Гибридное потомство полученное карпеченко при скрещивании редьки и капусты

Обновлено: 19.09.2024

Эту историю я услышал, когда ещё учился в школе. На уроке. От нашей учительницы биологии.

Жил до войны в нашей стране учёный-биолог Георгий Дмитриевич Карпеченко. Самой знаменитой его работой было создание капустно-редечного гибрида. Редька и капуста являются отдалёнными родственниками (обе относятся к семейству крестоцветных, хотя и к разным родам). Это и позволило молодому учёному создать упомянутый гибрид (решив при этом большое количество технических трудностей).

Замысел был простой и заманчивый: получить сельскохозяйственную культуру, у которой верх бы был, как у капусты, а низ, как у редьки. Но у реального гибрида - увы! - всё было наоборот: верх был, как у редьки, а низ - как у капусты (прямо как в знаменитой сказке про вершки и корешки)!

История с капустно-редечным гибридом не раз вспоминалась мне во время перестройки и постперестройки. Ведь как мы надеялись: будут сохранены все преимущества социализма
(социальная защищённость, отсутствие безработицы, качественные продукты, высокий уровень науки и культуры - и т.д. и т.п.). А в дополнение к этому мы надеялись получить преимущества западной модели общества (уважение к закону со стороны государства, контроль населения над действиями чиновников, свобода любой частной инициативы, не противоречащей закону - и т.д. и т.п.). То есть мы хотели получить строй, соединяющий лучшие черты социализма и капитализма.

А получилось всё наоборот! От социализма был взят административный произвол, от капитализма - невиданное социальное расслоение, ведущее к обнищанию основной массы народа. А ещё почему-то начался развал науки, промышленности и сельского хозяйства, не предусмотренный ни при социализме, ни при капитализме.

Поэтому нашу сегодняшнюю общественную систему я характеризую коротко: "капустно-редечный гибрид".

У биолога, химика, физика много попыток. Но в экономике и политике такой подход неприемлем. Страна у нас одна, государвство одно и экономика - тоже одна. Нельзя отбросить "неудачный вариант" и начать всё с чистого листа! И здесь неуместны тупые, легкомысленные и безграмотные эксперименты в стиле 90-х годов!

P.S. Я бы меньше всего хотел, чтобы в моих словах нашли хотя бы малейшую насмешку над нашим замечательным биологом Георгием Дмитриевичем Карпеченко. Да, созданный им капустно-редечный гибрид был пригоден только как корм для скота. Но это был ШАГ К ИСТИНЕ. Очередной шаг.

Так уж устроена наука - тысячи шагов не приносят видимого результата - но все компенсирует неожиданный успех. И я нисколько не сомневаюсь, что Г. Д. Карпеченко успел бы сделать много полезного для народа нашей страны - если бы он не был расстрелян 28 июля 1941 года. Карпеченко был убеждённым генетиком и этим вызвал злобу всесильного Лысенко. В те годы это было смертельно опасно.

А Лысенки. Они в наше время никуда не делись!
Просто они вовремя перекрасились и теперь говорят другие - демократические, рыночные, либеральные - слова!

Да, хорошее сравнение. Скрещивать, конечно, надо с осторожностью.
К сожалению, дело сделано.

А из Лысенко, на мой взгляд, сделали козла отпущения, наподобие Сталина.
Своего рода-ответственным за "генетиков".

То, что дети похожи на родителей(наследуют врождённые признаки)не будет отрицать даже человек, понятия не имеющий о слове "генетика".

Лысенко же утверждал, что наследуются не только врождённые признаки, но и-приобретённые. Что-тоже верно.

Насчёт Лысенко, Вы, пожалуй, правы.
В последнее время у меня появилось впечатление, что с ним всё не так просто.

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2022. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+


Задания Д8 № 12776

Гибридное потомство, полученное Г. Д. Карпеченко при скрещивании редьки и капусты, оказалось бесплодным вследствие

1) разного числа половых клеток у редьки и капусты

2) отсутствия конъюгации хромосом у гибридов

3) кроссинговера между негомологичными хромосомами редьки и капусты

4) гомозиготности родительских форм

Отдаленная гибридизация – скрещивание растений разных видов, а иногда и родов, способствующее получению новых форм. Обычно скрещивание происходит в пределах вида. Но иногда возможно получение гибридов от скрещивания растений разных видов одного рода и даже разных родов.

