Австрийский священник Рё ботаник Грегор Роганн Мендель заложил РѕСЃРЅРѕРІС‹ такой науки, как генетика. РћРЅ математически вывел законы генетики, которые называются сейчас его именем.
Роганн Мендель родился 22 июля 1822 РіРѕРґР° РІ Хайзендорфе, Австрия. Ещё РІ детстве РѕРЅ начал проявлять интерес Рє изучению растений Рё окружающей среды. После РґРІСѓС… лет учебы РІ Рнституте Философии РІ Ольмютце Мендель решил уйти РІ монастырь РІ Брюнне. Рто произошло РІ 1843 РіРѕРґСѓ. РџСЂРё РѕР±СЂСЏРґРµ пострижения РІ монахи ему было дано РёРјСЏ Грегор. Уже РІ 1847 РіРѕРґСѓ РѕРЅ стал священником.
Р–РёР·РЅСЊ священнослужителя состоит РЅРµ только РёР· молитв. Мендель успевал РјРЅРѕРіРѕ времени посвящать учебе Рё науке. Р’ 1850 РіРѕРґСѓ РѕРЅ решил сдать экзамены РЅР° диплом учителя, однако провалился, получив "РґРІР°" РїРѕ биологии Рё геологии. 1851-1853 РіРѕРґС‹ Мендель провел РІ Университете Вены, РіРґРµ изучал физику, С…РёРјРёСЋ, зоологию, ботанику Рё математику. РџРѕ возвращении РІ Брюнн отец Грегор начал РІСЃРµ-таки преподавать РІ школе, хотя так РЅРёРєРѕРіРґР° Рё РЅРµ сдал экзамен РЅР° диплом учителя. Р’ 1868 РіРѕРґСѓ Роганн Мендель стал аббатом.
Свои эксперименты, которые, в конце концов, привели к сенсационному открытию законов генетики, Мендель проводил в своем маленьком приходском саду с 1856 года. Надо отметить, что окружение святого отца способствовало научным изысканиям. Дело в том, что некоторые его друзья имели очень хорошее образование в области естествознания. Они часто посещали различные научные семинары, в которых участвовал и Мендель. Кроме того, монастырь имел весьма богатую библиотеку, завсегдатаем которой был, естественно, Мендель. Его очень воодушевила книга Дарвина "Происхождение видов", но доподлинно известно, что опыты Менделя начались задолго до публикации этой работы.
8 февраля Рё 8 марта 1865 РіРѕРґСѓ Грегор (Роганн) Мендель выступал РЅР° заседаниях Общества Естествознания РІ Брюнне, РіРґРµ рассказал Рѕ СЃРІРѕРёС… необычных открытиях РІ неизвестной РїРѕРєР° области (которая позже станет называться генетикой). Опыты Грегор Мендель ставил РЅР° простых горошинах, однако, позже спектр объектов эксперимента был значительно расширен. Р’ результате, Мендель пришел Рє выводу, что различные свойства конкретного растения или животного появляются РЅРµ просто РёР· РІРѕР·РґСѓС…Р°, Р° зависят РѕС‚ "родителей". Рнформация РѕР± этих наследственных свойствах передается через гены (термин, введенный Менделем, РѕС‚ которого произошел термин "генетика"). Уже РІ 1866 РіРѕРґСѓ вышла РєРЅРёРіР° Менделя "Versuche uber Pflanzenhybriden" ("Рксперименты СЃ растительными гибридами"). Однако современники РЅРµ оценили революционность открытий СЃРєСЂРѕРјРЅРѕРіРѕ священника РёР· Брюнна.
Научные изыскания Менделя не отвлекали его от повседневных обязанностей. В 1868 году он стал аббатом, наставником целого монастыря. В этой должности он отлично отстаивал интересы церкви в целом и монастыря Брюнна, в частности. Ему хорошо удавалось избегать конфликтов с властями и уходить от избыточного налогообложения. Его очень любили прихожане и ученики, молодые монахи.
6 января 1884 РіРѕРґР° отца Грегора (Роганна Менделя) РЅРµ стало. РћРЅ похоронен РІ СЂРѕРґРЅРѕРј Брюнне. Слава как ученого пришла Рє Менделю уже после смерти, РєРѕРіРґР° подобные его экспериментам опыты РІ 1900 РіРѕРґСѓ были независимо проведены тремя европейскими ботаниками, которые пришли Рє аналогичным СЃ Менделем результатам.
Грегор Мендель- учитель или монах?
Судьба Менделя после Богословского института уже устроена. Рукоположенный в священники двадцатисемилетний каноник получил превосходный приход в Старом Брюнне. Он уже целый год готовится сдавать экзамены на степень доктора богословия, когда в его жизни происходят серьезные изменения. Георг Мендель решает довольно резко изменить свою судьбу и отказывается от несения религиозной службы. Он хотел бы изучать природу и ради этой своей страсти решает занять место в Цнаймской гимназии, где к этому времени открывается 7 класс. Он испрашивает место “супплента-профессора”.
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё “профессор”- звание чисто университетское, Р° РІ Австрии Рё Германии так величали даже наставника первоклашек. Гимназический суплент - это скорее, можно перевести как “заурядный учитель”, “помощник учителя”. Рто РјРѕРі быть человек, прекрасно владеющий предметом, РЅРѕ так как РѕРЅ РЅРµ имел диплома, принимали его РЅР° работу скорее временно.
Сохранился Рё документ, поясняющий столь необычное решение пастора Менделя. Рто официальное РїРёСЃСЊРјРѕ епископу графу Шафготчу РѕС‚ настоятеля монастыря Святого Томаша прелата Наппа.” Ваше Милостивое Епископское Преосвященство! Высокий Рмператорско-Королевский Земельный Президиум декретом РѕС‚ 28 сентября 1849 РіРѕРґР° Р·Р° в„– Z 35338 почел Р·Р° благо назначить каноника Грегора Менделя супплентом РІ Цнаймскую гимназию. “... Оный каноник образ жизни имеет богобоязненный, воздержанием Рё добродетельным поведением, его сану полностью соответствующим, сочетающимся СЃ большой преданностью наукам... Рљ попечению же Рѕ душах РјРёСЂСЏРЅ РѕРЅ, однако, пригоден несколько менее, РёР±Рѕ стоит ему очутиться Сѓ РѕРґСЂР° больного, как РѕС‚ РІРёРґР° страданий РѕРЅ бывает, охватываем непреодолимым смятением Рё сам РѕС‚ сего становится опасно больным, что Рё побуждает меня сложить СЃ него обязанности РґСѓС…РѕРІРЅРёРєР° “.
Ртак, осенью 1849 РіРѕРґР° каноник Рё супплент Мендель прибывает РІ Цнайм, дабы приступить Рє новым обязанностям. Мендель получает РЅР° 40 процентов меньше СЃРІРѕРёС… коллег, имевших дипломы. РћРЅ пользуется уважением Сѓ СЃРІРѕРёС… коллег, его любят ученики. Однако преподает РѕРЅ РІ гимназии РЅРµ предметы естественнонаучного цикла, Р° классическую литературу, древние языки Рё математику. Нужен диплом. Рто позволит преподавать ботанику Рё физику, минералогию Рё естественную историю. Рљ диплому было 2 пути. РћРґРёРЅ - окончить университет, РґСЂСѓРіРѕР№ путь - более краткий - сдать РІ Вене перед специальной комиссией императорского министерства культов Рё просвещения экзамены РЅР° право преподавать такие-то предметы РІ таких-то классах.В
Законы Менделя
Цитологические основы законов Менделя базируются на:
• парности хромосом (парности генов, обусловливающих возможность развития какого-либо признака)
• особенностях мейоза (процессах, происходящих в мейозе, которые обеспечивают независимое расхождение хромосом с находящимися на них генами к разным плюсам клетки, а затем и в разные гаметы)
• особенностях процесса оплодотворения (случайного комбинирования хромосом, несущих по одному гену из каждой аллельной пары)
Научный метод Менделя
Основные закономерности передачи наследственных признаков от родителей к потомкам были установлены Г. Менделем во второй половине XIX в. Он скрещивал растения гороха, различающиеся по отдельным признакам, и на основе полученных результатов обосновал идею о существовании наследственных задатков, ответственных за проявление признаков. В своих работах Мендель применил метод гибридологического анализа, ставший универсальным в изучении закономерностей наследования признаков у растений, животных и человека.
В отличие от своих предшественников, пытавшихся проследить наследование многих признаков организма в совокупности, Мендель исследовал это сложное явление аналитически. Он наблюдал наследование всего лишь одной пары или небольшого числа альтернативных (взаимоисключающих) пар признаков у сортов садового гороха, а именно: белые и красные цветки; низкий и высокий рост; желтые и зеленые, гладкие и морщинистые семена гороха и т. п. Такие контрастные признаки называются аллелями, а термин “аллель” и “ген” употребляют как синонимы.
Для скрещиваний Мендель использовал чистые линии, С‚. Рµ. потомство РѕРґРЅРѕРіРѕ самоопыляющегося растения, РІ котором сохраняется сходная совокупность генов. Каждая РёР· этих линий РЅРµ давала расщепления признаков. Существенным РІ методике гибридологического анализа было Рё то, что Мендель впервые точно подсчитал число потомков — РіРёР±СЂРёРґРѕРІ СЃ разными признаками, С‚. Рµ. математически обработал полученные результаты Рё ввел для записи различных вариантов скрещивания принятую РІ математике символику: Рђ, Р’, РЎ, D Рё С‚. Рґ. Ртими буквами РѕРЅ обозначал соответствующие наследственные факторы.
В современной генетике приняты следующие условные обозначения при скрещивании: родительские формы — Р; полученные от скрещивания гибриды первого поколения — F1; гибриды второго поколения — F2, третьего — F3 и т. д. Само скрещивание двух особей обозначают знаком х (например: АА х aа).
РР· множества разнообразных признаков скрещиваемых растений РіРѕСЂРѕС…Р° РІ первом опыте Мендель учитывал наследование лишь РѕРґРЅРѕР№ пары: желтые Рё зеленые семена, красные Рё белые цветки Рё С‚. Рґ. Такое скрещивание называется моногибридным. Если прослеживают наследование РґРІСѓС… пар признаков, например желтые гладкие семена РіРѕСЂРѕС…Р° РѕРґРЅРѕРіРѕ сорта Рё зеленые морщинистые РґСЂСѓРіРѕРіРѕ, то скрещивание называют дигибридным. Если же учитывают три Рё большее число пар признаков, скрещивание называют полигибридным.В
Закономерности наследования признаков
Аллели - обозначают буквами латинского алфавита, РїСЂРё этом РѕРґРЅРё признаки Мендель назвал доминирующими (преобладающими) Рё обозначил РёС… заглавными буквами - Рђ, Р’, РЎ Рё С‚. Рґ., РґСЂСѓРіРёРµ - рецессивными (уступающими, подавляемыми), которые обозначил строчными буквами — Р°, РІ, СЃ Рё С‚. Рґ. Поскольку каждая С…СЂРѕРјРѕСЃРѕРјР° (носитель аллелей или генов) содержит лишь РѕРґРЅСѓ РёР· РґРІСѓС… аллелей, Р° гомологичные С…СЂРѕРјРѕСЃРѕРјС‹ всегда парные (РѕРґРЅР° отцовская, другая материнская), РІ диплоидных клетках всегда есть пара аллелей: РђРђ, аа, РђР°, Р’Р’, bb. Bb Рё С‚. Рґ. РћСЃРѕР±Рё Рё РёС… клетки, имеющие РІ СЃРІРѕРёС… гомологичных хромосомах пару одинаковых аллелей (РђРђ или аа), называются гомозиготными. РћРЅРё РјРѕРіСѓС‚ образовывать только РѕРґРёРЅ тип половых клеток: либо гаметы СЃ аллелью Рђ, либо гаметы СЃ аллелью Р°. РћСЃРѕР±Рё, Сѓ которых РІ гомологичных хромосомах