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William Bateson

William Bateson (8 de agosto de 1861 - 8 de febrero de 1926) fue un biólogo inglés que fue la primera persona en utilizar el término genética para describir el estudio de la herencia y el principal divulgador de las ideas de Gregor Mendel luego de su redescubrimiento en 1900 por Hugo de Vries y Carl Correns . Su libro de 1894 Materiales para el estudio de la variación fue una de las primeras formulaciones del nuevo enfoque de la genética.

Vida temprana y educación

Dibujo a lápiz del biólogo Dennis G. Lillie , 1909

Bateson nació en 1861 en Whitby , en la costa de Yorkshire , hijo de William Henry Bateson , rector del St John's College de Cambridge , y de Anna Aikin , que formó parte del primer órgano de gobierno del Newnham College de Cambridge . Estudió en la Rugby School y en el St John's College, donde se graduó en 1883 con una licenciatura en ciencias naturales. [3]

Estudió embriología y viajó a Estados Unidos para investigar el desarrollo de Balanoglossus , un hemicordado parecido a un gusano que lo llevó a interesarse por los orígenes de los vertebrados. Entre 1883 y 1884 trabajó en el laboratorio de William Keith Brooks , en el Laboratorio Zoológico de Chesapeake en Hampton, Virginia . [4] Dejó la morfología para estudiar la evolución y sus métodos, regresó a Inglaterra y se convirtió en miembro de la Universidad de St. John. Estudió variación y herencia y viajó por el oeste de Asia Central. [ cita requerida ] [5]

Carrera

Entre 1900 y 1910 Bateson dirigió una "escuela" de genética bastante informal en Cambridge. Su grupo estaba formado principalmente por mujeres asociadas con el Newnham College de Cambridge, e incluía a su esposa Beatrice y a su hermana Florence Durham . [6] [7] Ellas le brindaron asistencia para su programa de investigación en una época en la que el mendelismo aún no era reconocido como un campo de estudio legítimo. Las mujeres, como Muriel Wheldale (más tarde Onslow), llevaron a cabo una serie de experimentos de crianza en varias especies de plantas y animales entre 1902 y 1910. Los resultados apoyaron y ampliaron las leyes de la herencia de Mendel. Hilda Blanche Killby, que había terminado sus estudios con los mendelianos del Newnham College en 1901, ayudó a Bateson en la replicación de los cruces de Mendel en guisantes. También realizó experimentos de crianza independientes en conejos y gallinas enanas. [8]

En 1910, Bateson se convirtió en director de la John Innes Horticultural Institution y se mudó con su familia a Merton Park en Surrey. Durante su estancia en la John Innes Horticultural Institution se interesó en la teoría cromosómica de la herencia y promovió el estudio de la citología mediante el nombramiento de WCF Newton [9] y, en 1923, de Cyril Dean Darlington . [10]

En 1919, fundó The Genetics Society , una de las primeras sociedades científicas dedicadas a la genética. [11]

Vida personal

Bateson se casó con Beatrice Durham. Se comprometió con ella por primera vez en 1889, pero en la fiesta de compromiso se pensó que había bebido demasiado vino, por lo que su suegra impidió el compromiso de sus hijas. [6] Finalmente se casaron siete años después, en junio de 1896, [6] [12] para ese momento Arthur Durham ya había muerto y su esposa había muerto (según Henig) [13] o de alguna manera había sido persuadida de abandonar su oposición al matrimonio (según Cock). [14] Su hijo fue el antropólogo y cibernético Gregory Bateson .