Так получен капустно-редечный гибрид при скрещивании редьки и капусты

Однако отдаленные гибриды бесплодны. Основные причины бесплодия:

– у отдаленных гибридов обычно невозможен нормальный ход созревания половых клеток;

– хромосомы обоих родительских видов растений настолько несхожи между собой, что они оказываются неспособными конъюгировать, в результате чего не происходит нормальной редукции их числа, нарушается процесс мейоза.

806. Споры у цветковых растений в отличие от спор бактерий образуются в процессе
А) адаптации к жизни в неблагоприятных условиях
Б) митоза гаплоидных клеток
В) мейоза диплоидных клеток
Г) полового размножения

Споры растений (не только у цветковых, у всех) образуются путем мейоза.

Дети выбирают в основном Г. У меня к таким детям вопрос: а половые клетки (сперматозоиды/спермии и яйцеклетки) образуются тогда у растений в процессе какого размножения?

801. Для восстановления способности к воспроизведению у гибридов, выведенных методом отдаленной гибридизации,
А) получают полиплоидные организмы
Б) их размножают вегетативно
В) получают гетерозисные организмы
Г) выводят чистые линии

2696. Гибридное потомство, полученное Г.Д.Карпеченко при скрещивании редьки и капусты, оказалось бесплодным вследствие
А) разного числа половых клеток у редьки и капусты
Б) отсутствия конъюгации хромосом у гибридов
В) кроссинговера между негомологичными хромосомами редьки и капусты
Г) гомозиготности родительских форм

Отдаленные (например, межвидовые) гибриды не могут размножаться потому, что у них нарушается мейоз.

В начале нормального мейоза хромосомы отца и матери (гомологичные хромосомы) должны тесно сблизиться (конъюгация) и поменяться своими участками (кроссинговер). Но если у нас мама коза, а папа баран, то мамины и папины хромосомы будет разной длины, разной формы и их будет разное количество, так что тесно сблизиться они не смогут – вот на этом-то месте мейоз и остановится. У гибрида не образуются половые клетки, он не сможет воспроизводиться половым путем.

Русский ученый Г.Д.Карпеченко придумал, как решить эту проблему: он удвоил хромосомный набор гибрида, так что у гибрида получилось два набора папиных и два набора маминых хромосом. При мейозе первый набор маминых хромосом конъюгировал со вторым набором маминых хромосом, первый набор папиных хромосом конъюгировал со вторым набором папиных хромосом, мейоз не нарушался.

634. При скрещивании особей с генотипами AaВb с AaВb (гены не сцеплены) доля гетерозигот по обеим аллелям в потомстве составит
А) 75%
Б) 50%
В) 25%
Г) 0%

Эту задачу можно решить двумя способами. Первый: нарисовать решетку Пеннета 4х4 и посмотреть, сколько в ней будет AaBb.

Второй способ предполагает, что вы умеете перемножать вероятности. Тогда рисовать ничего не надо, всё считается в уме: при скрещивании Aa x Aa получится 50% Aa; при скрещивании Bb x Bb получится 50% Bb; вероятность совпадения Aa и Bb получаем путем перемножения вероятностей: 0,5 х 0,5 = 0,25.

836. ВЫБЕРИТЕ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. У бактерий отсутствуют
А) половые клетки
Б) мейоз и оплодотворение
В) митохондрии и клеточный центр
Г) цитоплазма и ядерное вещество

Вопросы на двойное отрицание безжалостно уничтожают детей, у которых в голове не помещается конструкция в два действия – это 65% клиентов Биоробота)). Они выбирают все три неправильных варианта примерно поровну.

Давайте по порядку:

1) У бактерий отсутствуют половые клетки? – Да, отсутствуют, первое утверждение верное.

2) У бактерий отсутствуют мейоз и оплодотворение? – (Без половых клеток осуществить оплодотворения будет тяжеловато.) Да, отсутствуют, второе утверждение верное.

3) У бактерий отсутствуют митохондрии и клеточный центр? – (Бактерии сами как митохондрии.) Да, отсутствуют, третье утверждение верное.

