ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

စရိုက်များ၏အမွေကိုအခြေခံဥပဒေများ, Mendel ထူထောင်: ဖော်ပြချက်များနှင့် function ကို

ပြည်သူ့အစဉ်အမြဲအမွေ၏ဥပဒေများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ကလေးများကသူတို့မိဘများတူသလဲ? မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများကူးစက်တဲ့စွန့်စားမှုရှိပါသလော ဤရွေ့ကားနဲ့တခြားမေးခွန်းတွေကို XIX ရာစုသည်အထိနက်နဲသောအရာအတွက် shrouded နျြရစျ။ ဒါဟာ Mendel ခေါင်းစဉ်အပေါ်အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဥပဒေများတည်ထောင်ရန်ခေတ်မီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်မှုများကစုဆောင်းလူအပေါင်းတို့သည်ပညာအတတ်ကိုစုပြုံမှစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သည်။

မျိုးရိုးဗီဇ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Mendel ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများ

စရိုက်များ၏အမွေကိုအခြေခံဥပဒေများ - ဤအခြို့သောလက္ခဏာများကသူတို့အမျိုးအနွယ်မှမိဘသက်ရှိထဲကနေလွန်နေကြသည်အဆိုအရထားတဲ့ရန်အခြေခံမူဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ဘာသာရပ်အပေါ်မြောက်မြားစွာစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေတဲ့သူကုသိုလ်ယူ yavlya.tsya ဂရေဂိုမန်ဒဲလ်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ကြေညာချက်။

အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်၏အဓိကအောင်မြင်မှု - မျိုးရိုးလိုက်အချက်များ၏ discrete သဘာဝတရား၏သက်သေဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်အသီးအသီးအင်္ဂါရပ်များအတွက်အထူးသဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ကိုက်ညီ။ ပထမဦးဆုံးအမြေပုံပြောင်းဖူးနှင့် Drosophila တည်ဆောက်ရသည်။ အဆုံးစွန်သောမျိုးဗီဇစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဂန္ထဝင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။

Mendel ရဲ့အရည်အချင်းကိုသူတို့ပြောသကဲ့သို့, မတန်တဆ, ငါတို့သိပ္ပံပညာရှင်များမရနိုင်ပါ။ ဒီတော့နာမည်ကြီး geneticist Resovskii Timofeev Mendel ယခင်ကယူဆချက်များ၏အဆင့်တွင်တည်ရှိသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုတိကျဖျောပွခကျြကိုပေး၏အခြေခံစမ်းသပ်ချက်ကောက်ယူသူပထမဦးဆုံးခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကဇီဝဗေဒနဲ့မျိုးရိုးဗီဇ၏လယ်ပြင်တွင်သင်္ချာစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါသည်။

အရင်

ဒါဟာ Mendelian စရိုက်များ၏အမွေ၏ပုံစံများလေဟာနယ်ထဲမှာရေးဆွဲပြီးမဟုတ်ခဲ့သတိပြုသင့်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သုတေသနယခင်ထက်၏တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်အောက်ပါသိပ္ပံပညာရှင်များသတိပြုသင့်ပါတယ်:

  • J ကို .. Goss ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကို၏အသီးအပွနှင့်အတူအပင်ကိုဖြတ်ကူး, ပဲစေ့တွေဟာအပေါ်စမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပထမမျိုးဆက် hybrids တွေကို၏တူညီနေမှု၏ဥပဒေများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဒီလေ့လာမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်အဖြစ်မပြည့်စုံကြီးစိုးဖြစ်ပါတယ်။ Mendel သာ concretized နှင့်ဤအယူအဆအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
  • သွ Sarzhe - မိမိစမ်းသပ်ချက် cucurbits အဘို့ရှေးခယျြခဲ့သူတစ်ဦးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်။ သူကပထမဦးဆုံးရိုက်အရာကိုဆက်ခံစရိုက်များစုပေါင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းမဟုတ်လေ့လာခဲ့တယ်။ သူကသူတို့အမျိုးမျိုးသောဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဂီယာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်မရောနှောဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ပိုင်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မျိုးရိုးအလိုက်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
  • Naudin ထိုကဲ့သို့သော Datura အဖြစ်အပင်များ၏အမျိုးမျိုးအပေါ်သုတေသနပြုတော်မူပြီ။ ရလဒ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးနောက်သူအများဆုံးကိစ္စများတွင်မနိုင်တံ့သောကြီးစိုး features တွေ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြောင်းကိုပြောဆိုရန်လိုအပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

ထို့ကြောင့် XIX ရာစုကထိုကဲ့သို့သောကြီးစိုး, ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်တူညီနေမှုအဖြစ် combinatorics hybrids တွေကိုအတွက်နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဖြစ်ရပ်လူသိများခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာထုတ်လုပ်အထွေထွေပုံမှန်အစည်းအဝေးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာရရှိနိုင်ပါအချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Mendel ၏အဓိကကုသိုလ်ယူကြသည်။

Mendel ရဲ့အလုပ်၏နည်းလမ်းများ

Mendelian စရိုက်များ၏အမွေပုံစံများအခြေခံသုတေသန၏ရလဒ်အဖြစ်ဖော်စပ်ခဲ့ကြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်:

  • မျိုးရိုးလိုက်ဝိသေသလက္ခဏာများစုပေါင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်,
  • မျိုးစိတ် (ကပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အမွေ၏ပုံစံများရှင်းပြဖို့ဖြစ်နိုင်) အကြားသိသိသာသာခြားနားချက်ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းသာ features တွေရွေးဖို့အခြားနည်းလမ်းများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် ဖြစ်. ,
  • လေ့လာမှုများရလဒ်များ၏ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အကြောင်းပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုတော်မူသော, (Mendel သန့်ရှင်းဟိုက်ဘရစ်နှစ်ဦးစလုံးရာပဲစေ့တွေဟာ၏အမျိုးပေါင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားလေ့လာခဲ့, ပြီးတော့ "အမျိုးအနွယ်" ကူး) အခြေခံကြပြီ
  • (ဖြစ်နိုင်ခြေ၏သီအိုရီ၏အသိပညာကိုအသုံးပြုပြီး, Mendel ကျပန်းသွေဖီ၏နှုန်းမှာလျော့ချ) ကိုအချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်တိကျသောအရေအတွက်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။

hybrids တွေကို၏တူညီနေမှု၏တရား

အမွေ၏ဥပဒေများထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကပထမမျိုးဆက် hybrids တွေကို၏တူညီနေမှုကိုအထူးအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းခြားနားအင်္ဂါရပ် (အသွင်သဏ္ဌာန်, အရောင်နဲ့ဒါပေါ်မှာ။ ဃ) နဲ့ Hybrid မိဘပုံစံများထုတ်လုပ်ထားတဲ့မှာအတှေ့အကွုံကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ပန်းပွင့်နှင့်အတူ - Mendel ပဲစေ့တွေဟာနှစ်ခုအမျိုးပေါင်းတခုတခုအပေါ်မှာစမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက် hybrids တွေကိုခရမ်းရောင် inflorescences ရကွပွီ။ ထို့ကြောင့်ကြီးစိုးနှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုစရိုက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြောင်းပြောဆိုရန်အကြောင်းပြချက်တခုရှိ၏။

ဒါဟာ Mendel ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ သူသည်အခြားအပင် inflorescence အရိပ်, အသီးပုံစံမျိုးစုံကွဲပြားခြားနားသောပင်စည်အမြင့်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာတွေနဲ့စမ်းသပ်လေ့ရှိတယ်။ အင်ပါယာသူပထမဦးဆုံးအမိန့်များနှင့်ယူနီဖောင်း hybrids တွေကိုအပေါငျးတို့သတဲ့ကြီးစိုးအင်္ဂါရပ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်။

မပြည့်စုံကြီးစိုး

ဤမေးခွန်းကိုဆန်းစစ်မှာတော့ဝိသေသလက္ခဏာများ၏အမွေ၏ပုံစံများအဖြစ်စမ်းသပ်ချက်အပင်၌ရှိသကဲ့သို့ကောက်ယူနှင့်သက်ရှိအတွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြည့်စုံလွှမ်းမိုးမှုကိုနှင့်ဖိနှိပ်မှုတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းအမြဲမဟုတျကွောငျးတှေ့ရှိခဲ့သညျ။ ကြက်သားအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အရောင်ကူးတဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်, မီးခိုးရောင်အမျိုးအနွယ်ကိုမရနိုင်ဘူး။ က output အပေါ်ခရမ်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပန်းပွင့်နှင့်အတူအမျိုးပေါင်းပန်းရောင်အရိပ်ပေးထားအဖြစ်ဒါကြောင့်အချို့သောအပင်နှင့်အတူရှိ၏။ ထို့ကြောင့်ကပထမမျိုးဆက် hybrids တွေကိုတူညီတဲ့အရိပ်လက္ခဏာရှိသည်လိမ့်မယ်, သူတို့ကအလယ်အလတ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ, ပထမဦးဆုံးနိယာမကိုထိန်းညှိဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

