Биография г д карпеченко. Этот счастливец карпеченко

Георгий Дмитриевич Карпеченко (* 3 (15) мая 1899 Вельск, Вологодская губерния, Российская империя — † 2 декабря 1941 расстрельный полигон «Коммунарка», Московская область, СССР) — выдающийся советский генетик и селекционер. Совершил межродовой гибридизацию у растений с помощью полиплоидизации генома. Сотрудник Николая Вавилова в ВИР. Репрессирован и расстрелян в 1941 году.

Биография

Учился в Пермском университете, откуда в 1917 году перевелся в Московский сельскохозяйственный институт. По окончании института в 1922 году остался на кафедре.

В 1925 приглашен Николаем Вавиловым в Ленинград, Всесоюзного института прикладной ботаники. Там выполнил первые работы по отдаленной гибридизации. В 1929 году получил Рокфелеривську стипендию, благодаря чему в 1929-31 годах работал в Калифорнии в лабораториях Моргана и Бэбкока. Там же работал и Феодосий Добжанский.

После возвращения из США возглавил кафедру генетики Ленинградского университета, где профессорами работали Григорий Левицкий и другие. В 1934 получил степень доктора биологических наук.

Во второй половине 1930-х годов вступил в полемику со сторонниками «мичуринской биологии» В январе 1941 года освобожден от университета и веру. Арестованный в феврале 1941 Расстрелян в декабре того же года. Жена Салтыковский-Карпеченко покончила жизнь самоубийством в тюрьме в 1942 году.

Научный вклад

Показал возможность преодолеть барьер при удалении гибридизации растений путем предварительной искусственной полиплоидизации — кратного увеличения числа хромосом. Таким методом выведено гибрид редьки и капусты — рафанобрассику. Этот пример вошел во все учебники по генетике, хотя в дальнейшем Карпеченко было выведено и другие гибриды.

Исследовал генетические основы эволюции.

