内容正文:
必修2 遗传与进化
第4章 生物进化
第2节 生物进化理论在不断发展
本节重点
1、达尔文自然选择学说的要点
2、现代进化理论的基本内容
观看视频《生物进化》
生物是怎样进化的?
为期五年的航海考察期间,达尔文注意到生物界普遍存在着的变异现象导致了个体间的差异,
有些变异使得个体在特定环境下具有生存或繁殖的优势。
例如,加拉帕戈斯海鬣蜥的尾扁而长,有利于游泳,
这与生活在岛内和南美洲大陆上的蜥蜴不同
长颈鹿的脖子很长,有利于取食高处的桉树叶子;
有些动物的体色存在差异,有利于在不同环境条件下的隐蔽等。
生物普遍具有产生大量后代的能力。
即便是繁殖率很低的大象,理论上也可以在700年左右由一对繁殖成拥有一千多万只的庞大种群。
体长不足10cm的蝗虫在几代之内就可以繁殖到“遮天蔽日”,所到之处寸草不留,
给农业生产造成巨大灾难。
达尔文从经济学家的研究中获得灵感,推论:
由于任何给定环境中的资源是受限的,生物大量繁殖会导致生存斗争,
使得每一代中仅有一部分能生存下来。
这种斗争包括种间斗争、种内斗争以及生物与无机环境之间的斗争。
在漫长的时间跨度中,适应环境的性状得到积累,使生物表现出适应性。
达尔文从农作物和家畜育种经验中进一步认识到,人工选择包含两个必需要素:变异和遗传。
个体间的变异,如玉米穗有大有小、奶牛的产奶量有多有少,
可让育种者挑选最佳的性状特征作为繁殖后代的良种;
且这种性状要能从亲代传递给子代,即具有遗传性。
达尔文认为在自然界中也存在着选择机制,即自然选择。
在自然选择过程中,适应环境条件的变异类型具有较大的生存和繁殖机会,
而不适应环境条件的变异类型则被淘汰。
达尔文推断:相对于人工选择能在较短的时间周期内发挥作用,
自然选择则是一个漫长的过程。
有利变异和不利变异是相对的。
翅已经退化的昆虫作为一种“有利变异”被保留下来。
如果环境发生改变或者个体迁移到新的环境,
原来的有利变异可能会变成不利变异,自然选择会重新发生。
例如,在内陆,长翅的昆虫具有较强的飞行能力,
有利于它们的觅食和躲避天敌。
而在远离大陆的科格伦岛上,由于经常刮海风,
使得有翅昆虫在飞翔时容易被吹离海岛而死亡;
无翅或翅不发达的昆虫紧紧趴在岩石上,反而不容易被风吹走,
获得了更多的生存机会。
久而久之,在科格伦岛的特定环境下,
在长期的生存斗争中,各种生物都经历着一轮又一轮的自然选择,
最终可形成适应不同环境的变异类型,并进一步形成不同的物种,
同时,达尔文还明确提出了生物有共同的起源、
达尔文自然选择学说的要点可归纳为哪四点?
适者生存
自然选择使得能够适应环境的变异个体生存下来;
个体可遗传的变异是生物进化的内在因素,
变异和遗传
过度繁殖
生存斗争
过度繁殖使得生存斗争加剧,
自然选择是生物进化的外在因素。
物种有形成也有灭绝等基本思想,
生物是不断变化的、
现代进化理论以达尔文“自然选择”为核心,综合了现代遗传理论等,为生物进化提供了科学解释,其主要观点如下:
在《物种起源》发表后不久,孟德尔发表了关于分离定律和自由组合定律的论文,
在一定程度上诠释了遗传和变异的规律,但当时并没有得到应有的认可和关注。
直到20世纪中叶,进化论与遗传学、生态学等学科融合、交叉,形成了现代综合进化理论,简称
现代进化理论。
某种基因型(如AA)在所有基因型(AA、Aa和aa)中所占比例称为基因型频率;
种群是生物进化的基本单位
种群内的个体能通过交配等形式进行繁殖,从而将基因传递给后代。
种群中某种等位基因形式(如A)在所有等位基因形式(A和a)中所占的比例称为等位基因频率,简称基因频率;
某个相对性状中某种表型(如红花)在该相对性状所有表型(红花和白花)中所占比例称为表型频率。
种群是指生活在同一区域内同一物种个体的集合
在不考虑基因突变、选择、迁移等事件的前提下,
从本质上解释了突变和选择对进化的作用。
种群的基因频率、基因型频率和表型频率都不会发生改变。
这种理想中的种群被称为遗传平衡种群(遵循遗传平衡定律)。
但事实上,在自然界中,种群中的基因突变和选择是必然发生的,个体的迁移也会发生。
这就会导致种群原有的遗传平衡被打破,使基因频率和基因型频率发生改变。
这种基于基因频率和基因型频率的分析方法,是衡量种群进化的量化指标,
在同一种群中,个体携带的该物种特定基因基本相同,
但基因突变和染色体变异等都可能导致个体的某些性状发生可遗传的变异。
基因突变具有多方向性,会导致多种等位基因形式的产生,进而产生新的基因型,
并有可能导致该性状的表型发生可遗传的变异;
染色体自由组合以及交叉互换可引起非等位基因的重新组合,增加了基因型的种类数;
染色体变异也可能产生新的表型。
这些可遗传变异极大地丰富了自然选择的基本素材
自然选择主导进化的方向
如果