メンデルの法則

メンデルの法則

メンデルの法則は、人生の何年もの間、個人の特徴がどのように世代から世代に受け継がれるかを理解することに専念した グレゴール・メンデル によって定式化されました。

遺伝 研究への貢献により、メンデルは 「遺伝学の父」 とみなされています。メンデルによって開発された原理はメンデル遺伝学とも呼ばれ、古典遺伝学の基礎です。

彼の研究当時、科学界は彼の発見を認めませんでした。科学者や遺伝学者が彼の研究を再発見したのは、メンデルが既に亡くなった後の 1900 年になってからでした。

メンデル以前にも他の科学者が遺伝現象の理解に専念していましたが、特に使用した植物である スイートピー ( Pisum sativum ) のおかげで、これらの実験に成功したのはメンデルでした。

これらのエンドウは、ライフサイクルが短い、栽培が容易、自家受粉能力がある、子孫が多いなど、成果が観察しやすい特徴を持っていました。

メンデルの発見は、すべての種には共通の祖先があり、時間の経過による進化が地球上のすべての種の形成につながったと説明したチャールズ・ダーウィンの 進化論 の影響を受けました。

メンデルの第一法則

メンデルの第一法則は、 因子分離の法則 とも呼ばれ、個人のあらゆる特性は 2 つの要素によって形成され、1 つは母親由来、もう 1 つは父親由来であると述べています。この法律の定義を参照してください。

個体のすべての特性は、配偶子の形成中に分離して分離する遺伝子によって決定されます。つまり、父親と母親は 1 つの遺伝子だけを子孫に伝えます。

この結論に達するために、メンデルは観察すべき特性、この場合は「種子の色」を定義し、2 つの純粋な種子を交配しました。純粋な種子とは、6 世代にわたって同じ色の種子のみが複製される種子です。

したがって、緑エンドウ豆の種子 (vv) と黄色のエンドウ豆の種子 (VV) の間で交配が行われました。この交雑は親世代と呼ばれ、黄色の種子 (Vv) のみが得られ、これを F1 世代と呼びます。

F1 世代の種子は自家受精し、その結果、以下の図に示すように、メンデルは 3 つの黄色の種子と 1 つの緑色の種子を得ました。

この実験の結果、メンデルは、特性は因子のペアによって形成され、 優性因子と劣性因子 が存在すると結論付けました。この場合、黄色が優性、緑色が劣性です。

したがって、この結果から、特徴はいくつかの要因によって形成され、遺伝的であり、一方の遺伝子は母親由来であり、もう一方の遺伝子は父親由来であるという遺伝子によって伝達されると結論付けることができます。

メンデルの第一法則 についてさらに詳しく学びましょう。

メンデルの法則

メンデルの第二法則

メンデルの第 2 法則は 、独立分離の法則または二混成の法則 とも呼ばれ、ある特性は他の特性と関連しないと述べています。次のステートメントを参照してください。

さまざまな形質は、観察された他の形質の違いとは独立して受け継がれます。

この結論に達するために、メンデルは 複数の特性の伝達がどの ようにして同時に起こるかを観察し、この目的のために、純粋な植物から得た黄色の滑らかな種子と緑色のしわのある種子を交配しました。

滑らかな黄色の種子は 優性形質 (VVRR) を持ち、 しわのある緑色の種子は 劣性形質 (vvrr) を持ちました。最初の施肥の結果、新しい種子はすべて黄色で滑らかでした。

次に、F1 ハイブリッド種子 (VvRr) を使用してメンデルは自家受精を実行し、その結果、表に示すような異なる特性、つまり表現型が得られました。

この交配の結果、黄色で滑らかな9粒、緑色で滑らかな3粒、黄色にしわのある3粒、および緑色にしわのある1粒を含む、異なる表現型の種子が得られました。

この実験を行った後、メンデルは、 特徴は独立して伝達される 、つまり、それらは関連していないと結論付けました。この場合、これは、黄色の種子が必ずしも滑らかであるとは限らず、緑色の種子が必ずしもしわがあるとは限らないことを意味します。

遺伝子 ゲノム DNA の意味も参照してください。

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