एन और वाविलोव ने किस कानून को तैयार किया। वंशानुगत परिवर्तनशीलता की समजातीय श्रृंखला का नियम

कानून, जिसे उत्कृष्ट रूसी वैज्ञानिक एन। आई। वाविलोव द्वारा खोजा गया था, नए पौधों और जानवरों की प्रजातियों के चयन के लिए सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है जो मनुष्यों के लिए फायदेमंद हैं। वर्तमान समय में भी, यह नियमितता विकासवादी प्रक्रियाओं के अध्ययन और एक अनुकूलन आधार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न जीव-भौगोलिक घटनाओं की व्याख्या के लिए वाविलोव के शोध के परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं।

कानून का सार

संक्षेप में, समजातीय श्रेणी का नियम इस प्रकार है: संबंधित प्रकार के पौधों में परिवर्तनशीलता का स्पेक्ट्रम एक दूसरे के समान होता है (अक्सर यह कुछ निश्चित विविधताओं की एक निश्चित संख्या होती है)। वाविलोव ने 1920 में सेराटोव में आयोजित तृतीय चयन कांग्रेस में अपने विचार प्रस्तुत किए। सजातीय श्रृंखला के नियम के संचालन को प्रदर्शित करने के लिए, उन्होंने खेती वाले पौधों की वंशानुगत विशेषताओं का पूरा सेट एकत्र किया, उन्हें एक तालिका में व्यवस्थित किया और उस समय ज्ञात किस्मों और उप-प्रजातियों की तुलना की।

पौधे का अध्ययन

अनाज के साथ, वाविलोव ने फलियां भी मानीं। कई मामलों में समानता पाई गई। इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्येक परिवार के अलग-अलग फेनोटाइपिक चरित्र थे, उनकी अपनी विशेषताएं, अभिव्यक्ति का रूप था। उदाहरण के लिए, लगभग किसी भी खेती वाले पौधे के बीज का रंग सबसे हल्का से लेकर काला तक होता है। शोधकर्ताओं द्वारा अच्छी तरह से अध्ययन किए गए खेती वाले पौधों में, कई सौ लक्षण पाए गए। दूसरों में, जो उस समय कम अध्ययन किए गए थे या खेती वाले पौधों के जंगली रिश्तेदार थे, बहुत कम लक्षण देखे गए थे।

प्रजातियों के वितरण के भौगोलिक केंद्र

होमोलॉजिकल श्रृंखला के कानून की खोज का आधार वह सामग्री थी जिसे वाविलोव ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका के देशों में अपने अभियान के दौरान एकत्र किया था। पहली धारणा है कि कुछ भौगोलिक केंद्र हैं जिनसे जैविक प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, स्विस वैज्ञानिक ए। डेकांडोल द्वारा बनाई गई थी। उनके विचारों के अनुसार, एक बार इन प्रजातियों ने बड़े क्षेत्रों को कवर किया, कभी-कभी पूरे महाद्वीप। हालाँकि, यह वाविलोव था जो शोधकर्ता था जो वैज्ञानिक आधार पर पौधों की विविधता का अध्ययन करने में सक्षम था। उन्होंने डिफरेंशियल नामक एक विधि का इस्तेमाल किया। अभियान के दौरान शोधकर्ता द्वारा एकत्र किए गए संपूर्ण संग्रह को रूपात्मक और आनुवंशिक विधियों का उपयोग करके गहन विश्लेषण के अधीन किया गया था। इसलिए रूपों और विशेषताओं की विविधता की एकाग्रता के अंतिम क्षेत्र को निर्धारित करना संभव था।

पौधे का नक्शा

इन यात्राओं के दौरान, वैज्ञानिक विभिन्न पौधों की प्रजातियों की विविधता में भ्रमित नहीं हुए। उन्होंने सभी सूचनाओं को रंगीन पेंसिलों के साथ मानचित्रों पर लागू किया, फिर सामग्री को एक योजनाबद्ध रूप में अनुवादित किया। इस प्रकार, वह यह पता लगाने में सक्षम था कि पूरे ग्रह पर खेती वाले पौधों की विविधता के कुछ ही केंद्र हैं। वैज्ञानिक ने सीधे मानचित्रों की मदद से दिखाया कि कैसे प्रजातियां इन केंद्रों से अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में "फैल" जाती हैं। उनमें से कुछ कम दूरी तय करते हैं। दूसरे लोग पूरी दुनिया को जीत लेते हैं, जैसा कि गेहूं और मटर के साथ हुआ था।

परिणाम

समरूप परिवर्तनशीलता के नियम के अनुसार, सभी आनुवंशिक रूप से करीबी पौधों की किस्मों में वंशानुगत परिवर्तनशीलता की लगभग समान श्रृंखला होती है। उसी समय, वैज्ञानिक ने स्वीकार किया कि बाहरी रूप से समान संकेतों का एक अलग वंशानुगत आधार हो सकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि प्रत्येक जीन में अलग-अलग दिशाओं में उत्परिवर्तित करने की क्षमता होती है और यह प्रक्रिया एक विशिष्ट दिशा के बिना आगे बढ़ सकती है, वाविलोव ने यह धारणा बनाई कि संबंधित प्रजातियों में जीन उत्परिवर्तन की संख्या लगभग समान होगी। एन। आई। वाविलोव द्वारा होमोलॉजिकल श्रृंखला का नियम जीन उत्परिवर्तन प्रक्रियाओं के सामान्य पैटर्न के साथ-साथ विभिन्न जीवों के गठन को दर्शाता है। यह जैविक प्रजातियों के अध्ययन का मुख्य आधार है।

वाविलोव ने समजातीय श्रंखला के नियम का पालन करने वाली उपपत्ति भी दिखाई। यह इस तरह लगता है: लगभग सभी पौधों की प्रजातियों में वंशानुगत परिवर्तनशीलता समानांतर में भिन्न होती है। प्रजातियाँ एक-दूसरे के जितने करीब होती हैं, पात्रों की यह समरूपता उतनी ही अधिक प्रकट होती है। अब यह कानून कृषि फसलों, साथ ही जानवरों के चयन में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। सजातीय श्रृंखला के नियम की खोज वैज्ञानिक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई।

