L'importanza delle opere di Mendel (con esempi)
ill'importanza principale delle opere di Mendel è che i suoi esperimenti sono stati fondamentali per la genetica moderna. Le famose "leggi mendeliane" sono riuscite a spiegare la trasmissione dell'eredità genetica dai genitori ai bambini.
Grazie a Mendel, oggi è possibile prevedere le caratteristiche che i bambini adottano dai loro genitori, vale a dire la probabilità di contrarre malattie e anche capacità mentali e talenti naturali.
Mentre i suoi esperimenti hanno cominciato a lavorare con umiltà incroci con semplici piante di pisello successivamente gettato le basi per la nascita della genetica, un campo di studio dedicata a studiare l'ereditarietà, il processo attraverso il quale i genitori trasmettono i personaggi ai loro figli.
Gregor Mendel, monaco e botanico austriaco, nacque nel 1822 per dedicarsi alla religione, alla scienza e alla matematica.
È considerato il padre della genetica dopo aver pubblicato la sua famosa opera Saggio su ibridi vegetali nel 1866. Fu anche il primo a spiegare come gli esseri umani sono il risultato dell'azione congiunta dei geni paterni e materni.
Inoltre, ha scoperto come i geni vengono trasmessi tra generazioni e ha indicato la strada ai futuri genetisti e biologi, che continuano a mettere in pratica i loro esperimenti.
Con il suo lavoro ha annunciato i termini principali che la genetica usa oggi, come i geni, il genotipo e il fenotipo, principalmente.
Inoltre, grazie alla loro studi, gene ha rivelato l'origine di varie malattie e cromosomi e geni analizzare ulteriormente sotto diversi rami quali: classica, molecolare, dello sviluppo e genetica citogenetica quantitative.
Forse sei interessato Qual è il patrimonio biologico?
Il punto di partenza: comprendere il lavoro di Mendel
L'obiettivo delle leggi sviluppate da Mendel era di studiare come alcuni personaggi o fattori ereditari sono trasmessi da una generazione all'altra.
Ecco perché, tra il 1856 e il 1865, decise di condurre una serie di esperimenti.
Il loro lavoro consisteva di varietà di attraversamento di piante di pisello, prendendo in considerazione le loro caratteristiche determinati come: il colore e la posizione della pianta fiorisce, la forma e il colore dei baccelli di piselli, forma e colore dei semi e lunghezza dello stelo del piante.
Mendel usava il pisello Pisum Sativumperché era facile e in grande quantità; e inoltre, la cosa interessante di queste piante era che lasciandole al loro destino si incrociavano e si impollinavano a vicenda.
Il metodo utilizzato era quello di trasferire il polline dallo stame di una pianta al pistillo di un altro tipo di pianta.
Mendel combinò una pianta di pisello con fiori rossi con una pianta di pisello con fiori bianchi per osservare quale fosse il risultato di quella traversata. Per iniziare quindi gli esperimenti con quella generazione risultante dalla miscela.
Ad esempio, Mendel prese diverse piante e costruì diverse versioni dei famosi alberi genealogici per studiare cosa accadde a questi personaggi durante l'attraversamento.
Risultati e importanza del loro lavoro
1- Scoperta delle leggi mendeliane
La prima legge di Mendel
Chiamato "Legge dei caratteri dominanti o dell'uniformità degli ibridi". Con questa legge, Mendel ha scoperto che se una linea di semi di pisello lisce con un'altra linea di semi di pisello attraversato ruvida, gli individui nati da quella prima generazione erano uniformi e sembrava seme liscio.
Per ottenere questo risultato, compreso che quando specie pura altre croci, il seme di questo ramo prima generazione è uguale al suo genotipo e fenotipo simile al vettore dell'allele o gene dominante, in questo caso il seme liscio.
Un esempio più comune: se la madre ha gli occhi neri e il padre ha gli occhi blu, il 100% dei suoi figli lascerà gli occhi neri simili a quelli della madre, perché è quello che porta il carattere dominante.
Questa legge afferma che "quando due individui di razza si incrociano, gli ibridi risultanti sono tutti uguali." Come mostrato nell'immagine, comprendendo il colore giallo come gene dominante.
Seconda legge di Mendel
Chiamato "Segregation Law". Mendel scoprì che piantando gli ibridi prodotti dalla prima generazione e fecondandosi l'un l'altro, si ottenne una seconda generazione che risultò essere per lo più liscia e ruvida.
Quindi, Mendel ha messo in dubbio come sia possibile che i personaggi della seconda generazione avessero tratti, come i ruvidi, che i suoi genitori di seme liscio non possedevano?
La risposta si trova nella dichiarazione della seconda legge: "Alcuni individui sono capaci di trasmettere un personaggio anche se non si manifestano in loro".
