Gregor Mendel, en munk från 1800-talet, genomförde banbrytande experiment med ärtväxter som lägger grunden för vår förståelse av genetik. Här är en uppdelning av hans arbete:
1. Välja ärtanläggningar: Mendel utvalda ärtanläggningar för sina experiment. Han valde dem för:
* distinkta egenskaper: Ärtväxter har flera lätt observerbara egenskaper med tydliga variationer, som blommfärg (lila eller vit), fröform (rund eller skrynklig) och växthöjd (hög eller kort).
* Självfruktning: Ärtanläggningar kan självpollinera, vilket gör att Mendel kan kontrollera föräldrarna till sina växter.
* Kort generationstid: Ärtanläggningar har en relativt kort generationstid, vilket gör att han kan genomföra flera generationer av experiment inom en rimlig tidsram.
2. Monohybrid Cross: Mendels första experiment fokuserade på en enda egenskap - till exempel blommor. Han korsade renrasiga lila blommiga växter med renrasiga vitblommiga växter.
* Föräldraproduktion (P): Lila (pp) x vit (pp)
* Första filialgenerering (F1): Alla växter hade lila blommor (PP)
* andra filialgenerering (F2): När F1-växterna fick självpollinera producerade de ett 3:1-förhållande av lila och vita blommor.
3. Dominanta och recessiva egenskaper: Mendels observationer fick honom att dra slutsatsen att:
* dominerande drag: Den lila blommatdragen var dominerande över det vita blommatdraget. Detta betyder att den lila färgen maskerade den vita färgen i F1 -generationen.
* Recessivt drag: Det vita blommatraet var recessivt och dyker upp bara när båda allelerna var recessiva (PP).
4. Segregeringslagen: Från hans observationer formulerade Mendel sin första arvslag:
* Segregationslagen: Under Gamete Formation, de två allelerna för en egenskap som är separata från varandra, så att varje gamete bara får en allel. Detta förklarar varför F1 -generationen alla uppvisade det dominerande draget, och varför den recessiva egenskapen dyker upp igen i F2 -generationen.
5. Dihybrid Cross: Mendel utvidgade sina experiment för att undersöka två egenskaper samtidigt. Han korsade ärtväxter med runda, gula frön med växter som hade skrynkliga, gröna frön.
* Föräldraproduktion (P): Rund, gul (rryy) x rynkig, grön (rryy)
* Första filialgenerering (F1): Alla växter hade runda, gula frön (rryy)
* andra filialgenerering (F2): F2 -generationen uppvisade ett fenotypiskt förhållande på 9:3:3:1, med nio kombinationer av rund gul, tre runda grön, tre skrynkliga gula och en rynkig grön.
6. Lagen om oberoende sortiment: Mendels Dihybrid Cross ledde honom till sin andra arvslag:
* Lagen om oberoende sortiment: Allelerna för olika egenskaper segregerar oberoende av varandra under spelbildning. Detta förklarar de olika kombinationerna av egenskaper som observerats i F2 -generationen.
Mendels arv: Mendels noggranna experiment och insiktsfulla avdrag revolutionerade vår förståelse för arv. Hans arbete lägger grunden för genetikområdet och banade vägen för framtida upptäckter och framsteg i vår förståelse av själva livet.