První kroky genetiky
První pokusy řešit problémy dědičnosti patří do střední a částečně na počátku XIX století. Tyto otázky byly vzneseny v díle Charlese Darwina a dalších přírodovědců. V polovině XIX století. Darwin, rozvíjející teorii přirozeného výběru, věnovat větší pozornost problematice variability a dědičnosti, a používal zkušenosti a chovatelé, takže původ problému zvěř a rostliny. Do této doby to zahrnuje řadu dalších studií o dědictví.
Dokonce i tehdy se začaly objevovat informace, že oba rodiče jsou stejnou měrou podílet na přenosu dědičných vlastností dětí, které v křížení různých forem homogenní první generace potomstvo, a další generace štěpení jednotlivých znaků. Ale dosud nebyla otevřena zákony dědičnosti.
Na konci XIX století. Mnoho biologové všimli, chromozomy jsou umístěny v buněčném jádře (viz. Čl. „Klece“ a obr. 1). Zdálo se, že pozoruhodné, že každý druh zvířete nebo rostliny určitý počet chromozomů je charakteristické, že v procesu dělení buněk chromozómy jsou dvojité, a každá dceřinná buňka dostane opět celkový počet chromozomů. Vědci dospěli k závěru, že s chromozomy spojené s převodem dědičných vlastností na potomstvo. Moderní věda potvrdila svá zjištění.
Video: Základy genetiky. Dědičnost a proměnlivost
První experimenty prokázaly existenci jednotlivých dědičné faktory - geny Bylo provedeno a zveřejněno již v roce 1865 významný český vědec Gregor Johann Mendel (viz. Čl. „Gregor Mendel“). Ale celá řada vědců, tyto experimenty se stal známý pouze na počátku XX století., Po mnoha biologové zopakoval pro širokou škálu zvířat a rostlin. Zde je například výsledkem experimentu provádí pomocí zahradní rostlina německý vědec K. Correns noční krásy (Obr. 2). Přešel rostlina s červenou korunou a rostliny, která má bílé koruny. V první generaci, což z tohoto kříže, všechny rostliny mají růžové květy. Tyto rostliny, podle pořadí, byl křížený s sebou. Ve druhé generaci tam byl nečekaný na první pohled obraz: tam byly rostliny s červené, růžové a bílé květy. Navíc čtvrtina z rostlin měl červené květy, dvě čtvrtá - růžové a jedno čtvrté - bílá.
Video: První kroky ve hře mutantů genetické války
Obr. 1. chromosomů sady různých organismů: 1 - zhaby- 2 - yascheritsy- 3 - lyutika- 4 - korýš paralitodez kamchatika- 5-6 osoby - jedna z Orthoptera hmyzu 7 - rostliny z čeledi Compositae.
Nicméně je třeba poznamenat, že při experimentech s jinými rostlinami se ukázalo ne úplně stejné výsledky: první generace není pozorován na základě průběžného jednotlivce a zcela podobá jednomu z rodičů. Jak to ještě ukázalo, Mendel, když přešel hrách s žluté a zelené semena v první generace rostlin byly získány pouze se žlutými semeny, a druhá generace měla tři čtvrtiny žlutých semen a jednu čtvrtinu zeleně. V tomto případě můžeme říci, že žlutá barva semen je ovládán úplně (dominantní) přes zelenou (recesivní, t. E. Inferior) barva. Rozštěpení přírodního charakteru vlastnosti v potomstvu (3: 1, 1: 2 :. 1, atd.) Byl poprvé objeven Mendel.
Video: Jak rychle rozvíjet na serveru Maynkraft! první kroky
Přičemž jako základ teorií chromozómu dědičnosti, -m. e. doktrína, že dědičné vlastnosti jsou určeny chromozomech, lze vysvětlit tímto zákonem snadno. Obrázek 2 ukazuje, že červená barva koruny závisí na spárovaných chromozomech rostlin (pro jasnost malované v červené barvě) a bílá - ze stejného páru dalších rostlinných chromozomů (schéma se bílá). Při tvorbě pohlavních buněk (gamety) počet chromozomů na polovinu a každá zralé sex buňka přijímá z každého páru jednoho chromozomu.
Video: Rich Piana "Ten chlap NEJLEPŠÍ GENETIKA na světě!" (Rus, kapek skloviny kanál)
Obr. 2. Dědičnost zbarvení šlehače v systému přidělování krásy rostlin chromozomů a noc za sebou zbarvení koruna (vysvětlení v textu).
Po fertilizaci, sadu chromozomů se znovu spárovat. U tohoto stejného režimu s chromozomů prokázáno, že jedinci z první generace (růžová) tvoří dva typy pohlavních buněk: jedna - s chromozomu, nesoucího gen červenou barvou, druhý - s bílým genem. Dále, v přechodu mezi první generace jednotlivci jsou stejně možné různé kombinace těchto gamet. Výsledkem je, že druhá generace jednoho individuálního účtu pro dva červené růžové a jeden bílý. Došlo známkou rozštěpení.
Při zřizování těchto experimentů je nutné v druhé generace pro získání co největší potomstvo, jako zárodečné buňky vytvořené první generace jednotlivců liší (červená a bílá) a více po oplodnění mezi těmito buňkami, bude blíže shoda být mezi teoreticky vypočtená (předpoklad) a vlastně i experimentálně získaný relační znamení potomků.
jsme diskutovali příklad křížení v rostlinách, vyznačující se tím, jednoho páru značek (červené a bílé koruny). Vědci provedli pokusy s rostliny a zvířata, ve kterém zkosení organismy lišily dvěma páry nebo více funkcí. Tyto experimenty ukázaly, že každá dvojice prvků (červená - bílá, vysoká - nízká) dědí nezávisle na sobě. Následně, jak uvidíme níže, bylo zjištěno, že tento výsledek je dosažen pouze v případě, že různé páry prvků, jsou závislé na genů nacházejících se v různých párů chromozomů.
- Chov v nutrievodstve
- Molekulární genetiky proniká tajemství dědičnosti
- Mutace
- Genotyp
- Hádanka oplodnění
- Jak se buňky množí
- Genetics Shustrova kočky
- Genetika kočky. Úvod.
- Zda červené kočky jsou?
- Ve světě mikroorganismů. Další gen
- Mendelovy zákony.
- Přátelé a nepřátelé Darwin
- Gregor Mendel
- Gen
- Charles Darwin
- Dědičnost
- Mutace. geny
- Úvodní přechodech (cast-krev) holubice
- Savost (transformační) přechody holubi
- Výběr holubů
- Mutace holubi