РёС… клеток имеются Рё доминантный, Рё рецессивный гены РђР°, называются гетерозиготными; РїСЂРё созревании половых клеток РѕРЅРё образуют гаметы РґРІСѓС… типов: гаметы СЃ аллелем Рђ Рё гаметы СЃ аллелем Р°. РЈ гетерозиготных организмов доминантная аллель Рђ, проявляющаяся фенотипически, находится РІ РѕРґРЅРѕР№ С…СЂРѕРјРѕСЃРѕРјРµ, Р° рецессивная аллель Р°, подавляемая доминантом, — РІ соответствующем участке (локусе) РґСЂСѓРіРѕР№ гомологичной С…СЂРѕРјРѕСЃРѕРјС‹. Р’ случае гомозиготности каждая РёР· пары аллелей отражает либо доминантное (РђРђ), либо рецессивное (аа) состояние генов, которые РІ РѕР±РѕРёС… случаях РїСЂРѕСЏРІСЏС‚ СЃРІРѕРµ действие. Понятие Рѕ доминантных Рё рецессивных наследственных факторах, впервые примененное Менделем, прочно утвердилось РІ современной генетике. Позже были введены понятия генотип Рё фенотип. Генотип — совокупность всех генов, которые имеются Сѓ данного организма. Фенотип — совокупность всех признаков Рё свойств организма, которые выявляются РІ процессе индивидуального развития выданных условиях. Понятие фенотип распространяется РЅР° любые признаки организма: особенности внешнего строения, физиологических процессов, поведения Рё С‚. Рґ. Фенотипическое проявление признаков всегда реализуется РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ взаимодействия генотипа СЃ комплексом факторов внутренней Рё внешней среды.В
Три закона Менделя
Р“. Мендель сформулировал РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ анализа результатов РјРѕРЅРѕРіРёР±СЂРёРґРЅРѕРіРѕ скрещивания Рё назвал РёС… правилами (позже РѕРЅРё стали называться законами). Как оказалось, РїСЂРё скрещивании растений РґРІСѓС… чистых линий РіРѕСЂРѕС…Р° СЃ желтыми Рё зелеными семенами РІ первом поколении (F1) РІСЃРµ гибридные семена имели желтый цвет. Следовательно, признак желтой окраски семян был доминирующим. Р’ буквенном выражении это записывается так: Р РђРђ С… аа; РІСЃРµ гаметы РѕРґРЅРѕРіРѕ родителя Рђ, Рђ, РґСЂСѓРіРѕРіРѕ — Р°, Р°, возможное сочетание этих гамет РІ зиготах равно четырем: РђР°, РђР°, РђР°, РђР°, С‚. Рµ. Сѓ всех РіРёР±СЂРёРґРѕРІ F1 наблюдается полное преобладание РѕРґРЅРѕРіРѕ признака над РґСЂСѓРіРёРј — РІСЃРµ семена РїСЂРё этом желтого цвета. Аналогичные результаты получены Менделем Рё РїСЂРё анализе наследования РґСЂСѓРіРёС… шести пар изученных признаков. РСЃС…РѕРґСЏ РёР· этого, Мендель сформулировал правило доминирования, или первый закон: РїСЂРё РјРѕРЅРѕРіРёР±СЂРёРґРЅРѕРј скрещивании РІСЃРµ потомство РІ первом поколении характеризуется единообразием РїРѕ фенотипу Рё генотипу — цвет семян желтый, сочетание аллелей Сѓ всех РіРёР±СЂРёРґРѕРІ РђР°. Рта закономерность подтверждается Рё для тех случаев, РєРѕРіРґР° нет полного доминирования: например, РїСЂРё скрещивании растения ночной красавицы, имеющего красные цветки (РђРђ), СЃ растением, имеющим белые цветки (аа), Сѓ всех РіРёР±СЂРёРґРѕРІ fi (РђР°) цветки оказываются РЅРµ красными, Р° розовыми — РёС… окраска имеет промежуточный цвет, РЅРѕ единообразие полностью сохраняется. После работ Менделя промежуточный характер наследования Сѓ РіРёР±СЂРёРґРѕРІ F1 был выявлен РЅРµ только Сѓ растений, РЅРѕ Рё Сѓ животных, поэтому закон доминирования—первый закон Менделя—принято называть также законом единообразия РіРёР±СЂРёРґРѕРІ первого поколения. РР· семян, полученных РѕС‚ РіРёР±СЂРёРґРѕРІ F1, Мендель выращивал растения, которые либо скрещивал между СЃРѕР±РѕР№, либо давал РёРј возможность самоопыляться. Среди потомков F2, выявилось расщепление: РІРѕ втором поколении оказались как желтые, так Рё зеленые семена. Всего Мендель получил РІ СЃРІРѕРёС… опытах 6022 желтых Рё 2001 зеленых семян, РёС… численное соотношение примерно 3:1. Такие же численные соотношения были получены Рё РїРѕ РґСЂСѓРіРёРј шести парам изученных Менделем признаков растений РіРѕСЂРѕС…Р°. Р’ итоге второй закон Менделя формулируется так: РїСЂРё скрещивании РіРёР±СЂРёРґРѕРІ первого поколения РёС… потомство дает расщепление РІ соотношении 3:1 РїСЂРё полном доминировании Рё РІ соотношении 1:2:1 РїСЂРё промежуточном наследовании (неполное доминирование). Схема этого, опыта РІ буквенном выражении выглядит так: Р РђР° С… РђР°, РёС… гаметы Рђ Рё СЏ, возможное сочетание гамет равно четырем: РђРђ, 2РђР°, аа, С‚. Рµ. 75% всех семян РІ F2 имея РѕРґРёРЅ или РґРІР° доминантных аллеля, обладали желтой окраской Рё 25 % - зеленой. Факт появления РІ рецессивных признаков (РѕР±Р° аллеля Сѓ РЅРёС… рецессивны-аа) свидетельствует Рѕ том, что эти признаки, так же как контролирующие РёС… гены, РЅРµ исчезают, РЅРµ смешиваются СЃ доминантными признаками РІ РіРёР±СЂРёРґРЅРѕРј организма, РёС… активность подавлена действием доминантных генов. Если же РІ организме присутствуют РѕР±Р° рецессивных РїРѕ данному признаку гена, то РёС… действие РЅРµ подавляется, Рё РѕРЅРё проявляют себя РІ фенотипе. Генотип РіРёР±СЂРёРґРѕРІ РІ F2 имеет соотношение 1:2:1.
При последующих скрещиваниях потомство F2 ведет себя по-разному: 1) из 75% растений с доминантными признаками (с генотипами АА и Аа) 50% гетерозиготны (Аа) и поэтому в Fз они дадут расщепление 3:1, 2) 25% растений гомозиготны по доминантному признаку (АА) и при самоопылении в Fз не дают расщепления; 3) 25% семян гомозиготны по рецессивному признаку (аа), имеют зеленую окраску и при самоопылении в F3 не дают расщепления признаков.
Для объяснения существа явлений единообразия гибридов первого поколения и расщепления признаков у гибридов второго поколения Мендель выдвинул гипотезу чистоты гамет: всякий гетерозиготный гибрид (Аа, Bb и т. д.) формирует “чистые” гаметы, несущие только одну аллель: либо А, либо а, что впоследствии полностью подтвердилось и в цитологических исследованиях. Как известно, при созревании половых клеток у гетерозигот гомологичные хромосомы окажутся в разных гаметах и, следовательно, в гаметах будет по одному гену из каждой пары.
Анализирующее скрещивание используется для выяснения гетерозиготности гибрида по той или иной паре признаков. При этом гибрид первого поколения скрещивается с родителем, гомозиготным по рецессивному гену (аа). Такое скрещивание необходимо потому, что в большинстве случаев гомозиготные особи (АА) фенотипически не отличаются от гетерозиготных (Аа) (семена гороха от АА и Аа имеют желтый цвет). Между тем в практике выведения новых пород животных и сортов растений гетерозиготные особи в качестве исходных не годятся, так как при скрещивании их потомство даст расщепление. Необходимы только гомозиготные особи. Схему анализирующего скрещивания в буквенном выражении можно показать двумя вариантами:
гибридная особь гетерозиготная (Аа), фенотипически неотличимая от гомозиготной, скрещивается с гомозиготной рецессивной особью (аа): РАа х аа: их гаметы - А, а и а,а, распределение в F1: Аа, Аа, аа, аа, т. е. в потомстве наблюдается расщепление 2:2 или 1:1, подтверждающее гетерозиготность испытуемой особи;
гибридная особь гомозиготна по доминантным признакам (АА): РАА х аа; их гаметы А A и а, а; в потомстве F1 расщепления не происходит
Цель РґРёРіРёР±СЂРёРґРЅРѕРіРѕ скрещивания — проследить наследование РґРІСѓС… пар признаков одновременно. РџСЂРё этом скрещивании Мендель установил еще РѕРґРЅСѓ важную закономерность: независимое расхождение аллелей Рё СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ, или независимое, РёС… комбинирование, впоследствии названное третьим законом Менделя. Рсходным материалом были сорта РіРѕСЂРѕС…Р° СЃ желтыми гладкими семенами (РђРђР’Р’) Рё зелеными морщинистыми (аавв); первые доминантные, вторые рецессивные. Гибридные растения РёР· f1 сохраняли единообразие: имели желтые гладкие семена, были гетерозиготными, РёС… генотип — АаВв. Каждое РёР· этих растений РІ мейозе образует гаметы четырех типов: РђР’, РђРІ, аВ, аа. Для определения сочетаний этих типов гамет Рё учета результатов расщепления теперь пользуются решеткой Пеннета. РџСЂРё этом генотипы гамет РѕРґРЅРѕРіРѕ родителя располагают над решеткой РїРѕ горизонтали, Р° генотипы гамет РґСЂСѓРіРѕРіРѕ родителя — Сѓ левого края решетки РїРѕ вертикали (СЂРёСЃ. 20). Четыре сочетания того Рё РґСЂСѓРіРѕРіРѕ типа гамет РІ F2 РјРѕРіСѓС‚ дать 16 вариантов Р·РёРіРѕС‚, анализ которых подтверждает случайное комбинирование генотипов каждой РёР· гамет того Рё РґСЂСѓРіРѕРіРѕ родителя, дающее расщепление признаков РїРѕ фенотипу РІ соотношении 9:3:3:1.
Важно подчеркнуть, что при этом выявились не только признаки родительских форм, но и новые комбинации: желтые морщинистые (ААвв) и зеленые гладкие {aaBB). Желтые гладкие семена гороха фенотипически подобны потомкам первого поколения от дигибридного скрещивания, но их генотип может иметь различные варианты: ААВВ, АаВВ, ААВв, АаВв; новыми сочетаниями генотипов оказались фенотипически зеленые гладкие — ааВВ, ааВв и фенотипически желтые морщинистые — ААвв, Аавв; фенотипически зеленые морщинистые имеют единственный генотип аавв. В этом скрещивании форма семян наследуется независимо от их окраски. Рассмотренные 16 вариантов сочетаний аллелей в зиготах иллюстрируют комбинативную изменчивость и независимое, расщепление пар аллелей, т. е. (3:1)2.
Независимое комбинирование генов и основанное на нем расщепление в F2 в соотношении. 9:3:3:1 в дальнейшем было подтверждено для большого числа животных и растений, но при соблюдении двух условий:
1) доминирование должно быть полным (при неполном доминировании и других формах взаимодействия генов числовые соотношения имеют иное выражение); 2) независимое расщепление приложимо для генов, локализованных в разных хромосомах.
Третий закон Менделя можно сформулировать так: члены одной пары аллелей отделяются в мейозе независимо от членов других пар, комбинируясь в гаметах случай, но во всех возможных сочетаниях (при моногибридном скрещивании таких сочетаний было 4, при дагибрид-ном — 16, при тригибридном скрещивании гетерозиготы образуют по 8 типов гамет, для которых возможны 64 сочетания, и т. д.).