.

대부분의 식물 종은 양성[32][118]이며, 암수한꽃(한 꽃에 수술과 암술이 모두 있는 경우)이거나 자웅동주(한 개체에 암꽃과 수꽃이 따로 피는 경우)이다.[33][34][119][120] 반면, 자웅이주 종에서는 수컷과 암컷의 생식 기관이 서로 다른 개체에 존재한다.[35][121] 속씨식물의 약 5%가 자웅이주이며, 이는 약 5,000번의 독립적인 진화 과정을 통해 나타난 것으로 추정된다.[36][122] 자웅이주는 겉씨식물에서 더 흔하게 나타나는데, 약 65%의 겉씨식물 종이 자웅이주이다. 하지만 구과식물류의 대부분은 자웅동주이다.[37][123]

4. 성의 진화



유성 생식은 두 부모 개체로부터 유전적 특성을 조합하여 자손을 만드는 방식으로, 주로 진핵생물에서 나타난다. 이 과정에서 부모는 각각 감수 분열을 통해 염색체 수가 절반인 배우자(생식 세포)를 만들고, 두 배우자가 수정을 통해 합쳐져 새로운 개체를 형성한다. 이 과정에서 유전자 재조합이 일어나 부모와는 다른 유전적 구성을 가진 자손이 태어난다.[12][13][98][99]

생물의 배우자는 형태에 따라 크게 두 가지로 나뉜다. 배우자의 크기와 형태가 같은 경우를 동형 배우자(isogamy)라 하고, 크기와 형태가 다른 경우를 이형 배우자(anisogamy)라고 한다.[14][100] 특히, 크기가 작고 운동성이 있는 배우자(정자)와 크기가 크고 운동성이 없는 배우자(난자)가 결합하는 난생식(oogamy)은 이형 배우자의 대표적인 예시다.[15][101] 일반적으로 이형 배우자를 만드는 생물에서 큰 배우자(난자)를 만드는 개체를 암컷, 작은 배우자(정자)를 만드는 개체를 수컷으로 구분한다.[16][102]

다양한 동형 배우자 형태。(A) 운동성 세포의 동형 배우자, (B) 비운동성 세포의 동형 배우자, (C) 접합.


진화적으로는 동형 배우자가 이형 배우자보다 먼저 나타난 형태로 여겨진다.[38][124] 이형 배우자는 원생생물, 조류, 식물, 동물 등 다양한 진핵생물 그룹에서 여러 번 독립적으로 진화한 것으로 생각된다.[30][116] 이형 배우자의 등장은 곧 수컷과 암컷의 기원을 의미하며,[89][178] 이는 성적 이형성으로 나아가는 첫 단계이자 다양한 성차(性差)의 진화에 영향을 미쳤다.[39][40][125][126]

그러나 배우자의 진화는 화석 증거를 거의 남기지 않아[41][127] 이형 배우자가 자웅동체자웅이체 중 어느 것을 먼저 이끌었는지는 명확하지 않다.[32][118] 다만, 약 12억 년 전의 홍조류 화석인 ''Bangiomorpha pubescens''는 수컷과 암컷 생식 세포의 분화를 보여주는 가장 오래된 증거로, 성(sex)이 진핵생물 역사 초기에 등장했음을 시사한다.[42][129] 또한 녹조류 연구 등을 통해 교배형과 성별 사이의 진화적 연관성에 대한 유전적 증거들이 밝혀지고 있다.[43][128]

수정 방식 또한 진화해왔다. 초기 유성 생식은 몸 밖에서 수정이 이루어지는 체외 수정 형태였을 것으로 추정된다. 오늘날 흔히 볼 수 있는 체내 수정은 이후에 진화했으며,[44][130] 특히 척추동물이 육상으로 진출한 이후 지배적인 생식 방식이 되었다.[45][131]

4. 1. 유성 생식의 적응 기능

감수 분열의 가장 기본적인 역할은 부모로부터 자손에게 전달되는 유전체의 완전성을 보존하는 것으로 여겨진다.[46][47] 유성 생식의 핵심적인 두 과정인 감수 분열 재조합과 타가 교배는 각각 중요한 적응적 이점을 가진다. 감수 분열 재조합은 DNA 손상을 복구하는 데 기여하고, 타가 교배는 해로운 열성 돌연변이의 발현을 막는 유전자 상호 보완을 통해 유지되는 것으로 보인다.[48] 이러한 과정에서 부수적으로 발생하는 유전적 변이는 타가 교배를 하는 유성 생식 계통에게 장기적인 이점을 줄 수 있다.[48]

