装飾材料 植物界では有名な交配種。 異なる種の植物や動物を交配することは罪ですか? それは進化の可能性を示唆しているのでしょうか? 異なる種の植物は交雑しますか?

植物界では有名な交配種。 異なる種の植物や動物を交配することは罪ですか? それは進化の可能性を示唆しているのでしょうか? 異なる種の植物は交雑しますか?

専門家ではない人は、自分たちが栽培している作物の多くが自分たちで栽培しているものであることに気づかず、雑種植物を疑うことがよくあります。 庭の区画、ブリーダーの長年の努力の結果です。

ほうれん草などの雌雄異株の植物では、1 つの地域で栽培する場合、品種の 1 つで雄株を除去する必要があります。

孤立した地域で他家受粉作物を交雑すると、人件費が大幅に最小限に抑えられます。受粉は風や昆虫によって自然に行われます。 さらに、1 つの隔離されたエリアに同じ品種の複数の植物を配置することができるため、得られるハイブリッド種子の数が増加します。 重大な欠点この方法では、外来花粉の侵入を完全に排除することは不可能です。 さらに、自然交雑により、植物の約半数が独自の品種の花粉で受精します。

生育期が非常に長い温暖な気候の地域では、花がすぐに色あせてしまう植物の場合、時間間隔をあけて隔離することができます。つまり、同じ地域でさまざまな組み合わせの交配が行われます。 異なる用語開花には計画外の他家受粉が含まれません。

繁殖の実践では、個々のエリアを整理するのに十分なスペースがない場合、断熱構造が使用されます。

  • デザインはフレームの形で作られ、軽く透明な生地で覆われています。
  • 個々の新芽や花序を隔離するために、クッキングシートやガーゼで小さな「家」を作り、ワイヤーフレームで覆います。

昆虫媒介植物の場合、断熱材を構築するときは、キャンブリックまたはガーゼ、風媒作物の場合はクッキングシートなどの材料を使用することをお勧めします。

交配のプロセス(植物を交配する)は、次のような親品種の有利な特性を持つ植物品種を取得することを目的としています。

  • 高収量
  • に対する耐性
  • 耐凍害性
  • 耐干ばつ性
  • 短い熟成時間

たとえば、父方植物と母方植物が異なる病気に対する耐性を持っている場合、結果として生じる雑種は両方の病気に対する耐性を継承します。

ハイブリッド植物品種はより優れた生命力を持ち、温度、湿度、変化の影響を受けにくいです。 気候条件非ハイブリッドの対応物よりも。

詳細についてはビデオをご覧ください。

動物の種間交雑はあまり一般的な現象ではないため、非常に興味深いものです。 種間動物の雑種は、生殖細胞の形成過程が中断されるため、通常、子孫を残すことができません。 しかし、彼ら自身も、その珍しい外観に加えて、親種よりも優れた性質(より大きく、より丈夫など)を示すことがあります。 この現象をヘターといいます ジス。

最も有名な動物の雑種を厳選してご紹介します。 追加のタスク- 記事の最後に。

ラバ - ロバと馬の雑種。 このハイブリッドはすでに数千年前から使われてきました。 農業中央アジアで。ラバの主な色は牝馬の色によって決まります。 ミュールには、その性能に基づいて、パック ミュールとドラフト ミュールの 2 つのタイプがあります。 ラバは軽量、中程度の重さ、または交配に荷役馬の牝馬が使用された場合には中程度の重ささえあります。 M フクロウは馬よりも忍耐強く、安定していて、丈夫で長生きしますが、ロバよりも頑固ではなく、速くて賢いです。 さらに、ラバは病気にかかりにくく、餌や世話を必要としません。 それらの唯一の欠点は、無菌性であることです。 子孫を残すことができない(ただし、これはメスにとって絶対的なことではない)。


ゼブロイド - シマウマと他の馬の雑種。 通常、このような雑種を作るには、シマウマの雄と他の馬(馬、ロバ、ポニー)の雌が使用されます。 最初のそのようなハイブリッドは 19 世紀に登場しました。 交雑種の色は通常、母親の色を繰り返し、首と脚に「父方の」縞模様が現れますが、常にそうとは限りません。 ほとんどの雑種は弱く未発達な状態で生まれ、数日しか生きられません。 動物が成体に達した場合、ハイブリッドは乗り心地が良いが、その性格は予測不可能で、トレーニングが難しいと書かれています。したがって、そのような交差は非現実的です。


