Variabilidad mutacional. Disposiciones básicas de la teoría de la mutación.

Teoría de la mutación

Teoría de la mutación o teoría de la mutación- una rama de la genética que sienta las bases de la variabilidad y evolución genética.

Aparición

La teoría de las mutaciones es uno de los fundamentos de la genética. Surgió poco después del redescubrimiento de las leyes de Mendel por parte de T. Morgan a principios del siglo XX. Se puede considerar que surgió casi simultáneamente en la mente del holandés De Vries (1903) y del botánico nacional S.I. Korzhinsky (1899). Sin embargo, la prioridad en primacía y mayor coincidencia de las disposiciones originales pertenece al científico ruso. El reconocimiento del principal significado evolutivo de la variabilidad discreta y la negación del papel de la selección natural en las teorías de Korzhinsky y De Vries se asoció con la intratabilidad en ese momento de la contradicción en las enseñanzas evolutivas de Charles Darwin entre el importante papel de pequeñas desviaciones y su “absorción” durante los cruces (ver la pesadilla de Jenkin) .

Disposiciones básicas

Las principales disposiciones de la teoría de la mutación de Korzhinsky-De Vries se pueden resumir en los siguientes puntos:

  1. Las mutaciones son repentinas, como cambios discretos en los rasgos.
  2. Las nuevas formas son estables.
  3. A diferencia de los cambios no hereditarios, las mutaciones no forman series continuas y no se agrupan en torno a ningún tipo promedio. Representan saltos cualitativos en el cambio.
  4. Las mutaciones se manifiestan de diferentes maneras y pueden ser beneficiosas o perjudiciales.
  5. La probabilidad de detectar mutaciones depende del número de individuos estudiados.
  6. Mutaciones similares pueden ocurrir repetidamente

La investigación de H. De Vries se llevó a cabo en varias especies de Oenothera, que durante el experimento no produjeron mutaciones, pero mostraron una variabilidad combinativa compleja, ya que estas formas eran heterocigotos complejos para translocaciones.

La prueba estricta de la aparición de mutaciones pertenece a V. Johannsen basándose en experimentos con líneas autopolinizantes de frijoles y cebada; se estudiaron masas de semillas, los cambios mutacionales en este rasgo fueron descubiertos por V. Johannsen (1908-1913). Es de destacar que, incluso siendo de naturaleza mutacional, la masa de semillas se distribuyó en relación con ciertos valores medios, lo que pone en duda el tercer punto de la teoría de la mutación.

Notas


Fundación Wikimedia.

2010.

    Sostiene que de las dos categorías de variabilidad, continua e intermitente (discreta), sólo se hereda la variabilidad discreta. Desarrollado por Meta. botánico H. De Vries en 1901 1903. Principal. disposiciones del M. t.: la mutación ocurre repentinamente... Diccionario enciclopédico biológico

    Teoría de la mutación- * teoría de la mutación * la teoría de la mutación es una teoría basada en el reconocimiento de la heredabilidad de solo cambios discretos (mutacionales) en el genoma de un organismo. M. t fue desarrollado por G. de Vries en 1901-1903. Varias de sus disposiciones (creación de especies en... ... Genética. Diccionario enciclopédico

    Surgió como resultado del descubrimiento de mutaciones de cambios hereditarios en las características y propiedades de los organismos. Según la teoría de las mutaciones (el científico ruso S.I. Korzhinsky, 1899, el holandés H. De Vries, 1901 1903), las mutaciones bruscas y repentinas son el factor decisivo... Gran diccionario enciclopédico

    Surgió como resultado del descubrimiento de mutaciones de cambios hereditarios en las características y propiedades de los organismos. Según la teoría de las mutaciones (el científico ruso S.I. Korzhinsky, 1899, el holandés H. De Vries, 1901 03), las mutaciones bruscas y repentinas son decisivas... ... Diccionario enciclopédico

    Teoría de la mutación teoría de la mutación. La teoría, basada en el reconocimiento de la heredabilidad sólo de cambios discretos (mutacionales) en el cuerpo, fue desarrollada por H. De Vries en 1901 03; una serie de disposiciones del M.t. (creación de especies como resultado de mutaciones sin selección, etc.),… … Biología molecular y genética. Diccionario explicativo.

    teoría de la mutación- PATOLOGÍA DE LA TEORÍA DE LAS MUTACIONES DE LA EMBRIOGÉNESIS. DISPOSICIONES BÁSICAS DE LA TEORÍA DE LAS MUTACIONES – 1. Las mutaciones surgen repentina, espasmódicamente, sin transiciones y no forman series continuas. 2. Las mutaciones se heredan. 3. Son no direccionales, es decir.... Embriología general: diccionario terminológico

    La teoría de la variabilidad y la evolución, creada a principios del siglo XX. H. De Vries. Según M. t., de las dos categorías de variabilidad, continua e intermitente (discreta), sólo la última es hereditaria; para designarla, De Vries introdujo el término Mutación.... ... Gran enciclopedia soviética

    La teoría del origen de las especies, planteada al principio. siglo 20 H. de Vries, según el cual nuevas especies surgen de las antiguas a pasos agigantados, mediante grandes cambios hereditarios en mutaciones. Nuevo diccionario de palabras extranjeras. por EdwART, 2009 … Diccionario de palabras extranjeras de la lengua rusa.

    Surgió como resultado del descubrimiento de mutaciones hereditarias. cambios en las características y propiedades de los organismos. Según M.t. (X. De Vries, 1901 03), las mutaciones agudas y repentinas son un factor decisivo en la evolución y conducen inmediatamente al surgimiento de nuevas especies; natural selección... ... Ciencias naturales. Diccionario enciclopédico

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Libros

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Comprobado: ____________________

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Permanente, 2016

La biología es la ciencia de los patrones de interacción de los organismos vivos entre sí y con el medio ambiente.
El científico que creó la primera teoría de la evolución basada en hechos fue el destacado naturalista francés J. - B. Lamarck. Según los objetos estudiados, la biología se divide en ciencias separadas:
-microbiología
-botánica
-zoología
-genética (la ciencia de las propiedades más importantes de la materia viva: herencia y
Se utilizan métodos y enfoques de la física, la química y las matemáticas. Cabe señalar logros importantes en el campo de la bioquímica, la biología molecular y la biofísica. Según el nivel de estudio de la materia viva existen:
biología molecular
citología (el estudio de las células)ü
histología (el estudio de los tejidos)ü
anatomía (la ciencia de los órganos)ü
biología de los organismos
biología de grupos de organismos (poblaciones, especies, etc.) .ü
Los logros recientes en biología han llevado al surgimiento de direcciones científicas fundamentalmente nuevas, que se han convertido en secciones independientes en un complejo de disciplinas independientes. El descubrimiento de la estructura molecular de los genes, las unidades estructurales de la herencia, sirvió de base para la creación de la ingeniería genética, un conjunto de técnicas con las que se crean organismos con nuevas combinaciones (incluidas las que no se encuentran en la naturaleza) de rasgos y propiedades hereditarios. La aplicación práctica de los logros de la biología moderna ya permite obtener cantidades industrialmente significativas de sustancias biológicamente activas necesarias para el ser humano (antibióticos; insulina, una hormona pancreática; interferón, una sustancia aislada de los leucocitos y utilizada en el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas). y la prevención de la influenza.)
Los métodos de estudio se dividen.:

en objetivo y subjetivo.
Método comparativo (XVIII): a través de la comparación, estudia las similitudes y diferencias de los organismos y sus partes. La sistemática se basó en sus principios y se creó la teoría celular. Su uso contribuyó al establecimiento de conceptos evolutivos en biología y muchas ciencias.
Método de observación Permite analizar y describir fenómenos biológicos. El método observacional describe el método descriptivo. Recopilar y describir hechos fue el principal método de investigación en los primeros tiempos del desarrollo de la biología, pero no ha perdido su importancia en la actualidad.
Experimental– creado con la creación intencionada de una situación que ayude a estudiar las propiedades y fenómenos de la naturaleza viva. Le permite explorar de forma aislada y lograr las condiciones una vez creadas. Más profunda que otros métodos, penetración en la esencia.
Observaciones y experimentos: experimentos básicos (fisiológicos).
Histórico– aclara los patrones de aparición y desarrollo de los organismos, la formación de su estructura y función.
Modelado– un método moderno – el estudio de un proceso o fenómeno mediante la reproducción del mismo o de sus propiedades esenciales en forma de modelo. Las ventajas de un experimento sobre un modelo son que durante el modelado se pueden reproducir posiciones tan extremas que a veces no se pueden recrear en el propio objeto. Por ejemplo, basándose en modelos, es posible conocer las consecuencias de una guerra nuclear para la biosfera.
Fisiología instrumental– Con la ayuda de dispositivos especiales es posible detectar a tiempo enfermedades y un funcionamiento inadecuado del cuerpo.
Se permitieron experimentos agudos: intervenciones quirúrgicas y aislamiento de órganos para estudiar funciones y cambios en el cuerpo.
La importancia de la biología para los humanos es enorme. Gracias al conocimiento de las leyes de la herencia y la variabilidad, se han logrado grandes éxitos en la agricultura en la creación de nuevas razas de animales domésticos y variedades de plantas cultivadas altamente productivas. Se han desarrollado cientos de variedades de cereales, legumbres, semillas oleaginosas y otros cultivos.