Научные работы

  • Карпеченко Г. Д. Число хромосом и генетические взаимоотношения в культурных Cruciferae // Тр. по прим. ботан., генет. и селекции. 22/1923. Т.13. Вып. 2. С. 4-14.
  • Карпеченко Г. Д. Межвидовые гибриды Raphanus sativus L. × Brassica oleracea L. //Науч.- агроном. журнал. 1924. Т. 1. No3 / 4. C.90-410.
  • Karpechenko GD Hybrids of Raphanus sativus L. × Brassica oleracea L. // J. Genetics. 1924. V. 14. No 3. P. 375-394.
  • Карпеченко Г.Д.Кариологический очерк рода Trifolium L. // Тр. по прикл.ботан. иселекции.1924 / 1925. Т. 14. Вып. 1. С. 271-279.
  • Карпеченко Г. Д. О хромозомах видов фасоли // тр. по прим. ботан. и селекции. 1925. Т. 14. Вып. 2. С. 143-148.
  • Карпеченко Г. Д. Новые данные по гибридизации Aegilops с пшеницей // Тр. по прим. ботан. и селекции. 1927 а. Т. 17. Вып. 4. С. 343-350.
  • Карпеченко Г. Д. Полиплоидные гибриды Raphanus sativus L. × Brassica oleracea L. (К проблеме экспериментального видообразования) //. по прим. ботан. и селекции. 1927. Т. 17.Вып. 3.С. 305-410.
  • Karpechenko, GD, 1927 The production of polyploid gametes in hybrids. Hereditas 9, 349-368.
  • Karpechenko GD Polyploid hybrids of Raphanus sativus L. × Brassica oleracea L. // Z. Inductive Abstammungs und Vererbungslehre. 1928. Bd. 48. H. 1. S. 84.
  • Karpetschenko GD Konstantwerden von Art- und Gattungsbastar den durch Verdoppelung der Chro- mosomenkomplexe // Züchter. 1929. Bd. 1. H. 5. S. 133-140
  • Карпеченко Г. Д. Успехи генетики в области формообразования // Достижения и перспективы в области прикладной ботаники и селекции. Л.: Изд. ИПБиНК и ГИОА, 1929. С. 71-86.
  • Карпеченко Г. Д., Сорокина О. Н. Гибриды Aegilops triuncialis L. с рожь // Тр. по прим. ботан., е — имеется. и селекции. 1929. Т. 20. Вып. С. 563-584.
  • Карпеченко Г. Д., Щавинская С. А. О половом обо — собления тетраплоидных гибридов Raphanus × Brassica // Тр. Всесоюз. съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному живот — новодству Т. 2. М.: Изд. Редколлегиы съезда, 1930. С. 267-276
  • Карпеченко Г.Д. К синтеза константных гибридов из трех видов // Тр. Всесоюз. съезда по генетике, селекции, семеноводствуы племенных живот — новодству. Л: Изд. редколлегиы съезда, 1930. Т. 2. С 277-294.
  • ГД Карпеченко Генетика растений в СССР — Соц. Растениеводство, 1932
  • Карпеченко Г.Д. Изучение отдаленной гибридизации в СССР // Соц. растениеводство. Сер. А. 1934. No 10. С. 41-50.
  • Карпеченко Г.Д. Теория отдаленной гибридизации // Теоретические основы селекции растений. Т. 1. М.; Л.: Сельхозгиз, 1935 С. 293-354.
  • Карпеченко Г. Д. Экспериментальная полиплоидия и гаплоидия // Теоретические основы селекции растений. Т. 1. М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. С. 398-434.
  • ГТ Морган, ГД Карпеченко Экспериментальные основы эволюции — 1936 — Гос. изд-во биол. и мед. лит.
  • ГД Карпеченко. Увеличение скрещиваемость вида путем удвоения числа хромосом — Тр. прим. бот., ген. и пос., сер. II, 1937
  • Карпеченко Г. Д. Выступление по докладов // Спорные вопросы генетики и селекции. М.: Изд-во ВАСХНИЛ, 1937 а. С. 281-284.
  • Карпеченко Г. Д. Экспериментальное получение тетраплоидных гибридов Brassica oleracea × Brassica carinata Al. Braun // Тр. по прим. ботан., генет.ы селекции. Сер. 2. 1937б.No 7.С. 53-68.
  • Карпеченко Г. Д. скрещиваемость видов и удвоения хромосомного набора //Изв.АН СССР. 1938. Сер.биол. No 3. С. 693-694.
  • Карпеченко Г. Д. тетраплоидный ячменя, полученные действием высокой температуры // Биол. журнал. 1938. Т. 7. No2. С. 287-294.
  • Карпеченко Г.Д. В поперечном делении хромосом под влиянием колхицина // Докл. АН СССР. 1940a. Т. 29. No 5/6. C. 402-404.
  • Карпеченко Г. Д. тетраплоидный шестирядные ячменя, полученные обработкой колхицином // Докл АН СССР. 1940. Т. 27. No 1. С. 48-51

