ความสำคัญของงานของ Mendel (พร้อมตัวอย่าง)



 ความสำคัญหลักของผลงานของ Mendel คือการทดลองของเขาเป็นพื้นฐานของพันธุศาสตร์สมัยใหม่ "กฎหมาย Mendelian ที่มีชื่อเสียง" สามารถอธิบายการถ่ายทอดการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก.

ต้องขอขอบคุณเมนเดลในวันนี้เป็นไปได้ที่จะทำนายลักษณะที่เด็ก ๆ จะนำมาใช้จากพ่อแม่ของพวกเขานั่นคือความน่าจะเป็นของโรคที่เกิดจากการทำสัญญา.

ในขณะที่การทดลองของเขาเริ่มต้นอย่างถ่อมใจเมื่อทำงานกับไม้กางเขนที่เรียบง่ายของต้นถั่วพวกเขาวางรากฐานสำหรับการเกิดขึ้นของพันธุศาสตร์สาขาการศึกษาที่อุทิศให้กับการศึกษาพันธุกรรมกระบวนการที่พ่อแม่ส่งตัวละครให้ลูก ๆ.

Gregor Mendel นักบวชชาวออสเตรียและนักพฤกษศาสตร์เกิดเมื่อปี 1822 เพื่ออุทิศชีวิตให้กับศาสนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.

เขาถือว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์หลังจากตีพิมพ์ผลงานที่โด่งดังของเขา เรียงความเกี่ยวกับผักลูกผสม ในปี 1866 เขายังเป็นคนแรกที่อธิบายว่ามนุษย์เป็นผลมาจากการกระทำร่วมกันของยีนพ่อและแม่.

นอกจากนี้เขาค้นพบวิธีถ่ายทอดยีนระหว่างรุ่นและชี้ทางให้กับนักพันธุศาสตร์และนักชีววิทยาในอนาคตซึ่งยังคงทำการทดลองต่อไป.

ด้วยงานของเขาทำให้เขาได้รู้จักคำศัพท์หลักที่พันธุศาสตร์ใช้ในปัจจุบันเช่นยีนจีโนไทป์และฟีโนไทป์เป็นหลัก.

นอกจากนี้จากการศึกษาของพวกเขาพันธุศาสตร์ทำให้เราสามารถทราบที่มาของโรคต่างๆและวิเคราะห์โครโมโซมและยีนอย่างละเอียดมากขึ้นภายใต้สาขาต่าง ๆ เช่น: คลาสสิกโมเลกุลวิวัฒนาการเชิงปริมาณและพันธุศาสตร์เซลล์.

บางทีมันอาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจมรดกทางชีวภาพคืออะไร?

จุดเริ่มต้น: ทำความเข้าใจการทำงานของ Mendel

วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่พัฒนาโดยเมนเดลคือเพื่อศึกษาว่าตัวละครบางตัวหรือปัจจัยทางพันธุกรรมถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไร.

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมระหว่างปี ค.ศ. 1856 ถึง พ.ศ. 2408 เขาจึงตัดสินใจทำการทดลองต่อเนื่องหลายครั้ง.

ผลงานของเขาประกอบด้วยการผสมข้ามพันธุ์ของต้นถั่วโดยคำนึงถึงลักษณะที่กำหนดเช่น: สีและตำแหน่งของดอกไม้ของพืชรูปร่างและสีของฝักของถั่วรูปร่างและสีของเมล็ดและความยาวของก้าน พืช.

เมนเดลใช้ถั่ว Pisum Sativum, เพราะมันง่ายและในปริมาณมาก และสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพืชเหล่านี้ก็คือการทิ้งพวกเขาไว้ในชะตากรรมของพวกเขาพวกเขาข้ามและผสมเกสรกัน.

วิธีที่ใช้คือการถ่ายโอนละอองเรณูจากเกสรของพืชหนึ่งไปยังตัวเมียของพืชชนิดอื่น.

เมนเดลผสมผสานพืชถั่วกับดอกไม้สีแดงกับพืชถั่วกับดอกไม้สีขาวเพื่อสังเกตสิ่งที่เป็นผลมาจากการผสมข้ามพันธุ์ เพื่อเริ่มการทดสอบกับรุ่นที่เกิดจากส่วนผสม.

ตัวอย่าง Mendel ได้นำต้นไม้ต่าง ๆ และสร้างต้นไม้ตระกูลที่มีชื่อเสียงหลายรุ่นเพื่อศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครเหล่านั้นเมื่อข้าม.

ผลลัพธ์และความสำคัญของงาน

1- การค้นพบกฎหมาย Mendelian

  • กฎข้อที่หนึ่งของเมนเดล

เรียกว่า "กฎของตัวละครเด่นหรือความสม่ำเสมอของลูกผสม" ตามกฎหมายนี้เมนเดลค้นพบว่าถ้าคุณข้ามเมล็ดถั่วที่มีเมล็ดเรียบซึ่งมีเมล็ดถั่วที่มีลักษณะหยาบอีกสายหนึ่งบุคคลที่เกิดจากรุ่นแรกนั้นมีเมล็ดที่เรียบและมีลักษณะคล้ายกัน.

ในการบรรลุผลนี้เขาเข้าใจว่าเมื่อสายพันธุ์บริสุทธิ์ถูกข้ามไปด้วยกันลูกหลานของรุ่นลูกกรุ่นแรกนั้นจะเหมือนกันในจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของมันคล้ายกับพาหะของยีนหรืออัลลีลที่เด่นกว่า.

ตัวอย่างทั่วไปเพิ่มเติม: ถ้าแม่มีดวงตาสีดำและพ่อมีดวงตาสีฟ้าลูก ๆ ของเขา 100% จะทิ้งดวงตาสีดำคล้ายกับแม่เพราะเป็นคนที่มีตัวละครเด่น.

กฎหมายฉบับนี้ระบุว่า "เมื่อทั้งสองสายเลือดข้ามพันธุ์ลูกผสมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งเดียวกัน".

  • กฎข้อที่สองของเมนเดล

เรียกว่า "กฎหมายการแยก" เมนเดลค้นพบว่าด้วยการปลูกลูกผสมที่ผลิตโดยรุ่นแรกและใส่ปุ๋ยกันรุ่นที่สองได้มาซึ่งส่วนใหญ่ราบรื่นและไตรมาสที่หยาบกร้าน.

ดังนั้นเมนเดลจึงตั้งคำถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ตัวละครในยุคที่สองมีลักษณะเช่นหยาบที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่ราบเรียบ?

คำตอบอยู่ในคำสั่งของกฎหมายที่สอง: "บุคคลบางคนสามารถส่งอักขระแม้ว่าพวกเขาจะไม่ปรากฏตัวในพวกเขา".

ตัวอย่างทั่วไปหลังการทดลอง Mendelian: แม่ตาดำพบพ่อตาสีฟ้าส่งผลให้เด็กที่จะมีดวงตาสีดำ 100%.

หากเด็กเหล่านั้น (พี่น้องในหมู่พวกเขา) ข้ามผลจะเป็นว่าส่วนใหญ่จะนำเสนอดวงตาสีดำและสีฟ้าไตรมาส.

สิ่งนี้อธิบายได้ว่าในครอบครัวลูกหลานมีลักษณะของปู่ย่าตายายและไม่ใช่พ่อแม่เท่านั้น ในกรณีที่แสดงในภาพสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้น.

  • กฎข้อที่สามของ Mendel

หรือที่เรียกว่า "กฎแห่งความเป็นอิสระของตัวละคร" สมมุติฐานว่ายีนสำหรับอักขระที่แตกต่างกันนั้นสืบทอดโดยอิสระ.

ดังนั้นในระหว่างการก่อตัวของ gametes การแยกและการกระจายของลักษณะทางพันธุกรรมมาเป็นอิสระจากกัน.

ดังนั้นหากมีสองสายพันธุ์ที่มีอักขระแตกต่างกันสองตัวขึ้นไปแต่ละสายพันธุ์จะถูกถ่ายทอดโดยอิสระจากสายพันธุ์อื่น อย่างที่สามารถเห็นได้ในภาพ.