Se ha descrito a Bateson como un ateo "muy militante". [15] [16]

Premios

En junio de 1894 fue elegido miembro de la Royal Society [17] y ganó su Medalla Darwin en 1904 y su Medalla Real en 1920. También pronunció su conferencia Croonian en 1920. Fue presidente de la Asociación Británica en 1913-1914. [18]

Trabajos sobre variación biológica (hasta 1900)

El trabajo de Bateson publicado antes de 1900 estudió sistemáticamente la variación estructural que muestran los organismos vivos y la luz que esto podría arrojar sobre el mecanismo de la evolución biológica, [19] y estuvo fuertemente influenciado tanto por el enfoque de Charles Darwin para la recopilación de ejemplos completos como por los métodos cuantitativos ("biométricos") de Francis Galton . En su primera contribución significativa, [20] muestra que algunas características biológicas (como la longitud de las pinzas en las tijeretas) no se distribuyen de manera continua, con una distribución normal, sino de manera discontinua (o " dimórfica "). Consideró la persistencia de dos formas en una población como un desafío a las concepciones entonces vigentes del mecanismo de la herencia, y dice: "Se puede preguntar: ¿el dimorfismo de los casos que se han dado ahora representa el comienzo de una división en dos especies?"

En su libro de 1894, Materials for the study of vary (Materiales para el estudio de la variación) , [21] Bateson llevó este estudio de la variación biológica mucho más allá. Se interesó en demostrar que la variación biológica existe tanto de forma continua, para algunos caracteres, como discontinua, para otros, y acuñó los términos "merístico" y "sustantivo" para los dos tipos. Al igual que Darwin, creía que los caracteres cuantitativos no podían ser fácilmente "perfeccionados" por la fuerza selectiva de la evolución, debido al problema percibido del "efecto de saturación del entrecruzamiento", pero propuso que los caracteres que varían de forma discontinua sí podían.

En Materials, Bateson observó y nombró mutaciones homeóticas , en las que una parte del cuerpo esperada ha sido reemplazada por otra. Las mutaciones animales que estudió incluyeron abejas con patas en lugar de antenas ; cangrejos de río con oviductos adicionales ; y en humanos, polidactilia , costillas adicionales y machos con pezones adicionales . Estas mutaciones están en los genes homeobox que controlan el patrón de formación del cuerpo durante el desarrollo embrionario temprano de los animales. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1995 fue otorgado por el trabajo sobre estos genes. Se cree que son especialmente importantes para el desarrollo básico de todos los animales. Estos genes tienen una función crucial en muchos, y quizás en todos, los animales. [22]

En Materials unknown of Gregor Mendel's results , Bateson escribió sobre el mecanismo de la herencia biológica: "La única manera en la que podemos esperar llegar a la verdad es mediante la organización de experimentos sistemáticos de crianza, una clase de investigación que requiere quizás más paciencia y más recursos que cualquier otra forma de investigación biológica. Tarde o temprano se emprenderá una investigación de este tipo y entonces comenzaremos a saber". Mendel había cultivado y probado unas 28.000 plantas, realizando exactamente el experimento que Bateson quería. [23] [24] [25]

También en Materials , enunció lo que se ha llamado la regla de Bateson , es decir, que las patas adicionales son simétricas en espejo con sus vecinas, como cuando aparece una pata adicional en la cavidad de la pata de un insecto. Parece ser causada por la fuga de señales posicionales a través de la interfaz entre extremidades, de modo que la polaridad de la extremidad adicional se invierte. [26]

En 1897 informó sobre algunos avances conceptuales y metodológicos significativos en su estudio de la variación. [27] "He argumentado que las variaciones de naturaleza discontinua pueden desempeñar un papel preponderante en la constitución de una nueva especie". Intenta silenciar a sus críticos (los "biometristas") que malinterpretan su definición de discontinuidad de la variación mediante la aclaración de sus términos: "una variación es discontinua si, cuando todos los individuos de una población se reproducen libremente juntos, no hay una simple regresión a una forma media, sino una preponderancia sensible de la variedad sobre las intermedias... La característica esencial de una variación discontinua es, por tanto, que, sea cual sea la causa, no hay una mezcla completa entre variedad y tipo. La variedad persiste y no se ve "inundada por el cruzamiento". Pero, críticamente, comienza a informar sobre una serie de experimentos de cría, realizados por Edith Saunders , utilizando la brassica alpina Biscutella laevigata en los jardines botánicos de Cambridge. En la naturaleza, se ven juntas formas peludas y lisas de plantas por lo demás idénticas. Cruzaron las formas experimentalmente, "Por tanto, cuando se examinan las plantas mestizas bien desarrolladas, presentan exactamente la misma apariencia de discontinuidad que las plantas silvestres de las cataratas de Tosa. Esta discontinuidad es, por tanto, el signo externo del hecho de que en la herencia los dos caracteres de suavidad y vellosidad no se mezclan completamente, y la descendencia no regresa a una forma media, sino a dos formas distintas.

En esa época, Hugo de Vries y Carl Erich Correns comenzaron a realizar experimentos similares de fitomejoramiento. Pero, a diferencia de Bateson, estaban familiarizados con los extensos experimentos de fitomejoramiento de Gregor Mendel en la década de 1860 y no citaron el trabajo de Bateson. En julio de 1899, Bateson dio una conferencia en la Royal Horticultural Society [28] a la que asistió Hugo de Vries, en la que describió sus investigaciones sobre la variación discontinua, sus cruces experimentales y la importancia de tales estudios para la comprensión de la herencia. Instó a sus colegas a realizar experimentos a gran escala, bien diseñados y analizados estadísticamente, del tipo que, aunque él no lo sabía, Mendel ya había realizado, y que serían "redescubiertos" por de Vries y Correns solo seis meses después. [25]

Fundamentación de la disciplina de la genética

Bateson se hizo famoso como el antagonista mendeliano declarado de Walter Raphael Weldon , su antiguo maestro, y de Karl Pearson, quien encabezó la escuela de pensamiento biométrico . El debate [ ¿cuándo? ] se centró en el saltacionismo versus el gradualismo (Darwin había representado el gradualismo, pero Bateson era saltacionista). [29] Más tarde, Ronald Fisher y JBS Haldane demostraron que las mutaciones discretas eran compatibles con la evolución gradual, lo que ayudó a generar la síntesis evolutiva moderna .

Bateson sugirió por primera vez el uso de la palabra "genética" (del griego gennō, γεννώ ; "dar a luz") para describir el estudio de la herencia y la ciencia de la variación en una carta personal a Adam Sedgwick (1854-1913, zoólogo en Cambridge, no el Adam Sedgwick (1785-1873) que había sido profesor de Darwin), fechada el 18 de abril de 1905. [30] Bateson utilizó por primera vez el término "genética" públicamente en la Tercera Conferencia Internacional sobre Hibridación de Plantas en Londres en 1906. [31] [32] Aunque esto fue tres años antes de que Wilhelm Johannsen usara la palabra " gen " para describir las unidades de información hereditaria, De Vries había introducido la palabra "pangen" para el mismo concepto ya en 1889, y etimológicamente la palabra genética tiene paralelos con el concepto de pangénesis de Darwin . Bateson y Edith Saunders también acuñaron la palabra "alelomorfo" ("otra forma"), que más tarde se acortó a alelo . [33]

Bateson descubrió el vínculo genético junto con Reginald Punnett y Edith Saunders , y él y Punnett fundaron el Journal of Genetics en 1910. Bateson también acuñó el término " epístasis " para describir la interacción genética de dos loci independientes . Sus interpretaciones y filosofías a menudo estaban en desacuerdo con la eugenesia galtoniana , y fue una figura fundamental en el cambio del consenso alejándose del hereditarismo estricto. [34]

El Centro John Innes celebra una Conferencia Bateson en su honor durante el Simposio anual John Innes. [35]

Publicaciones

Libros y contribuciones a libros
Revistas y otros medios

Véase también

Notas

  1. ^ "Hijo de William Bate". Enciclopedia Británica .
  2. ^ "Obituario. William Bateson". Botanical Society and Exchange Club of the British Isles, Informe de 1926 : 87–88.
  3. ^ "Bateson, William (BT879)". Base de datos de antiguos alumnos de Cambridge . Universidad de Cambridge.
  4. ^ Circular de la Universidad Johns Hopkins, noviembre de 1883, vol. III, n.º 27, pág. 4.
  5. ^ Bateson, William (1928). Cartas desde la estepa escritas en los años 1886-1887 (1.ª ed.). Biblioteca de la Universidad de Cambridge: Methuen.
  6. ^ abc Richmond, Marsha L. (2006). "La 'domesticación' de la herencia: la organización familiar de los genetistas de la Universidad de Cambridge, 1895-1910". Revista de Historia de la Biología . 39 (3). Springer: 565–605. doi :10.1007/s10739-004-5431-7. JSTOR  4332033. S2CID  84924910.
  7. ^ "Documentos de la familia Bateson". Sociedad Filosófica Estadounidense . Consultado el 4 de octubre de 2013 .
  8. ^ Richmond, ML (marzo de 2001). "Mujeres en la historia temprana de la genética. William Bateson y los mendelianos del Newnham College, 1900-1910". Isis . 92 (1): 69. doi :10.1086/385040. PMID  11441497. S2CID  29790111.
  9. ^ ADH (enero de 1928). «Obituario. Sr. WCF Newton». Nature . 121 (3036): 27–28. doi : 10.1038/121027b0 .
  10. ^ "Una breve historia del Centro John Innes". jic.ac.uk . Consultado el 21 de octubre de 2015 .
  11. ^ "Sitio web de la Sociedad de Genética > Acerca de > Acerca de la Sociedad". Genetics.org.uk . Consultado el 21 de octubre de 2015 .
  12. ^ "Nota de antecedentes". Documentos de la familia Bateson . Sociedad Filosófica Estadounidense . Consultado el 30 de julio de 2013 .
  13. ^ Henig, Robin Marantz (2000). El monje en el jardín: el genio perdido y encontrado de Gregor Mendel, el padre de la genética. Houghton Mifflin Harcourt. pp. 209–212. ISBN 9780618127412.
  14. ^ Cock, Alan G.; Forsdyke, Donald R. (2008). Atesora tus excepciones: la ciencia y la vida de William Bateson. Springer. págs. 180-181. ISBN 9780387756882.
  15. ^ Charlton, Noel G. (25 de marzo de 2010). Entender a Gregory Bateson: Mente, belleza y la Tierra Sagrada. State University of New York Press. ISBN 9780791478271.
  16. ^ "William Bateson era un ateo muy militante y un hombre muy amargado, me imagino. Sabiendo que yo estaba interesada en la biología, me invitaron cuando era todavía una niña a ir a ver el jardín experimental. Le comenté lo que pensaba entonces, y sigo pensando, que hacer investigación debe ser la cosa más maravillosa del mundo y él me respondió bruscamente que no era maravilloso en absoluto, que era tedioso, desalentador, molesto y que, de todos modos, no se necesitaba un jardín experimental para hacer investigación". Entrevista con la Dra. Cecilia Gaposchkin Archivado el 3 de mayo de 2015 en Wayback Machine por Owen Gingerich, 5 de marzo de 1968.
  17. ^ "Catálogo de la Biblioteca y Archivo". Royal Society . Consultado el 11 de diciembre de 2010 .[ enlace muerto permanente ]
  18. ^ "Informe de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia" . Consultado el 21 de octubre de 2015 .
  19. ^ Artículos científicos de William Bateson. RC Punnett (Ed): Cambridge University Press 1928 Vol 1
  20. ^ Algunos casos de variación en caracteres sexuales secundarios examinados estadísticamente, Proc Zool Soc 1892
  21. ^ Materiales para el estudio de la variación, tratados con especial atención a la discontinuidad en el origen de las especies William Bateson 1861–1926. Londres: Macmillan 1894 xv, 598 págs.
  22. ^ Genetic Science Learning Center. "Genes homeóticos y patrones corporales". Learn Genetics . Universidad de Utah. Archivado desde el original el 15 de marzo de 2019. Consultado el 28 de mayo de 2019 .
  23. ^ Magner, Lois N. (2002). Historia de las ciencias de la vida (3.ª edición revisada). Nueva York: Marcel Dekker, Inc., pág. 380. ISBN 978-0-2039-1100-6.
  24. ^ Gros, François (1992). La civilización genética (edición en lengua inglesa). Nueva York: McGraw Hill. pág. 28. ISBN 978-0-07-024963-9.
  25. ^ ab Moore, Randy (2001). «El «redescubrimiento» de la obra de Mendel» (PDF) . Bioscene . 27 (2): 13–24. Archivado desde el original (PDF) el 16 de febrero de 2016.
  26. ^ Held, Lewis I.; Sessions, Stanley K. (2019). "Reflexiones sobre la regla de Bateson: Resolviendo un viejo enigma sobre por qué las patas adicionales son simétricas en espejo". Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution . 332 (7): 219–237. Bibcode :2019JEZB..332..219H. doi :10.1002/jez.b.22910. ISSN  1552-5007. PMID  31613418. S2CID  204704335.
  27. ^ Progreso en el estudio de la variación I. Progreso científico I, 1897
  28. ^ Bateson, W. (1900) "Hibridación y cruzamiento como método de investigación científica" J. RHS (1900) 24: 59 – 66, un informe de una conferencia dada en la Conferencia de Híbridos de la RHS en 1899. Texto completo:
  29. ^ Gillham, Nicholas W. (2001). Evolución por saltos: Francis Galton y William Bateson y el mecanismo del cambio evolutivo. Genetics 159: 1383–1392.
  30. ^ "Nombrar la 'genética' | Líneas de pensamiento". exhibitions.lib.cam.ac.uk . Consultado el 28 de septiembre de 2017 .
  31. ^ Bateson W. (1906) "El progreso de la investigación genética" Informe de la Tercera Conferencia Internacional de 1906 sobre Genética , W. Wilks, ed. Londres, Inglaterra: Royal Horticultural Society. pp. 90-97. De la p. 91: "... la ciencia en sí [es decir, el estudio de la cría e hibridación de plantas] todavía no tiene nombre, y sólo podemos describir nuestra búsqueda mediante perífrasis engorrosas y a menudo engañosas. Para hacer frente a esta dificultad, sugiero para la consideración de este Congreso el término Genética , que indica suficientemente que nuestros trabajos están dedicados a la elucidación de los fenómenos de la herencia y la variación: en otras palabras, a la fisiología de la Descendencia, con una relación implícita con los problemas teóricos del evolucionista y el sistemático, y la aplicación a los problemas prácticos de los criadores, ya sea de animales o de plantas".
  32. ^ Gordon M. Shepherd (2010). "La propuesta de Mendel de que la herencia es el resultado de 'factores independientes' llevó a William Bateson en Inglaterra en 1906 a sugerir el término 'genética' como un término biológico específico para el estudio de las reglas de la herencia. Siguiendo a Bateson, Wilhelm Johannsen en Dinamarca en 1909 propuso el término 'gen' para los 'factores independientes', así como 'genotipo' para la combinación de genes en un individuo y 'fenotipo'" (Creating modern neuroscience Archivado el 22 de julio de 2015 en Wayback Machine , p. 17).
  33. ^ Craft, Jude (2013). «Genes and genética: the language of scientific discovery» ( Genes y genética: el lenguaje del descubrimiento científico) . Diccionario Oxford de inglés . Consultado el 14 de enero de 2016 .
  34. ^ Hardin, Garrett. La naturaleza y el destino del hombre , págs. 133, 197-199, Rinehart & Co., Nueva York, Toronto (1959)
  35. ^ "La conferencia Bateson". Centro John Innes. Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013. Consultado el 23 de septiembre de 2013 .

Referencias

Enlaces externos