ゾー (カイナック)- ヤクと牛の雑種。 親種よりも大きくて強い。 モンゴルとチベットでは、牛乳と肉を生産するために同様の動物が飼育されています。 オスは不妊ですが、まれにメスが子孫を残すこともあります。

ナール - 一つこぶラクダ(ヒトコブラクダ)と二つこぶラクダ(フタコブラクダ)のハイブリッド。 背中には低く融合したこぶが2つあります。 これは、両親の利点を組み合わせた、よく飼いならされた、丈夫で強い動物です。 ナールは子孫を残すことができますが、2世代目では価値の低い個体が生まれる可能性があります。 ナラとバクトリアンを交配するとコスパックが生まれ、ドロメダーと交配するとコッヘルトが生まれます。


バズル - ギ 羊とヤギの飼育。 2000年、ボツワナで羊とヤギが誤って交配される事件が起きた。 動物たちはただ一緒に飼われていた。 この新しい動物は「ボツワナのトースト」と呼ばれています。 雄羊とヤギ 異なる量したがって、彼らの子孫は通常死産になります。 しかし、生き残った雑種は、両親の特徴を同時に受け継ぐことができました。 羊のように長い毛とヤギの足を持っています。 外側の毛はごわごわしていましたが、被毛の内側は柔らかかったです。 その動物は子羊のような重い体をしていることが判明した。 5歳の時の体重は93キロでした。 この動物は57本の染色体を持っており、これは両親の数と比べて平均的であることが判明した。 この雑種は、不妊ではあるものの、性欲が増加し、非常に活発であることが判明した。 そのため、生後10ヶ月で去勢手術を受けました。 このようなハイブリッドの症例はニュージーランドとロシアで報告されています。

バイソン - バイソンとアメリカバイソンのハイブリッド。 この品種は、両方の動物の特徴を組み合わせ、牛肉の生産量を増やすために作られました。 バイソンは、バイソン同士、または元の種の代表者と交雑した場合の両方で、繁殖力のある子孫を生み出します。

バイソンの創造は、野生のアメリカバイソン個体群にとって保護上の大きな問題であることが証明されています。 現代のバイソンのほとんどは、2 つの種を掛け合わせた結果として出現したため、遺伝的にはすでにバイソンです。



ビーファロー - 牛とアメリカバイソンの雑種。 その品種は得るために品種改良されました 最高の情報源肉。 ビーファローでは鮮やかな赤色をしていますが、これは重要な理由です。 この肉は従来の牛肉よりもコレステロールが少ないです。 ブリーダーはまた、ビーファロの肉はより繊細で微妙な味と香りを持っていると主張していますが、一般の人々はまだそれを評価する機会がありません。その肉は米国のいくつかの店でのみ販売されています。



カメラマ - ラマとラクダの雑種で、1995 年に人工授精の結果として初めて得られました。 この動物は短い耳と長いラクダの尾、二重のひづめ、そして強くて長い脚を持っています。 ラクダは強いですが小さい動物です。 こぶがなく、毛並みは柔らかくふわふわです。


グロラー (ホッキョクグリズリー) - ハイイログマとシロクマの雑種。 飼育下でも野生でも見つかります。 厚くてクリーミーな白い毛皮、長い爪、猫背、 ダークスポット目と鼻の近く。

シャチイルカ - ハンドウイルカと小型のクロシャチの交雑種。 かなり珍しい交配種で、現在ハワイの海洋遊園地に生息している個体は 2 頭だけです。 ハイブリッドの大きさはシャチとイルカの間の平均的な大きさです。 歯の数の違いは興味深いもので、イルカは88本、シャチは44本、ハイブリッドは66本です。


ライガーとタイガーライオン 。 ライガーはライオンとトラの交配種であり、トラとトラは雌ライオンの交雑種です。 ライガーは非常に体が大きく、泳ぎの知識があり、泳ぎが大好きで、社交的です。 オスは不妊ですが、メスは子孫を残すことができます。 トラは体が小さいです。

ハイブリッドのハイブリッド

私たちは、オスのトラとメスのライガー/タイガーライオン、またはオスのライオンとメスのライガー/タイガーライオンの間の交雑について話しています。 メスのライガーやトラは出産することができます。 このような第 2 レベルのハイブリッドは非常にまれであり、ほとんどが個人所有されています。