5. 성 결정 시스템

생물이 어느 한쪽 성별로 발달하게 되는 생물학적 원인을 '''성 결정'''(sex determinationeng)이라고 한다. 성을 결정하는 원인으로는 유전적 요인, 환경적 요인, 반수배수성, 또는 이들의 복합적인 작용 등 다양하다.[30][116] 유전적 요인에 의해 성이 결정되는 경우 성 염색체의 존재 유무나 조합이 중요한 역할을 하며, 이는 동물뿐 아니라 ''은행나무''[25][111]나 ''마르찬티아 폴리모르파'', ''실레네'' 속의 일부 식물에서도 나타난다.[49][132] 환경적 요인이 작용하는 예로는 악어와 같이 알이 부화하는 동안의 온도에 따라 성별이 결정되는 온도 의존 성 결정이 있다.[50][133] 또한 꿀벌이나 개미 등에서 볼 수 있는 반수배수성은 수정 여부에 따라 성별이 결정되는 방식이다.

성 결정은 발생 과정에서 특정 성으로의 발달 단계를 지정하는 것이며, 이후 구체적인 표현형이 발달하는 과정인 성 분화와는 구별된다.[51][134]

5. 1. 유전적 성 결정

생물이 특정 성별로 발달하게 되는 생물학적 원인을 '''성 결정'''이라고 한다. 성을 결정하는 원인은 유전적 요인, 환경적 요인, 반수배수성, 또는 이들의 복합적인 작용 등 다양하다.[30]

유전적 요인에 의해 성이 결정되는 시스템을 가진 동물이나 다른 유기체에서는 성 염색체의 존재 유무나 조합이 결정적인 역할을 한다. 이러한 유전적 성 결정은 동물뿐만 아니라 일부 식물에서도 나타난다. 예를 들어, ''은행나무''(Ginkgo biloba)[25]나 간(肝) 식물 ''마르찬티아 폴리모르파''(Marchantia polymorpha), 속씨식물인 ''실레네''(Silene) 속의 자웅이주 종들은 성 염색체에 의해 암수가 결정된다.[49]

반면, 유전적 요인이 아닌 환경적 요인에 의해 성이 결정되는 경우도 있다. 대표적인 예로 악어와 같은 일부 파충류는 알이 부화하는 동안의 온도에 따라 자손의 성별이 결정되는 온도 의존 성 결정 방식을 따른다.[50]

성 결정은 발생 과정에서 남성 또는 여성으로 발달 경로를 정하는 초기 단계를 의미하며, 이후 구체적인 신체적 특징이 발현되는 성 분화와는 구분된다. 성 분화는 결정된 성별에 따라 표현형이 발달하는 과정이다.[51] 생물계에는 다양한 유전적 성 결정 시스템이 존재하며, 이는 주로 특정 성 염색체의 유무나 조합에 따라 달라진다.

5. 1. 1. XY 성 결정

일반적인 초파리는 사람이나 대부분의 포유류와 마찬가지로 XY형 성 결정 시스템을 가지고 있다.


사람을 비롯한 대부분의 포유류는 XY 성결정계를 가지고 있다. Y 염색체는 남성 발생을 일으키는 인자를 가지고 있기 때문에 XY형 성 결정은 대부분 Y 염색체의 유무에 따라 결정된다. 자손의 성별을 결정하는 것은 수컷 배우자이다.[135] 이 방식에서는 XX 염색체를 가진 포유류는 일반적으로 암컷이며, XY 염색체를 가진 경우는 일반적으로 수컷이다.[116] 그러나 클라인펠터 증후군(XXY) 또는 XYY 증후군(XYY)을 가진 개체는 남성이며, 터너 증후군(X)과 트리플 X 증후군(XXX)을 가진 개체는 여성이다.[95] 단공류 포유류인 오리너구리는 10개의 성 염색체를 가진 드문 경우로, 암컷은 10개의 X 염색체, 수컷은 5개의 X 염색체와 5개의 Y 염색체를 가지고 있다. 오리너구리의 난자는 모두 5개의 X 염색체를 가지지만, 정자는 5개의 X 염색체를 가지는 경우와 5개의 Y 염색체를 가지는 경우가 있다.[136]

XY형 성 결정은 초파리와 같은 곤충이나[137] 일부 식물 등 다른 생물에서도 나타난다.[138] 초파리의 경우, Y 염색체의 존재 여부보다는 X 염색체의 수가 성별을 결정하는 주요 요인이 되기도 한다.[95] 초파리에서 XY를 가진 개체는 수컷, XX를 가진 개체는 암컷이지만, XXY 또는 XXX를 가진 개체도 암컷이 될 수 있으며, X 염색체만 가진 개체(XO)는 수컷이 된다.[139]

5. 1. 2. ZW 성 결정

조류는 ZW 성 결정 시스템을 사용한다. 이 시스템에서는 성염색체 W가 암컷 발달에 필요한 유전 정보를 가지고 있으며, W 염색체가 없으면 기본적으로 수컷으로 발생한다.[57][140] 따라서 성염색체 구성이 ZZ인 개체는 수컷이 되고, ZW인 개체는 암컷이 된다.[9][95] 인간의 XY 성 결정 시스템과 달리, ZW 시스템에서는 암컷의 생식세포가 자손의 성별을 결정한다.[57][140] 이 방식은 조류 외에도 일부 어류와 갑각류에서도 발견된다.[9][95]

대부분의 나비목(나비와 나방) 곤충 역시 ZW 성 결정 시스템을 따른다.[58][141] 특이하게도 나비목의 암컷 중에는 일반적인 ZW 구성 외에도 Z 염색체만 가지거나(Z), ZZW, 또는 ZZWW 형태의 성염색체를 가지는 경우도 있다.[58][141]

5. 1. 3. XO 성 결정

XO 성 결정 시스템에서는 수컷은 X 염색체를 하나(XO) 가지고 암컷은 두 개(XX)를 가진다. 이러한 배수체 생물의 다른 모든 염색체는 쌍을 이루지만, 생물은 X 염색체를 하나 또는 두 개 상속받을 수 있다. 이 시스템은 대부분의 거미류, 좀벌레 (무미목), 잠자리 (고시류) 및 메뚜기 (외시류)와 일부 선충, 갑각류복족류에서 발견된다.[59][60]

예를 들어, 귀뚜라미의 경우 X 염색체를 하나만 가진 개체는 수컷으로 발달하고, 두 개를 가진 개체는 암컷으로 발달한다.[61]

선충인 ''Caenorhabditis elegans''의 경우, 대부분의 개체는 XX 핵형을 가진 자가 수정을 하는 자웅동체이지만, 염색체 유전 과정에서 가끔 발생하는 이상으로 인해 X 염색체를 하나만 가진 개체가 나타날 수 있다. 이러한 XO 개체는 생식 가능한 수컷이며, 그 자손의 절반은 수컷이 된다.[62]

5. 2. 환경적 성 결정

많은 종의 성은 유전적 특성이 아닌, 발달 과정이나 생애 후반에 겪는 온도와 같은 환경 요인에 의해 결정되기도 한다.[64]

고사리의 일종인 세라토프테리스나 다른 동형포자 고사리 종의 경우, 기본적으로는 자웅동체이지만, 이전에 자웅동체가 자랐던 토양에서 자라는 개체는 페로몬의 일종인 안세리디오겐의 영향을 받아 수컷으로 발달한다.[49][147] 또한, 보넬리아과의 유충은 주변에 암컷이 있을 경우에만 수컷으로 발달하는 특징을 보인다.[30][116]

5. 2. 1. 순차적 자웅동체

흰동가리는 처음에는 수컷이며, 무리에서 가장 큰 물고기가 암컷이 된다.


일부 종은 생애 동안 성별을 바꿀 수 있는데, 이를 순차적 자웅동체라고 한다.[65][148]

척추동물 계통 중에서 순차적 자웅동체가 나타나는 것은 경골어류 (진골어류) 뿐이다. 예를 들어, 흰동가리는 작은 개체가 수컷이며, 무리에서 가장 크고 지배적인 개체가 암컷이 된다. 만약 지배적인 암컷이 없어지면, 그 배우자인 수컷이 암컷으로 성별을 전환한다. 반면, 많은 놀래기에서는 정반대의 현상이 나타난다. 이들은 처음에는 암컷이지만, 특정 크기에 도달하면 수컷으로 성별을 바꾼다.[66][149]

순차적 자웅동체는 미국삿갓풀이나 천남성속의 ''Arisaema triphyllum''과 같은 식물에서도 관찰된다.

