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Gregor Mendel: 현대 유전학의 아버지의 전기

Gregor Mendel(1843-1822)은 철학, 물리학, 수학을 배경으로 한 식물학자입니다. 현재 유전 과학의 수학적 기초를 발견했다고 주장합니다. "멘델주의".

그때 우리는 Gregor Mendel의 전기를 볼 것입니다 뿐만 아니라 현대 유전학에 대한 그의 주요 공헌.

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유전학의 아버지 그레고르 멘델의 전기

그레고르 요한 멘델은 1822년 7월 20일 옛 오스트리아 제국(현 체코 공화국)의 시골 마을 하인젠도르프 바이 오드라우에서 태어났습니다. 그는 경제적 자원이 거의 없는 소작농의 아들이었기 때문에 멘델은 어린 시절을 목장주로 일하면서 보냈습니다. 이 문제는 나중에 고등 교육 과정을 완료하는 데 도움이 되었습니다.

그는 올로모우츠 철학 연구소에서 공부했습니다. 물리학과 수학에 대한 뛰어난 능력을 보여주었다. 가족 농장에서 계속되기를 바라는 가족의 바람에도 불구하고, 그레고르 멘델은 1843년에 신학 훈련을 시작했습니다. 그의 학문적 능력이 곧 지역 사제에게 인정을 받았기 때문입니다. 1847년 사제로 서품을 받았고 1851년 빈 대학으로 보내 학업을 계속했다.

그곳에서 그는 오스트리아 물리학자 크리스티안 도플러(Christian Doppler)와 물리학자이자 수학자 안드레아스 폰 에팅스하우젠(Andreas von Ettingshausen)의 지도 아래 훈련을 받았습니다. 나중에 그는 식물의 해부학과 생리학을 공부했고 현미경 사용을 전문으로 했습니다. 세포 이론의 전문가이자 개발을 지원한 식물학자 Franz Unger의 멘토링으로 멘델의 이론에 큰 영향을 미친 진화론 이전의 진화론.

다윈과 같은 시기에 살았고 그의 텍스트 중 일부를 읽었음에도 불구하고 멘델과 다윈, 그리고 그들의 교사들 사이에 직접적인 교류가 있었다는 증거는 없습니다.

멘델은 곧 자신을 보았다 자연 연구에 의해 동기 부여, 다른 종의 식물에 대한 연구뿐만 아니라 기상학 및 다양한 진화 이론의 연구로 이끌었습니다. 무엇보다도 그는 다양한 종류의 완두콩이 특정한 특성을 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 혼합되면 결국 새로운 종의 식물을 하나의 단위로 생산하는 고유한 특성 독립적 인.

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그의 연구는 다음을 위한 토대를 마련했습니다. 유전자, 염색체 및 세포 분열의 유전 활동 발견, 나중에 멘델의 법칙으로 알려졌습니다. 그레고르 멘델은 1884년 1월 6일 오스트리아-헝가리에서 신장 질환으로 사망했습니다. 그는 그의 지식이 몇 년 후 네덜란드 과학자들에 의해 "재발견"되었기 때문에 고전 유전학 발달의 근본적인 부분을 발견했다는 사실을 알지 못했습니다.

멘델의 유전법칙

멘델의 유전이라고도 하는 멘델의 유전 법칙은 1856년에서 1863년 사이에 수행된 그의 연구에서 파생되었습니다. 이 식물학자는 약 28,000개의 완두콩 식물을 재배했습니다., 그는 유전형의 표현에 기초하여 유전 정보가 어떻게 전달되는지에 대한 두 가지 일반화를 공식화하게 했습니다.

그의 텍스트 "식물 교잡에 대한 실험"은 Hugo de Vries, Carl에 의해 재발견되었습니다. Correns와 Erich von Tschermak은 실험을 통해 다음과 같은 결론에 도달했습니다. 멘델. 1900년 Hugo Vires라는 또 다른 과학자는 "유전학", "유전자" 및 "대립유전자"라는 단어를 만들면서 멘델의 법칙의 인정을 추진했습니다. 요약하면 이러한 각 법률이 무엇으로 구성되어 있는지 아래에서 살펴보겠습니다.

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1. 멘델의 제1법칙

그것은 또한 독립적인 성격 분리의 법칙, 공평한 분리의 법칙 또는 대립 유전자 분리의 법칙으로 알려져 있습니다. 염색체의 무작위 이동 설명 anaphase I이라고 불리는 감수 분열 단계 동안.

이 법칙이 제안한 것은 배우자(생물의 생식 세포)가 형성되는 동안, 동일한 유전자가 가지고 있는 각각의 형태는 그 쌍으로부터 분리된다, 최종 배우자를 형성합니다. 따라서 각 배우자는 각 유전자에 대한 대립 유전자를 가지며 하향 변이가 보장됩니다.

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2. 멘델의 제2법칙

이 법칙을 문자의 독립전승의 법칙이라고도 한다. 멘델 발견 염색체 쌍의 무작위 정렬 중기 I라고 불리는 감수 분열 단계 동안.

두 번째 법칙은 다른 염색체에 있는 유전자의 다른 특성이 유전된다는 것입니다. 서로 독립적으로, 한 사람의 상속 패턴이 다른 사람의 상속 패턴에 영향을 미치지 않습니다. 나머지.

결론은 유전적 우세가 신체에 존재하는 일련의 유전자 및 유전적 요인(유전자형)의 발현의 결과이며, 그 전달이 그다지 많지 않다는 것입니다. 후자가 다른 것보다 앞선 제3법칙이 되는지에 대해서는 논란이 있어 이른바 '1대 잡종의 획일성의 법칙'으로 알려져 있다.

참고 문헌:

  • 가리그, F. (2017). 멘델의 법칙: 유전학의 3계명. 의학 유전학 블로그. 2018년 10월 16일에 확인함. 가능 https://revistageneticamedica.com/blog/leyes-de-mendel/.
  • 그레고르 멘델(2013). 신세계 백과사전. 2018년 10월 16일에 확인함. 가능 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Gregor_Mendel.
  • 그레고르 멘델(2018). 유명한 과학자. 천재의 예술. 2018년 10월 16일에 확인함. 가능 https://www.famousscientists.org/gregor-mendel/.
  • 올비, R. (2018). 그레고르 멘델. 브리태니커 백과사전. 2018년 10월 16일에 확인함. 가능 https://www.britannica.com/biography/Gregor-Mendel.
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