Mikroewolucja: definicja, proces, mikro kontra makro i przykłady

Posted on
Autor: Robert Simon
Data Utworzenia: 21 Czerwiec 2021
Data Aktualizacji: 12 Móc 2024
Anonim
Prawidłowości ewolucji MIKROewolucja MAKROewolucja - ewolucjonizm - KOREPETYCJE z BIOLOGII - 184
Wideo: Prawidłowości ewolucji MIKROewolucja MAKROewolucja - ewolucjonizm - KOREPETYCJE z BIOLOGII - 184

Zawartość

Charles Darwin był kreacjonistą i wyszkolonym przyrodnikiem i geologiem. Podczas podróży oceanicznej w latach trzydziestych XIX wieku obserwacje Darwina dotyczące życia zwierząt i roślin na Wyspach Galapagos doprowadziły go do rozwinięcia teorii ewolucji. Trzymał się tego pomysłu przez 20 lat, nie publikując go, dopóki Alfred Russel Wallace, który wpadł na te same pomysły niezależnie, przekonał go do podzielenia się nim ze światem.

Wspólnie zaprezentowali swoje odkrycia społeczności naukowej, ale książka Darwina na ten temat sprzedała się znacznie lepiej. Jest zapamiętany o wiele lepiej do dziś, podczas gdy Wallace został w większości zapomniany przez ogół społeczeństwa.

Biologia ewolucyjna

Charles Darwin i Alfred Russel Wallace przedstawili światu swoje teorie dotyczące ewolucji w połowie XIX wieku. Naturalna selekcja jest podstawowym mechanizmem napędzającym ewolucję, a ewolucję można podzielić na dwa podtypy:

Te dwa typy są różnymi końcami tego samego spektrum. Oba opisują stałą zmianę genetyczną zachodzącą u żywych gatunków w odpowiedzi na środowisko, ale na bardzo różne sposoby.

Makroewolucja dotyczy dużych zmian populacji w bardzo długich okresach, takich jak gatunek rozgałęziający się na dwa odrębne gatunki. Mikroewolucja odnosi się do niewielkiego procesu ewolucyjnego, w którym pula genów populacji zmienia się w krótkim okresie, zwykle w wyniku selekcji naturalnej.

Definicja ewolucji

Ewolucja to stopniowa zmiana gatunku w długim okresie czasu. Sam Darwin nie użył terminu ewolucja, ale zamiast tego użył zwrotu „zejście z modyfikacją”W swojej książce z 1859 r., Która wprowadziła świat do koncepcji ewolucji„ O pochodzeniu gatunków za pomocą doboru naturalnego ”.

Naturalna selekcja oddziałuje na całą populację gatunku naraz i trwa wiele pokoleń, przez wiele tysięcy lub milionów lat.

Pomysł polegał na tym, że niektóre mutacje genów są faworyzowane przez środowisko gatunkowe; innymi słowy, pomagają posiadającemu je potomstwu, aby lepiej radziły sobie z przetrwaniem i rozmnażaniem. Są one przekazywane coraz częściej, dopóki potomstwo ze zmutowanym genem nie będzie już tym samym gatunkiem, co oryginalny osobnik z mutacją.

Mikroewolucja a procesy makroewolucji

Mikroewolucja i makroewolucja są formami ewolucji. Oba są napędzane przez te same mechanizmy. Oprócz doboru naturalnego mechanizmy te obejmują:

Mikroewolucja odnosi się do zmian ewolucyjnych w obrębie gatunku (lub pojedynczej populacji gatunku) w stosunkowo krótkim czasie. Zmiany często wpływają tylko na jedną cechę w populacji lub małą grupę genów.

Makroewolucja zachodzi przez bardzo długi czas, przez wiele pokoleń. Makroewolucja odnosi się do podziału gatunku na dwa gatunki lub utworzenia nowych grup klasyfikacji taksonomicznych.

Mutacje tworzące nowe geny

Mikroewolucja ma miejsce, gdy następuje zmiana genu lub genów kontrolujących pojedynczą cechę w pojedynczym organizmie. Ta zmiana jest zwykle mutacją, co oznacza, że ​​jest to zmiana losowa, która zdarza się bez konkretnego powodu. The mutacja nie zapewnia żadnej korzyści, dopóki nie zostanie przekazane potomstwu.

Gdy ta mutacja daje potomstwu przewagę w życiu, skutkiem tego jest to, że potomstwo jest w stanie lepiej urodzić zdrowe potomstwo. Potomstwo w następnym pokoleniu, które odziedziczy mutację genu, również będzie miało tę przewagę i będzie bardziej prawdopodobne, że będzie miało zdrowe potomstwo, a wzorzec będzie kontynuowany.

Selekcja naturalna a sztuczna

Sztuczna selekcja ma wyraźnie podobne wyniki w populacji gatunków jak dobór naturalny. W rzeczywistości Darwin znał stosowanie sztucznej selekcji w rolnictwie i innych gałęziach przemysłu, a ten mechanizm zainspirował jego koncepcję analogicznego procesu zachodzącego w naturze.

Oba procesy wiążą się z kształtowaniem gatunku genom poprzez siły zewnętrzne. Tam, gdzie wpływ ma dobór naturalny naturalny cechy środowiska i kształty, które są najlepiej przystosowane do przetrwania i pomyślnego rozmnażania się, sztuczna selekcja to ewolucja, na którą wpływ mają ludzie, rośliny, zwierzęta i inne organizmy.

Ludzie od tysiącleci stosują sztuczną selekcję, aby udomowić różne gatunki zwierząt, poczynając od wilka (który raz udomowiony, rozgałęzia się na psa, osobny gatunek) i kontynuując zwierzęta ciężarowe i inne zwierzęta gospodarskie, które można wykorzystać do transportu lub jedzenie.

Ludzie hodowali tylko zwierzęta, które posiadały cechy najbardziej pożądane dla ich celu i powtarzali to co pokolenie. Trwało to, dopóki, na przykład, ich konie były potulne i silne, a ich psy były przyjazne, biegłe w polowaniu i ostrzegały ludzi o nadchodzących zagrożeniach.

Ludzie stosowali również sztuczną selekcję roślin, krzyżując rośliny, aż były twardsze, miały lepsze plony i posiadały inne pożądane cechy, które mogą nie być zgodne z tymi, do których środowisko naturalne stopniowo doprowadziłoby rośliny. Sztuczna selekcja zdarza się znacznie szybciej niż selekcja naturalna, chociaż nie zawsze tak jest.

Dryf genetyczny i przepływ genów

W małej populacji, szczególnie w niedostępnym obszarze geograficznym, takim jak wyspa lub dolina, ta korzystna mutacja może stosunkowo szybko wpłynąć na populację gatunku. Wkrótce potomstwo z przewagą będzie stanowić większość populacji. Te mikroewolucyjne zmiany są nazywane dryf genetyczny.

Kiedy populacja z małą liczbą osobników zostaje narażona na nowe osoby, które przynoszą nowe allele (nowe mutacje) w puli genów, nazywa się stosunkowo szybką zmianę populacji przepływ genów. Zwiększając różnorodność genetyczną populacji, gatunek może być mniej podatny na podział na dwa nowe gatunki.

Niektóre przykłady mikroewolucji

Przykładem mikroewolucji może być każda cecha, która zostanie wprowadzona do małej populacji przez stosunkowo krótki okres, poprzez losowy dryf genetyczny lub wprowadzenie nowych osobników o nowym składzie genetycznym do populacji.

Na przykład może istnieć allel, który zapewnia pewnemu gatunkowi ptaka zmianę w jego oczach, co pozwala mu uzyskać lepszą ostrość widzenia na duże odległości niż jego rówieśnicy. Wszystkie ptaki, które odziedziczą ten allel, są w stanie wykryć robaki, jagody i inne źródła pożywienia z większej odległości i na większej wysokości niż inne ptaki.

Są lepiej odżywiane i mogą opuścić gniazdo, aby polować i żerować przez krótki czas, zanim powrócą do bezpieczeństwa przed drapieżnikami. Przeżywają, by rozmnażać się częściej niż inne ptaki; częstotliwość alleli rośnie w populacji, co prowadzi do większej liczby ptaków tego gatunku o ostrym zasięgu widzenia na duże odległości.

Innym przykładem jest bakteryjna oporność na antybiotyki. Antybiotyk zabija wszystkie komórki bakteryjne z wyjątkiem tych, które nie reagują na jego działanie. Jeśli odporność bakterii wynosiła dziedziczny Cechą charakterystyczną był wynik leczenia antybiotykami polegający na tym, że odporność została przekazana następnej generacji komórek bakteryjnych i one również będą odporne na antybiotyk.