Заведующий отделом генетики Всесоюзного института растениеводства, заведующий кафедрой генетики растений Ленинградского государственного университета, профессор.Как генетик известен своими работами в области отдалённой гибридизации. За счёт искусственно вызванной полиплоидии он впервые в мире смог получить плодовитые гибриды растений, относящихся к разным родам.Погиб в годы сталинских репрессий.Родился в городе Вельске Вологодской губернии (ныне в Архангельской области) в семье землемера, окончил вологодскую гимназию. В 1917 г. поступил в Пермский университет, а через год перевелся на факультет растениеводства Московской сельскохозяйственной академии. Ученик С. И. Жегалова, одного из пионеров научной селекции. После окончания Академии (1922 г.) оставлен на кафедре селекции растений.В 1925 году приглашен Н. И. Вавиловым во Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), организовал лабораторию генетики в Детском Селе (ныне г. Пушкин). Учеником и заместителем Г. Д. Карпеченко по лаборатории был А. А. Лутков; в лаборатории работали М. И. Хаджинов, В. С. Фёдоров и др. В 1925 году Г. Д. Карпеченко посетил генетические лаборатории 9 европейских стран, в 1927 г. участвовал в Генетическом конгрессе в Берлине, с октября 1929 г. по февраль 1931 г. по Рокфеллеровской стипендии работал в США в лабораториях Э. Бебкока и Т. Г. Моргана. В 1931 году организовал и возглавил кафедру генетики растений в Ленинградском университете, где до 1941 года читал общий курс генетики.Карпеченко Наиболее значимый вклад в науку он внёс своими работами по отдалённой гибридизации, начатыми ещё в Москве, и продолженными в ВИРе. Обычно межвидовые гибриды оказываются стерильными, поскольку из-за нарушения плоидности они не в состоянии завершить мейоз, особого рода деление клеточного ядра, необходимое для формирования гамет у животных, а также пыльцы и семезачатков у цветковых растений.Карпеченко работал с капустно-редечным гибридом (Raphano-Brassica, Рафанобрассика), полученным в результате скрещивания растений из разных родов семейства крестоцветных. Как и многие межвидовые гибриды, он был стерилен, поскольку в каждой из клеток присутствовало по одной копии гаплоидного хромосомного набора редьки и капусты. Хромосомы редьки и капусты не вступали в конъюгацию при мейозе, в результате чего невозможно было получить пыльцу и семезачатки, из которых после оплодотворения могли бы развиться семена гибридного растения. Используя алкалоид колхицин, вызывающий разрушение веретена деления, Карпеченко в 1924 году искусственно вызвал полиплоидию, удвоив хромосомный набор капустно-редечного гибрида. У этой новой полиплоидной формы каждая клетка содержала диплоидный набор хромосом редьки и диплоидный набор хромосом капусты. В результате конъюгация снова стала возможна, и способность к мейозу была восстановлена.Хотя работа не оправдала надежд на получение капусто-редьки, сочетавшей полезные качества обоих овощей (гибрид был пригоден только для скармливания скоту), Карпеченко показал принципиальную возможность преодоления стерильности, возникающей при отдаленной гибридизации. Тем самым он заложил теоретические основы для использования отдаленной гибридизации в селекционной работе и существенно пополнил представления о возможных путях эволюции цветковых растений. Классическая работа Карпеченко по капустно-редечным гибридам была опубликована в 1927 году.Г. Д. Карпеченко участвовал в известных дискуссиях с лысенковцами 1936 и 1939 гг. на стороне генетиков. Арестован 15 февраля 1941 г. по сфабрикованным обвинениям в шпионско-вредительской деятельности, к которой была добавлена открытая борьба под руководством Н. И. Вавилова против «передовых методов научно-исследовательской работы и ценнейших достижений академика Лысенко по получению высоких урожаев». Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 9 июля 1941 года по сфабрикованному обвинению в участии в никогда не существовавшей «антисоветской вредительской организации». Расстрелян 28 июля 1941 г. Реабилитирован посмертно 21 апреля 1956 года.В 2009 году Г. Д. Карпеченко присвоено звание «Почётного гражданина города Вельска» (по

Достижения в науке:
1)Первой научной работой Г.Д. Карпеченко




типа»
2)Цитологический метод оказался необходимой методической базой для его дальнейших исследований по отдаленной
гибридизации растений, принесших ему миро-
вую славу.
3)На опытных полях Селекционной
станции в Петровско-Разумовском он получил от
профессора С.И. Жегалова для скрещивания два
вида растений из разных родов: редьку Raphanus
sativus L. и капусту Brassica oleracea L. и установил, что эти виды имеют одинаковое число

форме (Карпеченко, 1924).
4)В 1923 г.в «Трудах по прикладной ботанике и селекции»,появилась первая статья студента Г. Карпеченко.
В 1924, году у Георгия Дмитриевича выходят четыре статьи и одна из них в «Journal of Genetics» (Karpechenko, 1924). Это
был, безусловно, успех молодого ученого.
5) Ряд важных экспериментальных данных