Teoría de la mutación. Tipos de mutaciones

Variabilidad mutacional

Las mutaciones son cambios hereditarios en el material genotípico. Se caracterizan por ser eventos raros, aleatorios y no dirigidos. La mayoría de las mutaciones conducen a diversos trastornos del desarrollo normal, algunas de ellas son letales, pero al mismo tiempo muchas mutaciones son el material de partida para la selección natural y la evolución biológica.

La frecuencia de las mutaciones aumenta bajo la influencia de ciertos factores: mutágenos que pueden cambiar el material de la herencia. Según su naturaleza, los mutágenos se dividen en físicos (radiación ionizante, radiación ultravioleta, etc.), químicos (una gran cantidad de compuestos diferentes), biológicos (virus, elementos genéticos móviles, algunas enzimas). La división de mutágenos en endógenos y exógenos es muy arbitraria. Así, la radiación ionizante, además del daño primario al ADN, forma iones inestables (radicales libres) en la célula que pueden causar daños secundarios al material genético. Muchos mutágenos físicos y químicos también son carcinógenos, es decir, inducir el crecimiento de células malignas.

La tasa de mutación sigue la distribución de Poisson, que se utiliza en biometría cuando la probabilidad de un evento individual es muy pequeña y la muestra en la que puede ocurrir el evento es grande. La probabilidad de mutaciones en un solo gen es bastante baja, pero la cantidad de genes en el cuerpo es grande y en el acervo genético de la población es enorme.

En la literatura se pueden encontrar diversas mutaciones: por manifestación en un heterocigoto (dominante, recesivo), por factor ionizante (espontánea, inducida), por localización (generativa, somática), por manifestación fenotípica (bioquímica, morfológica, conductual, letal, etc. .).

Las mutaciones se clasifican según la naturaleza del cambio genómico. Según este indicador, se distinguen 4 grupos de mutaciones.

Genético: cambios en la composición de nucleótidos del ADN de genes individuales.

Cromosómicas (aberraciones): cambios en la estructura de los cromosomas.

Genómico: cambios en el número de cromosomas.

Citoplásmico: cambios en genes no nucleares.

Teoría de la mutación

La teoría de las mutaciones, o más correctamente, la teoría de las mutaciones, es uno de los fundamentos de la genética. Surgió poco después del primer descubrimiento de las leyes de G. Mendel en los trabajos de G. De Vries (1901-1903). Incluso antes, el botánico ruso S.I. tuvo la idea de cambios bruscos en las propiedades hereditarias. Korzhinsky (1899) en su obra “Heterogénesis y evolución”. Es justo hablar de la teoría de las mutaciones de Korzhenevsky-De Vries, quien dedicó la mayor parte de su vida a estudiar el problema de la variabilidad mutacional en las plantas.

Al principio, la teoría de las mutaciones se centró por completo en la manifestación fenotípica de los cambios hereditarios, prácticamente sin prestar atención al mecanismo de su manifestación. Según la definición de G. De Vries, una mutación es el fenómeno de cambios espasmódicos e intermitentes en un rasgo hereditario. Hasta ahora, a pesar de numerosos intentos, no existe una definición concisa de mutación mejor que la dada por G. De Vries, aunque no está exenta de deficiencias.

Las principales disposiciones de la teoría de la mutación de G. De Vries son las siguientes:

1. Las mutaciones surgen repentinamente como cambios discretos en las características.

2. Las nuevas formas son estables.

3. A diferencia de los cambios no hereditarios, las mutaciones no forman series continuas y no se agrupan en torno a ningún tipo promedio. Representan cambios cualitativos.

4. Las mutaciones se manifiestan de diferentes maneras y pueden ser beneficiosas o perjudiciales.

5. La probabilidad de detectar una mutación depende del número de individuos examinados.

6. Mutaciones similares pueden ocurrir repetidamente.

Como muchos genetistas de la época temprana, G. De Vries creía erróneamente que las mutaciones podían dar origen inmediatamente a nuevas especies, es decir, evitando la selección natural.

G. De Vries creó su teoría de la mutación basándose en experimentos con varias especies de Oenothera. De hecho, no recibió mutaciones, pero observó el resultado de la variabilidad combinativa, ya que las formas con las que trabajó resultaron ser heterocigotos complejos para la translocación.

El honor de demostrar rigurosamente la aparición de mutaciones pertenece a V. Johansen, quien estudió la herencia en líneas puras (autopolinizantes) de frijoles y cebada. El resultado que obtuvo se refería a una característica cuantitativa: la masa de semillas. Los valores dimensionales de tales características varían necesariamente, distribuyéndose en torno a un determinado valor medio. Los cambios mutacionales en tales características fueron descubiertos por V. Johannsen (1908-1913). Este hecho plantea ya una de las disposiciones de G. De Vries (punto 3, teoría de las mutaciones de G. De Vries).

De una forma u otra, la hipótesis sobre la posibilidad de cambios hereditarios abruptos: mutaciones, que fue discutida por muchos genetistas a principios de siglo (incluido W. Bateson), recibió confirmación experimental.

La mayor generalización del trabajo sobre el estudio de la variabilidad a principios del siglo XX. se convirtió en la ley de las series homológicas en la variabilidad hereditaria N.I. Vavilov, que formuló en 1920 en un informe en el III Congreso de Selección de toda Rusia en Saratov. Según esta ley, especies y géneros de organismos similares se caracterizan por series similares de variabilidad hereditaria. Cuanto más cercanos estén los organismos considerados taxonómicamente, mayor será la similitud en la serie (espectro) de su variabilidad. La equidad de esta ley N.I. Vavilov lo ilustró utilizando una gran cantidad de material botánico.

Ley N.I. Vavilova encuentra confirmación en el estudio de la variabilidad de animales y microorganismos, no sólo a nivel de organismos completos, sino también de estructuras individuales. Es obvio que la ley de N.I. Vavilova se encuentra entre los logros científicos que llevaron a ideas modernas sobre la universalidad de muchas estructuras y funciones biológicas.

Ley N.I. Vavilova es de gran importancia para la práctica de mejoramiento, ya que predice la búsqueda de ciertas formas de plantas y animales cultivados. Conociendo la naturaleza de la variabilidad de una o varias especies estrechamente relacionadas, se pueden buscar intencionadamente formas que aún no se conocen en un organismo determinado, pero que ya se han descubierto en sus parientes taxonómicos.

Clasificación de mutaciones.

Las dificultades para definir el concepto de “mutación” se ilustran mejor con la clasificación de sus tipos.

Hay varios principios para esta clasificación.

A. Por la naturaleza del cambio genómico:

1. Mutaciones genómicas: cambios en la cantidad de cromosomas.

2. Las mutaciones cromosómicas, o reordenamientos cromosómicos, son cambios en la estructura de los cromosomas.

3. Mutaciones genéticas: cambios en los genes.

B. Por manifestación en heterocigoto:

1. Mutaciones dominantes.

2. Mutaciones recesivas.

B. Por desviación de la norma o del llamado tipo salvaje:

1. Mutaciones directas.

2. Reversiones. A veces se habla de mutaciones inversas, pero es obvio que representan sólo una parte de las reversiones, ya que en realidad las llamadas mutaciones supresoras están muy extendidas.

D. Dependiendo de los motivos que provocan las mutaciones:

1. Espontáneo, que ocurre sin razón aparente, es decir. sin ninguna influencia inductora por parte del experimentador.

2. Mutaciones inducidas.

Sólo estos cuatro métodos de clasificación de cambios en el material genético son bastante estrictos y tienen importancia universal. Cada enfoque en estos métodos de clasificación refleja algún aspecto significativo de la aparición o manifestación de mutaciones en cualquier organismo: eucariotas, procariotas y sus virus.

También existen enfoques más específicos para clasificar las mutaciones:

D. Por localización en la celda:

1. Nucleares.

2. Citoplasmático. En este caso, normalmente se implican mutaciones de genes no nucleares.

E. En relación con la posibilidad de herencia:

1. Generativo, que ocurre en las células germinales.

2. Somático, que ocurre en células somáticas.

Obviamente, los dos últimos métodos de clasificación de mutaciones son aplicables a eucariotas, y la consideración de las mutaciones desde el punto de vista de su aparición en células somáticas o germinales es relevante sólo para eucariotas multicelulares.

Muy a menudo, las mutaciones se clasifican según su manifestación fenotípica, es decir dependiendo de la característica cambiante. Luego se consideran mutaciones letales, morfológicas, bioquímicas, comportamentales, de resistencia o sensibilidad a agentes dañinos, etc.

En términos generales, podemos decir que las mutaciones son cambios hereditarios en el material genético. Su apariencia se juzga por cambios de signos. Esto se aplica principalmente a las mutaciones genéticas. Las mutaciones cromosómicas y genómicas también se expresan en cambios en la naturaleza de la herencia de los rasgos.

§ 2. Teoría de la mutación

Descubrimiento de cambios intermitentes, repentinos y hereditarios no dirigidos. mutaciones(del lat. mutación- cambio) *, cuya distribución es puramente aleatoria, sirvió de impulso para un desarrollo aún más rápido de la genética clásica a principios del siglo XX y para dilucidar el papel de los cambios hereditarios en la evolución.

* (Los cambios hereditarios repentinos se han denominado durante mucho tiempo mutaciones (en los siglos XVII y XVIII). Este término fue resucitado por G. De Vries.)

En 1898, un botánico ruso S. I. Korzhinsky, y dos años después, el botánico holandés De Vries (uno de los que redescubrió la ley de Mendel; ver Capítulo IV, § 3) hizo de forma independiente otra generalización genética extremadamente importante, llamada Teoría de la mutación.

La esencia de esta teoría es que las mutaciones surgen repentina e indirectamente, pero una vez que ocurren, la mutación se vuelve estable. La misma mutación puede ocurrir repetidamente.

Un día, pasando por un campo de patatas (cerca del pueblo holandés de Gilversum), cubierto de maleza traída de América, álamo temblón, vela nocturna o onagra ( Oenothera Lamarckiana) de la familia fireweed (que incluye el conocido fireweed o fireweed), De Vries notó entre las plantas comunes especímenes que se diferenciaban marcadamente de ellos. El científico recogió las semillas de estas plantas excepcionales y las sembró en su jardín experimental. Durante 17 años, De Vries observó la onagra (miles de plantas). Al principio, descubrió tres mutantes: uno de ellos era enano, el otro era gigante: sus hojas, flores, frutos y semillas eran grandes, sus tallos eran largos (Fig. 29), el tercero tenía venas rojas en el hojas y frutos. A lo largo de 10 años, De Vries obtuvo muchas formas nuevas a partir de plantas normales, que se diferenciaban en una serie de características. El científico siguió de cerca mutantes(como se llama a los portadores de mutaciones) y sus descendientes durante varios años. Basándose en observaciones que complementan las enseñanzas de Darwin, llegó a la conclusión de la suma importancia de las desviaciones hereditarias agudas: las mutaciones para el surgimiento de nuevas especies. Las mutaciones aparecen en diversas direcciones en representantes de cualquiera de las especies. Dado que no todas las mutaciones permiten que un mutante sobreviva (en un entorno determinado), la existencia posterior de la forma correspondiente la decide el darwinismo. La lucha por la existencia a través de la selección natural.

Pronto, aparecieron en la literatura científica muchas descripciones de diversas mutaciones en animales y plantas.

Sin conocer el mecanismo por el cual se producen las mutaciones, De Vries creía que todos esos cambios surgen espontáneamente, espontáneamente. Esta situación es cierta sólo para algunas mutaciones.

La inevitabilidad de las mutaciones espontáneas se deriva de la inevitabilidad del movimiento de los átomos, en el que tarde o temprano, pero estadísticamente inevitablemente, se producen transiciones de electrones de una órbita a otra. Como resultado, los átomos individuales y las moléculas enteras cambian incluso en las condiciones ambientales más constantes. Este cambio inevitable en cualquier estructura física y química se refleja en la aparición de mutaciones espontáneas (una de esas estructuras son las moléculas de ADN, guardianas de la información hereditaria).

Las mutaciones espontáneas se encuentran constantemente en la naturaleza con cierta frecuencia, que es relativamente similar en una amplia variedad de especies de organismos vivos. La frecuencia de aparición de mutaciones espontáneas varía según las características individuales, desde una mutación por cada 10 mil gametos hasta una mutación por cada 10 millones de gametos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de genes en cada individuo en todos los organismos, entre el 10 y el 25% de todos los gametos portan ciertas mutaciones. Aproximadamente uno de cada diez individuos es portador de una nueva mutación espontánea.

Cabe señalar que la mayoría de las mutaciones emergentes suelen estar en un estado recesivo, aumentando solo la variabilidad potencial latente característica de los organismos de cualquier especie. Cuando cambian las condiciones ambientales, por ejemplo, cuando cambia la acción de la selección natural, esta variabilidad hereditaria oculta puede manifestarse, ya que los individuos portadores de mutaciones recesivas en un estado heterocigoto no serán destruidos en las nuevas condiciones en el proceso de lucha por la existencia, sino permanecerá y producirá descendencia. Las mutaciones espontáneas y espontáneas aparecen sin ninguna intervención externa. Sin embargo, existen muchos de los llamados mutaciones inducidas. Los factores que causan (inducen) mutaciones pueden ser una amplia variedad de influencias ambientales: temperatura, radiación ultravioleta, radiación (tanto natural como artificial), la acción de diversos compuestos químicos - mutágenos. Los mutágenos son agentes del entorno externo que provocan ciertos cambios en el genotipo (mutación y el proceso de formación de la mutación en sí). mutagénesis.

