性決定

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1.
X(X/A)[* 1]
2.2n=46
XYXXXYX1XY2YX

: sex determination[* 2][* 3]

[]


[* 2]1

XYZW4XXYXYXYXOOZZWZWZZO[* 4]

[1][* 5]

[* 6][2]XXO XX/XY[* 7][3]
表1.一般的な動物および植物での性決定および性表現[* 8]
雌雄異体の生物の性決定
遺伝/非遺伝 決定要素・染色体構成 動物 植物
遺伝
性決定
雄ヘテロ型 XY型
雄:XY, 雌:XX
大部分の哺乳類
ニジマス
双翅目鞘翅目の一部
ホップ
アサ
ヒロハノマンテマ
XO型
雄:XO, 雌:XX
一部のネズミ
C. elegans(XXは雌雄同体)
直翅目蜻蛉目など
変形型
(XnYn, XnO)
カモノハシ(XnYn)
カワハギ(XnY)
カマキリ(XnY)
スイバ(XYn)
カラハナソウ(XnYn)
ホップ(XnYn)
雌ヘテロ型 ZW型
雄:ZZ, 雌:ZW
鳥類, ヘビ
ウナギ, アナゴ, カダヤシ
鱗翅目
タカイチゴ
イチゴの一種)
ZO型
雄:ZZ, 雌:ZO
毛翅目, ミノムシ (なし)
(性染色体が判別しにくいもの) ツチガエルの一部(XY,ZWの遷移型) キウイフルーツ
ヤマイモ
ピスタチオ
半倍数性 雄:半数体
雌:二倍体
膜翅目半翅目の一部
ダニの一部
輪形動物の一部
(なし)
非遺伝
性決定
環境性決定 温度(TSD) ワニカメなど (なし)
他の個体など ボネリムシ
ユムシ動物の一種)
その他 Dinophilus apatris環形動物原環虫類)
雌雄同体の生物の性表現
変化の有無 変化要因 変化の型 動物 植物
同時的
雌雄同体
-- -- 魚類の一部
カタツムリ
ミミズ
被子植物一般
性転換
行うもの
(隣接的
雌雄同体)
生育状態
(時間経過)
雄性先熟 クマノミ, クロダイ
エビ類の一部
ウリハダカエデ
雌性先熟 魚類の一部
等脚目の一部
周辺環境・栄養状態など -- ホンソメワケベラ
等脚目の一部
ゴカイ(Ophryotrocha puerilis)
テンナンショウ属の一部
(注意)便宜上、雌雄同体生物の性表現についても同時に記載する。上記の分類に当てはまらない性決定・性表現の例もあり、また空欄部分は相当する動植物が皆無であるとは限らない。

性決定様式の分類[編集]

遺伝性決定[編集]


("genetic sex-determination" or "genotypic sex-determination", GSD)(chromosomal sex-determination, CSD)[* 2]

XYZW[4][5][6][* 9][* 10]3[* 11]1

XYSRY[7]/(X/A)[* 11][* 12]X112
表2. ヒトとショウジョウバエの性決定様式の違い[* 13]
生物 XX XY XXY X-(XO)
ヒト
ショウジョウバエ

植物においても、Y染色体が雄性化に大きな作用をするヒロハノマンテマ型と、X染色体と常染色体との比率で雄・間性・雌が変化するスイバ型(表3)の性決定機構が知られている[* 1]

表3. X染色体数と常染色体セット数の
比率(X/A)での性決定の例[* 1][* 11]
X/A 常染色体
セット数(A)
X染色体
数(X)
0.33 3 1
0.50 2 1
0.50 4 2
間性 0.67 3 2
0.75 4 3
0.86 7 6
1.00 2 2
1.00 3 3
1.00 4 4
小野知夫「高等植物の性決定と分化」(『最近の生物学』第4巻, 1951年)37ページの表「スイバの染色体組合せと性型」、東京農工大学農学部蚕学研究室『性決定』5ページの表「キイロショウジョウバエの染色体構成と性」より作成。「キイロショウジョウバエの染色体構成と性」の元データはFrost(1960), Goldscmidt(1955)による。
Y染色体数は性決定に関係が無いので省略した。X/A ≧ 1.0 では雌、1.0> X/A >0.5では間性、0.5 ≧ X/Aでは雄になる。

雄ヘテロ型[編集]


XYXOX,YXnYn[* 1]

XY2XOC. elegansXOXX

[8]XX2XXX

[]


ZW[* 14]ZW[* 15]ZnWn[* 16]

半倍数性決定[編集]


[* 2][* 11][* 12]

[* 12](CSD, complementary sex determination)[* 12][9]CSDcsd[* 17]csdCSD[10]

75%3/4

遺伝によらない性決定[編集]

表4.爬虫類の性決定[* 18]
分類 現存種の数 温度依存
性決定a
遺伝
性決定b
カメ類 244 47/56 12/130
ワニ類 22 8/8 0/12
ムカシトカゲ 1 0/1 1/1
ミミズトカゲ 144 0/0 1/30
トカゲ 37,511 17/26 123/751
ヘビ類 2,389 0/3 217/344
島田清司(1999年)『生命誌』通巻24号「雄と雌が決まる仕組み 魚から鳥,哺乳類まで」より引用改変。
表のデータはJanzenとPaukstisがまとめたもの[11]。a)温度依存性決定する種の数/調査された種の数、b)遺伝性決定する種の数/調査された種の数。ほぼ全ての研究は独立に行われているので、同じ種でa,b 双方の研究が行われているとは限らない。

温度依存性決定[編集]


(environmental sex-determination, ESD)(temperature-dependent sex-determination, TSD)TSD4[* 18][11]TSD3[* 11][* 19]22-32TSD[* 11][* 20]

[]


TSD[* 2]

[* 2][* 21][12]Dinophilus apatris[* 11][13]

[]

[]


5SRYX/A[* 10][* 22]
表5.動物の性決定・性分化に関連する遺伝子(注1)
タクソン 動物 遺伝子名称 性決定様式 決定方向 備考
脊椎動物 哺乳類 SRY[14] XY型 雄(♂) (注2)
アフリカツメガエル DM-W[15] ZW型 雌(♀)
メダカ DMY[16] XY型 雄(♂)
線形動物 C. elegans mab-3[17] XO型 雄(♂) (注3)
節足動物
昆虫類
ショウジョウバエ Sxl, tra,
dsx[18]
XY型 雌/雄 (注4)
セイヨウミツバチ csd[19],
Amdsx[20]
半倍数性 雌/雄 (注5)
カイコ Fem[* 23]
Bmdsx[21][22]
ZW型 雌(♀) (注6)
(注1)判明している性決定・性分化[* 24]関連遺伝子を全て網羅したものではない。また、表中の遺伝子のうち、その遺伝子自体の発現によって性を決定する厳密な意味での性決定遺伝子に相当するものは、SRY, DM-W, DMY, mab-3, Sxl, csd, Femである。
(注2)単孔類と一部のネズミにはSRYはない[* 10]SRYの発現で開始する雄性分化カスケードの下流の遺伝子として、精巣形成に関わるDMRT1がある。
(注3)mab-3の発現はX染色体数と常染色体セット数の比(X/A)によって制御されている[23]
(注4)X/Aに応じてSxl発現する。Sxlの発現の有無によって、tra, dsxmRNA前駆体がそれぞれ雌型・雄型のスプライシングを受け、細胞の性の分化が起きる[* 17]
(注5)csdは相補的性決定(CSD)の遺伝子。Amdsxはショウジョウバエのdsxと同じ遺伝子が変化した遺伝子(オーソログ)。csdで性分化の方向性が決定し、Amdsxのスプライシングが雌雄異なる形で起きる[* 17]
(注6)Femは古典遺伝学によってW染色体上にあるとされる性決定遺伝子。Bmdsxdsxのホモログとして同定された遺伝子であり、性決定のカスケード上流には別の遺伝子があると考えられている[* 17]
(注7) DMRT1,DM-W, DMY, mab-3, dsx, Amdsx, Bmdsxには、DMドメインジンクフィンガー様のDNAに結合するモチーフ)が存在する[16][23][24][* 17][* 25][* 26][* 27]

DM[23]DMdsxC. elegansmab-3[17]

[]


SRYDM-WDMY5SRYDMDM-WDMY[* 27]DMRT1DM-W,DMY

SRYSRY[* 15][* 28][* 29]
単弓類(哺乳類)
獣亜綱

哺乳類一般
XY型(SRYあり)

ネズミの一部
Y消失(SRYなし)

原獣亜綱

単孔類 XY型(SRYなし)

竜弓類

鳥類 ZW型

ワニ目 TSD

カメ目
TSD, XY型, ZW型

ヘビ亜目 ZW型

トカゲ亜目
TSD, XY型, ZW型

ミミズトカゲ亜目
(詳細不明)

ムカシトカゲ TSD(注)

図3. 有羊膜類における系統関係と性決定様式
松原和純「ヘビにおける性染色体の分化過程」図1[* 9]を元に、デイヴィッド・ベインブリッジ『X染色体:男と女を決めるもの』[* 10]の情報を加えて作成。一部のクレードタクソンについては省略した。
(注)ムカシトカゲの性決定様式については、「表4.爬虫類の性決定」と整合性がないが、共に参考資料に従って記述する。



SRY(sex-determining region Y)[14]SRYXXSRY[7]DMDMRT1[25]

SRY[* 14][* 28]SRY[* 7][* 10][* 30]SRY

ZW[* 30][26][27]Veyrunes et al.(2008)YSRY1.66



ZW[* 9][* 14]

Z7-10%3WZZ[* 14]

WWZZ[* 15]ZZW[* 15][* 18]2ZDMRT1WFET1ASW[* 14][28]



(TSD)TSD[28]TSDTSD(GSD)ZWZZ[* 20][29]

TSDTSP, thermosensitive periodTSP[* 18][30][* 31]TSD

DMRT1TSD[31][* 31]

TSDZW50002009DMRT1[* 9]
メダカ

メダカ
XY型(1) +

ハイナンメダカ
XY型(1) +

ルソンメダカ
XY型(12) -

メコンメダカ
XY型(2) -

グループ
ジャワメダカ

ハブスメダカ
ZW型(5) -

ジャワメダカ
ZW型(16) -

インドメダカ
XY型(10) -

タイメダカ
XY型(8) -

グループ
セレベスメダカ

マルモアメダカ
(解析中) -

セレベスメダカ
(解析中) -

グループ
図4. メダカ属の系統関係と性染色体
大竹博之、酒泉満「メダカ性決定遺伝子の起源と進化」『生物の科学 遺伝』図2[* 26]から引用改変。
性染色体構成の後の(数字)は、その種においてメダカの性染色体(1番染色体)と相同である染色体番号である。例:ルソンメダカの12番染色体が性染色体として機能し、その染色体がメダカの性染色体と相同である。+DMYあり、-DMYなし。



XYZW[* 29][* 31]

DMRT1[* 27][* 29]DMRT1DM-WDM-WZWW[* 27]



GSDXYTSD[32]

XYDMYDMYDMRT1DMYDMRT1DMY4DMY[* 25][* 26][* 28]

[]




XYZW[* 32][33]

Sxl(sex-lethal)csdcomplementary sex determinaterWFemM5DMRT1dsx(doublesex)dsx(Amdsx,Bmdsx etc.)mRNAmRNAmRNA[* 17][20]

[]


DNA

MIDMIDMID[34]

Pleodorina starrii2002MIDOTOKOGI, PlestMID[35][* 33]

[36][37][* 34]

[]


1)2)3)

[]




[* 35]

2[* 36][* 37][* 38]

[* 36]

[* 39][* 40][* 35]

性配分[編集]


(en:Sex allocation)[* 41][* 42]

[]




1:1[* 43][* 44][* 45]1:1XX:XYZZ:ZW[* 43]

1:1[* 46][* 47]



[* 48][* 49]宿宿[* 48][* 50]

[* 49]



3[38][* 51][* 52]
(一)

(二)

(三)

#[* 53]

[]

[]


[* 54]

1890X[* 55][* 56]20XX1905(Tenebrio)YX[* 57]

1917Spaerocarpos[* 1][39]1923SantosBlackburnWinge[* 1]

1940[* 58]

DNA1980-1990Sxl1988[18]SRY1990[14]2000

進化生物学[編集]


187119301967[* 48]1978[* 59]1982[* 41]

脚注[編集]

一般脚注・日本語引用文献



(一)^ abcdef4

(二)^ abcdef

(三)^ 20093 News letter No.4

(四)^ XX/XYXX/XOZZ/ZWZZ/ZOZWXYZWXX,XY,ZZ,ZWXO,ZO(XnYn,ZnWn)

(五)^ 

(六)^ 

(七)^ abY 20091

(八)^ 西31

(九)^ abcd 20091

(十)^ abcdeX61-83

(11)^ abcdefg

(12)^ abcdVol. 2003 

(13)^ X74

(14)^ abcde西 20091

(15)^ abcdVol. 2002

(16)^ 

(17)^ abcdef 20091

(18)^ abcd 24

(19)^ TORTOISE LAND(TSD)

(20)^ ab 

(21)^ 2009-03-30[]

(22)^ I  20091

(23)^ (1933)W8245-247

(24)^  - 

(25)^ ab

(26)^ abc 20091

(27)^ abcdDM-W 20091

(28)^ abc Vol. 2003

(29)^ abcVol. 2003

(30)^ ab2 20091

(31)^ abc20042

(32)^ 1980:1 Tukamoto M, Shono T, Horio M(1980). "Autosomal sex-determining system of the housefly : Discovery of the first-chromosomal male factor in Kitakyushu, Japan" Journal of UOEH 2(2):235-252. 

