Valikointi on tiedettä uusien kasvattamisesta. Valinta on tiedettä uusien jalostuksesta ja olemassa olevien parantamisesta

"Eläinten jalostusmenetelmät" - Keinosiemennys... Menetelmä säilyttää ja parantaa rotua. 1. Sisäsiitos. Eläimillä erittäin harvinainen. Saada suuri määrä jälkeläisiä erinomaisten eläinten ominaisuuksilla. Urospuolisten jälkeläisten testi. Eläimet valitaan yleensä konformaation perusteella. Luku IX. Risteytys...

"Eläinten ja kasvien jalostusmenetelmät" - Jalostusmenetelmät: valinta, hybridisaatio, mutageneesi. Suorittanut: Kormina Irina, 10. luokan oppilas. MOU Bazhenov lukio. Patogeeniset mikro-organismit aiheuttavat sairauksia kasveissa, eläimissä ja ihmisissä. Kasvien ja eläinten jalostusmenetelmät. mikro-organismien valinta. _______ _______________.

"Biologian kasvinjalostus" - Valinta. kaukainen hybridisaatio. Massavalinta Massavalintaa voidaan soveltaa ristipölyttäviin kasveihin (ruis). Biologian luokka 11. Puhdas linja A. Kasvinjalostus. Polyploidia. Itsepölytys ristipölytetyissä kasveissa. Ristipölytyksen suorittaminen eri homotsygoottisten linjojen välillä. diploidinen ruis.

"Eläinkasvatus" - Rotujen tuottavuuden lisääminen pinta-alayksikköä kohti aikayksikköä kohti. Eläinjalostuksen perusperiaatteet eivät eroa kasvinjalostuksen periaatteista. Tuholaisten ja tautien aiheuttamien menetysten osuuden vähentäminen. Klassinen esimerkki heteroosin ilmentymisestä on muuli - tamman ja aasin hybridi. Eläinten valinta. Rotuun vaikuttivat aroperäiset ja itämaiset, enimmäkseen arabialaiset hevoset.

"Mikro-organismien valinta" - Aihe: Aiheeseen liittyvä. 11. Kalkkunat 16. Mehiläiset 17. Mikro-organismien ominaisuudet. Mikro-organismeja tutkiva tiede on mikrobiologia. Mikro-organismien käyttö. Kuka on eri sikarotujen esi-isä? Myecodrome. Rikkipitoisten yhdisteiden poistaminen kivihiilestä. Liittymätön. Lue teksti ja osoita virheet.

"Monohybridiristeys" - Gregor Johann Mendel 1822 - 1884 Organismi, jonka genotyyppi sisältää identtisiä alleelisia geenejä. Organismi, jonka genotyyppi sisältää erilaisia ​​alleelisia geenejä. Integroiva lähestymistapa biologian opetukseen. Heterotsygoottinen -. Jatka monohybridiristeyksen käsitteen muodostamista. Monien vuosien ajan hän suoritti kokeita herneillä luostarin puutarhassa.

Aiheessa on yhteensä 26 esitystä

Lähetä hyvä työsi tietokanta on yksinkertainen. Käytä alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Lähetetty http://www.allbest.ru/

Valinta

1. Mitä valinta on?

2. Jalostus kasvinviljelyssä

3. Valinta karjankasvatuksessa

4. Mikro-organismien valinta

Bibliografia

1. Mitä valinta on?

Jalostus on tiede menetelmistä maatalouskasvien, eläinrotujen ja mikro-organismikantojen lajikkeiden ja hybridien luomiseksi. Myös valintaa kutsutaan maataloustuotannon haaraksi, joka harjoittaa eri viljelykasvien, eläinrotujen lajikkeiden ja hybridien jalostusta. Selektio kehittää menetelmiä kasveihin ja eläimiin vaikuttamiseen niiden perinnöllisten ominaisuuksien muuttamiseksi ihmiselle tarpeelliseen suuntaan. Valinta on yksi kasvi- ja eläinmaailman evoluution muodoista, joka noudattaa samoja lakeja kuin lajien evoluutio luonnossa, mutta luonnonvalinta on osittain korvattu keinotekoisella valinnalla.

Valinnan teoreettinen perusta on genetiikka ja sen kehittämät organismien perinnöllisyys- ja vaihtelevuusmallit. Charles Darwinin evoluutioteoria, Gregory Mendelin lait, puhtaiden linjojen ja mutaatioiden oppi antoivat kasvattajille mahdollisuuden kehittää menetelmiä kasvi- ja eläinorganismien perinnöllisyyden hallitsemiseksi. Tärkeä rooli jalostuskäytännössä on hybridologisella analyysillä.

Valintaprosessi on jaettu kolmeen osa-alueeseen: valinta kasvinviljelyssä, valinta karjankasvatuksessa ja mikro-organismien valinta.

2. Jalostus kasvinviljelyssä

Alkukantainen kasvinjalostus syntyi samanaikaisesti maatalouden kanssa. Kun ihminen alkoi viljellä kasveja, hän alkoi valita, säilyttää ja levittää niistä parhaita. Monia viljelykasveja viljeltiin noin 10 tuhatta vuotta ennen aikakauttamme. Antiikin kasvattajat loivat erinomaisia ​​hedelmäkasveja, viinirypäleitä, monia vehnälajikkeita, meloneja ja kurpitsaa. Mutta merkittävä vaikutus kasvinjalostuksen kehitykseen oli 1700-luvun länsieurooppalaisten jalostajien, esimerkiksi englantilaisten Gallet'n, Shirefin ja saksalaisen Rimpaun, työllä. He loivat useita vehnälajikkeita, kehittivät tapoja jalostaa uusia lajikkeita. Vuonna 1774 Pariisin lähelle perustettiin Vilmorin-jalostusyritys, jonka kasvattajat arvioivat ensimmäisenä valitut kasvit jälkeläistensä mukaan. He onnistuivat kehittämään sokerijuurikaslajikkeita, jotka sisälsivät lähes 3 kertaa enemmän sokeria kuin alkuperäiset. Tämä työ osoitti valinnan valtavan vaikutuksen kasvien luonteen muuttamiseen ihmiselle tarpeelliseen suuntaan. Kapitalismin kehittyessä 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ilmestyi teollisia siemenyrityksiä sekä suuria valikoima- ja siemenviljelyyrityksiä; teollinen kasvinjalostus on syntymässä, jonka kehitykseen vaikuttivat suuresti kasvitieteen, mikroskooppisen tekniikan ja monien muiden saavutukset. muut

Ja Venäjällä I.V. Michurin aloitti työskentelyn hedelmäkasvien valinnassa. Sovellettuaan menestyksekkäästi useita uusia alkuperäisiä menetelmiä hän loi monia hedelmä- ja marjakasveja. Kasvinjalostuksen teorian ja käytännön kannalta erittäin tärkeitä olivat hänen työnsä maantieteellisesti etäisten muotojen hybridisaatiosta. Samaan aikaan L. Burbank loi Yhdysvalloissa huolellisen risteytyksen ja täydellisen valinnan avulla useita uusia lajikkeita erilaisista maatalouskasveista. Osa niistä kuului sellaisiin muotoihin, joita ei aiemmin tavattu luonnossa (siemenettömät luumut, ei-piikkaiset karhunvatukkalajikkeet).

Kasvinjalostuksessa valinnan ja hybridisaation tieteellisten perusteiden kehittäminen, lähtömateriaalin luomismenetelmät - polyploidia, kokeellinen mutageneesi, haploidia, soluvalinta, kromosomi- ja geenitekniikka, protoplastien hybridisaatio, itu- ja somaattisten solujen ja kasvikudosten viljely; immuniteetin geneettisten ja fysiologis-biokemiallisten perusteiden tutkimus, tärkeimpien määrällisten ja laadullisten ominaisuuksien (proteiini ja sen aminohappokoostumus, rasvat, tärkkelys, sokerit) periytymistä. Nykyaikaisessa kasvinjalostuksessa lähtöaineena käytetään luonnollisia ja hybridipopulaatioita, itsepölyttäviä linjoja, keinotekoisia mutantteja ja polyploidisia muotoja. Useimmat viljelykasvien lajikkeet on luotu valinnalla ja lajinsisäisellä hybridisaatiolla. Vilja-, teollisuus- ja rehukasveista on saatu mutantteja ja polyploidisia lajikkeita. Hybridisaation onnistuminen määräytyy pitkälti emäparien oikeasta valinnasta risteytykseen, erityisesti ekologisen ja maantieteellisen periaatteen mukaisesti. Jos hybridijälkeläisissä on tarpeen yhdistää useiden vanhempien muotojen ominaisuuksia, käytetään vaiheittaista hybridisaatiota. Tätä menetelmää käytetään laajalti kaikkialla maailmassa. Yhden vanhemman toivottujen ominaisuuksien parantamiseksi hybridijälkeläisissä käytetään takaisinristeyksiä. Eri kasvilajien tai -sukujen ominaisuuksien ja ominaisuuksien yhdistämiseksi yhteen lajikkeeseen käytetään etähybridisaatiota.

3. Valinta karjankasvatuksessa

Karjantalouden kehityksen alkuvaiheessa rodut syntyivät tiedostamattoman valinnan tuloksena, luonnon ja taloudellisten olosuhteiden vaikutuksesta. Jalostusteknisen tiedon kerääntyessä kehitettiin tiettyjä menetelmiä rotujen luomiseksi ennalta määrätyn valinta- ja valintaohjelman mukaisesti; Omien ominaisuuksien vahvistamiseksi he alkoivat käyttää sisäsiitosta (verisukulaisten eläinten risteyttäminen). Näin kasvatettiin monia maailmanlaajuisesti tärkeitä rotuja (Shorthorn, hollantilaiset punasarvikarjarodut jne.).

Eläinjalostuksessa käytetään laajasti nykyaikaisia ​​geneettisiä menetelmiä, ensisijaisesti populaatiogenetiikkaa sekä immunogenetiikkaa. Ominaisuuksien vaihtelevuuden, periytyvyyden ja geneettisen korrelaation tutkimiseen, eläinten genotyypin arvioimiseen ja plus-varianttien valintaan on kehitetty menetelmiä, jotka takasivat korkeamman tieteellisen ja metodologisen tason jalostustyössä.

Kuten kasveissa, myös kotieläimissä havaitaan heteroosin ilmiö. Heteroosia käytetään laajalti karjan- ja siipikarjankasvatuksessa, koska ensimmäisen sukupolven hybridejä, joilla on hybridivoiman ilmiö, käytetään suoraan taloudellisiin tarkoituksiin.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös eläinjalostukseen tuotteiden laadun parantamiseksi - maidon proteiinipitoisuuden lisäämiseen lypsykarjassa, lihantuotannon lisäämiseen ja Kirgisian tasavallan liharotujen ruhojen rasvapitoisuuden vähentämiseen. sarvi. naudat ja siat, tarvittavan pituisen ja hienon villan hankkiminen lampaista jne.

4. Mikro-organismien valinta

Mikro-organismeilla on olennainen rooli ihmisen elämässä. Niiden pohjalta syntyy aineita, joita käytetään lääketieteen ja teollisuuden eri aloilla (tiettyjen orgaanisten happojen tuotanto, alkoholi, leivän leivonta, viininvalmistus perustuvat mikro-organismien toimintaan).

Antibiootit ovat äärimmäisen tärkeitä ihmisten terveydelle. Nämä ovat erityisiä aineita - joidenkin mikrobien ja sienten jätetuotteita, jotka tappavat patogeenisia mikrobeja ja viruksia.

Valintamenetelmiä käytetään laajasti mikro-organismien tuottavimpien muotojen saamiseksi. Valikoimalla erotetaan mikro-organismit, jotka syntetisoivat aktiivisimmin yhtä tai toista ihmisten käyttämää tuotetta (antibiootti, vitamiini jne.). Mikro-organismeille on ominaista perinnöllinen vaihtelevuus (mutaatio). Ja siksi menetelmää mutaatioiden kokeelliseksi tuottamiseksi röntgen- ja ultraviolettisäteiden ja joidenkin kemiallisten yhdisteiden vaikutuksesta käytetään laajalti. Tällä tavalla on mahdollista lisätä mikro-organismien perinnöllistä vaihtelua kymmeniä ja satoja kertoja.

Valintaprosessille on ominaista jatkuvuus, sen menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Tämä johtuu kasvavista kasvilajikkeiden, eläinrotujen tuotantovaatimuksista ja mikro-organismien tehokkuudesta.

Bibliografia

valintakantalajikehybridi

1. Biological encyclopedic dictionary, M., 1989;

2. Agricultural Encyclopedic Dictionary, M., 1989;

3. Serebrovsky A.S., Kasvien ja eläinten kasvatus, M., 1969;

Isännöi Allbest.ru:ssa

Samanlaisia ​​asiakirjoja

    Viljelykasvien ja kotieläinrotujen lajikkeiden luominen ja parantaminen, näiden menetelmien soveltaminen kasvintuotannossa (kasvinjalostus) ja karjanhoidossa (eläinjalostus). Kasvilajikkeet ja eläinrodut, joilla on halutut biologiset ominaisuudet.

    esitys, lisätty 25.10.2011

    Jalostus tieteenä menetelmistä luoda uusia eläinrotuja, kasvilajikkeita, mikro-organismikantoja, joilla on henkilön tarvitsemat ominaisuudet. Eläinjalostuksen piirteet nykyisessä vaiheessa, käytetyt menetelmät ja periaatteet, lähestymistavat, työkalut ja tarkoitus.

    esitys, lisätty 25.1.2012

    Jalostus menetelmistä erittäin tuottavien kasvilajikkeiden, eläinrotujen ja mikro-organismikantojen luomiseksi. Viljeltyjen kasvien alkuperäkeskukset. Homologisen sarjan laki. indusoitunut mutageneesi. Polyploidia ja hybridisaatio jalostuksessa.

    esitys, lisätty 12.9.2011

    Jalostus tieteenä eläinrotujen, kasvilajikkeiden, mikro-organismikantojen luomis- ja parantamismenetelmistä, sen päämääristä ja päämääristä, käytetyistä menetelmistä ja tekniikoista, nykyaikaisista saavutuksista. Hybridisaation käsite ja periaatteet. Valinnan tyypit ja mutogeneesin merkitys.

    esitys, lisätty 15.12.2015

    Jalostus tiedenä parantaa ja jalostaa uusia kasvilajikkeita, eläinrotuja ja mikro-organismikantoja ihmiselle välttämättömillä ominaisuuksilla, sen päämäärät ja tavoitteet, tämän päivän kehityssuunnat. Valintamenetelmien käyttöalueet.

    esitys, lisätty 18.4.2013

    Tiede uusien elävien organismien jalostuksesta ja jalostuksen tehtävistä tuotteiden, lajikkeiden ja rotujen laadun parantamiseksi. Kasvien, eläinten geneettinen monimuotoisuus ja maantieteellinen levinneisyys, heteroosi ja sisäsiitos, niiden merkitys luonnossa ja valinta.

    esitys, lisätty 17.9.2012

    Perinnöllisyyden ja mutaatioiden vaihtelevuuden mallit valintateorian perustana, sen tehtävät ja menetelmät. Uusien eläinrotujen, kasvilajikkeiden, mikro-organismien jalostus ottaen huomioon evoluution lait, ympäristön rooli merkkien kehittymisessä ja muodostumisessa.

    esitys, lisätty 02.11.2011

    Kuvaus geenien täydentävästä vuorovaikutuksesta. Organismin vaihtelevuuden modifikaation ja perinnöllisten (kombinatiivisten, mutaatioiden) säännönmukaisuuksien huomioiminen. Kasvien, eläinten ja mikro-organismien jalostuksen tehtävät ja menetelmät.

    tiivistelmä, lisätty 6.7.2010

    Jalostuksen käsite ja merkitys tieteenä uusien eläinrotujen, kasvilajikkeiden, mikro-organismikantojen luomiseksi ja parantamiseksi. Mikro-organismien roolin ja merkityksen arviointi biosfäärissä ja niiden käytön piirteet. Maitohappobakteerien muodot.

    esitys, lisätty 17.3.2015

    Yleistä tietoa ja jalostuksen historiaa - tiede menetelmistä luoda ja parantaa olemassa olevia eläinrotuja, kasvilajikkeita, mikro-organismikantoja, joilla on ihmisille hyödyllisiä ominaisuuksia. Eläinjalostuksen perusperiaatteet, joitain sen ominaisuuksia.

Jalostus tieteenalana.

Jalostus on tiedettä kehittää uusia ja parantaa olemassa olevia kasvi- ja eläinrotulajikkeita. Sana valinta Käännetty latinan kielestä "selectio" tarkoittaa valintaa tai valintaa. Parhaiden muotojen valinta luonnonvaraisista tai viljellyistä kasveista on vanhin valintamenetelmä. Siksi "valinnan" käsite vastasi alun perin täysin uusien lajikkeiden jalostustyön sisältöä valitsemalla parhaat muodot lisääntymismenetelmien ja viljelyagrotekniikan kehittämisen avulla. Nykyaikaisessa jalostuksessa käytetään valikointia käyttämällä uusia keinotekoisia lähtöaineen luomismenetelmiä (hybridisaatio, polyploidia, mutageneesi) ja erilaisia ​​valikoitujen kasvien viljelymenetelmiä, jotka perustuvat kasvu- ja kehitysmallien tutkimiseen. Valinta on kuitenkin edelleen jalostustyön perusta, alkumuotojen valinnalla lajikkeen valinta alkaa, valinta päättyy uusien muotojen testaamiseen ja uuden lajikkeen julkaisuun.

Tärkeimmät jalostusmenetelmät ovat: valinta, hybridisaatio, polyploidia ja mutageneesi, istuttaminen.

N.I. Vavilov kutsui valintaa tieteeksi kasvien ja eläinten evoluutiosta ihmisen edun mukaisesti. Hän kirjoitti, että valinta tieteeksi sisältää seuraavat teoreettiset osat:

– oppi valintatyön pääsuunnista (immuniteetin valinta, tuotteiden sadon ja teknisten ominaisuuksien valinta jne.);

- lähdemateriaalin oppi;

- perinnöllisen vaihtelevuuden oppi;

- oppi ympäristön roolista lajikkeen ominaisuuksien ja ominaisuuksien tunnistamisessa;

- hybridisaation teoria;

– valintaprosessin teoria;

– yksittäisten viljelykasvien yksityinen jalostus (vehnä, peruna, mänty).

Kasvinjalostus liittyy jatkuvasti siementuotantoon, korkealaatuisten lajikkeen siementen tuotantoon, joka varmistaa taloudellisesti arvokkaiden ominaisuuksien periytymisen siementen lisääntymisen aikana. Toisin kuin maataloudessa, agrokemiassa ja kasvinviljelyssä, jotka tutkivat kasvien kasvuolosuhteisiin vaikuttamistapoja, jalostuksessa kehitetään tapoja vaikuttaa kasveihin itseensä niiden mahdollisen tuottavuuden paljastamiseksi tai niiden luonteen muuttamiseksi oikeaan suuntaan. Siksi valinnan ja siementuotannon perusta on perinnöllisen vaihtelevuuden oppi.

Jalostuskehityksen historian jaksot.

Kasvinjalostus sai alkunsa maataloudesta ja on yksi ihmisen varhaisimmista saavutuksista. Valikoiva jalostus alkoi, kun ihminen alkoi kesyttää kasveja ja eläimiä, kasvattaa niitä valvotussa ympäristössä ja valita niitä muotoja, jotka tarjosivat luotettavan elämänlähteen.

Jalostuksen historiassa on kolme ajanjaksoa:

- pre-darwinilainen käytännön valinnan aika (primitiivinen valinta, kansanvalinta, teollinen valinta);

post-darwinilainen tieteellisen valinnan aika 1800-luvun jälkipuoliskolla;

moderni geneettinen valinnan kehityskausi, joka alkoi vuonna 1900, jolloin genetiikka muotoutui itsenäiseksi tieteeksi.

Alkukantainen valinta muinaisten kansojen keskuudessa kehittyi hyvin hitaasti, sen onnistumiset olivat usein satunnaisia. 9 tuhatta vuotta maatalouden kehityksen aikana ihminen ei ollut aseistautunut valinnan ideoilla. Hän käytti valintaa vain parhaista kasveista, arvioi jokaisesta niistä pääosin tietyltä pohjalta (soveltuvuus ruokaan tai muihin tarkoituksiin). Joten Andien asukkaat eivät halunneet syödä katkeria perunan mukuloita. Siksi he lajittelivat ne jättäen katkerat karjan rehuksi ja makeammat ravintoon ja kylvämiseen.

Haarajuuristen porkkanakasvien poistaminen kylvöstä ihmisravinnoksi kelpaamattomina, henkilö ei myöskään asettanut tehtäväksi lajikkeen parantamista. Mutta poistetut kasvit eivät tuottaneet siemeniä, ja arvokas ominaisuus - juuren eheys - kertyi lajikkeisiin sukupolvien aikana.

Maanviljelyn kehittyessä primitiivinen valinta tiedostamattomalla valinnalla korvattiin kansanvalinnalla. Tälle vaiheelle on ominaista keinotekoisten valintatekniikoiden parantaminen. Keinotekoinen valinta alkoi saada massiivisen luonteen. Kansanvalintavaihe kattaa vuosisatoja vanhan ajanjakson ja sisältää monia esimerkkejä suurista jalostussaavutuksista. Siten Venäjällä luotiin epätavallisia paikallisia kevät- ja talvivehnälajikkeita. Näitä lajikkeita käytettiin myöhemmin laajasti uusien lajikkeiden jalostukseen (aloitusmateriaalina) sekä Venäjällä että ulkomailla. Kansanvalinta on luonut talvenkestäviä paikallisia apilalajikkeita, parhaita kuitupellavalajikkeita, joita ovat kasvattaneet Pihkovan ja Smolenskin talonpojat. Erilaisia ​​riisin ja muiden viljelykasvien lajikkeita luodaan Intiassa kansanvalinnalla.

Kapitalismin kehitys n. 18 ja n. 1800-luvulla Länsi-Euroopassa antoi uusia kannustimia lajikkeiden siementen tuotannon järjestämiselle kapitalistisen talouden kannattavana välineenä. Tämän seurauksena kiinnostus uusien maatalouskasvilajikkeiden jalostukseen on lisääntynyt. Tältä osin aloitettiin tietoisesti ensimmäistä kertaa jalostustyö ja perustettiin ensimmäiset keräilytarhat. Siellä oli teollinen valinta. Vuonna 1727 Pariisin lähellä perustettiin kuuluisa siemenyritys "Vilmorin", joka teki paljon valikoiman kehittämiselle. Yrityksen perustaja Louis Vilmorin loi sokerijuurikaskulttuurin, jota ei ennen ollut, valitsemalla ruokajuurikkaasta värittömät juuret. Yritys jatkaa toimintaansa tänään.

1800-luvun aikana Saksaan, Itävaltaan ja Yhdysvaltoihin ilmestyi tuhansia suuria ja pieniä siemenyrityksiä. Uudet rodut ja lajikkeet eivät ainoastaan ​​lisänneet merkittävästi kotimaisen maatalouden tuottavuutta, vaan niillä oli suuri kysyntä myös kansainvälisillä markkinoilla. Siemeniä vietiin moniin maihin ja ne tuottivat voittoa kasvattajille.

Mutta valintaa tieteenä ei vielä ollut olemassa. Yksittäisten kasvattajien kehittämiä tekniikoita ja menetelmiä ei yleensä kuvattu, vaan niitä pidettiin henkilökohtaisina salaisuuksina ja välitettiin vanhemmilta lapsille tai yrityskumppanilta toiselle. Tällä hetkellä valinnalla oli käsityön tai taiteen luonne.

Darwin-kausi erottuu Charles Darwinin (1809–1882) orgaanisen maailman evoluutioopin kehittämisen yhteydessä. Darwin loi valinnan teorian - keinotekoisen valinnan opin. Vaihtelevuuden, perinnöllisyyden ja valinnan hän nimesi valinnan edellytyksiksi. Darwinin kirja The Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) mullisti biologian: Darwin loi materialistisen evoluutioteorian, joka selitti lajien syntymisen luonnossa ja keinotekoisten muotojen esiintymisen maatalouskäytännössä. Vuonna 1868 kirjassaan The Variation of Animals and Plants in the Domestic State Darwin tiivisti käytännön valinnan. Teoksessa "Ristipölytys ja itsepölytys kasvikunnassa" hän osoitti ristipölytyksen paremmuuden kasvien itsepölytykseen verrattuna. Oppia elävien olentojen evoluutiosta kutsuttiin darwinismiksi. Valinnasta on tullut tiedettä.

Jalostus on tiedettä uusien kasvi- ja eläinrotujen jalostuksesta ja olemassa olevien parantamisesta. Sen nimi tulee latinan sanasta selectio - valinta ja kuvastaa oikein valinnan pääpiirrettä; erilaiset valintamuodot ovat kaikkien kasvattajien toiminnan pääasiallinen perusta.
Valinnan valintaa itsenäiseksi tieteeksi edelsi käytännön valinta, joka tehtiin pitkään puhtaasti empiirisesti ja aluksi jopa täysin tiedostamatta.
Kasvinjalostus on yksi varhaisimmista ihmisen saavutuksista. Valikoiva jalostus alkoi, kun ihminen alkoi kesyttää kasveja, kasvattamalla niitä valvotuissa olosuhteissa ja valitsemalla ne muodot, jotka tarjosivat luotettavan ravinnonlähteen. Tämä alkeellinen kasvinjalostus, kuten eläinten jalostus, muuttui yhä tuottavammaksi, ihmisryhmät asettuivat vähitellen näiden ravintolähteiden ympärille. Kylien ja kaupunkien kehittyessä työvoima lisääntyi ja ihmisillä oli jo aikaa taiteen ja uskontojen harrastamiseen. Näin ollen kasvien ja eläinten kesyttäminen on yksi tärkeimmistä vaiheista ihmisen siirtymisessä nomadisesta, pitkälti individualistisesta elämäntavasta nykyiseen monimutkaisesti järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Lähes kaikki nykyaikaiset ruokakasvit ovat suoraa tulosta ihmisen toiminnasta primitiivisen maatalouden aikakaudella.
Tässä varhaisessa vaiheessa valinta oli hidasta ja peräkkäistä. Se pysyi taiteena, ei tieteenä, 1900-luvun alkuun asti. Mendelin perinnöllisyyslakeja ei löydetty ja käytetty kasvinjalostuksessa. Tästä huolimatta valinta tulee aina olemaan jossain määrin taidetta. Taiteena jalostus perustuu tuntemiseen itse kasvista, sen morfologisista ominaisuuksista ja reaktioista ympäristöolosuhteisiin.
Tieteenä kasvinjalostus perustuu genetiikan periaatteisiin. Genetiikka selitti perinnöllisyyden, ja sen lait mahdollistivat valinnan tulosten ennustamisen etukäteen. Aluksi geneetikkojen huomio keskittyi geeneihin, jotka vaikuttavat laadullisiin ominaisuuksiin: väriin, morfologisiin piirteisiin, taudinkestävyyteen. Myöhemmin geneetikot alkoivat tutkia kvantitatiivisia ominaisuuksia: satoa, kasvin korkeutta, varhaista kypsyyttä ja muita.
Kasvien ja eläinten valinta on evoluution muoto, joka noudattaa monessa suhteessa samoja periaatteita kuin lajien evoluutio luonnossa, mutta yhdellä tärkeällä erolla: luonnollinen valinta on tässä ainakin osittain korvattu ihmisen tietoisella valinnalla. .
Tärkeimmät jalostusmenetelmät ovat valinta ja hybridisaatio sekä uudet genetiikan saavutuksiin perustuvat menetelmät: itsepölytyslinjojen jalostusmenetelmä ja sitä seuraava lineaaristen hybridien tuotanto, kokeellinen polyploidia, kokeellinen mutageneesi. Tiettyjen jalostusmenetelmien soveltamisen tarkoituksenmukaisuus tiettyihin eläviin organismeihin riippuu suurelta osin niiden lisääntymismenetelmistä. Nämä ovat itsepölyttäviä, ristipölyttäviä, kasvullisesti lisääntyviä kasveja, eläimiä ja mikro-organismeja.

Kiinnityspisteet:

    Valinta on N.I. Vavilovin mukaan ihmisen tahdon ohjaama evoluutio.

    Ensimmäiset yritykset kesyttää eläimiä ovat peräisin muinaisista ajoista.

    Valinnan tarkoitus ja tavoitteet on saada eläviä organismeja, joilla on ihmiselle tarpeelliset ominaisuudet.

Tarkista itse:

    Mitä kutsutaan roduksi, lajikkeeksi?

    Mitkä ovat tärkeimmät valintamenetelmät?

    Mikä on risteyttämisen tarkoitus jalostuksessa?

    Mikä on heteroosi?

    Mikä on mutageenien tarkoitus jalostuksessa?

    Nimeä mutageeniset tekijät

Tieteen toiminta- ja kehitysmalleja, tieteellisen tiedon ja tieteellisen toiminnan rakennetta ja dynamiikkaa, tieteen vuorovaikutusta muiden yhteiskunnallisten instituutioiden ja yhteiskunnan aineellisen ja henkisen elämän alojen kanssa tutkii erityinen tieteenala - tiedetiede.

Neuvostoliiton tiedemies I. Borichevsky sekä puolalaiset tiedemiehet M. ja S. Ossovsky (1936) tekivät ensimmäiset yritykset muotoilla tieteen ohjelma erityiseksi tiedonhaaraksi vuonna 1926. Akateemikko S.G. Strumilinin ja englantilaisen tiedemiehen J.D. Bernalin työllä oli suuri vaikutus tiedetieteen muodostumiseen. Tiedetiede alkoi muotoutua itsenäisenä tiedonalana 1960-luvun alussa. Tässä on nimettävä ukrainalaisen tiedemiehen G.N. Dobrovin kirja "Tieteen tiede". Voidaan nimetä useita muodostuneita tiedekouluja.

Vuonna 1966 pidettiin Neuvostoliiton ja Puolan symposiumi tieteen kehityksen kattavan tutkimuksen ongelmista, jossa syntyi vilkas keskustelu tämän uuden suunnan olemuksesta ja nimestä. Monista mahdollisista vaihtoehdoista: tiede tieteestä, skientologia, tieteen tiede, tieteen tiede, viimeksi mainittu hyväksyttiin.

Länsimaiset tieteentutkijat eivät yleisesti hyväksyneet termiä "tiede tieteestä". Nyt voimme sanoa, että tieteen tieteen länsimainen analogi on suunta, jota kutsutaan "tieteen yhteiskuntatutkimukseksi" (Social Studies of Science). Ilmeisesti tämän seikan vaikutuksesta monet ovat pitäneet maassamme viime vuosina termiä "tiede" jokseenkin arkaaisena.

Määrittelemme tieteen erityiseksi tiedon alaksi, joka tutkii tieteellisen toiminnan prosessia sen ainesisällön ja sosiaalisten ominaisuuksien kiinteässä järjestelmässä sekä sen vaikutusta tuotantovoimien ja yhteiskunnallisen elämän kehitykseen yleensä. Tiedetieteen erityinen aine, joka muodostaa sekä oman käsitelaitteistonsa ja tutkimusmenetelmänsä että oman näkemyksensä tieteestä yhteiskunnallisesti organisoituneena kognitiivisena toimintana, joka tähtää sosiaalisiin tarpeisiin. Tiedetiede erottuu siten useista muista tieteenaloista, jotka omasta näkökulmastaan, aineeseensa nähden, tutkivat tiettyjä tieteen aspekteja. Mutta tämä ei silti anna riittävän täydellistä määritelmää tieteen tieteestä erityiseksi tutkimuksen haaraksi, riittävän täydellistä ja selkeää kuvausta sen aiheesta.

Vuonna 1936 puolalaiset tiedemiehet Maria ja Stanisław Ossowski olivat ensimmäisten joukossa, pohtiessaan nousevan tieteellisen suunnan ongelmia, kutsuivat sitä "tieteeksi tieteestä" korostaen viisi ongelmaryhmää:

Ensimmäiseen ryhmään kuului ongelmia, joita voidaan kutsua "tieteenfilosofiaksi" - tieteen käsitteen kysymykset, tieteiden luokittelu, "tieteen" käsite jne.


Toinen ryhmä sisältää "tieteen psykologian" ongelmat, joihin kirjoittajat sisällyttävät tiettyjen tieteenalojen kehitykseen ja tiedemiehen psykologiseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Kolmannelle ryhmälle - "tieteen sosiologian" ongelmat: tieteen ja kulttuurin suhde.

Neljänneksi - käytännölliset ja organisatoriset ongelmat.

Tieteen historian kysymykset, yksittäisten tieteenalojen käsitteet, tutkijat luetaan viidenteen ongelmaryhmään.

J. Bernal ehdotti D. Pricen määrittelemää kattavaa määritelmää tieteen nimeämiseksi: "tieteen tieteellä tarkoitamme historiaa, filosofiaa, sosiologiaa, psykologiaa, taloustiedettä, valtiotieteitä, operatiivista tutkimusta jne., jotka liittyvät tieteeseen, tekniikka, lääketiede jne." Tämä määritelmä kattaa olennaisesti M. ja S. Ossowskin mainitsemat ongelmat.

Tieteen eri näkökulmia sosiaalisen toiminnan erityismuotona tutkivat mm. sosiologia, psykologia, taloustiede ja muut tieteenalat. Mutta jokainen heistä tutkii tiettyä tieteellisen toiminnan ja tieteen kehityksen näkökohtaa, ja lisäksi tietystä näkökulmasta. Sellaiset tutkimukset, samoin kuin tutkimukset tieteellisen tiedon kehityksen filosofisista ongelmista, tieteellisen tiedon logiikan ja metodologian ongelmista, tieteen paikasta ja roolista sosiohistoriallisessa prosessissa, tieteen ja kulttuurin vuorovaikutuksesta jne. tieteen ymmärtäminen, sen kehityksen tekijät. Jokainen näistä tieteistä ei kuitenkaan luonnollisesti aseta itselleen tehtävää kattaa tieteen kehitystä kokonaisuutena tutkimusaiheensa perusteella. Heidän tulostensa summaus ei myöskään voi antaa tätä, sillä on hyvin tunnettua, että edes yksityiskohtaisin analyysi minkä tahansa prosessin yksittäisistä näkökohdista, kuten niiden summa, ei koskaan anna käsitystä prosessista sellaisenaan kaikessa monimutkaisuudessaan. Tieteen historia, joka kattaa kehitysprosessinsa laajemmin ja kattavammin kuin muut tieteet ja jolla on tärkeä rooli sen lakien ymmärtämisessä, jo pelkästään siksi, että se käsittelee pääasiassa menneisyyttä ja on ennen kaikkea tehtävänä paljastamaan erityisiä prosessit tiettynä aikana ja tietyissä olosuhteissa. Tieteen kehitykseen vaikuttavat erityistekijät on tietysti äärimmäisen tärkeää selvittää perusteellisesti: miten, missä määrin ja millaisissa olosuhteissa ne ilmenevät. Yksittäisten tekijöiden tieto ei kuitenkaan vielä ratkaise asioita, sillä niiden vaikutus tieteeseen ei ole toisistaan ​​riippumaton, vaan on kiinteästi kietoutunut, toisiinsa yhteydessä ja lisäksi eri olosuhteissa erilainen.

Tieteen kehitykselle ominaisten prosessien ymmärtämiseksi niitä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, niiden orgaanisessa keskinäisessä yhteydessä. Siksi tiede ei ole vain tieteellisen toiminnan tiedettä, vaan tiedettä elementtien vuorovaikutuksesta, jotka kokonaisuutena määräävät tieteen kehittymisen erityisenä monimutkaisena järjestelmänä, paljastaen näiden elementtien roolin ja vaikutuksen koko järjestelmän käyttäytymiseen. tiettynä eheydenä. Tiedettä kokonaisuutena tarkastelevan tiedetieteen muodostuminen on sekä tärkein metodologinen ehto että edellytys tieteen kehityksen tiettyjen näkökohtien hedelmälliselle tutkimiselle.

Tieteen tiede on tiedonhaara, joka tutkii tieteen toiminta- ja kehitysmalleja erityisenä yhteiskunnallisena instituutiona ja erityisenä toimintamuotona, sen rakennetta ja dynamiikkaa, vuorovaikutusta muiden sosiaalisten instituutioiden kanssa sekä yhteiskunnan aineellisen ja henkisen elämän osa-alueita.

Tiedetiede heijastaa kattavasti niitä yleisiä ja olennaisia ​​prosesseja ja ilmiöitä, jotka ovat luonteenomaisia ​​tieteen eri osa-alueille, niiden suhdetta sekä määrittämään toisaalta tieteen ja toisaalta tekniikan, tuotannon ja yhteiskunnan välistä suhdetta.

Tiedetiede, kuten kaikki muutkin tiedonalat, suorittaa toimintoja, jotka liittyvät materiaalien, tosiasioiden vastaanottamiseen ja keräämiseen, niiden systematisointiin ja teoreettiseen yleistämiseen, ennustamiseen ja käytännön suositusten kehittämiseen.

Toisin sanoen tieteen tiede on integroitu metodologinen ja sosiologinen tiedon järjestelmä tieteestä. Samanaikaisesti tämän tieteen monimutkaisuus ilmenee erilaisten menetelmien ja eri tieteiden saavutusten käytössä sellaisten erityisten ongelmien kehittämiseksi, joita mikään näistä tieteistä ei pysty ratkaisemaan erikseen.

Yhteenvetona tieteen tieteen olemuksesta sanotun voidaan ottaa perustaksi Suuressa Neuvostoliiton tietosanakirjassa annettu määritelmä: Tiede on tieteenala, tieteenala, joka tutkii. tieteen toiminta- ja kehitysmallit, tieteellisen toiminnan rakenne ja dynamiikka, tieteen vuorovaikutus muiden yhteiskunnallisten instituutioiden ja yhteiskunnan aineellisen ja henkisen elämän alojen kanssa.