5. 2. 2. 온도 의존적 성 결정



모든 악어와 대부분의 거북을 포함한 많은 파충류는 온도 의존적 성 결정을 한다. 이 종들에서는 배아가 발달하는 동안 경험하는 온도가 성별을 결정한다.[30][116]

예를 들어, 일부 거북 종에서는 암컷보다 낮은 온도에서 수컷이 생성된다. 그러나 악어거북(''Macroclemys'')의 경우, 암컷은 22°C 미만 또는 28°C를 초과하는 온도에서 생성되는 반면, 수컷은 그 사이의 온도에서 생성된다.[68][150]

5. 2. 3. 반수배수성

꿀벌이나 개미와 같은 일부 곤충은 반수배수성 성 결정 시스템을 따른다.[69][151] 이 시스템에서는 수정된 난자에서 발생하는 배수체(이배체) 개체는 일반적으로 암컷이 되고, 수정되지 않은 난자에서 발생하는 반수체(일배체) 개체는 수컷이 된다. 즉, 자손의 성별은 감수 분열 과정에서의 염색체 조합이 아니라 수정 여부에 따라 결정된다. 수컷은 수정 없이 Arrhenotoky|웅성생식영어이나 Pseudo-arrhenotoky|가웅성생식영어과 같은 방식으로 태어난다. 이러한 방식 때문에 반수배수성 시스템은 매우 편향된 성비를 초래하는 경향이 있다.[70][152]

6. 성비

성비란 특정 개체군 내의 수컷과 암컷의 비율을 말한다. 피셔의 원리로 설명되듯이, 진화론적 이유로 유성 생식을 하는 종에서는 보통 1:1 정도이다[153][154]. 그러나 많은 종은 주기적으로 또는 지속적으로 균등한 성비에서 벗어난다. 예를 들어, 단성 생식을 하는 종, 진딧물과 같이 주기적으로 교배하는 생물, 일부 진사회성 말벌, 꿀벌, 개미, 흰개미 등이 있다[155].

인간의 성비는 인류학자나 인구 통계학자에게 특히 흥미로운 주제이다. 인간 사회에서는 출생 시 어머니의 연령[156], 성 감별 낙태 및 영아 살해 등의 요인에 의해 출생 시 성비가 크게 왜곡될 수 있다. 특히 성 감별 낙태와 영아 살해는 특정 성별에 대한 차별 문제를 야기하며 심각한 사회 문제로 지적된다. 또한, 농약 및 기타 환경 오염 물질에 노출되는 것도 중요한 요인이 될 수 있다[157]. 2014년 현재, 전 세계 출생 성비는 남아 107명당 여아 100명으로 추정된다(남아:여아=1,000명:934명)[158].

7. 성차

불등배우자생식은 남성과 여성의 근본적인 차이점이다.[71][72] 리처드 도킨스는 성별 간의 모든 차이점이 이것에서 비롯된 것으로 해석할 수 있다고 말했다.[73] 이러한 근본적인 차이는 종종 성적 이형성(sexual dimorphismeng)으로 이어지는데, 이는 성별 간 외형이나 크기 등에서 나타나는 차이를 의미한다.[75][164][161]

7. 1. 성적 특징

불등배우자생식은 남성과 여성의 근본적인 차이점이다.[71][72] 리처드 도킨스는 성별 간의 모든 차이점이 이것에서 비롯된 것으로 해석할 수 있다고 말했다.[73]

자웅이체 종의 성별은 대개 행동에서 차이를 보인다. 대부분의 동물 종에서 암컷은 더 많은 부모의 보살핌을 투자하지만,[85] 일부 뻐꾸기와 같은 종에서는 수컷이 더 많은 부모의 보살핌을 투자한다.[86] 암컷은 또한 대부분의 조류 종과 같이 누구와 짝짓기를 할지 더 신중하게 선택하는 경향이 있다.[87] 수컷은 암컷보다 짝짓기를 위해 더 경쟁하는 경향이 있다.[89]

7. 2. 성적 이형성

은 크기와 외형 모두에서 성적 이형성을 보인다.