La mutagénesis radiactiva comenzó a estudiarse en los años 20 de nuestro siglo. En 1925, los científicos soviéticos G. S. Filippov Y GA Nadson Por primera vez en la historia, los genetistas utilizaron rayos X para producir mutaciones en la levadura. Un año después, un investigador estadounidense G.Meller(más tarde dos veces premio Nobel), que trabajó durante mucho tiempo en Moscú, en el instituto dirigido por N. K. Koltsov, utilizó el mismo mutágeno en Drosophila.

Se han descubierto numerosas mutaciones en Drosophila, dos de ellas, vestigiales y rizadas, se muestran en la Fig. 30.

Actualmente, el trabajo en esta área se ha convertido en una de las ciencias: la biología de la radiación, una ciencia que tiene una gran aplicación práctica. Por ejemplo, algunas mutaciones de hongos que producen antibióticos producen cientos e incluso miles de veces más sustancias medicinales. En agricultura, las mutaciones han producido plantas de alto rendimiento. La genética de la radiación es importante en el estudio y la exploración del espacio exterior.

La mutagénesis química fue estudiada intencionalmente por primera vez por V.V Sakharov, colaborador de N.K. Koltsov, en 1931 en Drosophila cuando sus huevos fueron expuestos al yodo, y más tarde. M. E. Lobashov.

Los mutágenos químicos incluyen una amplia variedad de sustancias (compuestos alquilantes, peróxido de hidrógeno, aldehídos y cetonas, ácido nitroso y sus análogos, diversos antimetabolitos, sales de metales pesados, colorantes con propiedades básicas, sustancias aromáticas), insecticidas (del latín insecta - insectos , cida - asesino), herbicidas (del latín herba - hierba), drogas, alcohol, nicotina, algunas sustancias medicinales y muchas otras.

En los últimos años se ha comenzado a trabajar en nuestro país para utilizar Mutágenos químicos para crear nuevas razas de animales.. Se han logrado resultados interesantes al cambiar el color del pelaje de los conejos y aumentar la longitud de la lana en las ovejas. Es importante que estos logros se hayan obtenido con dosis de mutágenos que no causan la muerte en animales de experimentación. Los mutágenos químicos más potentes (nitrosoalquilureas, 1,4-bisdiazoacetilbutano) se utilizan ampliamente.

Una de las principales tareas de selección. plantas agrícolas es la creación de variedades resistentes a enfermedades fúngicas y virales. Los mutágenos químicos son un medio eficaz para obtener formas vegetales resistentes a una amplia variedad de enfermedades. A partir de cereales (trigo de primavera e invierno, cebada, avena) se han obtenido formas resistentes al mildiú polvoriento y mayor resistencia a diversos tipos de roya. Es importante que en mutantes individuales un aumento en la cantidad de proteína no se correlacione con un deterioro de su calidad y sea posible obtener formas con un mayor contenido de proteína y aminoácidos esenciales (lisina, metionina, treonina).

Entre los mutantes inducidos por mutágenos químicos, las formas con un complejo de características positivas son de gran interés. Son frecuentes los casos de obtención de estas formas en trigo, guisantes, tomates, patatas y otros cultivos. Las mutaciones son el material para ambos. natural, y para selección artificial(selección).

En 1920, todavía joven en aquel momento, pero uno de los más grandes genetistas del siglo XX, Nikolai Ivanovich Vavilov, estableció que existe paralelismo de variabilidad entre las más diversas unidades sistemáticas de seres vivos. Esta disposición se llama regla. homológico(del lat. homologis- concordancia, origen común) de series, lo que hasta cierto punto permite predecir qué mutaciones pueden ocurrir en formas relacionadas (y a veces distantes). Esta regla es que entre diferentes grupos sistemáticos (especies, géneros, clases e incluso tipos) existen series repetidas de formas que son similares en sus propiedades morfológicas y fisiológicas. Esta similitud se debe a la presencia de genes comunes y sus mutaciones similares.

Así, entre las variedades de trigo y centeno existen formas similares, de invierno y de primavera, con espiga aristada, de arista corta o sin arista; Ambos tienen razas caídas, con púas lisas, rojas, blancas y negras, razas con púas quebradizas y no quebradizas y otras características. En los animales se observa un paralelismo similar entre organismos pertenecientes a diferentes especies, géneros, familias e incluso diferentes clases. Un ejemplo sería gigantismo, enanismo o falta de pigmentación- albinismo en mamíferos, aves, así como en otros animales y plantas.

