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另外,我们再来看一下性的产生和发展过程。
根据生物进化理论,生物的性特征是在生物进化到一定阶段才出现的。
在地球上,最初的生命并没有雌雄之分,包括现在的一些低级生物也没有性别特征,它们的繁衍为无性或单性繁殖。
对于单细胞生物,其繁衍过程是一个细胞分裂成两个,两个变成四个,只要有足够的养分和适宜的环境条件,这种分裂会无限进行下去。
在地球上,许多生物都可靠着无性生殖来繁殖,无性繁殖在植物界较为常见,许多植物的茎、枝都可以用来繁育后代,而有些低等动物也能进行无性繁殖,如海绵体和海葵可通过芽来产生后代。
性最初应该表现为异体细胞的融合,因异体细胞融合而产生遗传信息的交换,这种交换不是盲目性的,而是为了达成对环境更好的适应性,其中隐含着复杂的作用力关联形式。
在随后的生物进化过程中,这种异体结合的方式不断得到完善,逐渐发展为具有雌雄特征的个体,演化为今天我们所熟悉的性。
这里可以这样认为,性这种繁衍方式不是一种绝对的遗传形式,它因生物发展需要而产生,性是不同个体之间通过遗传信息交换来对后代的性状产生影响,这样的繁衍方式比无性繁殖更有利于生物的生存和发展。
观察一下一些以初级生命形式存在的生物,或许有助于对性这种现象产生的研究和认识。
地球上有一些被称为原生动物的生物,它们非常小,一般要借助显微镜才能看到。
这种生物具有动植物两重属性,它们主要生活在水体或生物的机体里,依靠水或机体内的养分生存。
有些原生生物的繁衍方式非常奇特,这种生物的个体并无明显的性别特征,但它们是通过异体的配对来达到繁衍的目的。
这些微小生物的个体在液体中游动,配对是通过不同个体的随机相遇,然后,这些异体配对后的个体又分裂出新的个体,这种新的个体会显示出新的特征。
同时,这种配对也并不是任意两个个体相遇都会产生结合,而是相互间存在着选择关系,尽管人们尚不清楚选择的机理和依据是什么。
所以,我们可以做这样的推测,由于配对的目的是为了达到遗传信息的重新组合和传递,所以选择可以被认为是对遗传信息的优化,以达到能够获得更好的适应环境的生物性状。
对于自然界的生物,它们的进化是多方面的,包括了器官组织、神经组织、繁衍方式等等。
在这其中,性的出现是出于生物适应环境和发展的需要,它标志着生物的进化步入了一个更高级阶段,性的存在对于生物的进化有着明显不同的意义,它大大提高了生物进化的效率。
从生物学的角度看,性就是不同性状个体之间的配对,性最初的表现和特征就是异体细胞的相互融合,通过融合达到遗传信息的重新组合和优化,从而产生出新的个体。
雌雄配对是不同个体之间生物信息的对比和交换,雌雄个体之间通过相互选择来达到物种进化的目的。
生物的性别特征是在进化过程中逐步显现的,同时与性别有关的器官也逐渐发展和完善起来。
在自然界,各种生物的受精方式是不一样的,许多植物是通过花粉传递达到受精目的的,植物的花一般都分为雌蕊和雄蕊,花粉借助某些昆虫、动物、或者风力进行传递;而低级的水栖动物(如鱼类),其成熟的精子与卵子直接排入水中,而使其在偶然的机会中相遇。
对于大多数脊椎动物,它们都有寻找和选择*对象的过程,*是雄性精液进入雌性*,从而使卵子受精,生物的受精方式与生存形态和进化程度有关。
尽管各种生物交换遗传信息的方式不尽相同,但性的本质作用是一样的,即通过不同个体的配对以获得更好遗传性状,这样有利于生物适应环境和物种的发展。
生物在不同的进化阶段表现出不同的生殖特性。
一般地讲,低级生物可以在无性状态下繁殖,而高级生物在自然界中是不能进行无性繁殖的。
微生物通过细胞分裂来繁殖,植物可以通过扦插、嫁接成活,这些都属于无性繁殖。
动物处于生物发展较高级的阶段,绝大多数动物具有雌雄之分,雌雄是不同的个体,各自在自然界完成它们的生长、成熟过程,在这之后,每个个体都需要去寻找它的另一半,雌雄个体通过*和生育来履行其繁衍后代的使命。
动物的繁衍过程是很复杂的,首先能参与繁殖后代的个体是那些在自然环境中通过竞争生存下来的个体,它们将自身适应环境的能力传递给后代;其次是雌雄个体之间相互选择和接受的问题,影响选择的因素很多,这种选择的目的是为了达到生物进化过程中的自然优化,即通过性进行优胜劣汰,所有这些体现了性在生物发展过程中所起的非常重要的作用。
从遗传学的角度看,血缘关系较远的雌雄个体结合对后代遗传特征的形成较为有利,而近血缘容易导致遗传缺陷的产生。
每个个体都有记录其生命特征的遗传分子链,雌雄个体精子和卵子的结合也就是不同个体分子链的相互融合,从而产生具有新的生命内容的生物分子链。
在这个过程中,血缘关系较远的个体之间具有更好的互补性,雌雄两性存在的意义也就表现在进化的作用上,这种方式与生物原始的繁衍方式相比更有利于生命的进化。
在自然界,动物的求偶方式是多种多样的,低等生物的性活动相对比较简单,高等生物活动比较复杂。
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