Un esempio comune seguito all'esperimento mendeliano: una madre dagli occhi neri è attraversata da un padre dagli occhi blu, con la conseguenza che i bambini avranno il 100% di occhi neri.
Se quei bambini (fratelli tra loro) incrociati, il risultato sarebbe che la maggior parte avrebbe occhi neri e un quarto blu.
Questo spiega come, nelle famiglie, i nipoti abbiano le caratteristiche dei loro nonni e non solo dei loro genitori. Nel caso rappresentato nell'immagine, accade la stessa cosa.
La terza legge di Mendel
Conosciuta anche come "Legge dell'indipendenza dei personaggi". Postula che i geni per diversi caratteri siano ereditati in modo indipendente.
Quindi, durante la formazione dei gameti, la segregazione e la distribuzione dei tratti ereditati ha origine indipendentemente l'una dall'altra.
Pertanto, se due varietà hanno due o più caratteri diversi, ognuno di essi verrà trasmesso indipendentemente dagli altri. Come si può vedere nell'immagine.
2- Definizione degli aspetti chiave della genetica
Fattori ereditari
Mendel fu il primo a scoprire l'esistenza di ciò che oggi conosciamo come "geni". Definendoli come l'unità biologica responsabile della trasmissione dei tratti genetici.
Sono i geni, le unità ereditarie che controllano i personaggi presenti negli esseri viventi.
alleli
Considerato come ciascuna delle diverse forme alternative che lo stesso gene può presentare.
Gli alleli sono composti da un gene dominante e uno recessivo. E il primo si manifesterà in misura maggiore del secondo.
Omozigote vs. eterozigote
Mendel ha scoperto che tutti gli organismi hanno due copie di ciascun gene e se queste copie sono pure, cioè identiche, l'organismo è omozigote.
Mentre, se le copie sono diverse, l'organismo è eterozigote.
Genotipo e fenotipo
Con le sue scoperte, Mendel ha annunciato che l'eredità presente in ogni individuo sarà contrassegnata da due fattori:
- Il genotipo, inteso come l'insieme completo di geni ereditati da un individuo.
2. E, il fenotipo, vale a dire tutte le manifestazioni esterne del genotipo come: morfologia, fisiologia e comportamento dell'individuo.
Forse sei interessato alla generazione di rami: definizione e spiegazione.
3- Ha aperto la strada alla scoperta di numerose malattie genetiche
Gli esperimenti di Mendel hanno permesso di scoprire le cosiddette "malattie o difetti mendeliani", quelle malattie che sono prodotte dalla mutazione di un singolo gene.
Queste mutazioni sono in grado di alterare la funzione della proteina codificata dal gene, quindi la proteina non si verifica, non funziona correttamente o è espressa in modo inappropriato.
Queste varianti genetiche producono un gran numero di difetti o malattie rare come l'anemia falciforme, la fibrosi cistica e l'emofilia, tra le più comuni.
Grazie alle loro scoperte iniziali oggi sono state scoperte diverse malattie ereditarie e anomalie cromosomiche.
riferimenti
Immagini utilizzate nell'articolo. Estratto il 25 agosto 2017 da es.slideshare.net.
- Arjona, S; Garrido, L; Coppia, G; e Aceituno, T. (2011). Malattie con eredità mendeliana. Estratto il 25 agosto 2017 da pasajealaciencia.es.
- Arzabal, M. Gregor Mendel e la formazione della genetica moderna. Estratto il 25 agosto 2017 da vix.com.
- Carnevale, A. Il nuovo approccio alle malattie mendeliane. Estratto il 25 agosto 2017 da revista.unam.mx.
- Come possiamo studiare l'eredità? Estratto il 24 agosto 2017 da khanacademy.org.
- Garrigues, F. (2017). Leggi di Mendel: tre comandamenti della genetica. Estratto il 24 agosto 2017.
- Gregor Mendel. Estratto il 24 agosto 2017 da biografiasyvidas.com.
- Gregor Mendel. Estratto il 24 agosto 2017 da britannica.com.
- Gregor Mendel: l'eredità è ancora viva. Estratto il 25 agosto 2017 da dw.com.
- Leggi di Mendel. Estratto il 25 agosto 2017 da slideshare.net.
- Leggi di Mendel. Estratto il 25 agosto 2017 da profesorenlinea.cl
- La prima legge di Mendel. Estratto il 24 agosto 2017 da youtube.com.
- Seconda legge di Mendel. Estratto il 24 agosto 2017 da youtube.com.
- Trujillo, M. e Romero, C. (2003). Principi della genetica mendeliana. Estratto il 24 agosto 2017 da files.wordpress.com.
- Ubaque, C. (2012). Malattie ereditarie monogeniche. Estratto il 25 agosto 2017.