Habiendo descubierto una serie de formas A, B, C, D, D, E en una especie biológica y habiendo establecido las formas A 1, B 1, D 1, E 1 en otra especie relacionada, podemos suponer que aún quedan formas por descubrir. B1 y G1.

En los seres humanos, la tasa de mutación en condiciones naturales es de 1:1.000.000, pero si tenemos en cuenta la gran cantidad de genes, al menos el 10% de los gametos, tanto masculinos como femeninos, portan algún tipo de mutación emergente.

Teoría de la mutación o teoría de la mutación- una rama de la genética que sienta las bases de la variabilidad y evolución genética.

Aparición

La teoría de las mutaciones es uno de los fundamentos de la genética. Surgió poco después de las leyes de Mendel a principios del siglo XX. Se puede considerar que surgió casi simultáneamente en la mente del holandés Hugo de Vries (1903) y del botánico nacional S.I. Korzhinsky (1899). Sin embargo, la prioridad en primacía y mayor coincidencia de las disposiciones originales pertenece al científico ruso. El reconocimiento del principal significado evolutivo de la variabilidad discreta y la negación del papel de la selección natural en las teorías de Korzhinsky y De Vries se asoció con la intratabilidad en ese momento de la contradicción en las enseñanzas evolutivas de Charles Darwin entre el importante papel de pequeñas desviaciones y su “absorción” durante las travesías (ver La pesadilla de Jenkin y Historia de la doctrina evolutiva#Crisis del darwinismo).

Disposiciones básicas

Las principales disposiciones de la teoría de la mutación de Korzhinsky-De Vries se pueden resumir en los siguientes puntos:

  1. Las mutaciones son repentinas, como cambios discretos en los rasgos.
  2. Las nuevas formas son estables.
  3. A diferencia de los cambios no hereditarios, las mutaciones no forman series continuas y no se agrupan en torno a ningún tipo promedio. Representan saltos cualitativos en el cambio.
  4. Las mutaciones se manifiestan de diferentes maneras y pueden ser beneficiosas o perjudiciales.
  5. La probabilidad de detectar mutaciones depende del número de individuos estudiados.
  6. Mutaciones similares pueden ocurrir repetidamente.

La investigación de H. De Vries se llevó a cabo en varias especies de Oslinnik ( Enotera), que durante el experimento no produjo mutaciones, pero mostró una variabilidad combinativa compleja, ya que estas formas eran heterocigotos complejos para las translocaciones.

La prueba estricta de la aparición de mutaciones pertenece a V. Johansen basándose en experimentos con líneas autopolinizantes de frijoles y cebada; se estudiaron masas de semillas, los cambios mutacionales en este rasgo fueron descubiertos por V. Johansen (1908-1913). Es de destacar que, incluso teniendo un carácter mutacional, la masa de semillas se distribuyó en relación con ciertos valores medios, lo que pone en duda el tercer punto de la teoría de la mutación.

Teoría de la mutación o teoría de la mutación- una rama de la genética que sienta las bases de la variabilidad y evolución genética.

Aparición

La teoría de las mutaciones es uno de los fundamentos de la genética. Surgió poco después de las leyes de Mendel a principios del siglo XX. Se puede considerar que surgió casi simultáneamente en la mente del holandés Hugo de Vries (1903) y del botánico nacional S.I. Korzhinsky (1899). Sin embargo, la prioridad en primacía y mayor coincidencia de las disposiciones originales pertenece al científico ruso. El reconocimiento del principal significado evolutivo de la variabilidad discreta y la negación del papel de la selección natural en las teorías de Korzhinsky y De Vries se asoció con la intratabilidad en ese momento de la contradicción en las enseñanzas evolutivas de Charles Darwin entre el importante papel de pequeñas desviaciones y su “absorción” durante las travesías (ver La pesadilla de Jenkin y Historia de la doctrina evolutiva#Crisis del darwinismo).

Disposiciones básicas

Las principales disposiciones de la teoría de la mutación de Korzhinsky-De Vries se pueden resumir en los siguientes puntos:

  1. Las mutaciones son repentinas, como cambios discretos en los rasgos.
  2. Las nuevas formas son estables.
  3. A diferencia de los cambios no hereditarios, las mutaciones no forman series continuas y no se agrupan en torno a ningún tipo promedio. Representan saltos cualitativos en el cambio.
  4. Las mutaciones se manifiestan de diferentes maneras y pueden ser beneficiosas o perjudiciales.
  5. La probabilidad de detectar mutaciones depende del número de individuos estudiados.
  6. Mutaciones similares pueden ocurrir repetidamente

La investigación de H. De Vries se llevó a cabo en varias especies de Oenothera, que durante el experimento no produjeron mutaciones, pero mostraron una variabilidad combinativa compleja, ya que estas formas eran heterocigotos complejos para translocaciones.

