ПредишенСледващото

I. Форми на изменчивост ... 4

II. Poliplodii роля в видообразуване ... 7

III. Значение на полиплоидия в размножаването на растенията ... 9

Позоваването ... 12

През 1892 г. руският ботаник II Герасимов изследва ефекта на температурата върху клетките на зелени водорасли спираловиден жабуняк и открили изненадващо явление - промяната в броя на ядрата в клетката. След излагане на ниска температура или спане (хлороформ и хлорал хидрат), той наблюдава появата на клетки без ядра, както и с две ядра. Първият скоро и умря, и клетката с две ядра споделени успешно. Когато броим хромозомите се появиха техните два пъти, че в нормалните клетки. Така че наследствената промяна беше открито, свързана с мутация на генотипа, т.е. целия набор от хромозоми в клетката. Тя се нарича полиплоидия. и организми с по-голям брой хромозоми - полиплоидност.

В природата е добре установено механизми за осигуряване на запазването на постоянството на генетичния материал. Всеки родител клетка при разделяне на две деца строго наследствено вещество се разпространява равномерно. В полово размножаване на ново тяло, образувано от сливането на мъжки и женски гамети. С цел запазване на постоянството на хромозомите от техните родители и потомство, всеки гамети трябва да съдържа половината от броя на хромозомите на нормалните клетки. Наистина, има намаляване наполовина на броя на хромозоми, или ка наречени учени намаляване дивизия клетки, в които само една от двете хомоложни хромозоми във всяка гамета получава. По този начин, гамета съдържа хаплоиден набор от хромозоми - това е, един от всяка хомоложна двойка. Всички соматични клетки diplovdny. Те имат два комплекта хромозоми, една от които е от тялото на майката, а другата от баща си. Полиплоидия се използва успешно в разплод.

Сравнителни характеристики на променливостта на форми

Ненаследствени модификация (фенотипна)

Промяната в условията на околната среда, при което тялото се променя в нормални граници на реакционната определен генотип

Адаптация - Устройство в съответствие с условията, оцеляване, потомство опазване на околната среда

Зеле в горещ климат не образува зелка. Породи коне и крави, които се внасят в планините, Закърняването

Ефект на вътрешни и външни мутагенни агенти, като има промяна в гените и хромозомите

Материал за естествена и изкуствена селекция, тъй като мутации могат да бъдат полезни, лоши и безразлични, доминиращи и рецесивни

Външният вид на полиповидни форми на населението води до репродуктивна изолация и образуването на нови видове, родове - микроеволюция

То възниква спонтанно в рамките на популация от прелез, когато децата са нови комбинации от гени

Разпространението на населението на нови генетични промени, които да служат като основа за избор на

Външният вид на розови цветя в belotsvetkovoy krasnotsvetkovoy на пресичане и иглики. При преминаване на бели и сиви зайци може да изглежда черен потомство

Произтича от свойствата на гените влияят на образуването на не един, а два или повече от характеристиките

Устойчивост на симптоми, свързани целостта на организма като система

Дългокрака животни имат дълга шия. Y сортове цвекло последователно променени оцветяване корени, стъбла и листа вени

Изменчивост - е появата на индивидуалните различия. Въз основа на изменението на организми появява генетично разнообразие на форми, които физически актове избор се превръщат в нови подвидове и видове. Разграничаване вариабилност на модификация, или фенотипна и мутация, или генотип.

Полиплоидия отнася до генотипна вариабилност.

Генотипна изменчивост е разделена на мутация и комбинативно. Мутациите се наричат ​​периодични и постоянни промени наследственост единици - гени, водещи до промяна на наследствени черти. Терминът "мутация" за първи път е въведен от де Врийс. Мутациите непременно да предизвикат промени в генотипа, които наследяват от поколението, и не са свързани с чифтосване и рекомбинация на гени.

Мутации в природата са прояви на господстващо и рецесивен. Мутации често ниска жизнеспособност или фертилитета. Мутациите драстично намаляване на жизнеспособността, частично или напълно спиране на развитието, наречена половин смъртоносно и несъвместими с живота - смъртоносен. Мутациите са класифицирани според мястото им на произход. Мутация, които са възникнали в половите клетки не се отразява на функциите на организма, и се появява само в следващото поколение. Такива мутации се наричат ​​генеративен. Ако промените гените в соматични клетки, такива мутации в дадена организъм, а не се предават на поколението по време на половото размножаване. Но безполово размножаване, ако организмът се развива от една клетка или група от клетки, които са се променили - мутирал - генна мутация може да се предава на потомството. Такива мутации се наричат ​​соматична.
Мутациите са класифицирани в зависимост от нивото на тяхното възникване. Има хромозомни и генни мутации. Мутациите се прилага и кариотип промяна (промяна в броя на хромозомите).

