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他假设,每个生物细胞中都有控制性状的因子(我们今天叫“基因”
),因子在细胞中是成对的,到了受精时,**与卵子就各带一个因子,又结合成一对新的因子。
这就是生物遗传的分离定律,即遗传学第一定律。
这就可以清楚地说明,在子一代时,隐性因子与显性因子结合,它被掩盖,所以全表现为显性(如高茎、深色)。
但是掩盖并不一定消失,到子二代时,就可能出现纯显性因子结合、显隐性因子结合及纯隐性因子结合三种情况,它在比例上是1∶2∶1,但显、隐结合时外表仍是显性,所以显、隐的总比例就是3∶1。
再往下繁殖一代时,显、隐结合的那一部分(即“2”
)又可分成1∶2∶1,这样显性、隐性的遗传就会准确无误地永远传下去。
这就说明,为什么高个子的父亲和矮个子的母亲所生的孩子,不一定都是他们的平均高度。
否则,全世界的人早就是一样的高了。
一对性状杂交的子二代是3∶1,要是两对性状呢?比如黄色圆形种子和绿色皱皮种子,它们的子二代是什么样子呢?这就有四种情况:黄色圆形、黄色皱皮、绿色圆形、绿色皱皮,比例为9∶3∶3∶1,纯显、隐性遗传是32∶12要是三对性状呢,正好是33∶13。
以此类推。
就是说,这些性状都会参加组合,进行遗传。
这样孟德尔又得出一条自由组合定律,即“遗传学第二定律”
。
各位读者,故事说到这里,您也许会想起这套书第二十三回曾讲到一个人,他的研究方法与孟德尔多么相似,那就是开普勒。
他也是将多年测得的行星运行数据这样列表推算,从最后两列中发现了其中的规律,从而确立了开普勒定律。
这说明,科学研究除了观察、实验之外还要善于运用数学统计分析。
许多规律和发现不是直接用眼看见、手摸着的,而是用笔、用计算机算出来的。
读者诸君中也许有正在中学读书就学的,千万不能看轻了数学的学习,现在看来枯燥的数字、字母,将来都是治学的得力武器,请大家记住马克思的这句名言:“一种科学只有成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。”
再说孟德尔发现了遗传规律后,1865年正好在布隆城召开一个奥地利自然科学会议,他就兴冲冲地到会宣布了这一成果,但是台下的人没有一人能听懂他在说什么。
第二年,他又写了一篇论文,公开发表,还把这论文分送到欧洲的一百二十个图书馆里去,但是谁也没有注意这篇文章。
孟德尔还是在园子里安静地摆弄那些花草、蜜蜂,他对自己的朋友尼斯尔说:“让那些论文先睡上几十年觉吧,我相信,承认我的一天终将到来。”
没有人理睬孟德尔的论文,倒不是大家有什么偏见,而是因为他超越时代实在太远了。
“超前性”
是任何伟大理论的共同特点。
麦克斯韦1864年发表电磁理论,1888年赫兹才证实电磁波的存在,他超前了二十四年;门捷列夫1869年发表元素周期律,1875年布瓦博德朗发现镓,才证实了周期律,他超前了六年;爱因斯坦1905年提出质能互变理论:E=mc2,1945年第一颗原子弹爆炸,他超前了四十年,当孟德尔在1866年发表遗传定律时,他奇怪为什么没有人响应,他不知道,他的理论比实践超前了三十四年。
只有等人们对微观细胞有了进一步的研究后,才可能验证他的理论。
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