La prueba estricta de la aparición de mutaciones pertenece a V. Johannsen basándose en experimentos con líneas autopolinizantes de frijoles y cebada; se estudiaron masas de semillas, los cambios mutacionales en este rasgo fueron descubiertos por V. Johannsen (1908-1913). Es de destacar que, incluso teniendo un carácter mutacional, la masa de semillas se distribuyó en relación con ciertos valores medios, lo que pone en duda el tercer punto de la teoría de la mutación.

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Notas

Ver también

Extracto que caracteriza la teoría de las mutaciones.

"Sí, lo eres", dijo, pronunciando esta palabra "tú" con deleite, "otro asunto". No conozco a una persona más amable, más generosa y mejor que tú, y no puede haber ninguna. Si no hubieras estado allí entonces, y aún ahora, no sé qué me habría pasado, porque... - Las lágrimas brotaron de repente de sus ojos; se giró, se llevó las notas a los ojos, empezó a cantar y empezó a caminar de nuevo por el salón.
Al mismo tiempo, Petya salió corriendo de la sala de estar.
Petya era ahora un chico de quince años, guapo y rubicundo, con labios gruesos y rojos, parecido a Natasha. Se estaba preparando para la universidad, pero recientemente, con su camarada Obolensky, decidió en secreto que se uniría a los húsares.
Petya corrió hacia su tocayo para hablar del asunto.
Le pidió que averiguara si sería aceptado en los húsares.
Pierre caminó por la sala de estar sin escuchar a Petya.
Petya tiró de su mano para llamar su atención.
- Bueno, ¿cuál es mi negocio, Piotr Kirilych? ¡Por el amor de Dios! Para ti sólo hay esperanza”, dijo Petya.
- Oh, sí, es asunto tuyo. ¿A los húsares? Te lo diré, te lo diré. Te lo contaré todo hoy.
- Bueno, mon cher, ¿tienes el manifiesto? - preguntó el viejo conde. - Y la condesa estaba en misa en casa de Razumovsky, escuchó una nueva oración. Muy bien, dice.
“Entendido”, respondió Pierre. - Mañana el soberano será... Una reunión extraordinaria de la nobleza y, dicen, un conjunto de diez sobre mil. Sí, felicitaciones.
- Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, ¿qué pasa con el ejército?
"Nuestra gente se retiró de nuevo". Dicen que ya está cerca de Smolensk”, respondió Pierre.
- ¡Dios mío, Dios mío! - dijo el conde. -¿Dónde está el manifiesto?
- ¡Apelar! ¡Oh sí! - Pierre empezó a buscar papeles en sus bolsillos y no pudo encontrarlos. Sin dejar de palpar sus bolsillos, besó la mano de la condesa cuando ella entró y miró inquieto a su alrededor, aparentemente esperando a Natasha, que ya no cantaba, pero tampoco entró en la sala de estar.
“Por Dios, no sé dónde lo puse”, dijo.
“Bueno, siempre lo perderá todo”, dijo la condesa. Natasha entró con cara tierna y emocionada y se sentó, mirando en silencio a Pierre. Tan pronto como ella entró en la habitación, el rostro de Pierre, antes sombrío, se iluminó y él, sin dejar de buscar papeles, la miró varias veces.
- Por Dios que me voy, lo olvidé en casa. Definitivamente...
- Bueno, llegarás tarde al almuerzo.
- Ah, y el cochero se fue.
Pero Sonya, que salió al pasillo a buscar los papeles, los encontró en el sombrero de Pierre, donde los colocó con cuidado en el forro. Pierre quería leer.
"No, después de cenar", dijo el viejo conde, aparentemente anticipando un gran placer por esta lectura.
Durante la cena, durante la cual bebieron champán por la salud del nuevo Caballero de San Jorge, Shinshin habló en las noticias de la ciudad sobre la enfermedad de la vieja princesa georgiana, que Metivier había desaparecido de Moscú y que habían traído a un alemán a Rostopchin y Le dijo que era champiñón (como dijo el propio Conde Rastopchin), y cómo el Conde Rastopchin ordenó que liberaran el champiñón, diciéndole a la gente que no era un champiñón, sino simplemente un viejo hongo alemán.

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