Для преодоления бесплодия межвидовых гибридов Карпеченко предложил использовать полиплоидию.
Межвидовые гибриды, а Карпеченко работал с гибридом редьки и капусты, в каждой соматической клетке у гибридов 2n = 18 хромосом, который состоит из гаплоидного набора хромосом каждого из растений (9 от редьки и 9 от капусты). Такие гибриды не дают семян, так как у них не образуются половые клетки. Для образования гамет должен пройти мейоз, а хромосомы не конъюгировали ( они были слишком разные) и мейоз нарушался. Ученый обработал клетки гибрида колхицином, получив растение с 36 хромосомами (место прежних 8). Теперь растение содержало двойной набор хромосом от каждого растения ( по 18 хромосом от капусты и от редьки). Теперь хромосомы могли вступать в конъюгацию и гибрид образовывал семена.
Для преодоления бесплодия межвидовых гибридов Карпеченко предложил использовать полиплоидию.
Межвидовые гибриды, а Карпеченко работал с гибридом редьки и капусты, в каждой соматической клетке у гибридов 2n = 18 хромосом, который состоит из гаплоидного набора хромосом каждого из растений (9 от редьки и 9 от капусты). Такие гибриды не дают семян, так как у них не образуются половые клетки. Для образования гамет должен пройти мейоз, а хромосомы не конъюгировали ( они были слишком разные) и мейоз нарушался. Ученый обработал клетки гибрида колхицином, получив растение с 36 хромосомами (место прежних 8). Теперь растение содержало двойной набор хромосом от каждого растения ( по 18 хромосом от капусты и от редьки). Теперь хромосомы могли вступать в конъюгацию и гибрид образовывал семена.