2- คำจำกัดความของลักษณะสำคัญของพันธุศาสตร์

  • ปัจจัยทางพันธุกรรม

เมนเดลเป็นคนแรกที่ค้นพบการมีอยู่ของสิ่งที่เรารู้ในวันนี้ว่า "ยีน" กำหนดให้เป็นหน่วยทางชีววิทยาที่รับผิดชอบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม.

พวกมันคือยีนหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมตัวละครที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิต.

  • อัลลีล

ถือเป็นรูปแบบทางเลือกที่แตกต่างกันซึ่งยีนเดียวกันสามารถนำเสนอได้.

อัลลีลประกอบด้วยยีนที่โดดเด่นและยีนที่ถอย และคนแรกจะประจักษ์เองในระดับที่สูงกว่าที่สอง.

  • Homozygous vs heterozygous

Mendel พบว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีสองชุดของยีนแต่ละตัวและหากสำเนาเหล่านี้บริสุทธิ์นั่นก็คือเหมือนกันสิ่งมีชีวิตที่เป็น homozygous.

ในขณะที่ถ้าสำเนาต่างกันสิ่งมีชีวิตก็แตกต่างกัน.

  • จีโนไทป์และฟีโนไทป์

จากการค้นพบของเขาเมนเดลประกาศว่ามรดกที่ปรากฏในทุก ๆ คนจะถูกทำเครื่องหมายด้วยปัจจัยสองประการ:

  1. จีโนไทป์เข้าใจว่าเป็นชุดยีนที่สมบูรณ์ซึ่งบุคคลนั้นสืบทอดมา.

2. และฟีโนไทป์คือทุกอาการภายนอกของจีโนไทป์เช่น: สัณฐานวิทยาสรีรวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล.

บางทีคุณอาจสนใจสร้างสาขา: นิยามและคำอธิบาย.

3- มันเปิดทางสำหรับการค้นพบโรคทางพันธุกรรมมากมาย

การทดลองของ Mendel อนุญาตให้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า "โรคหรือข้อบกพร่องของ Mendelian" ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยว.

การกลายพันธุ์เหล่านี้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของโปรตีนที่เข้ารหัสโดยยีนดังนั้นโปรตีนจะไม่เกิดขึ้นไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม.

สายพันธุ์ทางพันธุกรรมเหล่านี้ผลิตข้อบกพร่องหรือโรคที่หายากจำนวนมากเช่นโรคโลหิตจางเซลล์เคียว, โรคปอดเรื้อรังและฮีโมฟีเลีย.

ขอบคุณการค้นพบครั้งแรกของพวกเขาในวันนี้โรคทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันและความผิดปกติของโครโมโซมได้รับการค้นพบ.

การอ้างอิง

รูปภาพที่ใช้ในบทความ สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 จาก es.slideshare.net.

  1. อาร์โจนา, S; Garrido, L; คู่, G; และ Aceituno, T. (2011). โรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 จาก pasajealaciencia.es.
  2. Arzabal, M. Gregor Mendel และการก่อตัวของพันธุศาสตร์สมัยใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 จาก vix.com.
  3. Carnevale, A. วิธีการใหม่ในการรักษาโรค Mendelian. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 จาก revista.unam.mx.
  4. เราจะศึกษามรดกได้อย่างไร? สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 จาก khanacademy.org.
  5. Garrigues, F. (2017). กฎหมายของเมนเดล: บัญญัติสามประการของพันธุศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017.
  6. Gregor Mendel. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 จาก biografiasyvidas.com.
  7. Gregor Mendel. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 จาก britannica.com.
  8. Gregor Mendel: มรดกยังมีชีวิตอยู่. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 จาก dw.com.
  9. กฎหมายของเมนเดล. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 จาก slideshare.net.
  10. กฎหมายของเมนเดล. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 จาก profesorenlinea.cl
  11. กฎข้อที่หนึ่งของเมนเดล. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 จาก youtube.com.
  12. กฎข้อที่สองของเมนเดล. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 จาก youtube.com.
  13. ตรูฮีโย, M. และ Romero, C. (2003). หลักการพันธุศาสตร์เมนเดล. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 จาก files.wordpress.com.
  14. Ubaque, C. (2012). โรคทางพันธุกรรม monogenic. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017.