splitting ဆိုင်းဘုတ်များ

အမွေ၏ဥပဒေများကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဆက်လက်, Mendel ကလိုအပ်သောဖြတ်ကျော်နှစ်ခုပထမမျိုးဆက်အမျိုးအနွယ် (heterozygous) လက်အောက်ခံမှတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်, အမျိုးအနွယ်, ရယူခဲ့ပြီးသော၏အစိတ်အပိုင်း၏ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဦးကြီးစိုးရို, နှင့်အခြားသော - စီးပွားရေးကျဆင်းမှု။ ဒီကနေကျနော်တို့ hybrids တွေကို၏ပထမမျိုးဆက်များ၏အသေးစားနိမိတ်လက္ခဏာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပါဘူးကောက်ချက်ချပေမယ်သာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ကကောင်းစွာနောက်ဆက်တွဲသားစဉ်မြေးဆက်အတွက်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါနိုင်ပါတယ်။

လွတ်လပ်သောအမွေကို

အတော်များများကမေးခွန်းများကိုအမွေ၏ဥပဒေများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်လည်းတစ်ဦးချင်းစီအများအပြား features တွေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားသည့် Mendel, ထိခိုက်ခဲ့သည်။ သီးခြားစီလေ့လာတွေ့ရှိတစ်ခုချင်းစီကိုယခင်ပုံစံများသည်။ ယခုမူကား, လက္ခဏာတွေစုစုပေါင်းမှာရှာဖွေနေကသူတို့ပေါင်းစပ်အကြားမည်သည့်ပုံစံများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အမွေဥစ္စာကိုလွတ်လပ်ရေးအကြောင်းကိုပြောပြရန်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။

gametes ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဥပဒ

Mendel ကတည်ထောင်အမွေအခြို့သောပုံစံများ, သက်သက်သာမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကသာမိဘငှက်တို့ဗီဇတွင်ပါရှိသောတစ်စုံတစ်ဦး allele ရရှိသွားတဲ့သောတကယ်တော့ပါဝင်ပါသည်ရာ gametes ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏ပညတ်တရားကိုအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။

Mendel ကာလ၌ဤယူဆချက်ကိုအတည်ပြုရန်မနည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးယေဘုယျကြေညာချက်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အနှစ်သာရ hybrids တွေကိုရိုက်အရာကိုဆက်ခံဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းမပြောင်းလဲပုံစံထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နေကြပြီး, ရောထွေးမ။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ပါဝင်ပါသည်

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေအနေများ

မျိုးရိုးဗီဇ - အမွေ၏ဥပဒေများလေ့လာနေသောသိပ္ပံပညာ။ Mendel ကိစ္စအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအခြေခံအနေအထားရှိခြင်း, ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသိသာအလှူငွေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော်သူတို့ကပြေး, သင်တို့ကိုအောက်ပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်အခြေအနေများလိုက်နာရမည်:

  • မူလပုံစံများ homozygous ဖြစ်ရမည်;
  • Alternative ဆိုင်းဘုတ်များ;
  • အဆိုပါဟိုက်ဘရစ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသော alleles ဖွဲ့စည်းခြင်း၏တူညီသောဖြစ်နိုင်ခြေ;
  • အရာ gametes များ၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းညီမျှ၏,
  • ကျပန်းပေါင်းစပ် fertilization သည့်အခါ gametes;
  • အညီအမျှအလားအလာမျိုးဗီဇ၏ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်နှင့်အတူ Zygote;
  • ဒုတိယမျိုးဆက်၏တစ်ဦးချင်းစီ၏အရေအတွက်ကို regularity ရရှိသောရလဒ်များကိုကျင်းပရန်လုံလောက်ဖြစ်သင့်သည်,
  • နိမိတ်လက္ခဏာပေါ်ထွန်းခြင်းပြင်ပအခြေအနေများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်မှီခိုမဖြစ်သင့်ပါတယ်။

ဒါဟာ featured ဒေတာလူကိုအပါအဝင်အများဆုံးသက်ရှိ, ကိုက်ညီကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။

လူသားတွေအတွက်စရိုက်များ၏အမွေပုံစံများ

မူလကစက်ရုံဥပမာများ၏မျိုးရိုးဗီဇအခြေခံမူစုံစမ်းစစ်ဆေးဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်လူသား, သူတို့ကလည်းခိုင်လုံသောဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအမွေဥစ္စာကိုဤအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်:

  • လွှမ်းမိုး Autosomal - autosomes နေဖြင့်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ကြောင်းစရိုက်များ၏ကြီးစိုးအမွေဥစ္စာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, phenotype ဖြစ်စေပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့်အနိုင်နိုင်သိသာနိုင်ပါသည်။ မိဘတစ်ဦးအနေဖြင့်ထိုသူငယ်ပုံမှန်မဟုတ်သော allele များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အမွေကိုဒီအမျိုးအစားမှာတော့ 50% ဖြစ်ပါတယ်။
  • Autosomal စီးပွားရေးကျဆင်းမှု - ထို autosomes နှင့်အတူချိတ်ဆက်အမွေဥစ္စာကိုအလယ်တန်းဆိုင်းဘုတ်များ။ ဒီရောဂါနှစ်မျိုးလုံး alleles ထိခိုက်နေကြသည်ကျသော homozygotes ကထင်ရှားနေသည်။
  • အဆိုပါကြီးစိုး X-နှင့်ဆက်စပ် type ကိုလွှမ်းမိုးစရိုက်များတွက်ချက်ဗီဇလွှဲပြောင်းပါဝငျသညျ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အမျိုးသမီးရောဂါပိုပြီးမကြာခဏယောက်ျားထက်နှစ်ခုကာလ၌ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
  • X-နှင့်ဆက်စပ်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအမျိုးအစား - အမွေဥစ္စာကိုအားနည်းအင်္ဂါရပ်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ရောဂါသို့မဟုတ်ယင်း၏တစ်ဦးချင်းစီ features တွေအမြဲအထီးအမျိုးအနွယ်, နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ထင်ရှားကြသည် - သာ homozygous ပြည်နယ်၌တည်၏။

အခြေခံသဘောတရား

စရိုက်များ Mendel ရဲ့အလုပ်နှင့်အခြားမျိုးရိုးဗီဇဖြစ်စဉ်များ၏အမွေ၏ပုံစံများအခြေခံအဓိပ္ပာယ်နှင့်သဘောတရားများကိုလေ့လာသင်ယူသင့်တယ်ဘယ်လိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်။ ဤရွေ့ကားအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:

  • လွှမ်းမိုးအင်္ဂါရပ် - ထိုအဆုံးအဖြတ်ခွအေနအေအဖြစ်ပြုမူခြင်းနှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမျိုးဗီဇ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့မြင်သာထင်သာအင်္ဂါရပ်။
  • စီးပွားရေးကျဆင်းမှုရို - ဝိသေသ, အမွေဆက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်အရေးပါပြုမူမ။
  • Homozygote - ထိုမျိုးဗီဇ၏တူညီသောဆဲလ်ဆံ့ကြောင်း diploid တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ဆဲလ်ခရိုမိုဆုမ်း။
  • Heterozygote - cleavage ပေးသည်နှင့်တစ်ခုတည်းဗီဇအတွင်းကွဲပြားခြားနားသော alleles သည့် diploids သို့မဟုတ်ဆဲလ်တွေ။
  • Allele - ဒီခရိုမိုဆုန်း၏တိကျတဲ့တည်နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်တစ်မူထူးခြားသောဘေ့ sequence ကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောမျိုးဗီဇ၏အခြားရွေးချယ်စရာပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
  • Allele - တူညီဒေသများမှာတည်ရှိပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းဗီဇတရံ homologous ခရိုမိုဇုန်းများ၏ နှင့်အချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။
  • non-allelic ဗီဇ ခရိုမိုဇုန်းများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနှင့်အမျိုးမျိုးသောရောဂါလက္ခဏာတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြ၏။

ကောက်ချက်

Mendel ရေးဆွဲပြီးနှင့်အမွေဆက်ခံ၏အခြေခံဥပဒေများသက်သေပြ။ သူတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အပင်များနှင့်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသော၏ဥပမာထဲမှာပေးထားသည်။ သို့သော်အလေ့အကျင့်အတွက်ကအားလုံးကိုသက်ရှိမှမျှတသည်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.birmiss.com. Theme powered by WordPress.