6) Получение гибридов между редькой и капустой.(Работа Г.Д. Карпеченко по редечно-капустным гибридам была опубликована в 1927 г. в «Трудах по прикладной ботанике и селекции».)
7)Георгий Дмитриевич сделал на секции


тетраплоидов» и «К синтезу константного гибрида из трех видов.(Обе работы были
изданы в трудах Съезда 1930.
8) Сам Г.Д. Карпеченко занимался гибридиза-



9) Он рассматривает географическое и экологическое обособление как факторы, ведущие к процессам видообразования.

Ответить Удалить


  • Ответить Удалить
  • Наиболее значимый вклад в науку Карпеченко внес своими работами по отдаленной гибридизации.
    Карпеченко работал с капустно-редечным гибридом (Raphanobrassica), полученным в результате скрещивания растений из разных родов семейства крестоцветных. Карпеченко искусственно вызвал полиплоидию, удвоив хромосомный набор капустно-редечного гибрида. У этой новой полиплоидной формы каждая клетка содержала диплоидный набор хромосом редьки и диплоидный набор хромосом капусты. В результате конъюгация снова стала возможна, и способность к мейозу была восстановлена.
    Хотя работа не оправдала надежд на получение капусто-редьки, сочетавшей полезные качества обоих овощей, Карпеченко показал принципиальную возможность преодоления стерильности, возникающей при отдаленной гибридизации. Тем самым он заложил теоретические основы для использования отдаленной гибридизации в селекционной работе и существенно пополнил представления о возможных путях эволюции цветковых растений.
    Он разработал теоретическое и экспериментальное обоснование новых методов создания селекционного материала, его изучения и использования в селекции растений. Эксперименты Карпеченко по отдаленной гибридизации были предтечей последующих многочисленных экспериментов по получению новых форм растений, нашедших широкое практическое применение. Карпеченко получил тетраплоидные формы ячменя, посредством воздействия высоких температур в момент оплодотворения. За счет искусственно вызванной полиплоидии он впервые в мире смог получить плодовитые гибриды растений, относящихся к разным родам.

    Ответить Удалить
  • 1) Первой научной работой Г.Д. Карпеченко
    было кариологическое исследование ряда ви-
    дов крестоцветных, фасоли и клевера как «для
    выяснения генезиса их, так и для познания
    связи между изменениями фенотипа и карио-
    типа»

    2) У бобовых им было описано два типа
    эволюционного процесса.

    3) Установил, что вид редьки Raphanus
    sativus L. и и капусты Brassica oleracea L. имеют одинаковое число
    хромосом (2n = 18), чрезвычайно сходных по
    форме.

    4) Попытался экспериментально на своих редечно-
    капустных гибридах доказать гипотезу гиб-
    ридного происхождения полиплоидных видов.

    5) Разрабатывает
    методологию исследований, а именно: теоре-
    тическое и экспериментальное обоснование
    новых методов создания селекционного мате-
    риала, его изучения и использования в селекции
    растений.

    6) Одно из наиболее результативных и интересных направлений научной работы отдела: «Овладеть
    отдаленной гибридизацией с целью создания
    новых форм, совмещающих признаки, рассеянные
    по разным видам и родам, представляется
    весьма заманчивым»

    7) В отделе был по-
    лучен ряд важных экспериментальных данных
    Г.Д. Карпеченко и Е.И. Барулина на экспериментальном участке отдела генетики ВИР в Детском Селе.

    8) Растения гибридов, полученных Г.Д. Карпеченко, были стерильны.

    9) Г.Д. Карпеченко выступил
    с докладом о получении редечно-капустных
    гибридов в Берлине.
    Работа Г.Д. Карпеченко
    по редечно-капустным гибридам была
    опубликована в 1927 г. в «Трудах по прикладной
    ботанике и селекции».

    10) Г.Д. Карпеченко получил тетраплоид-
    ные формы ячменя.

    11) Занимался гибридиза-
    цией географически отдаленных разновидно-
    стей ячменя и выделил ценные безостые формы
    этой культуры с длинными колосьями, которые
    должны были вскоре пройти сортоиспытание.

    12) Им и его сотрудниками были
    получены интересные полиплоидные формы
    ячменя, томата, картофеля, льна.

    13) предложил свою классификацию

    14) начал писать работу о действии
    отбора в чистой линии после удвоения у расте-
    ния числа хромосом.

    15) Г.Д. Карпеченко и М.С. Навашину
    принадлежит идея закрепления гетерозиса че-
    рез апомиктическое размножение.
    Показала возможность передачи иммунитета от эгилопсов в
    селекционный материал посредством получе-
    ния эгилопсо-пшеничных гибридов

    Ответить Удалить
  • 1.Первой научной работой Г.Д. Карпеченко
    было кариологическое исследование ряда ви-
    дов крестоцветных, фасоли и клевера как «для
    выяснения генезиса их, так и для познания
    связи между изменениями фенотипа и карио-
    типа»
    2.Работая в
    лаборатории О. Винге, Г.Д. Карпеченко (1927б)
    попытался экспериментально на своих редечно-
    капустных гибридах доказать его гипотезу гиб-
    ридного происхождения полиплоидных видов
    Процессы, об-
    наруженные в эксперименте, могли осуществ-
    ляться в природе, и наличие полиплоидных
    серий видов показывает, что в их образовании
    «играет роль умножение хромосомного ком-
    плекса» Карпеченко, 1935
    3.Г.Д. Карпеченко (1940а, б)
    впервые экспериментально было показано воз-
    никновение под влиянием колхицина не только
    клеток с удвоенным числом хромосом, но и ряда
    хромосомных аберраций и разрывов хромосом
    по центромерам. Это было крайне важное для
    дальнейшего развития таких исследований
    наблюдение.
    4. Ряд важных экспериментальных данных
    о взаимоотношениях хромосом геномов мало
    изученных форм и видов культурных растений.
    5.Георгий Дмитриевич сделал на секции
    «Цитология наследственности» два доклада:
    «О половом обособлении редечно-капустных
    тетраплоидов» и «К синтезу константного гибрида из трех видов.
    6.Сам Г.Д. Карпеченко занимался гибридиза-
    цией географически отдаленных разновидностей ячменя и выделил ценные безостые формы
    этой культуры с длинными колосьями, которые
    должны были вскоре пройти сортоиспытание

  • Георгий Дмитриевич Карпеченко (21 апреля 1899, Вельск, Вологодская губерния - 28 июля 1941, расстрельный полигон «Коммунарка» НКВД СССР, Московская область) - советский учёный-генетик.

    Заведующий отделом генетики Всесоюзного института растениеводства, заведующий кафедрой генетики растений Ленинградского государственного университета, профессор.

    Как генетик известен своими работами в области отдалённой гибридизации. За счёт искусственно вызванной полиплоидии он впервые в мире смог получить плодовитые гибриды растений, относящихся к разным родам.

    Погиб в годы сталинских репрессий.

    Образование и карьера

    Родился в городе Вельске Вологодской губернии (ныне в Архангельской области) в семье землемера, окончил вологодскую гимназию. В 1917 г. поступил в Пермский университет, а через год перевелся на факультет растениеводства Московской сельскохозяйственной академии. Ученик С. И. Жегалова, одного из пионеров научной селекции. После окончания Академии (1922) оставлен на кафедре селекции растений.

    В 1925 году приглашен Н. И. Вавиловым во Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), организовал лабораторию генетики в Детском Селе (ныне г. Пушкин). Учеником и заместителем Г. Д. Карпеченко по лаборатории был А. Д. Лутков; в лаборатории работали М. И. Хаджинов, В. С. Фёдоров и др. В 1925 году Г. Д. Карпеченко посетил генетические лаборатории 9 европейских стран, в 1927 г. участвовал в Генетическом конгрессе в Берлине, с октября 1929 г. по февраль 1931 г. по Рокфеллеровской стипендии работал в США в лабораториях Э. Бебкока и Т. Г. Моргана. В 1931 году организовал и возглавил кафедру генетики растений в Ленинградском университете, где до 1941 года читал общий курс генетики.

