Skip to main content

Musta tulppaani ja lajien jalostamisen sekä risteyttämisen ongelmat sekä ritseytyksen tuomat mahdolliset hyödyt


Lajien risteyttäminen tapahtuu periaatteessa hyvin yksinkertaisesti. Eli esimerkiksi kukkia voidaan jalostaa sekä risteyttää pölyttämällä niitä toistensa siitepölyllä. Jotkut samansukuiset kasvi sekä eläinlajit risteytyvät myös luonnossa, ja esimerkiksi Ankka sekä Hanhi voivat tehdä jälkeläisen, jota kutsutaan "Trumpettihanheksi". Usein tällainen hybridilaji on kuitenkin lisääntymiskelvoton, koska se ei ehkä pysty muodostamaan sukusoluja, tai sitten se ei ehkä ole kiinnostunut muista parven eläimistä tai toisinpäin. Eli hybridilajin tuntomerkki on se, että kyseessä on melkoinen erakko.

Samoin käy esimerkiksi rottien risteymien kanssa. Jos musta ja harmaa rotta pariutuvat, niin syntyy "himalajarotta", joka on hyvin epäsosiaalinen, ja sen pariutuminen ei oikein onnistu. Joten jos voidaan ajatella, että teoriassa ihminen risteytettäisiin muiden lajien kanssa, niin tuloksena olisi melko epäsosiaalinen henkilö. Kasvien avulla tutkitaan nimenomaan lajien sekä yksilöiden ominaisuuksien periytymistä, ja näin on saatu luotua musta Tulppaani, jotka on luotu siementämällä noita kukkia siten, että on valittu vain kaikkein sinisimpiä yksilöitä, jotta on saatu aikaan äärimmäisen sininen yksilö, jossa väri on niin tumma, että se näyttää mustalta. Mutta tämä musta tulppaani on valmistettu ainoastaan pölyttämällä noita kukkia.

Ei suinkaan laboratoriossa tapahtuvalla koeputkihedelmöityksellä, jossa sukusoluun siirretään katetrin avulla haluttua perimää. Jos tiedemies on ajattelematon, niin hän voi luoda todella vaarallisia sekä arvaamattomia hybridilajeja, kuten esimerkiksi risteyttää kasvissyöjä kuten Hanhi ja joku lihaa syövä lintu keskenään. Tällöin voi syntyä laji, joka saalistaa jonkun eläimen sukupuuttoon. Näet jos vaikkapa Flamingo yhdistetään haukkalintuihin, niin saattaa syntyä hybridilaji, jota muut eläimet eivät tunne, eivätkä osaa näin ollen sitä pelätä ollenkaan.

Tämän vuoksi esimerkiksi lihansyöjäkasvin geenien siirtäminen mm. papuihin on siitä arveluttavaa, että mahdollista kärpäsloukun sekä Pavun risteymää eivät nämä hyönteiset osaa väistää, ja tuloksena voi olla hyönteispopulaation tuhoutuminen. Toki lajien risteyttäminen kiinnostaa monia valtioita sekä suuryrtyksiä, koska näin saadaan aikaan uusia sekä kestävämpiä viljakasvilajikkeita, joita voidaan viljellä korkeammalla sekä kuivemmmassa maassa. Tai toisaalta riisiä sekä tavallisia viljakasveja voidaan risteyttää, jolloin saadaan kehitettyähyvin märässä ympäristössä viihtyvä vilja, jota voidaan viljellä esimerkiksi Amazon-joella. mutta kuten olen sanonut, niin hybridilajit voivat muuttua erityisen ongelmallisiksi, kun ne valtaavat elinalueita alueen luonnollisilta kasveilta.

Mutta kun puhutaan lajien risteyttämisestä, niin tämä tekniikka ei mitään kovin ihmeellistä ole. Eli toisen eliön munasoluun viedään toisen lajin koiraspuolinen sukusolu katetrin avulla, ja näin voidaan muodostaa ertyisiä hybridilajeja. Mutta jos puhutaan geenitekniikasta sekä kloonaamisesta, niin silloin voidaan luoda "multihybridejä", jossa useita lajeja risteytetään keskenään, liittämällä niiden DNA:n kappaleita toisiinsa. Ja näin voidaan esimerkiksi luoda se paljon puhuttu "Ihmis-Reptian hybridi", eli esimerkiksi ihmseen voidaan liittää matelijan tai linnun hermoston tai silmien kehitystä ohjaava geeni, joka tekisi sellaisia ihmisiä, joilla on haukan katse.

Mutta kuten tiedämme, niin kaikkea mihin tiede pystyy ei kannata ryhtyä tekemään. Hybridilajiston kanssa on tilanne se, että moraalis-eettiset näkökulmat varmasti rajoittavat näitä kaiken maailman "Tohtori Frankesteineja", ja toki lainsäädäntö näissä asioissa on päällisin puolin kunnossa. Mutta on valtioita, jotka eivät välitä yhtään mitään mistään ihmisoikeuksista, ja samalla varmasti kaiken maailman "El Chapot" ja muut huumeparonit eivät panisi pahakseen, jos joku luo heille pakkasta kestävän kokapensaaa. Eli aina löytyy moraalittomia ihmisiä, jotka ovat valmiita mihin vain saadakseen rahaa sekä valtaa. Ja heitä ei mikään laki kiinnosta.

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos