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Zeugung

aus Wikipedia, der freien EnzyklopÀdie

Unter Zeugung (von althochdeutsch ziugƍn ‚zustande bringen‘), Fertilisation, Befruchtung oder selten auch Prokreation werden die VorgĂ€nge verstanden, die zur Bildung einer Zygote aus einer Eizelle (Oozyte) fĂŒhren. Unter anderem beim Menschen verschmelzen dazu zwei Keimzellen: das mĂ€nnliche Spermium und die weibliche Eizelle.

Entstehen die Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen, wird von einer Jungfernzeugung oder Parthenogenese gesprochen.

Ablauf der natĂŒrlichen Befruchtung beim Menschen

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Der Vorgang der Befruchtung der Eizelle beim Menschen lÀsst sich in drei Phasen unterteilen: Kapazitation und Spermienwanderung, Andocken der Samenzelle an die Eizelle und deren Fusion, Kortikale Reaktion mit Abschluss der Meiose der Eizelle und die Aktivierung der Zygote.[1]

Kapazitation und Spermienwanderung

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Bei einem Samenerguss wĂ€hrend eines Vaginalverkehrs gelangen ca. drei bis fĂŒnf ml Sperma (SamenflĂŒssigkeit) des Mannes in die weibliche Vagina. Das entspricht etwa 200–600 Millionen Spermien. WĂ€hrend der meisten Zeit des Zyklus sterben sie im sauren Milieu der Vagina innerhalb von œ–3 Stunden ab.[2] Sobald wĂ€hrend der Follikelreifungsphase – östrogenstimuliert – Zervixschleim gebildet wird, können die Spermien in diesem Zervixschleim in den ZervixdrĂŒsen des GebĂ€rmutterhalses bis zu 5 Tage ĂŒberleben und auf einen Eisprung warten. Auf ihrem Weg zum Eileiter werden die Spermien erst zeugungsfĂ€hig, indem bestimmte Proteine im Sperma und an den Spermien durch weibliche Enzyme entfernt werden. Der Vorgang der Kapazitation dauert einige Stunden, in denen die Spermien kein Ei befruchten können. Nur wenige Hundert Spermien erreichen den Eileiter. Diese sich bei der Frau abspielenden VorgĂ€nge und alle nachfolgenden hier behandelten AblĂ€ufe werden insgesamt als EmpfĂ€ngnis bezeichnet.

Spermienwanderung

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Die VerflĂŒssigung des Zervixschleims in der Zeit des Eisprungs ermöglicht, dass innerhalb von etwa eineinhalb Stunden bis zu einige Millionen Spermienzellen in den GebĂ€rmutterhals vordringen. Der GebĂ€rmutterhals wird zu einem Reservoir, aus dem im Laufe von drei Tagen nach und nach Spermien in die Uterushöhle abgegeben werden.[3]

Die weitere Entwicklung hĂ€ngt davon ab, ob sich in einem der Eileiter eine befruchtungsfĂ€hige Eizelle befindet oder ob ein Eisprung bevorsteht. Die Spermien können sich mehrere Tage lebend im Eileiter aufhalten. Wenn ein Eisprung erfolgt ist, bewegen sich die Spermien auf die Eizelle zu. FĂŒr das Auffinden der Eizelle werden hormongesteuerte AblĂ€ufe vermutet oder auch der Einfluss eines Stoffes, der von der Eizelle abgegeben wird, fĂŒr den die Spermien einen Duftrezeptor (OR1D2 und hOR17-4) besitzen.[4] Die Spermien bewegen sich vermutlich dem KonzentrationsgefĂ€lle eines Duftstoffes entgegen. Neuere Untersuchungen zeigten, dass der Duftstoff Bourgeonal, welcher auch im Duft von Maiglöckchen vorhanden ist, den o. g. Duftrezeptor in den Spermien aktiviert und so zu einer positiven Chemotaxis fĂŒhrt.[5] Allerdings spielen wahrscheinlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Nach neusten Erkenntnissen wird ein Steuerungssystem der Spermien durch das weibliche Hormon Progesteron aktiviert, welches den Eizellen als anlockender Botenstoff dient, welcher in den Spermien die Kalzium-Konzentration ansteigen lĂ€sst. Das Schlagmuster ihres Schwanzes wird dadurch verĂ€ndert, so dass die Spermien die Eizelle ansteuern können.[6]

Andocken an die Eizelle und Fusion

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Eizellen sind von einer lockeren Schicht von Follikelzellen umgeben. Über der Plasmamembran der Eizelle befindet sich außerdem die Zona pellucida, eine Schicht von verschiedenen engmaschigen Glykoproteinen. Durch beide muss das Spermium, um mit der Eizelle verschmelzen zu können. Spezielle Glykoproteine der Zona pellucida binden an auftreffenden Spermienköpfen und lösen die Fusion des Akrosoms mit der Zona pellucida aus. Die im Akrosom gespeicherten Enzyme lösen die Zona pellucida auf und ermöglichen dem Spermium, die darunter liegende Plasmamembran zu erreichen. Die Akrosomreaktion bewirkt weiter eine Aktivierung und Exponierung von Proteinen auf dem Spermium, die spezifisch an passenden Rezeptoren auf der Plasmamembran des Eis binden.

Kortikale Reaktion, Abschluss der Meiose, Aktivierung der Zygote

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Kortikale Reaktion

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Bei Kontakt verschmelzen nun Spermium und Eizelle und das gesamte Spermium wird in die Eizelle gezogen. Sekunden danach kommt es zu einem massiven Na+-Einstrom, was zu einer Depolarisation der Eizellenmembran fĂŒhrt. Diese Depolarisation der Membran dauert etwa eine Minute an, bevor sie durch einen K+-Ausstrom wieder repolarisiert wird. Da Spermien aber nur bei einem Membranpotenzial von -70mV mit der Eizelle verschmelzen können, wird eine weitere Befruchtung durch andere Spermien fĂŒr eine kurze Zeit verhindert (Polyspermie). Dieser Vorgang wird als „schneller Block gegen Polyspermie“ bezeichnet.[7] Die Depolarisation wird durch den „langsamen Block gegen Polyspermie“ abgelöst, bei dem die Zona pellucida durch Enzyme aus den Corticalgranula ihre Struktur verĂ€ndert und sich gegen weitere Penetration durch Spermien schĂŒtzt.[8]

Abschluss der Meiose

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Ist das Spermium in die Eizelle aufgenommen worden, beendet diese ihre zweite Reifeteilung oder Meiose II. Sie schnĂŒrt hierbei ein letztes Polkörperchen ab. Wie vorher hat sie jetzt nur noch den haploiden Ein-Chromatid-Chromosomensatz vorliegen. Die mĂ€nnlichen und weiblichen haploiden Ein-Chromatid-Chromosomen verwandeln sich zu haploiden Zwei-Chromatid-Chromosomen. So bilden sich der mĂ€nnliche und der weibliche Vorkern. Diese vereinigen sich jetzt zu einem vollstĂ€ndigen, 2-fachen oder diploiden Zwei-Chromatid-Chromosomensatz. Damit ist der Vorgang der eigentlichen Zeugung abgeschlossen, es hat sich eine befruchtete Zelle gebildet, die Erbgut beider Elternteile in sich trĂ€gt.

Aktivierung der Zygote

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Die befruchtete Zelle, die als Zygote bezeichnet wird, beginnt einen Tag nach der Zeugung mit der Zellteilung. Sie erreicht nach etwa drei Tagen im 12- bis 16-Zellen-Stadium die GebĂ€rmutter, wo sie sich etwa fĂŒnf bis sechs Tage nach dem Eisprung in der GebĂ€rmutterschleimhaut einnistet, womit nach vorherrschender Meinung die Schwangerschaft beginnt. War die Einnistung erfolgreich, wird folglich das humane Choriongonadotropin (kurz hCG-Hormon) steigend produziert, wodurch ab diesem Tag ein vorperiodlicher Schwangerschaftstest möglich ist.

Jahreszeitliche Schwankung der Zeugungsraten beim Menschen

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Bis ca. zu den 1960er-Jahren wurden im FrĂŒhling in den meisten Gesellschaften der nördlichen HemisphĂ€re nachweislich mehr Kinder gezeugt – bis zu 10 % ĂŒber dem Jahresmittel – als in den anderen Jahreszeiten. In den 1960er- und 1970er-Jahren Ă€nderte sich dies vergleichsweise abrupt: das Maximum verlor an AusprĂ€gung und erstreckte sich auch in den Sommer und teilweise sogar den Herbst hinein. Eine naheliegende ErklĂ€rung fĂŒr diesen Vorgang ist die zunehmende UnabhĂ€ngigkeit des Menschen von jahreszeitlichen Schwankungen der Temperatur und des Sonnenlichts durch fortschreitende Technik und immer grĂ¶ĂŸere Anteile der Bevölkerung, die von meteorologischen Bedingungen unabhĂ€ngige Berufe ausĂŒben.

Wiktionary: Zeugung – BedeutungserklĂ€rungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Zeugung – Zitate
  • Fertilisation
  • Was lange wĂ€hrt, wird eher ein Sohn – Viele vergebliche Zeugungsversuche erhöhen die Chance auf mĂ€nnlichen Nachwuchs. wissenschaft.de
  • Benöhr-Laqueur: Genetische Befreiungsszenarien in der „Welt von morgen“. Rezension des Buches: Bettina Bock von WĂŒlfingen: Genetisierung der Zeugung. Bielefeld 2007. In: Freiburger Geschlechter Studien, Heft 21/2007, S. 439 ff, zag.uni-freiburg.de (PDF)

Einzelnachweise

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  1. ↑ Katerina Georgadaki, Nikolas Khoury, Demetrios A. Spandidos, Vasilis Zoumpourlis: The molecular basis of fertilization (Review). In: International Journal of Molecular Medicine. Band 38, Nr. 4, Oktober 2016, ISSN 1791-244X, S. 979–986, doi:10.3892/ijmm.2016.2723, PMID 27599669, PMC 5029953 (freier Volltext) – (englisch).
  2. ↑ Elisabeth Raith-Paula, Petra Frank-Hermann, GĂŒnter Freundl, Thomas Strowitzki: NatĂŒrliche Familienplanung heute: Modernes Zykluswissen fĂŒr Beratung und Anwendung. 5. Auflage. Springer, Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-29783-0, S. 21 ff.
  3. ↑ Albrecht Pfleiderer, Meinert Breckwoldt, Gerhard Martius: GynĂ€kologie und Geburtshilfe. 4. Auflage. Thieme Verlag, 2001, S. 259.
  4. ↑ Marc Spehr, GĂŒnter Gisselmann et al.: Identification of a Testicular Odorant Receptor Mediating Human Sperm Chemotaxis. In: Science. 28. MĂ€rz 2003, Vol. 299, Nr. 5615, S. 2054–2058, doi:10.1126/science.1080376.
  5. ↑ Hanns Hatt, Regine Dee: Das Maiglöckchen-PhĂ€nomen: Alles ĂŒber das Riechen und wie es unser Leben bestimmt. Piper, MĂŒnchen/ZĂŒrich 2008, ISBN 978-3-492-05224-5.
  6. ↑ Timo StrĂŒnker, Normann Goodwin et al.: The CatSper channel mediates progesterone-induced Ca2+ influx in human sperm. In: Nature. Nr. 471, 17. MĂ€rz 2011, S. 382–386, doi:10.1038/nature09769.
  7. ↑ Katerina Georgadaki, Nikolas Khoury, Demetrios A. Spandidos, Vasilis Zoumpourlis: The molecular basis of fertilization (Review). In: International Journal of Molecular Medicine. Band 38, Nr. 4, Oktober 2016, ISSN 1791-244X, S. 979–986, doi:10.3892/ijmm.2016.2723, PMID 27599669, PMC 5029953 (freier Volltext) – (englisch).
  8. ↑ Neil A. Campbell, Jane B. Reece: Biologie. 6. ĂŒberarbeitete Auflage. Pearson Studium, MĂŒnchen/Boston u. a. 2006, ISBN 3-8273-7180-5, S. 1202.