    Вклад в науку

    Наиболее значимый вклад в науку он внёс своими работами по отдалённой гибридизации, начатыми ещё в Москве, и продолженными в ВИРе. Обычно межвидовые гибриды оказываются стерильными, поскольку из-за нарушения плоидности они не в состоянии завершить мейоз, особого рода деление клеточного ядра, необходимое для формирования гамет у животных, а также пыльцы и семязачатков у цветковых растений.

    Карпеченко работал с капустно-редечным гибридом (Raphano-Brassica, Рафанобрассика), полученным в результате скрещивания растений из разных родов семейства крестоцветных. Как и многие межвидовые гибриды, он был стерилен, поскольку в каждой из клеток присутствовало по одной копии гаплоидного хромосомного набора редьки и капусты. Хромосомы редьки и капусты не вступали в конъюгацию при мейозе, в результате чего невозможно было получить пыльцу и семезачатки, из которых после оплодотворения могли бы развиться семена гибридного растения. Разрушив веретено деления в мейозе, Карпеченко в 1924 году искусственно вызвал полиплоидию, удвоив с помощью колхицина хромосомный набор капустно-редечного гибрида. У этой новой полиплоидной формы каждая клетка содержала диплоидный набор хромосом редьки и диплоидный набор хромосом капусты. В результате конъюгация снова стала возможна, и способность к мейозу была восстановлена.

    Хотя работа не оправдала надежд на получение капусто-редьки, сочетавшей полезные качества обоих овощей (гибрид был пригоден только для скармливания скоту), Карпеченко показал принципиальную возможность преодоления стерильности, возникающей при отдаленной гибридизации. Тем самым он заложил теоретические основы для использования отдаленной гибридизации в селекционной работе и существенно пополнил представления о возможных путях генной инженерии цветковых растений. Классическая работа Карпеченко по капустно-редечным гибридам была опубликована в 1927 году.

    Арест, гибель и реабилитация

    Г. Д. Карпеченко участвовал в известных дискуссиях с лысенковцами 1936 и 1939 годов на стороне генетиков.

    Арестован 15 февраля 1941 года по сфабрикованным обвинениям в шпионско-вредительской деятельности, к которой была добавлена открытая борьба под руководством Н. И. Вавилова против «передовых методов научно-исследовательской работы и ценнейших достижений академика Лысенко по получению высоких урожаев». Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 9 июля 1941 года по сфабрикованному обвинению в участии в «антисоветской вредительской организации». Расстрелян 28 июля 1941 года. Реабилитирован посмертно 21 апреля 1956 года.

    В 2009 году Г. Д. Карпеченко присвоено звание «Почётного гражданина города Вельска».

    Карпеченко Георгий Дмитриевич () русский цитогенетик


    Георгий Дмитриевич Карпеченко родился 3 мая 1899 года в городе Вельске Вологодской губернии в семье землемера. С детства он страстно увлекался естествознанием и в 1917 г., окончив Вологодскую гимназию, поступил на естественное отделение Пермского университета, откуда в 1918 г. перевелся на факультет растениеводства Петровской земледельческой и лесной академии (в дальнейшем Тимирязевской).


    После окончания в 1922 г. Академии его оставили для подготовки к научной деятельности при кафедре селекции сельскохозяйственных растений. К « тимирязевскому » периоду жизни Георгия Дмитриевича относится и начало тех замечательных исследований по отдаленной гибридизации растений, которые принесли ему мировую известность. Скрестив редьку и капусту, представителей двух родов одного семейства, ученый получил первый межродовой гибрид. Однако семян гибрид не давал. Дело в том, что и редька, и капуста, как и положено высшим растениям, диплоиды: каждая их соматическая (не половая) клетка содержит двойной набор хромосом. В половые клетки попадает половинное число хромосом. При слиянии двух половых клеток в одну зиготу в ней восстанавливается исходное двойное число хромосом. Если зигота образована половыми клетками одного вида, парным хромосомам легко найти друг друга и соединиться в новом наборе.


