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孟德尔

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孟德尔的生活(简述)

约翰·孟德尔通常被称为“父亲遗传的。” 他出生于1822年7月22日在Heinzehndorf在奥匈帝国。 他的家庭是一个普通的农民家庭,挺可怜的。 在青年时代,他曾作为一个花园看守,但开始有点后来在Olmutz哲学学会解决学业严重。 几年后,在1843年时,格里高尔是22岁的他考入圣八月CAL修道院 托马斯,谁在布尔诺市,在德国布鲁恩,捷克斯洛伐克。 寺院在当时被称为是学习科学的最好的中锋之一。 谁住在这里献身于科学,技术和社会问题的僧侣(10-15个)。 后来他去了维也纳的大学学习科学和数学,但未能在他试图维持一个教学军衔。 然后回到修道院,成为一名僧人,他回到了再花他的余生那里,继续他的研究,他在做之前。 1847年是8月6日,他也是一位牧师和他所收到的,多年来从大学教授和他的同事们在修道院的灵感使他开始研究变异,遗传和发展植物。 他在修道院的实验园进行了实验。 孟德尔生前做了很多实验,包括 在小鼠和豌豆,但随后完全移动到ärtplantorna它们是更容易控制。 他的著名实验ärtplantorna他多年的1856年和1863年,所以他培养和检测超过28,000豌豆之间进行。 他不是第一个谁尝试用豌豆,但他是第一个,谁管理,解释遗传的机制。 这是因为他做的研究,以新的方式。 他穿过豌豆是几乎相同的,即把他们分开是一个或两个特质,是很容易看到的唯一的事情。 有了这些基础,他发现
不可见的,在第一代的属性可能出现在第二代或
以下。 虽然该名男子在他的时间一无所知染色体,他画了一个完全准确
结论是真实的,即使今天。 他即传来,遗传因素(基因)都必须
在对与未出现在第一代特征发现仍需要存在
从一开始。 有很大一部分出于对孟德尔的发现惊人的解释是他的正确使用进行了研究方法。 因为孟德尔知道其他研究人员曾豌豆之间进行杂交实验,他已经知道他能够观察到的各种ärtplantsgenerationerna的特点。 在修道院的花园里有大量的确切种类豌豆的提供给他的。 在孟德尔的生活中,他从未承认过,他们发现他所做的,即使他发表了他的研究结果在“Versuche超级pflanzenhybriden”1865年,但大多数成为了一个具有讽刺意味的​​文章几乎没有注意到,他还派自己的调查结果几所大学,如乌普萨拉。 但是,大约35年后,他发表了他的研究结果,以便做了一些其他的科学家同样发现,但谁曾作出的发现使信贷孟德尔是第一个发现的遗传规律。
格雷戈尔死于肾脏发炎Jan.6年第一千八百八十四

如何用ärtplantorna真的孟德尔?
格里高尔是幸运的,因为他所需要的所有的研究实验的材料,这是所有在修道院,这也是一个不错的选择,因为他选择了做他的实验对豌豆植物。 Ärtplantorna有一个相当简单的遗传结构和孟德尔总是可以控制植物的繁殖。 但他怎么做,现在则当他授粉(交叉)ärtplantorna? - 好吧,他只是拿走了​​未成熟的雄蕊从工厂。 这样一来,他总是肯定他的树苗“的父母。” 这些植物通常是自体受精,但孟德尔带来转而使用小刷子花粉从一个工厂到另一个。 孟德尔是非常谨慎,只与真正的生殖植物开始他的实验。 他仔细分析了七对后代和他们的特点。 他研究尤其幼苗高度,舱体的形状,baljornas颜色,花的位置,种子颜色,fröform和花的颜色。 孟德尔前来调查财产的时间。 过了许多年,他跟随了苗木的种子长度,颜色和形状的特性。 一个高大的ärtsort越过了身材矮小。 根据未来后代的理论应该是中等长度的。 孟德尔发现他惊奇,一切都高。 同样,他越过紫色花豌豆与vitblommiga。 孟德尔发现他们吃惊的后代不仅是紫色的花。 这些植物的女儿彼此之间进行交配后,结果是vitblommiga各占一半紫色的花。 他提出了新的通道,研究了后代了几代人,并记录所有的结果非常谨慎。 在孟德尔的时间一无所知染色体,但他画的遗传因素,或因为他们常说的基因必须成对存在绝对正确的结论。 格里也意识到未出现在第一代,但后来仍有基因是从一开始就存在。 他的实验带来了后来被称为遗传的孟德尔定律两种一般的结论。

孟德尔的遗传性安全法规

孟德尔是谁最先发现的染色体是如何在他正确地执行了他的测试继承之一。 他的法律是:
分裂的第一定律,可重复的细胞的形成,分离控制彼此的特定特征的基因对。 这些然后进入不同的小区重复的。
独立分组独立第二定律,在形成可重复的细胞,基因组合对不同的特征(如stjälks长度,花的颜色)。 受精后,他们重聚随机的。
孟德尔定律表明,该家族的特征是处于休眠状态可以跳过一个或多个世代以后再次发生。 当他们返回时,它仍然是它们代表相同的特质。 除了突变,它是发生在动物或植物,虽然它看起来如此毫无新意家风。 因此,所有的特性都已经因为个人的祖先已不存在,我们看到的是这只是一个新的组合。 相比之下,达尔文认为它曾经存在过小的波动,这种波动是不稳定的。
如果一个应用遗传上达尔文自然选择理论的规律,所以必须artpopulatio朝下的功能,使他们不太能够参加生存斗争,消除了这些特性。 这是通过微生物进行揭示不适应拖拉机死无重放,复制或慢于生物体更好地适应家风。 其结果是增加了频率,在人群中的最好的基因。 但基因必须总是为属性都已经存在于遗传系统。 选育和生存斗争才能实现的后代真正的改变。 这已被证明在实验室研究。 他们人为地指导这一进程,并能生产重,småbenta鸡,奶牛生产更多的牛奶等,但这种可能永远都没有能够循序渐进的方法。 它不引入任何新特性(或基因),但只选择和放大已经存在的特征。 生活绝不会用这种方法已制定了从单细胞到我们今天看到周围的复杂性。 新的东西没有被添加到该遗传系统。

名词解释:

遗传学:如何特性继承的研究,遗传学。
染色体:位于特定地层的基因,它们的基因称为细胞的细胞核的染色体。 每种生物体的特征是染色体的数目是固定的。 在德州。 Sedeslaget小麦染色体数42,与果蝇8,52人46次的狗在配子形成相互分离的两套染色体,从人类的卵子或精子细胞会因而只含有23条染色体。
染色体结构:
染色体可以被看作是最致密形式的DNA。 在真核生物中,它们由绕在被称为组蛋白的各种蛋白质的DNA线。 包裹和包装的DNA的线程的确切形式在细胞的不同阶段而变化。 在有丝分裂时,DNA的最大包装,它是在这个阶段的染色体可以在显微镜下区分 - 一种较常见的实验室实验中学是看染色体中的洋葱rottrådarna。 DNA和蛋白质,各种形式的凝结,通常被称为染色质的通用名称。
在男子叫最常见的染色体异常之一,黎明综合征,这是一种可以在世代流传下来的最常见的症状。 这意味着人们谁从这个遭受可能是一个额外的染色体21号每个单元包含47条染色体,那么就意味着这个人得到一个特殊的外观,包括倾斜的眼睛和智力低下,但可以从因人而异。

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