(33)^ 20061219- OTOKOGI-

(34)^ 45

(35)^ abMayhew, P. --63-65

(36)^ ab7-9

(37)^   51-53

(38)^  61

(39)^ 

(40)^  53-59

(41)^ ab --65-77 Charnov, EL (1982). The theory of sex allocation. Princeton University Press, Princeton, NJ; Charnov, EL (1993). Life history invariants: some explorations of symmetry in evolutionary ecology. Oxford University Press, Oxford.

(42)^  --62-63 West, SA and Herre EA (2002). "Using sex ratios: why bother?" In ICW Hardy, ed. Sex ratios: concepts and research methods. pp.399-413. Cambridge University Press, Cambridge.

(43)^ ab --72-75

(44)^ 61-75

(45)^  71-75

(46)^ 77-139

(47)^  75-82

(48)^ abc33-35, 78-93 Hamilton, WD (1967). "Extraordinary sex ratios." Science 156:477-488. doi:10.1126/science.156.3774.477

(49)^ ab 20-24

(50)^  - 186-188

(51)^ 32-33 

(52)^  24-33

(53)^  33-37

(54)^ X12-21

(55)^ X12-15 Henking, H(1891). L. Zeit. Wiss. Zool. 51.

(56)^ Dzierzon, J. (1845) "Gutachten ueber die von Herrn Direktor Stoehr in ersten und zweiten Kapitel des General-Gutachtens aufgestellten Fragen." Bienenzeitung. 1:109-113, 119-121. - Cho, S. et al.(2006). Genome Res 16: 1366-1375. 1366

(57)^ X21-28 McLung CE(1902) Biological Bulletin 3: 43; McLung CE(1901) Anatomischer Anzeinger 20: 220; Steven NM(1905). Journal of Experimental Zoology 2: 371; Wilson EB(1905). Science 22: 500. 

(58)^ X29-42

(59)^ 100-104 Clark, AB (1978). "Sex ratio and local resource competition in a prosimian primate." Science 201:163-165. PMID 17801832. doi:10.1126/science.201.4351.163

英語引用論文



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(二)^ Miura I (2007). An evolutionary witness: the frog Rana rugosa underwent change of heterogametic sex from XY male to ZW female (pdf). Sex Dev 1: 323-331. doi:10.1159/000111764. http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?doi=10.1159/000111764&typ=pdf 200952. 

(三)^ Kobayashi T, Yamada F, Hashimoto T, Abe S, Matsuda Y, Kuroiwa A (2008). Centromere repositioning in the X chromosome of XO/XO mammals, Ryukyu spiny rat (pdf). Chromosome Res 16 (4): 587-593. doi:10.1007/s10577-008-1199-5. http://www.springerlink.com/content/8042567117k26h14/fulltext.pdf 200952. 

(四)^ Matsubara K, Tarui H, Toriba M, Yamada K, Nishida-Umehara C, Agata K, Matsuda Y (2006). Evidence for different origin of sex chromosomes in snakes, birds, and mammals and step-wise differentiation of snake sex chromosomes. Proc Natl Acad Sci USA 103: 18190-18195. doi:10.1073/pnas.0605274103. http://www.pnas.org/content/103/48/18190.full 200952. 

(五)^ Matsuda Y, Nishida-Umehara C, Tarui H, Kuroiwa A, Yamada K, Isobe T, Ando J, Fujiwara A, Hirao Y, Nishimura O, Ishijima J, Hayashi A, Saito T, Murakami T, Murakami Y, Kuratani S, Agata K (2005). Highly conserved linkage homology between birds and turtles: bird and turtle chromosomes are precise counterparts of each other. Chromosome Res 13 (6): 601-615. doi:10.1007/s10577-005-0986-5. PMID 16170625. https://hdl.handle.net/2115/30315 2021820. 

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(七)^ abKoopman P, Gubbay J, Vivian N, Goodfellow P, Lovell-Badge R (1991). Male development of chromosomally female mice transgenic for SRY. Nature 351: 117-121. doi:10.1038/351117a0. PMID 2030730. 

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(九)^ Cho S, Huang ZY, Green DR, Smith DR, Zhang J (2006). Evolution of the complementary sex-determination gene of honey bees: balancing selection and trans-species polymorphisms. Genome Res 16: 1366-1375. PMID 17065615. http://genome.cshlp.org/content/16/11/1366.long 200952. 

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(14)^ abcSinclair AH, Berta P, Palmer MS, Hawkins JR, Griffiths BL, Smith MJ, Foster JW, Frischauf AM, Lovell-Badge R, Goodfellow PN (1990). A gene from the human sex-determining region encodes a protein with homology to a conserved DNA-binding motif. Nature 346: 216-217. doi:10.1038/346240a0. PMID 1695712. 

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