    У клеток разных видов хромосомы отличаются, и найти пару очень трудно. В природе такой механизм, препятствующий формированию потомства при скрещивании разных видов, а тем более родов растений чрезвычайно важен. Но Карпеченко сумел преодолеть этот барьер. Он понял причины бесплодия гибридов: чтобы его устранить, нужно дать каждой хромосоме шанс найти себе пару. Для этого следовало искусственно, например с помощью хорошо известного генетикам колхицина, удвоить набор хромосом у каждого из гибридов, получившихся в первом поколении. В результате в гибридном организме оказалось 36 хромосом, слагающихся из двух полных диплоидных наборов редьки и капусты, что создало нормальные возможности для мейоза каждая хромосома имела себе парную.


    Это созданное человеком растение не было похоже ни на редьку, ни на капусту. Ни кочана, ни корнеплодов оно не образовывало и, следовательно, хозяйственного значения не имело, зато его научная ценность была очень велика. Карпеченко показал биологам направление исследований, которое может бесконечно обогатить сельское хозяйство.


    Работы, начатые в 1922 г. в Петровско - Разумовском на селекционной станции Тимирязевской академии, во главе которой стоял С. И. Жегалов, были в 1925 г. перенесены в Детское Село (ныне город Пушкин), где по инициативе Н. И. Вавилова и под руководством Карпеченко была создана лаборатория генетики Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (теперь это Всесоюзный научно - исследовательский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова). Приглашение на такой ответственный пост молодого человека, которому не исполнилось еще и 26 лет, прекрасное свидетельство смелости Вавилова и его необычайной веры в молодежь. Впрочем, и самому Николаю Ивановичу тогда не было еще и 40 лет. С этого времени жизнь и деятельность обоих выдающихся ученых была теснейшим образом связана между собой. Карпеченко со всей своей энергией принимается за формирование новой лаборатории и привлекает к работе большую группу талантливых генетиков. Его лаборатория стала одним из основных центров подготовки « генетической » молодежи в нашей стране.


    В 30- х годах Карпеченко и его сотрудниками были развернуты исследования, целью которых являлась разработка методов искусственного получения растений с умноженным набором хромосом. Эти исследования непосредственно соприкасались с главной проблемой, над которой работала его лаборатория, проблемой отдаленной гибридизации. Ранее обнаруженные факты умножения хромосомного комплекса имели случайный характер, они являлись следствием спонтанного нарушения нормального хода мейоза и образования половых клеток и происходили без участия человека. Теперь была поставлена задача найти пути экспериментального получения полиплоидных форм, обладающих рядом новых признаков и свойств, часто имеющих большое селекционное значение. Особенное внимание уделялось получению полиплоидных клеток методом регенерации и различным воздействиям факторов среды на процессы образования гамет и на оплодотворенную яйцеклетку. Сотруднице лаборатории С. А. Шавинской удалось методом регенерации получить тетраплоидную капусту, тетраплоидные томаты, восстановить плодовитость стерильной герани.


    Самому Карпеченко не пришлось дожить до практической реализации его идей в селекции растений. Он, как и его учитель Вавилов, был непримиримым борцом за научную генетику и селекцию, это определило последовательность его позиции в генетических дискуссиях 30- х годов, развернутых Т. Лысенко с целью захватить командные высоты в отечественной биологии. Вот почему Карпеченко не сумел закончить свои блестящие опыты став жертвой « лысенковщины », он погиб в сталинских застенках в 1942 г. В наше время открылась принципиально новая возможность проводить отдаленную гибридизацию высших растений, получать их « химерные » формы. Идеи Карпеченко об отдаленной гибридизации живы и сегодня реализуются на практике селекционерами.