MP Board Class 10 Science: Heredity & Evolution Notes
🧬 MP Board Class 10 Science — Chapter 8: आनुवंशिकता एवं जैव विकास (Heredity and Evolution)
📌 Key Concepts & Definitions
1. आनुवंशिकता क्या है? (What is Heredity?)
आनुवंशिकता (Heredity) — माता-पिता से संतानों में लक्षणों (traits) का स्थानांतरण।
- यह जीन (genes) के माध्यम से होता है
- जीन: DNA का वह भाग जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है
- विकास (Evolution): समय के साथ जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन
2. आनुवंशिकी के जनक (Father of Genetics)
ग्रेगर जॉन मेंडल (Gregor Johann Mendel — 1822–1884)
– मटर के पौधों पर प्रयोग (1856–1863)
– 7 जोड़ी विपरीत लक्षण चुने (जैसे लंबा × बौना, पीला × हरा)
| लक्षण (Trait) | प्रभावी (Dominant) | अप्रभावी (Recessive) |
|---|---|---|
| तने की ऊँचाई | लंबा (Tall) | बौना (Dwarf) |
| बीज का रंग | पीला (Yellow) | हरा (Green) |
| बीज की आकृति | गोल (Round) | झुर्रीदार (Wrinkled) |
| फूल का रंग | बैंगनी (Violet) | सफेद (White) |
| फली का रंग | हरा (Green) | पीला (Yellow) |
| फली की आकृति | फूली हुई (Inflated) | सिकुड़ी हुई (Constricted) |
| फूल की स्थिति | अक्षीय (Axial) | शीर्षीय (Terminal) |
🔬 मेंडल के प्रयोग (Mendel’s Experiments)
3. एकसंकर संकरण (Monohybrid Cross)
एक समय में केवल एक लक्षण का अध्ययन।
माता-पिता: TT (लंबा) × tt (बौना)
↓
F1 पीढ़ी: सभी Tt (लंबा) — सभी लंबे!
↓ (स्व-परागण)
F2 पीढ़ी: TT : Tt : tt
1 : 2 : 1
लंबा : 3 : बौना 1
अनुपात (Ratio): फीनोटाइपिक (दिखावट) = 3:1, जीनोटाइपिक (आनुवंशिक) = 1:2:1
4. द्विसंकर संकरण (Dihybrid Cross)
दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन।
माता-पिता: RRyy (गोल-हरा) × rrYY (झुर्रीदार-पीला)
↓
F1: सभी RrYy (गोल-पीला)
↓ (स्व-परागण)
F2: गोल-पीला : गोल-हरा : झुर्री-पीला : झुर्री-हरा
9 : 3 : 3 : 1
मेंडल का नियम: प्रत्येक लक्षण दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है (Law of Independent Assortment)
5. मेंडल के नियम (Mendel’s Laws)
| नियम | विवरण |
|---|---|
| प्रभाविता का नियम (Law of Dominance) | विषमयुग्मजी (heterozygous) अवस्था में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है |
| पृथक्करण का नियम (Law of Segregation) | युग्मक निर्माण के समय एलील अलग-अलग हो जाते हैं |
| स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम (Law of Independent Assortment) | विभिन्न लक्षण एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं |
🧬 जीन, गुणसूत्र और DNA
6. मूल शब्दावली (Key Terminology)
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| जीन (Gene) | DNA का कार्यात्मक खंड — एक लक्षण नियंत्रित करता है |
| एलील (Allele) | एक जीन के वैकल्पिक रूप (जैसे T और t) |
| समयुग्मजी (Homozygous) | दोनों एलील समान (TT या tt) |
| विषमयुग्मजी (Heterozygous) | दोनों एलील अलग-अलग (Tt) |
| जीनोटाइप (Genotype) | आनुवंशिक संरचना (TT, Tt, tt) |
| फीनोटाइप (Phenotype) | दिखाई देने वाले लक्षण (लंबा / बौना) |
| गुणसूत्र (Chromosome) | DNA का कसा हुआ रूप — मानव में 23 जोड़े |
7. मानव में लिंग निर्धारण (Sex Determination)
मानव गुणसूत्र:
♂ पुरुष: 44 + XY
♀ स्त्री: 44 + XX
महिला (XX) → हमेशा X युग्मक
पुरुष (XY) → X या Y युग्मक (50-50 मौका)
बच्चे का लिंग पिता के युग्मक पर निर्भर करता है!
– X शुक्राणु + X अंडाणु = XX (कन्या) 👧
– Y शुक्राणु + X अंडाणु = XY (पुत्र) 👦
🌿 जैव विकास (Evolution)
8. विकास क्या है? (What is Evolution?)
विकास (Evolution): पृथ्वी पर जीवन के सरल रूपों से जटिल रूपों तक का क्रमिक परिवर्तन।
9. विकास के प्रमाण (Evidence of Evolution)
| प्रमाण का प्रकार | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| जीवाश्म (Fossils) | प्राचीन जीवों के अवशेष | डायनासोर जीवाश्म, आर्कियोप्टेरिक्स |
| समजात अंग (Homologous Organs) | मूल संरचना समान, कार्य भिन्न | मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ्लिपर |
| समवृत्ति अंग (Analogous Organs) | कार्य समान, मूल संरचना भिन्न | चमगादड़ का पंख, कीट का पंख |
| अवशेषी अंग (Vestigial Organs) | अब उपयोगी नहीं रहे | मानव का अपेंडिक्स, नासिका रोम |
| भ्रूणीय समानता | प्रारंभिक भ्रूण एक जैसे | मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी |
10. विकास के सिद्धांत (Theories of Evolution)
🧑🔬 लैमार्क का सिद्धांत (Lamarckism — 1809)
“उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत” — अर्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं
- जिराफ़ की गर्दन लंबी → संतानों को लंबी गर्दन मिली ❌ (अब मान्य नहीं)
🧑🔬 डार्विन का सिद्धांत (Darwinism — 1859)
प्राकृतिक चयन (Natural Selection) — “Survival of the Fittest”
अधिक जन्म → सीमित संसाधन → संघर्ष → अंतर → योग्यतम जीवित → विकास
डार्विन के पाँच बिंदु:
1. अतिजनन (Overproduction) — अधिक संतान
2. सीमित संसाधन (Limited Resources) — भोजन/स्थान कम
3. संघर्ष (Struggle for Existence) — जीवित रहने की लड़ाई
4. विभिन्नता (Variation) — हर जीव अलग
5. प्राकृतिक चयन (Natural Selection) — अनुकूल लक्षण वाले बचते हैं
11. विकास की क्रियाविधि (Mechanisms of Evolution)
| क्रियाविधि | विवरण |
|---|---|
| उत्परिवर्तन (Mutation) | DNA में अचानक परिवर्तन — नए लक्षण का स्रोत |
| आनुवंशिक अपवाह (Genetic Drift) | छोटी आबादी में संयोग से एलील आवृत्ति बदलना |
| प्राकृतिक चयन | अनुकूल लक्षणों का चयन और प्रसार |
| जीन प्रवाह (Gene Flow) | आबादियों के बीच जीन का आदान-प्रदान |
12. मानव विकास (Human Evolution)
- मानव होमिनिडे परिवार का सदस्य है
- निकटतम संबंधी: चिंपैंजी (Chimpanzee) — 98.8% DNA समान
- मानव का वैज्ञानिक नाम: Homo sapiens
- पूर्वज: Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus
मानव विकास स्थल: अफ्रीका (हड्डियाँ), एशिया, यूरोप में भी जीवाश्म मिले हैं
📝 Solved Examples (5)
Example 1: मटर के पौधों में लंबाई का लक्षण — F2 पीढ़ी का अनुपात बताइए।
प्रश्न: एकसंकर संकरण में यदि TT (लंबा) × tt (बौना) कराया जाए, तो F1 और F2 पीढ़ी में क्या परिणाम मिलेगा?
हल:
P पीढ़ी: TT × tt
↓
युग्मक: T व T, t व t
↓
F1 पीढ़ी: सभी Tt (लंबा)
F1 स्व-परागण: Tt × Tt
गैमीट्स: T, t और T, t
Punnett Square:
T t
T TT Tt
t Tt tt
F2 अनुपात:
– जीनोटाइप: TT : Tt : tt = 1 : 2 : 1
– फीनोटाइप: लंबा : बौना = 3 : 1
✅ लंबे पौधे = 3/4 या 75%, बौने पौधे = 1/4 या 25%
Example 2: द्विसंकर संकरण का परिणाम बताइए।
प्रश्न: गोल-पीले बीज (RRYY) × झुर्रीदार-हरे बीज (rryy) के संकरण से F2 पीढ़ी में क्या अनुपात मिलेगा?
हल:
P: RRYY × rryy
F1: सभी RrYy (गोल-पीला)
F1 स्व-परागण: RrYy × RrYy
गैमीट्स: RY, Ry, rY, ry × RY, Ry, rY, ry
F2 Punnett:
RY Ry rY ry
RY RRYY RRYy RrYY RrYy
Ry RRYy RRyy RrYy Rryy
rY RrYY RrYy rrYY rrYy
ry RrYy Rryy rrYy rryy
F2 फीनोटाइप अनुपात:
| प्रकार | अनुपात |
|——–|——–|
| गोल-पीला | 9/16 |
| गोल-हरा | 3/16 |
| झुर्रीदार-पीला | 3/16 |
| झुर्रीदार-हरा | 1/16 |
अनुपात = 9:3:3:1 ✅ — मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की पुष्टि
Example 3: मनुष्य में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है?
प्रश्न: एक विवाहित जोड़े की दो पुत्रियाँ हैं। तीसरी संतान के पुत्र होने की प्रायिकता कितनी है?
हल:
स्त्री (XX) → अंडाणु में हमेशा X गुणसूत्र
पुरुष (XY) → शुक्राणु में X या Y (50% मौका)
X + X = XX (कन्या) — 50% संभावना
X + Y = XY (पुत्र) — 50% संभावना
उत्तर: प्रत्येक गर्भधारण में पुत्र होने की प्रायिकता 1/2 (50%) है।
पिछली संतान का लिंग अगली पर प्रभाव नहीं डालता — हर बार 50-50 मौका!
✅ तीसरी संतान के पुत्र होने की प्रायिकता = 1/2 या 50%
Example 4: समजात और समवृत्ति अंगों में अंतर बताइए।
प्रश्न: समजात अंग (Homologous Organs) और समवृत्ति अंग (Analogous Organs) में चार अंतर लिखिए।
हल:
| आधार | समजात अंग (Homologous) | समवृत्ति अंग (Analogous) |
|---|---|---|
| परिभाषा | मूल संरचना समान, कार्य भिन्न | कार्य समान, मूल संरचना भिन्न |
| उदाहरण | मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ्लिपर | चमगादड़ का पंख, कीट का पंख, पक्षी का पंख |
| विकास संकेत | सामान्य पूर्वज (Common ancestor) से विकास | अभिसारी विकास (Convergent evolution) |
| उत्पत्ति | एक ही मूल ढाँचे से | भिन्न-भिन्न मूल ढाँचों से |
महत्व: समजात अंग समान पूर्वज के प्रमाण हैं, समवृत्ति अंग अलग-अलग पूर्वजों में समान कार्य के अनुकूलन के प्रमाण हैं।
Example 5: प्राकृतिक चयन का एक उदाहरण — उद्योगीय मेलेनिज्म (Industrial Melanism)
प्रश्न: इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान Biston betularia (Peppered Moth) की आबादी में क्या परिवर्तन हुआ?
हल:
| समय | वातावरण | कीट का प्रकार | कारण |
|---|---|---|---|
| क्रांति से पहले | पेड़ हल्के (lichen से ढके) | हल्के रंग के कीट अधिक | पक्षी गहरे कीट आसानी से देख लेते थे |
| क्रांति के बाद | पेड़ गहरे (प्रदूषण से काले) | गहरे रंग के कीट अधिक | अब हल्के कीट साफ़ दिखते थे |
औद्योगिक प्रदूषण → पेड़ों का काला होना
↓
हल्के कीट दिखने लगे → पक्षियों द्वारा खाए गए
गहरे कीट छिप गए → बच गए और प्रजनन किया
↓
गहरे कीटों की संख्या बढ़ गई
✅ प्राकृतिक चयन का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है — वातावरण में बदलाव के अनुसार, जीवों के अनुकूल लक्षण चुन लिए जाते हैं।
✏️ Practice Questions (5)
Q1. एकसंकर संकरण और द्विसंकर संकरण में चार अंतर लिखिए।
👉 उत्तर देखें
| आधार | एकसंकर (Monohybrid) | द्विसंकर (Dihybrid) |
|——|——————-|——————–|
| अध्ययन किए गए लक्षण | 1 | 2 |
| F2 फीनोटाइप अनुपात | 3:1 | 9:3:3:1 |
| F2 जीनोटाइप अनुपात | 1:2:1 | 1:2:1:2:4:2:1:2:1 |
| जीनों की जोड़ियाँ | 1 जोड़ी (Tt) | 2 जोड़ियाँ (RrYy) |
Q2. मेंडल के प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए।
👉 उत्तर देखें
**प्रभाविता का नियम:** विषमयुग्मजी अवस्था (Tt) में केवल प्रभावी लक्षण (लंबा) दिखाई देता है, अप्रभावी (बौना) छिपा रहता है।
**पृथक्करण का नियम:** युग्मक निर्माण के समय एलील अलग हो जाते हैं। जैसे Tt पौधे के आधे युग्मक T और आधे t ले जाते हैं।
यही कारण है कि F1 (सभी लंबे) के स्व-परागण से F2 में बौने पौधे वापस आ जाते हैं — tt संयोग बनता है।
Q3. विकास के तीन प्रमाण लिखिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।
👉 उत्तर देखें
1. **जीवाश्म प्रमाण:** आर्कियोप्टेरिक्स — सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी
2. **समजात अंग:** मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख — एक ही मूल ढाँचा, अलग-अलग कार्य
3. **भ्रूणीय समानता:** मछली, मेंढक, मुर्गी और मानव के प्रारंभिक भ्रूण एक जैसे दिखते हैं
ये सभी प्रमाण बताते हैं कि सभी जीवों का एक **सामान्य पूर्वज** (common ancestor) रहा है।
Q4. प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन में अंतर बताइए।
👉 उत्तर देखें
| आधार | प्राकृतिक चयन | कृत्रिम चयन |
|——|————–|————-|
| **किसके द्वारा** | प्रकृति (Nature) | मनुष्य (Human) |
| **उद्देश्य** | जीवित रहना और अनुकूलन | मनुष्य की आवश्यकताएँ |
| **उदाहरण** | Peppered moth में रंग परिवर्तन | विभिन्न किस्म की गोभी (Brassica) |
| **गति** | धीमी | तेज़ |
| **परिणाम** | नई प्रजातियाँ (Speciation) | नस्लें/किस्में |
**गोभी के उदाहरण:** एक ही जंगली पौधे *Brassica oleracea* से मनुष्य ने गोभी (Cabbage), फूलगोभी (Cauliflower), ब्रॉकली (Broccoli), बंदगोभी (Kale) — कृत्रिम चयन द्वारा विकसित कीं।
Q5. मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना? कोई चार कारण बताइए।
👉 उत्तर देखें
1. **उगाने में आसान** — एक ही मौसम में कई पीढ़ियाँ
2. **स्पष्ट विपरीत लक्षण** — लंबा/बौना, पीला/हरा — आसानी से पहचाने जा सकते थे
3. **स्व-परागण करने वाले** — नियंत्रित प्रयोग संभव
4. **संकरण आसान** — कृत्रिम पर-परागण आसानी से किया जा सकता था
> मेंडल के सफल होने का एक कारण यह भी था कि उन्होंने **एक समय में एक या दो लक्षण** लेकर अध्ययन किया — जटिलता से बचा।
📅 Generated: 18 July 2026 | 📚 MP Board Class 10 Science — Chapter 8: Heredity and Evolution