많은 동물과 일부 식물에서는 수컷과 암컷 개체의 크기나 외형이 다른데, 이를 성적 이형성(sexual dimorphismeng)이라고 한다.[75][164] 동물에서의 성적 이형성은 종종 성 선택(한쪽 성별의 개체 간 배우자 경쟁)과 관련이 있다.[76][162] 예를 들어, 눈자루파리의 경우 암컷의 선호가 성적 이형성을 유발하는 것을 보여준다.[77][165]

인간의 성별 차이에는 일반적으로 남성이 더 큰 체구와 더 많은 체모를 가지는 반면, 여성은 더 큰 유방, 더 넓은 엉덩이, 더 높은 체지방률을 갖는다는 점이 포함된다.[161] 다른 종에서는 암컷과 수컷 사이에 색상이나 다른 특징에 차이가 있으며, 이러한 차이가 너무 뚜렷하여 서로 다른 성별이 완전히 다른 분류군으로 오인될 수도 있다.[76][162]

대부분의 동물 종에서는 암컷이 수컷보다 크다.[75][164] 예를 들어, 암컷 검은과부거미는 일반적으로 수컷보다 두 배 더 길다.[78][166] 이러한 크기 차이는 정자 생산보다 더 많은 영양을 필요로 하는 난자 생산 비용과 관련이 있을 수 있는데, 더 큰 암컷이 더 많은 알을 생산할 수 있기 때문이다.[79][167][75][164]

반면, 많은 다른 경우, 특히 포유류에서는 종의 수컷이 암컷보다 더 크다. 코끼리물범과 같이 극심한 성적 크기 이형성을 보이는 포유류 종은 다른 수컷과의 종내 경쟁에서 성공하기 위한 선택압으로 인해 매우 일부다처제적인 번식 체계를 갖는 경향이 있다. 그러나 400종 이상의 야생 포유류를 연구한 결과, 성적 이형성이 나타나는 경우 수컷이 더 큰 경향이 있지만, 대부분의 포유류 종에서 반드시 수컷이 더 큰 것은 아니며 이는 성 선택 가설에 대한 재검토의 필요성을 제기한다.[168]

성적 이형성은 극단적일 수 있으며, 일부 아귀 종의 수컷처럼 암컷에 기생하며 살아가는 경우도 있다. 일부 식물 종에서도 암컷이 수컷보다 현저히 큰 이형성을 보이는데, 예를 들어 이끼류의 Dicranumeng[80][169]과 우산이끼류의 Sphaerocarposeng[81][170]에서 볼 수 있다. 이러한 속에서 이형성은 성염색체,[81][170][82][171] 또는 암컷의 화학적 신호 전달과 관련이 있다는 증거가 있다.[83][172]

조류의 경우, 수컷은 종종 더 화려한 색채를 가지며, 수컷 공작의 긴 꼬리처럼 생존에 불리해 보이는 특징을 가질 수 있다(예: 밝은 색상은 포식자에게 더 잘 보인다). 이에 대한 한 가지 설명은 핸디캡 원리이다.[84][173] 이 가설은 수컷이 그러한 핸디캡에도 불구하고 생존할 수 있음을 보여줌으로써, 자신의 유전적 적합성을 암컷에게 광고하며, 이는 그러한 핸디캡의 부담이 없는 딸에게도 유익한 형질이라고 주장한다.

7. 3. 행동에 있어서의 성차

자웅이체 종에서는 일반적으로 성별에 따라 행동 양식의 차이가 나타난다. 대부분의 동물 종에서는 암컷이 부모의 보살핌에 더 많은 투자를 하지만[174], 뻐꾸기속과 같은 일부 종에서는 수컷이 더 많은 투자를 하기도 한다[175]. 또한 대부분의 조류처럼[176] 암컷은 짝짓기 상대를 더 신중하게 선택하는 경향이 있다[177]. 수컷은 암컷보다 짝짓기를 위해 더 경쟁적인 경향을 보인다[178].

8. 젠더와의 구분

성별 구분은 생물학적 성과 젠더의 구분을 말한다.

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