Gregor Johann Mendel, 1822–1884). Ботаник и естествоиспытатель, основоположник учения о наследственности, ставшего наукой генетикой, первый биолог, применивший математические методы анализа (статистические методы) и открывший общие принципы наследования признаков. Родился в Северной Моравии (область на востоке современной Чехии) в крестьянской семье. Имя брат Грегор, под которым Мендель прославился, он принял в 21 год при постриге в монахи ордена Августинцев, что позволило ему окончить теологический колледж в городе Брюнне (Brünn) (ныне Брно, что по-русски означает “Броня” или “Оборона”). Позднее Мендель стал учителем естественной истории в монастырской школе, коим оставался до 1868 года, когда его назначили аббатом (настоятелем) Брюннского мужского католического монастыря Святого Томаса (Фомы) ордена Августинцев. Но ещё раньше в 1856 г. неуёмный Мендель увлёкся селекционной работой и начал проводить эксперименты по скрещиванию разных сортов гороха (чистых линий), несущих альтернативные признаки. (Успех Менделя был обусловлен и тем, что он удачно (по настоятельному совету епископа Антона Эрнста Шаффготча!) выбрал именно горох, цветки которого опыляются собственной пыльцой. См. книгу Шарона Моалема “Властелин ДНК. Как гены меняют нашу жизнь, а наша жизнь – гены”, Москва, Лаборатория знаний, 2016, стр. 29–31). Полученные результаты позволили ему сформулировать количественные закономерности наследования, носящие исключительно статистический характер, и опубликовать в 1865 г. ряд основных положений*, известных как законы Менделя. Первый закон Менделя – закон доминирования, или закон единообразия гибридов первого поколения F1. Второй закон Менделя – закон расщепления, проявляющийся в поколении F2 (проявляется после скрещивания между собой гибридов первого поколения F1)**. Третий закон Менделя – закон независимого наследования признаков (аллели каждого гена распределяются в потомстве независимо от аллелей других генов). Этот закон справедлив только для генов, локализованных в разных хромосомах. Положения, сформулированные Менделем, можно также назвать законом сегрегации аллелей (в гамету попадает только одна наследственная единица из пары***) и законом независимого расхождения аллелей (аллели различных генетических локусов распределяются по гаметам случайным образом). Мендель также впервые доказал, что наследственность является дискретной и передаётся с помощью неделимых единиц (у каждой особи их всегда по две), которые он назвал зачатками или факторами (в современном понимании это гены****).
*Монашески строгая статья Менделя начиналась единственными эмоциональными словами: “Поразительная закономерность… ”. К сожалению, крупный, но чванливый немецкий ботаник Карл Вильгельм Нэгели (см. Мембраны биологические) посоветовал Менделю повторить опыты на другом растении – ястребинке (Hieracium); и у Менделя ничего не получилось. Он тогда не знал, что ястребинка размножается апомиксисом, что исключает расщепление (см. Апомиксис). Следует также отметить, что явления доминирования и расщепления уже были описаны до Менделя Ш. Ноденом и О. Сажра, но только он сумел обнаружить количественные закономерности, и ввёл понятия признака и определяющего его дискретного фактора. Признание к Менделю пришло только через шестнадцать лет после его смерти, когда в 1900 г. сразу три ботаника – голландец Гуго де Фриз (Hugo de Vries), немец Карл Эрих Корренс (Carl Erich Correns) и австриец Эрих фон Чермак (Erich von Tschermak) повторили независимо друг от друга результаты Менделя на разных самоопыляющихся растениях (соответсвенно, энотере Ламарка (ослиннике), кукурузе и горохе). К слову, им хватило мужества и совести признать приоритет скромного монаха Ордена Августинцев.
**Проявление “исчезнувшего” признака при скрещивании гибридов первого поколения Гуго де Фриз назвал в 1900 г. вторым законом Менделя, или законом расщепления. Характерные типы расщепления после скрещиваний, которые наблюдал Мендель, определяются координированным распределением хромосом в мейозе. Интересно отметить, что объяснение закона расщепления признаков дал в 1902 г. студент Сэттон, проходивший практику в лаборатории цитологии у Эдмунда Бичера Вильсона (Wilson E. B., 1856–1939) в Колумбийском университете (здесь же работал и Т. Х. Морган). Сэттон предположил, что всё объясняется поведением хромосом при оплодотворении.
***В учебниках эту закономерность обычно ассоциируют с “гипотезой чистоты гамет” .
****Ещё до того, как датский ботаник Вильгельм Людвиг Иогансен ввёл понятие ген, эти наследственные факторы Менделя носили много названий, интересных только с исторической точки зрения: ай-ди (единицы зародышевой плазмы, сокращённо, i-ds), биофоры (Вейсман), биобласты (Биль), геммы (Гааке), геммулы (Дарвин), иданты, идиобласты (О. Гертвиг), идиосомы (Уатмен), инотагматы (Энгельман), мицеллы (Нэгели), пангены (Гуго де Фриз), пластидулы (Геккель), плазомы (Визнер), сомакулы (Форстер) и, наконец, их образно называли атомами (корпускулами) биологии. По Ч. Дарвину некий наследственный материал – геммулы (или пангены) – представители нормальных или изменённых частей тела, которые могут передаваться следующему поколению (см. Пангенезис).