4) У бактерий отсутствуют цитоплазма и ядерное вещество? – Нет, цитоплазма и ядерное вещество (ДНК) у бактерий присутствуют, четвертое утверждение НЕверное, как просили.

655. Какая функция живого вещества проявляется при поглощении бактериями молекулярного азота из воздуха
А) концентрационная
Б) газовая
В) окислительно-восстановительная
Г) биохимическая

580. Какая функция живого вещества лежит в основе его способности аккумулировать химические элементы из окружающей среды
А) газовая
Б) биогеохимическая
В) концентрационная
Г) окислительно-восстановительная

Мне кажется, что если вопрос связан с газами, то функция "газовая", а если с концентрацией (аккумулированием), то "концентрационная". Впрочем, комментировать бред тяжело (все, что я думаю об экологах, я уже написал в ТОДЕБИЧе-18), поэтому если у вас есть официальные ответы или хороший учебник – присылайте скан.

БИОРОБОТ - фирменное онлайн-тестирование
КАК ПРАВИЛЬНО отвечать на тесты
10 САМЫХ СТРАШНЫХ тестов ЕГЭ по биологии

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!


Энджелл

Лучший ответ:


Энджелл

отсутствия конъюгации хромосом у гибридов




Вы можете из нескольких рисунков создать анимацию (или целый мультфильм!). Для этого нарисуйте несколько последовательных кадров и нажмите кнопку Просмотр анимации.

Труды Г.Д. Карпеченко.

Презентация посвящена трудам генетика -селекционера Г.Д. Карпеченко. Идеи Карпеченко об отдаленной гибридизации живы и сегодня реализуются на практике селекционерами. Презентацию можно демонстрировать на уроках биологии, при изучении тем раздела генетика.

Георгий Дмитриевич Карпеченко

Георгий Дмитриевич Карпеченко

Георгий Дмитриевич
Карпеченко

Презентацию поготовила
Филиппова Татьяна Борисовна
Учитель биологии и химии
МКОУ Новотроицкой СОШ №12

Георгий Дмитриевич Карпеченко — выдающийся советский генетик и селекционер

Георгий Дмитриевич Карпеченко — выдающийся советский генетик и селекционер

Георгий Дмитриевич Карпеченко — выдающийся советский генетик и селекционер.

Родился 3 мая 1899 года в городе Вельске Вологодской губернии в семье землемера. С детства он страстно увлекался естествознанием и в 1917 г., окончив Вологодскую гимназию, поступил на естественное отделение Пермского университета, откуда в 1918 г. перевелся на факультет растениеводства Петровской земледельческой и лесной академии (в дальнейшем Тимирязевской).

Основные методы селекции растений

Основные методы селекции растений

Основные методы селекции растений.

Скрестив редьку и капусту, представителей двух родов одного семейства, ученый получил первый межродовой гибрид.

У клеток разных видов хромосомы отличаются, и найти пару очень трудно

У клеток разных видов хромосомы отличаются, и найти пару очень трудно

У клеток разных видов хромосомы отличаются, и найти пару очень трудно. В природе такой механизм, препятствующий формированию потомства при скрещивании разных видов, а тем более родов растений чрезвычайно важен.

Но Карпеченко сумел преодолеть этот барьер

Но Карпеченко сумел преодолеть этот барьер

Но Карпеченко сумел преодолеть этот барьер. Он понял причины бесплодия гибридов: чтобы его устранить, нужно дать каждой хромосоме шанс найти себе пару. Для этого следовало искусственно, например с помощью хорошо известного генетикам колхицина, удвоить набор хромосом у каждого из гибридов, получившихся в первом поколении.

В результате в гибридном организме оказалось 36 хромосом, слагающихся из двух полных диплоидных наборов редьки и капусты, что создало нормальные возможности для мейоза — каждая…

В результате в гибридном организме оказалось 36 хромосом, слагающихся из двух полных диплоидных наборов редьки и капусты, что создало нормальные возможности для мейоза — каждая…

В результате в гибридном организме оказалось 36 хромосом, слагающихся из двух полных диплоидных наборов редьки и капусты, что создало нормальные возможности для мейоза — каждая хромосома имела себе парную.