レボパール -雌ライオンとヒョウの雑種。 ヒョウ柄のようなボディで、特徴的なカラーがございます。 斑点は黒ではなく茶色です。 しかし、頭はライオンに似ています。 そのサイズで 新しいハイブリッドヒョウよりも背が高い。 ヒョウは木に登ったり、水の中を泳いだりするのが大好きです。 この動物に関する最初の記録は、1910 年にインドで発見されました。 ヒョウの繁殖実験で最も成功したのは日本で行われた。 雌ライオンの園子は1959年にヒョウのカネオから2頭の子供を出産し、3年後にはさらに3頭の子供を出産した。 雄の雑種には不妊があり、最後の個体は1985年に死亡した。 しかし、メスのうちの1頭はライオンとジャガーの交配種から子供を産むことができた。

サバンナ - 野生のサーバルと飼い猫の雑種。セルバコットは美しくて強い動物であることが判明しました。この珍しい種は 20 世紀後半にブリーダーの間で人気となり、2001 年に国際猫協会はそれを新規登録品種に指定しました。 サバンナは平均的な飼い猫よりもはるかに社交的で、飼い主に対する忠誠心があるため、よく犬と比較されます。 リードをつけて歩くことや、飼い主が投げた物を拾うように訓練することもできます。規格によれば、セルバコッタは黒または黒でなければなりません。 茶色の斑点、シルバーまたはブラックの色。 通常、これらの動物は高く立った耳、長く細い首と頭、そして短い尾を持っています。 サーバコットの目は幼少期は青、幼少期は緑です。 大人の生活。 これらの猫の体重は6〜14キログラムです。 ペットの場合は600ドル以上と決して安くはありません。


ウルフドッグ - 野生のオオカミと犬のハイブリッド。 ごく一般的なハイブリッドです。 通常、オオカミは似たような犬と交配されます 外観- ジャーマン シェパード、ハスキー、マラミュート。 ただし、ハイブリッドの身体的および行動的特徴は、必ずしも期待どおりであるとは限りません。


鉄器時代の豚 - ハイブリッド国産のタムワース豚と野生の豚。 これが鉄器時代の豚の入手方法です。 この雑種は野生の豚よりもはるかにおとなしいです。 ただし、通常の家畜豚ほど柔軟性はありません。 得られた動物は肉用に飼育され、一部の特製ソーセージやその他の製品に使用されます。

赤いブダイ魚。 アジアでは観賞魚が大好きで、常に新しい種を生み出しています。 本種は1986年に台湾に放鳥された。 この突然変異がどのようにして得られたのかは依然として秘密にされている。 結局のところ、これにより地元の養殖業者はこれらの魚の独占を維持し続けることができます。 噂によると、ミダスシクリッドとレッドシクリッドが掛け合わされたそうです。 稚魚は灰黒色ですが、5か月までに明るいオレンジ色またはピンク色になります。 私たちはこの魚を90年代に知りました、彼らはシンガポールや他の国からこの魚を持ってきました 東南アジア。 赤いオウムを水槽に入れると、魚はそこで10〜15センチメートルまで成長することがあります。 色は大きく異なる可能性があるだけでなく、 オレンジ色黄色も可能です。 オウムは生涯のある時点で、深紅、薄紫、または真っ赤になることがあります。 ただし、時間が経つと、それらはすべてオレンジ色になります。 専門家は、この魚にカロテンを含む特別な餌を与えると、体が真っ赤になるとアドバイスしています。 結果として得られるハイブリッドには、いくつかの顕著な解剖学的変形もあります。 たとえば、口は細い縦のスリットのように見えます。 このため、そのような魚に餌を与えるのは非常に難しく、多くの魚が早期に死んでしまいます。- ハイブリッド金雉とダイヤモンド雉。 結果として 新しい鳥羽の独特の色合いを持っています


そして、11 年生向けのボーナスの質問です。なぜ無菌なのかを説明する 種間雑種動物たち、そしてどうすればこの不妊を克服できるのでしょうか? (コメントで)

すでに開発された土地で栽培されている既存の作物はさらに改良されているようです。 雑種は食料供給において重要な役割を果たす可能性がある。 結局のところ、農業に適した地域のほとんどはすでに占有されています。 しかし、多くの場所で水、肥料、その他の化学物質の使用量を増やすことは経済的に不可能です。 だからこそ、既存作物の改良が最も重要なのです。 そして、ハイブリッドはまさにそのような改良の結果として得られる植物です。

目標は、収量を増やすだけでなく、タンパク質などの含有量を増やすことです。 栄養素。 食用食品中のタンパク質の品質も、人間にとって(そして人間も)非常に重要であり、すべての必須アミノ酸(つまり、自分自身で合成できないアミノ酸)の必要量を食物から摂取する必要があります。 人間に必要な20種類のアミノ酸のうち8種類は食物から摂取されます。 残りの 12 個は彼自身が開発できます。 しかし、選抜の結果タンパク質組成が改善された植物は、必然的に元の形態よりも多くの窒素やその他の栄養素を必要とするため、そのような作物の必要性が特に大きい不毛な土地で常に生育できるとは限りません。

新しい物件

品質には、タンパク質の収量、組成、量だけが含まれるわけではありません。 含まれる果実のおかげで病気や害虫に対してより耐性があり、果実の形や色がより魅力的で(たとえば、真っ赤なリンゴ)、輸送や保管に耐える品種が作られています(たとえば、保存期間が延長されたトマトの雑種)、特定の作物には他の重要な特性もあります。

ブリーダーの活動

ブリーダーは利用可能な遺伝的多様性を注意深く分析します。 数十年にわたって、彼らは重要な農業植物の改良された何千もの系統を開発してきました。 一般に、すでに広く品種改良されているものを実際にその特性で上回る少数の雑種を選択するには、何千もの雑種を入手して評価する必要があります。 たとえば、1930 年代から 1980 年代までのアメリカ。 ブリーダーによって使用されたのはごく一部にすぎませんでしたが、ほぼ 8 倍に増加しました 遺伝的多様性この文化。 新しいハイブリッドがどんどん登場しています。 これにより、耕作地をより効率的に利用できるようになります。

ハイブリッドコーン

トウモロコシの生産性の向上は、主にハイブリッド種子の使用によって可能になりました。 この作物の近交系(それ自体が起源としての雑種)は、 親フォーム。 それらの間の交雑の結果として得られる種子から、非常に強力なトウモロコシ雑種が発達します。 交差した線を交互の列に播種し、そのうちの1つの植物から穂(雄花序)を手で切り取ります。 したがって、これらの標本の種子はすべて雑種であることがわかります。 そしてそれらは人間にとって非常に有益な特性を持っています。 近交系を注意深く選択することにより、強力なハイブリッドを得ることができます。 これらは、任意の場所で栽培するのに適した植物です。 なぜなら、兆候は ハイブリッド植物は同じで、掃除が簡単です。 そして、それらのそれぞれの収量は、未改良の標本の収量よりもはるかに高くなります。 1935 年には、米国で栽培されているトウモロコシ全体の 1% 未満をハイブリッド コーンが占めていましたが、現在では事実上そのすべてを占めています。 今ではさらに多くのものを受け取ります 高収量この作物は以前よりもはるかに労働集約的ではありません。

国際繁殖センターの成功

過去数十年にわたり、特に温暖な気候において小麦やその他の穀物の収量を増やすために多大な努力が払われてきました。 亜熱帯にある国際繁殖センターでは目覚ましい成功が収められています。 小麦、トウモロコシ、米の新しい雑種がメキシコ、インド、パキスタンで栽培されたとき、緑の革命と呼ばれる農業生産性の劇的な向上につながりました。

緑の革命

このプロセスで開発された肥料と灌漑製品は、多くの分野で使用されました。 開発途上国。 高い収量を得るには、それぞれの作物に必要なものが 最適な条件成長。 施肥、機械化、灌漑は緑の革命の重要な要素です。 クレジットの分配により、比較的裕福な地主のみが新しい植物(穀物)雑種を栽培することができました。 多くの地域で、緑の革命により、最も裕福な少数の所有者の手に土地が集中する動きが加速しました。 この財産の再分配は、必ずしもこれらの地域の人口の大多数に仕事や食料を提供するわけではありません。

ライコムギ

伝統的な繁殖方法では、場合によっては次のような問題が発生する可能性があります。 素晴らしい結果。 たとえば、小麦 (Triticum) とライ麦 (Secale) の交雑種ライコムギ (学名 ​​Triticosecale) は、多くの分野でますます重要になっており、非常に有望であるようです。 これは、1950 年代半ばに、不稔性の小麦とライ麦の交配種の染色体の数を 2 倍にすることによって作成されました。 セントルイス大学のJ・オマラ氏 アイオワ州では、細胞板の形成を妨げる物質であるコルヒチンを使用しています。 ライコムギは、小麦の高収量とライ麦の気取らない性質を組み合わせています。 この雑種は、小麦の主要収穫量の 1 つである真菌性疾患である線状さび病に対して比較的耐性があります。 さらに交配と選択を行うと、特定の領域で改善されたライコムギ系統が生成されました。 1980年代半ば。 この作物は、収量が高く、気候要因に対する耐性があり、収穫後に残る優れたわらにより、EEC 内最大の穀物生産国であるフランスですぐに人気を博しました。 人間の食生活におけるライコムギの役割は急速に増大しています。

作物の遺伝的多様性の保全と利用

集中的な育種と選抜プログラムは遺伝的多様性の減少につながる 栽培植物それらのすべての特徴によって。 明らかな理由により、これは主に生産性の向上を目的としており、この形質のために厳密に選択された標本の非常に均質な子孫の間では、病気に対する抵抗性が失われることがあります。 文化内では、植物の特定の特徴が他の特徴よりも顕著になるため、植物はますます均一になっていきます。 したがって、作物は一般に病原体や害虫に対してより脆弱になります。 たとえば、1970 年の蠕虫症では、 真菌性疾患 Helminthosporium Maydis (上の写真) によって引き起こされるトウモロコシの病気により、米国のトウモロコシ作物の約 15% が壊滅し、約 10 億ドルの損失が生じています。 これらの損失は、新種の真菌の出現によるものと思われ、これはハイブリッド種子の生産に広く使用されていた主要なトウモロコシ系統の一部にとって非常に危険です。 同じ雌ずい植物がハイブリッドトウモロコシの生産に繰り返し使用されるため、この植物の商業的に価値のある系統の多くは同一の細胞質を持っていました。

このような被害を防ぐには、重要な作物の異なる系統を隔離して栽培し、保存する必要があります。それらの作物の形質の合計が経済的利益にならない場合でも、進行中の害虫や病気の防除に役立つ遺伝子が含まれている可能性があります。

トマトの雑種

トマトの育種家は、野生型を誘致することで遺伝的多様性を高めることに驚くべき成功を収めています。 カリフォルニア大学デイビス校のチャールズ・リックと彼の共同研究者らによって行われたこの文化の系統群の作成により、この文化の多くの深刻な病気、特に不完全な真菌フザリウムやバーティシラムによって引き起こされる病気と効果的に戦うことが可能になりました。一部のウイルスも同様です。 栄養価トマトが大幅に増えました。 さらに、植物の雑種は塩分やその他の不利な条件に対する耐性がさらに高まっています。 これは主に、系統的な野生トマト系統の収集、分析、育種への使用によって実現されました。

ご覧のとおり、種間雑種は農業において非常に有望です。 それらのおかげで、植物の収量と品質を向上させることができます。 交配は農業だけでなく畜産業でも使用されることに注意してください。 その結果、たとえばラバが現れました(その写真は上に示されています)。 これもロバと雌馬を掛け合わせた雑種です。

同じ植物種の 2 つの品種を互いに交配する方法を説明します。この方法はと呼ばれます。 ハイブリダイゼーション。 植物にしましょう 異なる色花びらや葉の形が違ったり。 あるいは、開花時期や要件が異なる可能性があります 外部条件?

実験をスピードアップするために、すぐに開花する植物を選択してください。 また、ジギタリス、カレンデュラ、デルフィニウムなど、気取らない花を選ぶことから始めることをお勧めします。

実験の進捗と観察日記

まず、目標、つまり実験から何を取得したいかを明確にします。 新品種が持つべき望ましい形質は何でしょうか?

目標を書き留め、実験の進行状況を最初から最後まで記録するノート日記をつけてください。

元の植物とその結果得られる雑種について必ず詳細に説明してください。 ここが一番多いです 大事なポイント:植物の健康状態、成長速度、サイズ、色、香り、開花時期。

花の構造

この記事では、例として花を使用します。図と写真で見ることができます。


花の様子 さまざまな植物大きく異なる場合もありますが、基本的には同じです。

花の受粉

1. まず 2 つの植物を選択します。 1つあるでしょう 花粉媒介者、そしてもう一つは - 種子植物。 健康で生命力の強い植物を選びましょう。

2. 種子植物を注意深く観察してください。 すべての操作を実行する未開封のつぼみを選択し、マークを付けます。 さらに、それは、 開封前に隔離する– 軽いリネンのバッグに入れて結びます。 花が開き始めたら、誤って受粉しないようにすべての雄しべを切り取ります。

3. 種子植物の花が完全に開いたら、 そこに花粉を移す受粉植物から。 花粉は綿棒やブラシを使って移すか、受粉をする花のおしべをちぎって種子に直接運ぶことによっても花粉を移すことができます。 種子植物の花の柱頭に花粉を塗布します。

4.種子植物の花をつける リネンバッグ。 受粉の時期について観察日記に必要なメモを残すことを忘れないでください。

5. 安全のため、しばらくしてから、たとえば数日後に受粉作業を繰り返します(開花のタイミングによって異なります)。

2 つの花を選択します。1 つは花粉媒介者として機能し、もう 1 つは種子植物になります。

種子植物の花が開いたらすぐに、すべての雄しべを切り取ります。

受粉花から採取した花粉を種子植物の花のめしべに付けます。

受粉した花にはマークを付ける必要があります。

ハイブリッドの入手

1. もし 受粉は成功しました、その後すぐに花は色褪せ始め、子房は増加します。 種子が熟すまでは袋を植物から取り外さないでください。

2. 得られた種子を苗として植えます。 いつ届きますか? 若いハイブリッド植物、その後、庭に別の場所を与えるか、箱に移植します。

3. 次に、ハイブリッドが開花するのを待ちます。 観察したことをすべて日記に書き留めることを忘れないでください。 第一世代、さらには第二世代の中には、親の性質をそのまま繰り返す花もあるかもしれません。 そのような標本は直ちに拒否されます。 自分の目標を確認し、 受け取った新しい植物の中から選択する必要な特性に最もよく一致するもの。 手作業で受粉させたり、隔離したりすることもできます。

種子植物の花は布製の袋で保護する必要があります。

種が届きましたら苗として植え付けます。 若い植物を箱に入れます。

新しいハイブリッドを注意深く観察し、観察したことを日記に書き留めてください。

新しい品種を真剣に開発することにした場合は、専門のブリーダーのアドバイスが必要になります。 重要なのは、実際に撤退したかどうかを確認する必要があるということです 新しい品種あるいは、誰かがすでに歩いた道をたどっている場合もあります。 新品種の作出分野における競争は非常に激しい。

家庭の趣味として交配を実験することに決めた人たちにとって、この活動から多くの喜びを得て、多くの楽しい発見をし、最後にはすべての庭師の友人に、それ自体にちなんで名付けられた素晴らしい花の新種をプレゼントしてほしいと願っています。

オレグは尋ねます
Elena Titova による回答、2013 年 12 月 1 日


オレグはこう尋ねます。「こんにちは、エレナ!科学者による交配について教えてください。」 さまざまな種類植物、野菜、果物、神の創造物に干渉することは罪ではないでしょうか? このような異種交配の成功は創造論を危険にさらさないでしょうか? 結局、なんとか渡れたなら、 いろいろな植物、その後、時間の経過とともに、たとえば猫と犬など、さまざまな動物を交配することが可能になります。 それでは、ある単純な生物からより複雑な生物が出現し、人間が出現するまでそれが繰り返される可能性はあるのでしょうか?」

こんにちは、オレグ!

科学者兼育種家は主に種内交配(交配)を行って、動物、植物、微生物に(もちろん人間にとっても)望ましい形質を生み出し、それによって新しいまたは改良された品種、品種、系統の作出を達成します。

種内では、遺伝物質と解剖学的および生理学的特徴が類似しているため、個体間の交雑は比較的容易です。 これは常に当てはまるわけではありませんが、たとえば、 自然条件小さなチワワと巨大なマスティフを交配することは不可能です。

でもすでに個人が交差しつつある 他の種類(そしてさらに 異なる属)分子遺伝的障壁が生じ、本格的な生物の発達が妨げられます。 そして、それらは、交配される種や属が互いに離れれば離れるほど、より顕著になります。 親のゲノムが大きく異なるため、雑種は不均衡な染色体セット、遺伝子の好ましくない組み合わせを発生する可能性があり、細胞分裂と配偶子(性細胞)の形成のプロセスが中断され、受精卵(受精卵)が死亡する可能性があります。ハイブリッドは部分的または完全に無菌(無菌)になる可能性があり、致死性まで生存率が低下します(ただし、場合によっては、第一世代では生存率が急激に増加します-雑種強勢)、特に生殖器官の発生異常が発生することがあります。 、いわゆるキメラ組織(遺伝的に不均一)などが現れることもあります。 どうやら、これが主がご自分の民に次のように警告された理由のようです。

自然条件下では、種間交配のケースは非常にまれです。

人工遠隔交配の例: ラバ (馬 + ロバ)、ベスター (ベルーガ + スターレット)、ライガー (ライオン + トラグレス)、タイゴン (トラ + 雌ライオン)、レオポン (ライオン + 雌ヒョウ)、プラムキャット (プラム + アプリコット)、クレメンタイン(オレンジ+みかん)など。場合によっては、科学者がなんとか除去することができます。 マイナスの影響たとえば、遠隔交配により、小麦とライ麦(ライコムギ)、大根とキャベツ(ラファブラシカ)の繁殖力の高い雑種が生み出されました。

それでは、ご質問です。 人工交雑は神の創造を妨げるのでしょうか? ある意味、そうです、人が自然とは異なるオプションを作成する場合、それは、たとえば、外見を改善するために装飾用の化粧品を使用する女性と比較できます。 人工交雑は罪ですか? 肉を食べることは罪ですか? 主は私たちのかたくなな心のゆえに、食物のために生き物を殺すことを許しておられます。 おそらく、私たちの心の固さのせいで、彼は改善のために選択的な実験を許可します 消費者財産 人々が必要とする製品。 同じ行に作成物があります (この場合、実験動物が使用され、殺されます)。 悲しいことかもしれませんが、これはすべて、罪が支配し、「この世の王子」が支配する社会の現実です。

異種交配の成功は創造論を危険にさらすのでしょうか? 決してそうではありません。 に対して。

すべてのものは「その種類に従って」再現されることをご存知でしょう。 聖書の「属」は、現代の分類学の生物学的種ではありません。 結局のところ、ノアの箱舟の陸上生物と、箱舟の外で生き残った水生生物が新しい条件に適応する際に、その特性に変動が生じた結果、洪水後に豊かな種の多様性が出現したのです。 環境。 聖書の「属」を説明するのは困難ですが、その遺伝的可能性は重要であり、最初は創造時に与えられました。 これには、種や属などの現代の分類群が含まれる可能性がありますが、おそらく(亜)科よりも上位ではありません。 たとえば、次のようなことが考えられます。 大きな猫現代の体系化された科の属のうち、ネコ科の動物は元の 1 つの「属」に遡り、小型のネコ科の動物は他の 1 つまたは 2 つの「属」に遡ります。 聖書の「属」から分離された種と属には、(オリジナルと比較して)いくらか枯渇し、改変された独自のものが含まれていることは明らかです。 遺伝物質。 これらの完全に相補的ではない部分の組み合わせ(種間および属間交雑)は、分子遺伝レベルで障害に遭遇します。つまり、本格的な生物の形成は不可能ですが、まれに聖書の「属」内でこれが発生する可能性があります。 ”。

これはどういう意味ですか? 「犬と猫」と「人間まで」の間には原理的に交わることはあり得ないということ。

もうちょっと。 単細胞マイコプラズマの DNA にある 58 万ヌクレオチド対、482 個の遺伝子と、ヒト DNA にある 32 億ヌクレオチド対、約 3 万個の遺伝子を比較してください。 「アメーバから人間へ」という仮説的な経路を想像する場合、新しい遺伝情報がどこから来たのか考えてみましょう。 それが自然に発生する場所はありません。 私たちは、情報は知的な情報源からのみ得られることを知っています。 では、アメーバと人間の作者は誰でしょうか?

神のご加護を!

トピック「創造」について詳しく読む:



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