Полиплоидия - увеличаване на броя на хромозомите, кратно на хаплоиден набор. Съответно растения отличават triploids (3N), тетраплоид (4N) и т. Г. Растението известен повече от 500 полиплоидност (захарно цвекло, грозде, елда, мента, репички, лук, и т.н.). Всички те се открояват голям вегетативната маса и да имат по-голяма икономическа стойност.

Голямото разнообразие от полиплоидност наблюдавани в градинарството: ако една оригинална форма в хаплоиден набор от хромозоми е 9, културните растения от този вид могат да бъдат 18, 36, 54 и до 198 хромозоми. Полиплоидност pbluchayut чрез излагане на температурата на растение, йонизиращо лъчение, химични агенти (колхицин), които унищожават делящите се клетки вретено. Такива растения диплоидни гамети и при сливането с хаплоидна гамети партньор в зиготата настъпва триплоидния набор от хромозоми (2n + п = Zn). Такива triploids не образуват семена, те са стерилни, но висок добив. Дори полиплоидност образуват семена.

В растенията, нови видове могат да бъдат генерирани много лесно чрез полиплоидия - удвояване хромозомни мутации. Полученият по този начин нова форма ще бъде репродуктивно изолира от видовете майки, но поради самостоятелно торене може да остави потомство. За животни по този начин Видообразуване не е възможно, тъй като те не са в състояние да самооплождане. Между растенията има много примери за тясно свързани видове, които се различават една от друга с кратно на броя на хромозомите, което показва произхода им от полиплоидия. По този начин, картофи, има видове с хромозома номер на 12, 24, 48 и 72; пшеница - от 14, 28 и 42 хромозоми.

Полиплоидност обикновено са устойчиви на неблагоприятни последици, а в екстремни условия, естествен подбор ще благоприятства тяхната поява. Например, в Шпицберген и Новая земля, около 80% от по-високи растителни видове са представени полиплоидни форми.

В растенията, има и други, по-рядко метод хромозома Видообразуване - чрез хибридизация, последвана от полиплоидия. Тясно свързани видове често се различават по своите хромозомни набори и хибриди между тях се оказват безплодни поради нарушение на половите клетки на процеса на узряване. Хибридни централи, обаче, може да има доста дълго време, умножете вегетативно. Мутация на полиплоидия "връща" хибриди способност за полово размножаване. По този начин - чрез хибридизация завой и слива последвано полиплоидия - произхожда културно източване (виж фиг.).

Много културни растения са полиплоидни, т. Е. съдържа повече от две хаплоидни комплекта хромозоми. Сред полиплоидност много основни хранителни култури; пшеница, картофи, такива. Тъй като някои полиплоидност притежават голямо съпротивление на неблагоприятни фактори и добри добиви, тяхното използване и подбор оправдано.

Съществуват методи за получаване на растения полиплоиди експериментално. През последните години, с тяхна помощ е създаден полиповидни сортове ръж, елда, захарно цвекло.

Първо вътрешно генетик GD Karpechenko през 1924 г., въз основа, Полиплоидия преодоляване на безплодието и създаде зеле-redechny хибрид зеле и репички в диплоидния има 18 хромозоми (2n = 18), съответно техните гамети 9 хромозоми (хаплоиден набор) , Hybrid зеле и репички има 18 хромозоми. Хромозома комплект е съставен от 9 "зеле" и 9 "redechnyh" хромозоми. Тази хибридна е стерилен, като зеле и ряпа хромозома не е конюгиран обаче процес образуване гамети може да протече нормално, в резултат на удвояване на броя на хромозоми в хибрида оказа безплодни две напълно (диплоиден) определя репички и зеле хромозоми (36). Следователно, условията за имащ нормална мейоза: хромозоми зеле и ряпа konyugnrovali съответно между тях. Всяка гамети носещ един хаплоидни комплект репички и зеле (9 + 9 = 18). Зиготата отново се обърна 36 хромозоми; хибрид станал плодовит.

Мека пшеница - естествени полиплоидност, състояща се от шест хаплоидни комплекта хромозоми на свързаните видове зърнени култури. По време на неговото възникване далечна хибридизация и полиплоидия са играли; важна роля.

Начин poliploidizatsni местни животновъди са създали по-рано не са естествено срещащи се форма на пшеница-ръж - тритикале. Създаване на тритикале - нов вид зърнени култури с изключителни качества - един от най-големите постижения на размножителния период. Той е бил създаден чрез комбиниране на хромозомни комплекси на две различни родове - пшеница и ръж. Тритикале за добив, хранителна стойност и други качества превъзхождат и двамата родители. От гледна точка на устойчивост на неблагоприятни почвени и климатични условия и най-опасните болести, то превъзхожда пшеница, при което се получават ръж.

Тази работа, разбира се, е един от най-ярките постижения на съвременната биология.

В момента, генетици, както и растениевъдите, създадени всички нови форми на зърнени храни, плодове и други култури с използването на полиплоидия.

4. Биологично тълковен речник. - М. съветски Енциклопедия 1989.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!