पौधे की उत्पत्ति

वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रागैतिहासिक युगों में विश्व के दूरस्थ बिंदुओं में खेती किए गए पौधों की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत बनाया। वैविलोव के समजातीय श्रृंखला के नियम के अनुसार, संबंधित पौधों और जानवरों की प्रजातियां विशेषता परिवर्तनशीलता में समान भिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। फसल और पशुपालन में इस नियम की भूमिका की तुलना रसायन शास्त्र में डी. मेंडेलीफ की आवर्त तत्वों की तालिका द्वारा निभाई गई भूमिका से की जा सकती है। अपनी खोज का उपयोग करते हुए, वाविलोव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन से क्षेत्र कुछ प्रकार के पौधों के प्राथमिक स्रोत हैं।

  • दुनिया चावल, बाजरा, जई के नग्न रूपों और कई प्रकार के सेब के पेड़ों की उत्पत्ति चीन-जापानी क्षेत्र के लिए करती है। इसके अलावा, इस क्षेत्र के क्षेत्र प्लम, प्राच्य ख़ुरमा की मूल्यवान किस्मों का घर हैं।
  • नारियल हथेली और गन्ना - इंडोनेशियाई-इंडोचाइनीज केंद्र।
  • परिवर्तनशीलता की समरूप श्रृंखला के कानून की मदद से, वाविलोव फसल उत्पादन के विकास में हिंदुस्तान प्रायद्वीप के महान महत्व को साबित करने में कामयाब रहे। इन क्षेत्रों में कुछ प्रकार की फलियाँ, बैंगन, खीरा पाए जाते हैं।
  • मध्य एशियाई क्षेत्र में, अखरोट, बादाम, पिस्ता पारंपरिक रूप से उगाए जाते थे। वाविलोव ने पाया कि यह क्षेत्र प्याज का जन्मस्थान है, साथ ही प्राथमिक प्रकार के गाजर भी हैं। प्राचीन काल में खुबानी उगाई जाती थी। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक खरबूजे हैं, जो मध्य एशिया के क्षेत्रों में पैदा हुए थे।
  • अंगूर पहली बार भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में दिखाई दिए। गेहूँ, सन, जई की विभिन्न किस्मों के विकास की प्रक्रिया भी यहाँ हुई। इसके अलावा भूमध्यसागरीय वनस्पतियों के काफी विशिष्ट तत्व जैतून का पेड़ है। ल्यूपिन, तिपतिया घास और सन की खेती भी यहीं से शुरू हुई।
  • ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की वनस्पतियों ने विश्व को नीलगिरी, बबूल, कपास दिया।
  • अफ्रीकी क्षेत्र सभी प्रकार के तरबूजों का जन्मस्थान है।
  • यूरोपीय-साइबेरियाई क्षेत्रों में चुकंदर, साइबेरियन सेब के पेड़ और वन अंगूर की खेती की जाती थी।
  • दक्षिण अमेरिका कपास का जन्मस्थान है। एंडीज क्षेत्र कुछ प्रकार के टमाटरों का भी घर है। प्राचीन मेक्सिको के क्षेत्रों में, मकई और कुछ प्रकार की फलियाँ उगती थीं। तम्बाकू की उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी।
  • अफ्रीका के क्षेत्रों में, प्राचीन मनुष्य ने पहले केवल स्थानीय पौधों की प्रजातियों का उपयोग किया था। काला महाद्वीप कॉफी का जन्मस्थान है। गेहूँ सबसे पहले इथियोपिया में दिखाई दिया।

परिवर्तनशीलता की समरूप श्रृंखला के नियम का उपयोग करके, एक वैज्ञानिक पौधों की उत्पत्ति के केंद्र की पहचान उन विशेषताओं से कर सकता है जो किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र की प्रजातियों के रूपों के समान हैं। वनस्पतियों की आवश्यक विविधता के अलावा विविध खेती वाले पौधों का एक बड़ा केंद्र विकसित करने के लिए एक कृषि सभ्यता की भी आवश्यकता होती है। तो सोचा एन। आई। वाविलोव।

पशुओं को पालना

वंशानुगत परिवर्तनशीलता की सजातीय श्रृंखला के कानून की खोज के लिए धन्यवाद, उन स्थानों की खोज करना संभव हो गया जहां पहली बार जानवरों का पालतू बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह तीन तरह से हुआ। यह मनुष्य और पशुओं का मेल-मिलाप है; युवा व्यक्तियों का जबरन पालतू बनाना; वयस्कों का पालतू बनाना। जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया, वे संभवतः उनके जंगली रिश्तेदारों के आवासों में स्थित हैं।

विभिन्न युगों में टमिंग

ऐसा माना जाता है कि मेसोलिथिक युग के दौरान कुत्ते को पालतू बनाया गया था। नवपाषाण युग में मनुष्य ने सूअर और बकरियों को पालना शुरू किया और थोड़ी देर बाद जंगली घोड़ों को पालतू बना लिया गया। हालाँकि, आधुनिक घरेलू जानवरों के पूर्वज कौन थे, यह सवाल अभी भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मवेशियों के पूर्वज पर्यटन, घोड़े - तर्पण और प्रेज़ेवाल्स्की घोड़े, घरेलू हंस - जंगली ग्रे हंस थे। अब पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, आर्कटिक लोमड़ियों और जंगली लोमड़ियों को पालतू बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

समजातीय श्रेणी के नियम का महत्व

इस कानून की मदद से, कोई न केवल कुछ पौधों की प्रजातियों की उत्पत्ति और जानवरों के पालतू जानवरों के केंद्रों को स्थापित कर सकता है। यह आपको अन्य प्रकारों में उत्परिवर्तन के पैटर्न की तुलना करके उत्परिवर्तन की उपस्थिति की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। साथ ही, इस कानून का उपयोग करके, एक विशेषता की परिवर्तनशीलता की भविष्यवाणी करना संभव है, इस पौधे से संबंधित अन्य प्रजातियों में पाए गए आनुवंशिक असामान्यताओं के अनुरूप नए उत्परिवर्तनों की उपस्थिति की संभावना।

सजातीय श्रृंखला का नियम

टिप्पणियों और प्रयोगों की व्यापक सामग्री का प्रसंस्करण, कई लिनियन प्रजातियों (लिनियन) की परिवर्तनशीलता का विस्तृत अध्ययन, मुख्य रूप से खेती वाले पौधों और उनके जंगली रिश्तेदारों के अध्ययन से प्राप्त नए तथ्यों की एक बड़ी मात्रा ने एन.आई. वाविलोव को समानांतर परिवर्तनशीलता के सभी ज्ञात उदाहरणों को एक साथ लाने और एक सामान्य कानून तैयार करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने "वंशानुगत परिवर्तनशीलता में समरूप श्रृंखला का कानून" (1920) कहा, जिसे उनके द्वारा सेराटोव में आयोजित ब्रीडर्स की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस में रिपोर्ट किया गया था। 1921 में एन.आई. वाविलोव को कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए अमेरिका भेजा गया, जहाँ उन्होंने समजातीय श्रृंखला के कानून पर एक रिपोर्ट दी। निकट से संबंधित जेनेरा और प्रजातियों की समानांतर परिवर्तनशीलता का नियम, एन.आई. द्वारा स्थापित। वाविलोव और एक सामान्य उत्पत्ति से जुड़े, चार्ल्स डार्विन की विकासवादी शिक्षाओं को विकसित करते हुए, विश्व विज्ञान द्वारा विधिवत सराहना की गई। दर्शकों द्वारा इसे विश्व जैविक विज्ञान की सबसे बड़ी घटना के रूप में माना गया, जो अभ्यास के लिए व्यापक क्षितिज खोलता है।

होमोलॉजिकल सीरीज़ का नियम, सबसे पहले, पौधों की विशाल विविधता के वर्गीकरण की नींव स्थापित करता है, जिसमें जैविक दुनिया इतनी समृद्ध है, ब्रीडर को प्रत्येक के स्थान का स्पष्ट विचार प्राप्त करने की अनुमति देता है, यहां तक ​​कि पौधों की दुनिया में सबसे छोटी, व्यवस्थित इकाई और चयन के लिए स्रोत सामग्री की संभावित विविधता का न्याय करें।

समजातीय श्रेणी के नियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं।

"एक। ऐसी प्रजातियां और जेनेरा जो आनुवंशिक रूप से करीब हैं, ऐसी नियमितता के साथ वंशानुगत परिवर्तनशीलता की समान श्रृंखला की विशेषता है कि, एक प्रजाति के भीतर रूपों की संख्या को जानकर, अन्य प्रजातियों और जेनेरा में समानांतर रूपों की घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्य प्रणाली में आनुवंशिक रूप से करीब जेनेरा और लिनियन स्थित होते हैं, उनकी परिवर्तनशीलता की श्रृंखला में समानता जितनी अधिक पूर्ण होती है।

2. पौधों के पूरे परिवारों को आम तौर पर परिवार बनाने वाली सभी प्रजातियों और प्रजातियों से गुजरने वाले परिवर्तनशीलता के एक निश्चित चक्र की विशेषता होती है।

चयन पर तृतीय अखिल रूसी कांग्रेस (सेराटोव, जून 1920) में भी, जहां एन.आई. वाविलोव ने पहली बार अपनी खोज की सूचना दी, कांग्रेस के सभी प्रतिभागियों ने माना कि "आवर्त सारणी (आवर्त प्रणाली) की तरह" होमोलॉजिकल श्रृंखला का कानून अभी भी अज्ञात रूपों और पौधों और जानवरों की प्रजातियों के अस्तित्व, गुणों और संरचना की भविष्यवाणी करने की अनुमति देगा। , और इस कानून के वैज्ञानिक और व्यावहारिक महत्व की अत्यधिक सराहना की। आणविक कोशिका जीव विज्ञान में आधुनिक प्रगति ने समान जीवों में समरूप परिवर्तनशीलता के अस्तित्व के तंत्र को समझना संभव बना दिया है - भविष्य के रूपों और प्रजातियों की मौजूदा लोगों के साथ समानता का आधार क्या है - और पौधों के नए रूपों को सार्थक रूप से संश्लेषित करने के लिए जो हैं प्रकृति में नहीं पाया जाता। अब वैविलोव के नियम में एक नई सामग्री पेश की जा रही है, जैसे क्वांटम सिद्धांत के आगमन ने मेंडेलीव की आवधिक प्रणाली को एक नई, गहरी सामग्री दी है।

खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के केंद्रों का सिद्धांत

1920 के दशक के मध्य तक, विभिन्न कृषि फसलों के भौगोलिक वितरण और अंतर-विविधता का अध्ययन, एन.आई. वाविलोव और उनके नेतृत्व में, निकोलाई इवानोविच को खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के भौगोलिक केंद्रों के बारे में विचार तैयार करने की अनुमति दी। पुस्तक "सेंटर्स ऑफ़ ओरिजिन ऑफ़ कल्टीवेटेड प्लांट्स" 1926 में प्रकाशित हुई थी। उत्पत्ति के केंद्रों के गहन सैद्धांतिक रूप से पुष्ट विचार ने मनुष्यों के लिए उपयोगी पौधों की लक्षित खोजों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।

विश्व विज्ञान के लिए कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है एन.आई. वाविलोव की खेती के पौधों की उत्पत्ति के केंद्रों के बारे में और उनकी वंशानुगत विशेषताओं के वितरण में भौगोलिक पैटर्न के बारे में (पहली बार 1926 और 1927 में प्रकाशित)। इन क्लासिक कार्यों में, एन.आई. वाविलोव ने पहली बार अपने मूल के कुछ प्राथमिक केंद्रों में खेती किए गए पौधों के रूपों के विशाल धन की एकाग्रता की एक सामंजस्यपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत की और खेती वाले पौधों की उत्पत्ति की समस्या को पूरी तरह से नए तरीके से हल करने के लिए संपर्क किया। यदि उससे पहले वनस्पतिशास्त्री-भूगोलविद (अल्फोंस डी कैंडोल और अन्य) ने गेहूं की मातृभूमि के लिए "सामान्य रूप से" खोज की थी, तो वाविलोव ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रजातियों, गेहूं प्रजातियों के समूहों की उत्पत्ति के केंद्रों की खोज की। इसी समय, इस प्रजाति की किस्मों के प्राकृतिक वितरण (श्रेणियों) के क्षेत्रों की पहचान करना और इसके रूपों (वनस्पति-भौगोलिक पद्धति) की सबसे बड़ी विविधता के केंद्र का निर्धारण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था।

खेती वाले पौधों और उनके जंगली रिश्तेदारों की किस्मों और नस्लों के भौगोलिक वितरण को स्थापित करने के लिए, एन.आई. वाविलोव ने सबसे प्राचीन कृषि संस्कृति के केंद्रों का अध्ययन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने इथियोपिया, पश्चिमी और मध्य एशिया, चीन, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका के एंडीज में देखी, न कि बड़ी नदियों की चौड़ी घाटियों में - नील, गंगा, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले दावा किया था। बाद के पुरातात्विक शोध के परिणाम इस परिकल्पना का समर्थन करते हैं।

पौधों के रूपों की विविधता और समृद्धि के केंद्रों को खोजने के लिए, एन.आई. वाविलोव ने अपनी सैद्धांतिक खोजों (समरूप श्रृंखला और खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के केंद्र) के अनुरूप एक विशिष्ट योजना के अनुसार, कई अभियान आयोजित किए, जो 1922-1933 में हुए। दुनिया के 60 देशों के साथ-साथ हमारे देश के 140 क्षेत्रों का दौरा किया। नतीजतन, विश्व संयंत्र संसाधनों का एक मूल्यवान कोष एकत्र किया गया है, जिसकी संख्या 250,000 से अधिक नमूने हैं। एकत्र किए गए सबसे अमीर संग्रह का चयन, आनुवंशिकी, रसायन विज्ञान, आकृति विज्ञान, वर्गीकरण और भौगोलिक फसलों में विधियों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया था। इसे अभी भी वीआईआर में रखा जाता है और इसका उपयोग हमारे और विदेशी प्रजनकों द्वारा किया जाता है।

एन.आई. का निर्माण चयन के आधुनिक सिद्धांत के वाविलोव

सबसे महत्वपूर्ण खेती वाले पौधों के दुनिया के पौधों के संसाधनों के व्यवस्थित अध्ययन ने गेहूं, राई, मक्का, कपास, मटर, सन और आलू जैसी अच्छी तरह से अध्ययन की गई फसलों की विविधता और प्रजातियों की संरचना के विचार को मौलिक रूप से बदल दिया है। अभियानों से लाए गए इन खेती वाले पौधों की प्रजातियों और कई किस्मों में से लगभग आधे नए निकले, जो अभी तक विज्ञान के लिए ज्ञात नहीं हैं। आलू की नई प्रजातियों और किस्मों की खोज ने इसके चयन के लिए स्रोत सामग्री के पिछले विचार को पूरी तरह से बदल दिया। एन.आई. के अभियानों द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार पर। वाविलोव और उनके सहयोगी, संपूर्ण कपास प्रजनन आधारित थे, और यूएसएसआर में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय का विकास किया गया था।

अभियानों द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न प्रकार के धन के विस्तृत और दीर्घकालिक अध्ययन के परिणामों के आधार पर, गेहूं, जई, जौ, राई, मक्का, बाजरा, सन, मटर, मसूर, सेम, सेम की किस्मों के भौगोलिक स्थानीयकरण के अंतर मानचित्र। छोले, चिंका, आलू और अन्य पौधों को संकलित किया गया। इन मानचित्रों पर यह देखना संभव था कि इन पौधों की मुख्य किस्म की विविधता कहाँ केंद्रित है, यानी किसी फसल के चयन के लिए स्रोत सामग्री कहाँ खींची जानी चाहिए। यहां तक ​​कि गेहूं, जौ, मक्का और कपास जैसे प्राचीन पौधों के लिए भी, जो लंबे समय से दुनिया भर में बसे हुए हैं, प्राथमिक प्रजातियों की क्षमता के मुख्य क्षेत्रों को बड़ी सटीकता के साथ स्थापित करना संभव था। इसके अलावा, कई प्रजातियों और यहां तक ​​​​कि जेनेरा के लिए प्राथमिक मोर्फोजेनेसिस के क्षेत्रों का संयोग स्थापित किया गया था। भौगोलिक अध्ययन ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विशिष्ट संपूर्ण सांस्कृतिक स्वतंत्र वनस्पतियों की स्थापना की।

विश्व संयंत्र संसाधनों के अध्ययन ने एन.आई. वाविलोव को हमारे देश में चयन कार्य के लिए स्रोत सामग्री में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए, और उन्होंने आनुवंशिक और चयन अनुसंधान के लिए स्रोत सामग्री की समस्या को दोहराया और हल किया। उन्होंने प्रजनन की वैज्ञानिक नींव विकसित की: स्रोत सामग्री का सिद्धांत, पौधों के ज्ञान का वानस्पतिक और भौगोलिक आधार, संकरण, ऊष्मायन, आदि से जुड़े आर्थिक लक्षणों के लिए प्रजनन के तरीके, दूर के अंतर-विशिष्ट और अंतर-संकरण का महत्व। इन सभी कार्यों ने वर्तमान समय में अपना वैज्ञानिक और व्यावहारिक महत्व नहीं खोया है।

बड़ी संख्या में खेती किए गए पौधों के वानस्पतिक और भौगोलिक अध्ययन ने खेती वाले पौधों की अंतर-विशिष्ट वर्गीकरण को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप एन.आई. वाविलोव "लिनियन प्रजाति एक प्रणाली के रूप में" और "डार्विन के बाद खेती वाले पौधों की उत्पत्ति का सिद्धांत"।

विभिन्न कारकों के शरीर को प्रभावित किए बिना स्वाभाविक रूप से होने वाले उत्परिवर्तन कहलाते हैं अविरल। सहज उत्परिवर्तन की अभिव्यक्ति की मुख्य विशेषतायह है कि आनुवंशिक रूप से करीबी प्रजातियों और प्रजातियों को परिवर्तनशीलता के समान रूपों की उपस्थिति की विशेषता है। वंशानुगत परिवर्तनशीलता में समजातीय श्रृंखला की उपस्थिति का पैटर्न उत्कृष्ट आनुवंशिकीविद् और प्रजनक, शिक्षाविद एन.आई. वाविलोव (1920)। उन्होंने पाया कि सजातीय श्रृंखला न केवल पौधों में प्रजातियों और जीनस स्तरों पर मौजूद है, बल्कि स्तनधारियों और मनुष्यों में भी पाई जा सकती है।

कानून का सार यह है कि आनुवंशिक रूप से करीबी पीढ़ी और प्रजातियों को वंशानुगत परिवर्तनशीलता में समरूप (समान) श्रृंखला की विशेषता है. समान जीनोटाइपिक परिवर्तनशीलता एक समान जीनोटाइप पर निकट से संबंधित रूपों (यानी, जीन का एक सेट, समरूप लोकी में उनकी स्थिति) पर आधारित है। इसलिए, परिवर्तनशीलता के रूपों को जानने के लिए, उदाहरण के लिए, एक ही जीनस के भीतर प्रजातियों में कई उत्परिवर्तन, किसी दिए गए जीनस या परिवार की अन्य प्रजातियों में समान उत्परिवर्तन की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। आनुवंशिक रूप से संबंधित प्रजातियों में समान उत्परिवर्तन एन.आई. वाविलोव ने वंशानुगत परिवर्तनशीलता में समजातीय श्रृंखला को बुलाया। उदाहरण:

1) अनाज परिवार के प्रतिनिधियों का एक समान जीनोटाइप है। इसी तरह के उत्परिवर्तन इस परिवार (गेहूं, राई, जई, आदि) की पीढ़ी के भीतर देखे जाते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: नग्न-दानेदार, उजला, आवास, विभिन्न स्थिरता और अनाज का रंग, आदि। गेहूं, राई, जई, और चावल के अनावृत रूप विशेष रूप से आम हैं;

2) मनुष्यों और स्तनधारियों में समान उत्परिवर्तन होते हैं: छोटे पैर की अंगुली (भेड़, इंसान), ऐल्बिनिज़म (चूहे, कुत्ते, इंसान), मधुमेह मेलिटस (चूहे, इंसान), मोतियाबिंद (कुत्ते, घोड़े, इंसान), बहरापन (कुत्तों, बिल्लियों) , मनुष्य)) और आदि।

वंशानुगत परिवर्तनशीलता की समजातीय श्रृंखला का नियम सार्वभौमिक है। मेडिकल जेनेटिक्स इस कानून का उपयोग जानवरों में बीमारियों का अध्ययन करने और मनुष्यों में उनके लिए उपचार विकसित करने के लिए करता है। यह स्थापित किया गया है कि ऑन्कोजेनिक वायरस रोगाणु कोशिकाओं के माध्यम से प्रेषित होते हैं, उनके जीनोम में एकीकृत होते हैं। इसी समय, संतान माता-पिता के समान सहरुग्णता विकसित करते हैं। कई निकट से संबंधित प्रजातियों में डीएनए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का अध्ययन किया गया है, और समानता की डिग्री 90% से अधिक है। इसका मतलब है कि संबंधित प्रजातियों में एक ही प्रकार के उत्परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है।

पौधे के प्रजनन में कानून का व्यापक अनुप्रयोग है। कुछ किस्मों में वंशानुगत परिवर्तनों की प्रकृति को जानकर, संबंधित किस्मों में उत्परिवर्तजनों के साथ कार्य करके या जीन थेरेपी का उपयोग करके समान परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना संभव है। इस प्रकार उनमें लाभकारी परिवर्तन लाया जा सकता है।

संशोधन परिवर्तनशीलता(च. डार्विन के अनुसार - एक निश्चित परिवर्तनशीलता) - फेनोटाइप में बदलाव हैपर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में जो विरासत में नहीं मिले हैं, और जीनोटाइप अपरिवर्तित रहता है।

आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों में पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में फेनोटाइप में परिवर्तन को कहा जाता है संशोधनों. संशोधनों को अन्यथा किसी विशेषता की अभिव्यक्ति की डिग्री में परिवर्तन कहा जाता है। संशोधनों की उपस्थिति इस तथ्य के कारण है कि पर्यावरणीय कारक (तापमान, प्रकाश, नमी, आदि) एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करते हैं और कुछ सीमाओं के भीतर, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पाठ्यक्रम को बदलते हैं। उत्परिवर्तनीय परिवर्तनशीलता के विपरीत, संशोधन परिवर्तनशीलता प्रकृति में अनुकूली है।

संशोधन उदाहरण:

1) एरोहेड में 3 प्रकार के पत्ते होते हैं, जो पर्यावरणीय कारक की क्रिया के आधार पर आकार में भिन्न होते हैं: तीर के आकार का, पानी के ऊपर स्थित, अंडाकार - पानी की सतह पर, रैखिक - पानी में डूबा हुआ;

2) हिमालयी खरगोश में, मुंडा सफेद ऊन के स्थान पर, जब इसे नई परिस्थितियों (तापमान 2 सी) में रखा जाता है, तो काले बाल उगते हैं;

3) कुछ प्रकार के फ़ीड का उपयोग करते समय, शरीर के वजन और गायों के दूध की उपज में काफी वृद्धि होती है;

4) मिट्टी की मिट्टी पर घाटी के पत्ते चौड़े, गहरे हरे रंग के होते हैं, और खराब रेतीली मिट्टी पर वे संकरे और हल्के रंग के होते हैं;

5) सिंहपर्णी के पौधे पहाड़ों में या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में ऊँचे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, सामान्य आकार तक नहीं पहुँच पाते हैं, और बौने हो जाते हैं।

6) मिट्टी में पोटैशियम की मात्रा अधिक होने से पौधों की वृद्धि बढ़ जाती है और यदि मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक हो तो सफेद पंखुड़ियों पर भूरे रंग का टिंट दिखाई देता है।

मॉड गुण:

1) व्यक्तियों के पूरे समूह में संशोधन हो सकते हैं, क्योंकि ये संकेतों की गंभीरता में समूह परिवर्तन हैं;

2) परिवर्तन पर्याप्त हैं, अर्थात। एक निश्चित पर्यावरणीय कारक (तापमान, प्रकाश, मिट्टी की नमी, आदि) के संपर्क के प्रकार और अवधि के अनुरूप;

3) संशोधन एक भिन्नता श्रृंखला बनाते हैं, इसलिए उन्हें सुविधाओं में मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है;

4) संशोधन एक पीढ़ी के भीतर प्रतिवर्ती होते हैं, अर्थात व्यक्तियों में बाहरी परिस्थितियों में बदलाव के साथ, संकेतों की अभिव्यक्ति की डिग्री बदल जाती है। उदाहरण के लिए, गायों में दूध पिलाने में बदलाव के साथ, दूध की पैदावार बदल सकती है, मनुष्यों में, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में, एक तन, झाई आदि दिखाई देते हैं;

5) संशोधन विरासत में नहीं मिले हैं;

6) संशोधन प्रकृति में अनुकूली (अनुकूली) होते हैं, अर्थात, पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के जवाब में, व्यक्ति फेनोटाइपिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं जो उनके अस्तित्व में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू चूहे जहर के अनुकूल होते हैं; मौसमी रंग बदलते हैं;

7) औसत मूल्य के आसपास समूहीकृत किया जाता है।

बाहरी वातावरण के प्रभाव में, पत्तियों की लंबाई और आकार, ऊंचाई, वजन आदि काफी हद तक प्रभावित होते हैं।

हालांकि, पर्यावरण के प्रभाव में, संकेत कुछ सीमाओं के भीतर बदल सकते हैं। प्रतिक्रिया की दरऊपरी और निचली सीमाएँ हैं जिनके भीतर विशेषता बदल सकती है। ये सीमाएँ, जिनमें फेनोटाइप बदल सकता है, जीनोटाइप द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण 1: एक गाय से दूध की उपज 4000-5000 लीटर/वर्ष है। यह इंगित करता है कि इस विशेषता की परिवर्तनशीलता ऐसी सीमाओं के भीतर देखी जाती है, और प्रतिक्रिया दर 4000-5000 एल/वर्ष है। उदाहरण 2: यदि जई की लंबी किस्म के तने की ऊंचाई 110 से 130 सेमी तक भिन्न होती है, तो इस विशेषता की प्रतिक्रिया दर 110-130 सेमी होती है।

अलग-अलग संकेतों में प्रतिक्रिया के अलग-अलग मानदंड होते हैं - चौड़ा और संकीर्ण। व्यापक प्रतिक्रिया दर- पत्ती की लंबाई, शरीर का वजन, गायों की दुग्ध उपज आदि। संकीर्ण प्रतिक्रिया दर- दूध की वसा सामग्री, बीज, फूल, फल आदि का रंग। मात्रात्मक संकेतों की व्यापक प्रतिक्रिया दर होती है, और गुणात्मक लोगों की एक संकीर्ण प्रतिक्रिया दर होती है।

गेहूं के एक कान में स्पाइकलेट्स की संख्या के उदाहरण पर संशोधन परिवर्तनशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण

चूंकि संशोधन एक विशेषता में मात्रात्मक परिवर्तन है, इसलिए संशोधन परिवर्तनशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण करना संभव है और संशोधन परिवर्तनशीलता, या भिन्नता श्रृंखला का औसत मूल्य प्राप्त करना संभव है। विविधता श्रृंखलाविशेषता की परिवर्तनशीलता (यानी, कानों में स्पाइकलेट्स की संख्या) - स्पाइकलेट्स की संख्या में वृद्धि के अनुसार कानों की एक पंक्ति में व्यवस्था। परिवर्तनशील श्रृंखला में अलग-अलग प्रकार (भिन्नताएँ) होते हैं। यदि हम भिन्नता श्रृंखला में अलग-अलग रूपों की संख्या की गणना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उनकी घटना की आवृत्ति समान नहीं है। विकल्प ( विविधताएं)गेहूँ के कानों में स्पाइकलेट्स की संख्या है (विशेषता की एकल अभिव्यक्ति)। सबसे अधिक बार, भिन्नता श्रृंखला के औसत संकेतक पाए जाते हैं (स्पाइकलेट्स की संख्या 14 से 20 तक भिन्न होती है)। उदाहरण के लिए, 100 कानों में, आपको विभिन्न विकल्पों की घटना की आवृत्ति निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। गणना के परिणामों के अनुसार, यह देखा जा सकता है कि अक्सर स्पाइकलेट्स की औसत संख्या (16-18) के साथ स्पाइकलेट होते हैं:

शीर्ष पंक्ति सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक के विकल्पों को दिखाती है। निचली पंक्ति प्रत्येक विकल्प के घटित होने की आवृत्ति है।

एक विविधता श्रृंखला में एक प्रकार का वितरण एक ग्राफ का उपयोग करके नेत्रहीन दिखाया जा सकता है। किसी विशेषता की परिवर्तनशीलता की चित्रमय अभिव्यक्ति कहलाती है भिन्नता वक्र, जो भिन्नता की सीमा और विशेषता के विशिष्ट रूपांतरों के घटित होने की आवृत्ति को दर्शाता है (चित्र। 36) .

वी

चावल. 36 . गेहूँ के एक कान में स्पाइकलेट्स की संख्या का परिवर्तन वक्र

गेहूं के कानों की संशोधन परिवर्तनशीलता का औसत मूल्य निर्धारित करने के लिए, निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

पी एक निश्चित संख्या में स्पाइकलेट्स (विशेषता की घटना की आवृत्ति) के साथ स्पाइकलेट्स की संख्या है;

n श्रृंखला विकल्पों की कुल संख्या है;

V एक कान में स्पाइकलेट्स की संख्या है (एक परिवर्तनशील श्रृंखला बनाने वाले विकल्प);

एम - संशोधन परिवर्तनशीलता का औसत मूल्य, या गेहूं के कानों की भिन्नता श्रृंखला का अंकगणितीय माध्य सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है:

एम=––––––––––– (संशोधन परिवर्तनशीलता का औसत मूल्य)

2x14+7x15+22x16+32x17+24x18+8x19+5x20

एम=–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 17, 1 ।

संशोधन परिवर्तनशीलता का औसत मूल्य कृषि पौधों और जानवरों की उत्पादकता बढ़ाने की समस्या को हल करने में एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है।

पारस्परिक परिवर्तनशीलता

योजना

उत्परिवर्तन और संशोधन के बीच अंतर.

उत्परिवर्तन वर्गीकरण।

एन.आई. वाविलोव का कानून

उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की अवधारणा। उत्परिवर्तजन कारक।

उत्परिवर्तन -ये आनुवंशिक सामग्री में अचानक, लगातार, प्राकृतिक या कृत्रिम परिवर्तन हैं जो के प्रभाव में होते हैं उत्परिवर्तजन कारक .

उत्परिवर्तजन कारकों के प्रकार:

लेकिन) शारीरिक- विकिरण, तापमान, विद्युत चुम्बकीय विकिरण।

बी) रासायनिक कारक -पदार्थ जो शरीर के विषाक्तता का कारण बनते हैं: शराब, निकोटीन, फॉर्मेलिन।

पर) जैविक- वायरस, बैक्टीरिया।

उत्परिवर्तन और संशोधनों के बीच अंतर

उत्परिवर्तन वर्गीकरण

उत्परिवर्तन के कई वर्गीकरण हैं।

मूल्य के आधार पर उत्परिवर्तन का वर्गीकरण: लाभकारी, हानिकारक, तटस्थ।

उपयोगीउत्परिवर्तन से जीव के प्रतिरोध में वृद्धि होती है और ये प्राकृतिक और कृत्रिम चयन के लिए सामग्री हैं।

हानिकारक उत्परिवर्तनव्यवहार्यता कम करें और वंशानुगत रोगों के विकास को जन्म दें: हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया।

II स्थानीयकरण या घटना के स्थान द्वारा उत्परिवर्तन का वर्गीकरण: दैहिक और जनक।

दैहिकशरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और शरीर के केवल एक हिस्से को प्रभावित करते हैं, जबकि मोज़ेक के व्यक्ति विकसित होते हैं: विभिन्न आँखें, बालों का रंग। ये उत्परिवर्तन केवल वानस्पतिक प्रसार (करंट में) के दौरान विरासत में मिले हैं।

उत्पादक जर्म कोशिकाओं में या उन कोशिकाओं में होते हैं जिनसे युग्मक बनते हैं। वे परमाणु और एक्स्ट्रान्यूक्लियर (माइटोकॉन्ड्रियल, प्लास्टिड) में विभाजित हैं।

III जीनोटाइप में परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार उत्परिवर्तन: गुणसूत्र, जीनोमिक, जीन।

जेनेटिक (या बिंदु) सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई नहीं देने वाले, जीन की संरचना में परिवर्तन से जुड़े होते हैं। ये उत्परिवर्तन एक न्यूक्लियोटाइड के नुकसान, दूसरे के लिए एक न्यूक्लियोटाइड के सम्मिलन या प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप होते हैं। इन उत्परिवर्तन से जीन रोग होते हैं: रंग अंधापन, फेनिलकेटोनुरिया।

गुणसूत्र (पेरेस्त्रोइका) गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है:

हटाना:-एक गुणसूत्र खंड का नुकसान;

दोहराव -गुणसूत्र खंड का दोहराव;

उलटा -गुणसूत्र के एक भाग का 180 0 घुमाना;

स्थानान्तरण -गैर-समरूप गुणसूत्रों के खंडों का आदान-प्रदान और विलयनदो गैर-समरूप गुणसूत्र एक में।

गुणसूत्र उत्परिवर्तन के कारण: दो या दो से अधिक गुणसूत्रों के टूटने की घटना और उनके बाद के संबंध, लेकिन गलत क्रम में।

जीनोमिक म्यूटेशन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन का कारण बनता है। अंतर करना हेटरोप्लोइडीऔर बहुगुणित।

हेटरोप्लोइडी कई गुणसूत्रों पर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है - 1.2.3। कारणअर्धसूत्रीविभाजन में गुणसूत्रों का कोई पृथक्करण नहीं:

- मोनोसॉमी -गुणसूत्रों की संख्या में 1 गुणसूत्र की कमी। गुणसूत्र सेट का सामान्य सूत्र 2n-1 है।

- ट्राइसोनोमी -गुणसूत्रों की संख्या में 1. की वृद्धि। सामान्य सूत्र 2n + 1 (47 गुणसूत्र क्लैनफाइटर सिंड्रोम है; गुणसूत्रों के 21 जोड़े का ट्राइसॉनॉमी - डाउन सिंड्रोम (कई जन्मजात विकृतियों के संकेत जो शरीर की व्यवहार्यता और बिगड़ा मानसिक विकास को कम करते हैं) .

पॉलीप्लोइडी - गुणसूत्रों की संख्या में कई परिवर्तन। पॉलीप्लोइड जीवों में, कोशिकाओं में गुणसूत्रों के अगुणित (एन) सेट को 2 बार नहीं दोहराया जाता है, जैसा कि द्विगुणित में होता है, लेकिन 4-6 बार, कभी-कभी बहुत अधिक - 10-12 बार तक।

पॉलीप्लोइड्स का उद्भव माइटोसिस या अर्धसूत्रीविभाजन के उल्लंघन से जुड़ा है। विशेष रूप से, अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान समरूप गुणसूत्रों के गैर-पृथक होने से गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि के साथ युग्मकों का निर्माण होता है। द्विगुणित जीवों में, यह प्रक्रिया द्विगुणित (2n) युग्मक उत्पन्न कर सकती है।

यह खेती वाले पौधों में व्यापक रूप से पाया जाता है: एक प्रकार का अनाज, सूरजमुखी, आदि, साथ ही जंगली पौधों में।

एन.आई. वाविलोव का कानून (वंशानुगत परिवर्तनशीलता की घरेलू श्रृंखला का कानून)।

/ प्राचीन काल से, शोधकर्ताओं ने एक ही परिवार की विभिन्न प्रजातियों और प्रजातियों में समान लक्षणों के अस्तित्व को देखा है, उदाहरण के लिए, खरबूजे जो खीरे की तरह दिखते हैं, या तरबूज जो खरबूजे की तरह दिखते हैं। इन तथ्यों ने वंशानुगत परिवर्तनशीलता में समजातीय श्रेणी के नियम का आधार बनाया।

एकाधिक एलीलिज़्म। समानांतर परिवर्तनशीलता. एक जीन दो से अधिक अवस्थाओं में हो सकता है। एकल जीन के लिए युग्मविकल्पियों की विविधता कहलाती है एकाधिक एलीलिज़्म. अलग-अलग एलील एक ही विशेषता की अलग-अलग डिग्री निर्धारित करते हैं। आबादी के व्यक्ति जितने अधिक एलील ले जाते हैं, प्रजाति उतनी ही अधिक प्लास्टिक की होती है, बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए यह उतना ही बेहतर होता है।

मल्टीपल एलीलिज़्म अंडरलीज़ समानांतर परिवर्तनशीलता - एक घटना जिसमें एक ही परिवार की विभिन्न प्रजातियों और प्रजातियों में समान लक्षण दिखाई देते हैं। एन.आई. वाविलोव ने समानांतर परिवर्तनशीलता के तथ्यों को व्यवस्थित किया।

एन.आई. वाविलोव ने ज़्लाकी परिवार की प्रजातियों की तुलना की। उन्होंने पाया कि यदि नरम गेहूं में सर्दी और वसंत के रूप होते हैं, awned और awnless, तो वही रूप आवश्यक रूप से ड्यूरम गेहूं में पाए जाते हैं। इसके अलावा, सुविधाओं की संरचना। जिसके द्वारा प्रजातियों और जीनस के भीतर रूप भिन्न होते हैं, यह अक्सर अन्य जेनेरा में समान होता है। उदाहरण के लिए, राई और जौ के रूप विभिन्न प्रकार के गेहूं के रूपों को दोहराते हैं, जबकि वंशानुगत परिवर्तनशीलता की समान समानांतर या समरूप श्रृंखला बनाते हैं।

तथ्यों के व्यवस्थितकरण ने एन.आई. वाविलोव को तैयार करने की अनुमति दी वंशानुगत परिवर्तनशीलता में समजातीय श्रृंखला का नियम (1920): आनुवंशिक रूप से करीब प्रजातियां और जेनेरा ऐसी नियमितता के साथ वंशानुगत परिवर्तनशीलता की समान श्रृंखला की विशेषता है। कि, एक प्रजाति के भीतर कई रूपों को जानने के बाद, अन्य प्रजातियों और जेनेरा में समानांतर रूपों की खोज करना संभव है।

निकट से संबंधित प्रजातियों और जेनेरा के वंशानुगत लक्षणों की समरूपता को उनके जीनों की समरूपता द्वारा समझाया गया है, क्योंकि वे एक ही मूल प्रजाति से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा, आनुवंशिक रूप से करीबी प्रजातियों में उत्परिवर्तन प्रक्रिया समान रूप से आगे बढ़ती है। इसलिए, उनके पास पुनरावर्ती एलील की समान श्रृंखला है और, परिणामस्वरूप, समानांतर लक्षण।

वाविलोव के नियम से व्युत्पत्ति: प्रत्येक प्रजाति में परस्पर परिवर्तनशीलता की कुछ सीमाएँ होती हैं। कोई भी उत्परिवर्तन प्रक्रिया उन परिवर्तनों को जन्म नहीं दे सकती है जो प्रजातियों की वंशानुगत परिवर्तनशीलता के स्पेक्ट्रम से परे जाते हैं।तो, स्तनधारियों में, उत्परिवर्तन कोट के रंग को काले से भूरे, लाल, सफेद, धारीदार, धब्बेदार में बदल सकते हैं, लेकिन हरे रंग की उपस्थिति को बाहर रखा गया है।

टिप्पणियों और प्रयोगों की व्यापक सामग्री का प्रसंस्करण, कई लिनियन प्रजातियों (लिनियन) की परिवर्तनशीलता का विस्तृत अध्ययन, मुख्य रूप से खेती वाले पौधों और उनके जंगली रिश्तेदारों के अध्ययन से प्राप्त नए तथ्यों की एक बड़ी मात्रा ने एन.आई. वाविलोव को समानांतर परिवर्तनशीलता के सभी ज्ञात उदाहरणों को एक साथ लाने और एक सामान्य कानून तैयार करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने "वंशानुगत परिवर्तनशीलता में समरूप श्रृंखला का कानून" (1920) कहा, जिसे उनके द्वारा सेराटोव में आयोजित ब्रीडर्स की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस में रिपोर्ट किया गया था। 1921 में एन.आई. वाविलोव को कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए अमेरिका भेजा गया, जहाँ उन्होंने समजातीय श्रृंखला के कानून पर एक रिपोर्ट दी। निकट से संबंधित जेनेरा और प्रजातियों की समानांतर परिवर्तनशीलता का नियम, एन.आई. द्वारा स्थापित। वाविलोव और एक सामान्य उत्पत्ति से जुड़े, चार्ल्स डार्विन की विकासवादी शिक्षाओं को विकसित करते हुए, विश्व विज्ञान द्वारा विधिवत सराहना की गई। दर्शकों द्वारा इसे विश्व जैविक विज्ञान की सबसे बड़ी घटना के रूप में माना गया, जो अभ्यास के लिए व्यापक क्षितिज खोलता है।

होमोलॉजिकल सीरीज़ का नियम, सबसे पहले, पौधों की विशाल विविधता के वर्गीकरण की नींव स्थापित करता है, जिसमें जैविक दुनिया इतनी समृद्ध है, ब्रीडर को प्रत्येक के स्थान का स्पष्ट विचार प्राप्त करने की अनुमति देता है, यहां तक ​​कि पौधों की दुनिया में सबसे छोटी, व्यवस्थित इकाई और चयन के लिए स्रोत सामग्री की संभावित विविधता का न्याय करें।

समजातीय श्रेणी के नियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं।

"एक। ऐसी प्रजातियां और जेनेरा जो आनुवंशिक रूप से करीब हैं, ऐसी नियमितता के साथ वंशानुगत परिवर्तनशीलता की समान श्रृंखला की विशेषता है कि, एक प्रजाति के भीतर रूपों की संख्या को जानकर, अन्य प्रजातियों और जेनेरा में समानांतर रूपों की घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्य प्रणाली में आनुवंशिक रूप से करीब जेनेरा और लिनियन स्थित होते हैं, उनकी परिवर्तनशीलता की श्रृंखला में समानता जितनी अधिक पूर्ण होती है।

2. पौधों के पूरे परिवारों को आम तौर पर परिवार बनाने वाली सभी प्रजातियों और प्रजातियों से गुजरने वाले परिवर्तनशीलता के एक निश्चित चक्र की विशेषता होती है।

चयन पर तृतीय अखिल रूसी कांग्रेस (सेराटोव, जून 1920) में भी, जहां एन.आई. वाविलोव ने पहली बार अपनी खोज की सूचना दी, कांग्रेस के सभी प्रतिभागियों ने माना कि "आवर्त सारणी (आवर्त प्रणाली) की तरह" होमोलॉजिकल श्रृंखला का कानून अभी भी अज्ञात रूपों और पौधों और जानवरों की प्रजातियों के अस्तित्व, गुणों और संरचना की भविष्यवाणी करने की अनुमति देगा। , और इस कानून के वैज्ञानिक और व्यावहारिक महत्व की अत्यधिक सराहना की। आणविक कोशिका जीव विज्ञान में आधुनिक प्रगति ने समान जीवों में समरूप परिवर्तनशीलता के अस्तित्व के तंत्र को समझना संभव बना दिया है - भविष्य के रूपों और प्रजातियों की मौजूदा लोगों के साथ समानता का आधार क्या है - और पौधों के नए रूपों को सार्थक रूप से संश्लेषित करने के लिए जो हैं प्रकृति में नहीं पाया जाता। अब वैविलोव के नियम में एक नई सामग्री पेश की जा रही है, जैसे क्वांटम सिद्धांत के आगमन ने मेंडेलीव की आवधिक प्रणाली को एक नई, गहरी सामग्री दी है।