Это созданное человеком растение не было похоже ни на редьку, ни на капусту

Это созданное человеком растение не было похоже ни на редьку, ни на капусту

Это созданное человеком растение не было похоже ни на редьку, ни на капусту. Ни кочана, ни корнеплодов оно не образовывало и, следовательно, хозяйственного значения не имело, зато его научная ценность была очень велика. Карпеченко показал биологам направление исследований, которое может бесконечно обогатить сельское хозяйство.

Работы, начатые в 1922 г. в Петровско-Разумовском на селекционной станции

Работы, начатые в 1922 г. в Петровско-Разумовском на селекционной станции

Работы, начатые в 1922 г. в Петровско-Разумовском на селекционной станции Тимирязевской академии, во главе которой стоял С.И. Жегалов, были в 1925 г. перенесены в Детское Село (ныне город Пушкин), где по инициативе Н.И. Вавилова и под руководством Карпеченко была создана лаборатория генетики Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (теперь это Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова). Приглашение на такой ответственный пост молодого человека, которому не исполнилось еще и 26 лет, — прекрасное свидетельство смелости Вавилова и его необычайной веры в молодежь. Впрочем, и самому Николаю Ивановичу тогда не было еще и 40 лет.

Отдалённая гибридизация Скрещивание особей разных видов одного рода

Отдалённая гибридизация Скрещивание особей разных видов одного рода

Скрещивание особей разных видов одного рода
Скрещивание особей разных родов

рожь + пшеница = тритикале

рожь + пырей = гибрид

капуста + редька = капустно – редечный гибрид (рафанобрассика)

Сотруднице лаборатории С.А. Шавинской удалось методом регенерации получить тетраплоидную капусту, тетраплоидные томаты, восстановить плодовитость стерильной герани

Сотруднице лаборатории С.А. Шавинской удалось методом регенерации получить тетраплоидную капусту, тетраплоидные томаты, восстановить плодовитость стерильной герани

Сотруднице лаборатории С.А. Шавинской удалось методом регенерации получить тетраплоидную капусту, тетраплоидные томаты, восстановить плодовитость стерильной герани.

Самому Карпеченко не пришлось дожить до практической реализации его идей в селекции растений

Самому Карпеченко не пришлось дожить до практической реализации его идей в селекции растений

Реабилитирован Георгий Дмитриевич посмертно 21 апреля 1956 г

Реабилитирован Георгий Дмитриевич посмертно 21 апреля 1956 г

Реабилитирован Георгий Дмитриевич посмертно 21 апреля 1956 г. На его родине, в г. Вельске, 19 июня 2009 г. в честь 110-летнего юбилея знаменитого земляка открыли памятник этому замечательному ученому и человеку. Дочь Георгия Дмитриевича, Валентина Георгиевна Карпеченко, живет в Москве. Она очень надеется, что и в городе Пушкине будет как-то увековечена память об ее отце.

Плуот представляет собой гибридное растение, полученное путем скрещивания сливы с абрикосом, а свое название культура получила в результате соединения первого и последнего слогов двух английских…

Плуот представляет собой гибридное растение, полученное путем скрещивания сливы с абрикосом, а свое название культура получила в результате соединения первого и последнего слогов двух английских…

Плуот представляет собой гибридное растение, полученное путем скрещивания сливы с абрикосом, а свое название культура получила в результате соединения первого и последнего слогов двух английских слов: plum (слива) и apricot (абрикос).

Арбузный редис

Какой вклад в науку сделали ученые

Какой вклад в науку сделали ученые

Какой вклад в науку сделали ученые

Иван Владимирович Мичурин

Николай Иванович Вавилов

Георгий Дмитриевич
Карпеченко

Наиболее значимый вклад в науку

Наиболее значимый вклад в науку

Наиболее значимый вклад в науку Карпеченко Г.Д. внёс своими работами по отдалённой гибридизации, начатыми ещё в Москве;

Карпеченко работал с капустно- редечным гибридом Raphano-Brassica, Рафанобрассика), полученным в результате скрещивания растений из разных родов семейства крестоцветных;

Карпеченко показал принципиальную возможность преодоления стерильности, возникающей при отдаленной гибридизации. Тем самым он заложил теоретические основы для использования отдаленной гибридизации в селекционной работе и существенно пополнил представления о возможных путях генной инженерии цветковых растений. Классическая работа Карпеченко по капустно-редечным гибридам была опубликована в 1927 году.

Читайте также: