第2节现代生物进化理论主要内容.docx
《第2节现代生物进化理论主要内容.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第2节现代生物进化理论主要内容.docx(21页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第2节现代生物进化理论主要内容第 2 节 现代生物进化理论的主要内容问题探讨 你看过自私的基因这本书吗?作者为什么用这样的标题呢?基因是没有欲望的,但用拟人化的方式思索问题,有时却是有用的。虎有成千上万个基因,有的确定牙齿的锋利程度,有的确定肌肉的粗大程度探讨:把自己想像成虎体内的一个基因。你不仅不情愿自己在虎的后代中消逝,而且想让越来越多的虎拥有自己的拷贝。你怎样才能达到这一目的呢?你将选择做哪一种基因? 本节聚焦 •为什么说种群是生物进化的基本单位? •种群的基因频率为什么会发生改变? •自然选择与种群基因频率的改变有什么关系?种群基因频率的变更与生物进化 达
2、尔文的自然选择学说指出,在一种生物的群体中,出现有利变异的个体简单存活,并且有较多的机会留下后代。也就是说自然选择干脆作用的是生物的个体,而且是个体的表现型。但是,在自然界,没有哪个个体是长生不死的,个体的表现型也会随着个体的死亡而消逝,确定表现型的基因却可以随着生殖而世代持续,并且在群体中扩散。可见,探讨生物的进化,仅探讨个体的表现型是否与环境相适应是不够的,还必需探讨群体的基因组成的改变。种群是生物进化的基本单位 生活在肯定区域的同种生物的全部个体叫做种群(population)。例如,一片树林中的全部猕猴是一个种群(图 7-5),一片草地的全部蒲公英也是一个种群。种群中的个体并不是机械地
3、集合在一起,而是彼此可以交配,并通过繁殖将各自的基因传给后代。图 7-5 一个猕猴种群的部分个体 种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传。例如,很多昆虫的寿命都不足一年(如蝗虫),全部的蝗虫都会在秋风中死去,其中有些个体胜利地完成生殖,死前在土壤中埋下受精卵(图 7-6)。来年春夏之交,部分受精卵胜利地发育成蝗虫。同前一年的蝗虫种群相比,新形成的蝗虫种群在基因组成上会有什么改变吗?你不妨依据前面所学遗传、变异和自然选择的学问,尝试做出自己的推想。幼 虎 图 7-6 蝗虫的交配(上)和产卵(下)一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库( genepool )。在一个种群
4、基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率,叫做基因频率。例如,在某昆虫种群中,确定翅色为绿色的基因为 A,确定翅色为褐色的基因为 a,从这个种群中随机抽取 100 个个体,测得基因型为 AA、Aa 和 aa 的个体分别是 30、60 和 10 个,就这对等位基因来说,每个个体可以看做含有 2 个基因,那么,这 100 个个体共有 200 个基因(图 7-7)。由此可知:A 基因的数量是 2×3060=120 个; a 基因的数量是 2×1060=80 个; A 基因的频率为 120200=60%; a 基因的频率为 80200=40%。这一种群繁殖若干代以后,其基因频率
5、会不会发生改变呢?图 7-7 某昆虫确定翅色的基因频率思索与探讨 用数学方法探讨基因频率的改变 1. 假设上述昆虫种群特别大,全部的雌雄个体间都能自由交配并产生后代,没有迁入和迁出,自然选择对翅色这一相对性状没有作用,基因 A 和 a 都不产生突变,依据孟德尔的分别定律计算:(1)该种群产生的 A 配子和 a 配子的比率各是多少? (2)子代基因型的频率各是多少? (3)子代种群的基因频率各是多少? (4)将计算结果填入下表。想一想,子二代、子三代以及若干代以后,种群的基因频率会同子一代一样吗? 亲代基因型频率 AA( 30% )Aa( 60% )Aa( 10%)配子的比率 A()A()a()
6、a()子代基因型频率 AA()Aa()aa()子代基因频率 A()a()2.上述计算结果是建立在五个假设条件基都成立吗?你能举出哪些实例? 3.假如该种群出现新的突变型(基因型为 A 2 a 或 A 2 A 2 ),也就是产生新的等位基因 A 2 ,种群的基因频率会改变吗?基因 A 2 的频率可能会怎样改变? 突变和基因重组产生进化的原材料 你已经知道,基因突变在自然界是普遍存在的。基因突变产生新的等位基因,这就可能使种群的基因频率发生改变。学问链接回忆前面所学学问,想一想,染色体数目和结构的变异都能引起种群基因频率的改变吗?达尔文曾明确指出,可遗传的变异是生物进化的原材料。假如没有可遗传的变
7、异,生物就不行能进化。但是,可遗传的变异是怎样产生的,达尔文限于当时生物学发展水平,不行能做出正确的说明。现代遗传学的探讨表明,可遗传的变异来源于基因突变、基因重组和染色体变异。其中,基因突变和染色体变异统称为突变(mutation)。我们知道,生物自发突变的频率很低,而且突变大多是有害的,那么,它为什么还能够作为生物进化的原材料呢?别忘了,种群是由很多个体组成的,每个个体的每一个细胞内都有成千上万个基因,这样,每一代就会产生大量的突变。例如,果蝇约有 10 4 对基因,假定每个基因的突变率都是 10 -5 ,对于一个中等大小的果蝇种群(约有 10 8 个个体)来说,每一代出现的基因突变数将是
8、:2×10 4 ×10 -5 ×l0 8 =2×10 7 (个)此外,突变的有害和有利也不是肯定的,这往往取决于生物的生存环境。例如,有翅的昆虫中有时会出现残翅和无翅的突变类型,这类昆虫在正常状况下很难生存下去。但是在常常刮大风的海岛上,这类昆虫却因为不能飞行而避开被风吹到海里淹死。某海岛上残翅和无翅的昆虫基因突变产生的等位基因,通过有性生殖过程中的基因重组,可以形成多种多样的基因型,从而使种群出现大量的可遗传变异。由于突变和重组都是随机的、不定向的,因此它们只是供应了生物进化的原材料,不能确定生物进化的方向。探究 自然选择对种群基因频率改变的影
9、响 英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蠖,它们夜间活动,白天栖息在树干上。杂交试验表明,桦尺蠖的体色受一对等位基因 S 和 s 限制,黑色(S)对浅色(s)是显性的。在 19 世纪中叶以前,桦尺蠖几乎都是浅色型的,该种群中 S 基因的频率很低,在 5%以下。到了 20 世纪中叶,黑色型的榫尺蠖却成了常见的类型,S 基因的频率上升到 95%以上。19 世纪时,曼彻斯特地区的树干上长满了地衣。后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮袒露并被熏成黑褐色。长满地衣的树干上的桦尺蠖黑褐色树干上的桦尺蠖 问题桦尺蠖种群中 s 基因(确定浅色性状)的频率为什么越来越低呢? 作出假设依据前面所学
10、学问作出假设:。探讨探究思路你可以用创设数字化问题情境的方法来探究。以下问题情境供参考。创设情境示例(其中数字是假设的):1870 年,桦尺蠖种群的基因型频率如下:SS10%,Ss20%,ss70%,S 基因的频率为 20%。在树干变黑这一环境条件下,假如树干变黑不利于浅色桦尺蠖的生存,使得种群中浅色个体每年削减 10%,黑色个体每年增加 10%。第 210 年间,该种群每年的基因型频率是多少?每年的基因频率是多少? 提示:基因型频率=该基因型个体/该种群个体总数 不同年份该种群个体总数可能有所改变。制定并实施探究方案1.创设数字化的问题情境。2.计算,将计算结果填入表中(如下表)。3.依据计
11、算结果,对环境的选择作用的大小进行适当调整,比如,把浅色个体每年削减的数量百分比定高些,重新计算种群基因型频率和基因频率的改变,与步骤 2 中所得数据进行比较。分析结果,得出结论分析计算结果,是否支持你作出的假设,得出结论。探讨1.树干变黑会影响桦尺蠖种群中浅色个体的诞生率吗?为什么? 2.在自然选择过程中,干脆受选择的是基因型还是表现型?为什么? 自然选择确定生物进化的方向 在自然选择的作用下,具有有利变异的个体有更多的机会产生后代,种群中相应基因的频率会不断提髙;相反,具有不利变异的个体留下后代的机会少,种群中相应基因的频率会下降。因此, 在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向变更,
12、导致生物朝着肯定的方向不断进化。练习 一、基础题 1.下列生物群体中属于种群的是:A.个湖泊中的全部鱼; B.一个森林中的全部蛇; C.卧龙自然爱护区中的全部大熊猫; D.一间屋中的全部蟑螂。答 2.某一瓢虫种群中有黑色和红色两种体色的个体,这一性状由一对等位基因限制,黑色(B)对红色(b)为显性。假如基因型为 BB 的个体占 18%,基因型为 Bb 的个体占 78%,基因型为bb 的个体占 4%。基因 B 和 b 的频率分别是:A.18%,82%; B.36%、64%; C.57%、43%; D.92%,8%。答 3.一种果蝇的突变体在 21的气温下,生存实力很差,但是,当气温上升到 25.
13、5时,突变体的生存实力大大提高。这说明:A.突变是不定向的; B.突变是随机发生的; C.突变的有害或有利取决于环境条件; D.环境条件的改变对突变体都是有害的。答 4.假如没有突变,进化还能够发生吗?为什么? 二、拓展题 1.举出人为因素导致种群基因频率定向变更的实例。2.假如将一个面临绝灭的生物的种群释放到一个新环境中,那里有足够的食物,没有天敌,这个种群将发生怎样的改变?请依据所学学问作出预料。二 隔离与物种的形成 曼彻斯特地区的桦尺蠖,虽然基因频率发生了很大改变,但是并没有形成新的物种。为什么说它们没有形成新的物种?怎样推断两个种群是否属于一个物种? 本节聚焦 •什么是物种?
14、 •什么是地理隔离?什么是生殖隔离? •隔离在物种形成中起什么作用?物种的概念 在遗传学和进化论的探讨中,把 能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种(species),简称种。也就是说,不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配胜利,也不能产生可育的后代,这种现象叫做生殖隔离(reproductiveisolation)。例如,马和驴虽然能够交配,但是产生的后代骡(图 7-8)是不育的,因此,马和驴之间存在着生殖隔离,它们属于两个物种。图 7-8 骡 在自然界,同一物种的个体并不都是生活在一起的。由于高山、河流、沙漠或其他地理上的障碍,每一个物种总是
15、分成一个一个或大或小的群体,这些群体就是不同的种群,比如两个池塘中的鲤鱼就是两个种群。同一种生物由于地理上的障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因沟通的现象,叫做地理隔离(geographicalisolation)。隔离在物种形成中的作用 不同种群间的个体,在自然条件下基因不能自由沟通的现象叫做隔离(isolation)。上面所说的地理隔离和生殖隔离,都是常见的隔离类型。下图是一个假想的情境,可以帮助你想像和思索。在一个山谷中,有一个鼠种群在欢乐地生活着。雌鼠和雄鼠之间可以自由交配,繁衍后代。后来山洪暴发了,山谷中形成一条汹涌的大河。鼠种群的个体,一半在河这边,一半在河那边,就这样过了
16、几千年。后来,河流干枯了,两个鼠种群又会合在一起。它们发觉彼此大不相同。它们之间还能自由交配吗?资料分析 隔离 在物种形成中的作用 这是达尔文在环球考察中视察到的现象。在加拉帕戈斯群岛生活着 13 种地雀。这些地雀的喙差别很大,不同种之间存在生殖隔离。而在宽阔的南美洲大陆上,却看不到这 13 种地雀的踪影。加拉帕戈斯群岛位于南美洲旁边的太平洋中,由 13 个主要岛屿组成,这些岛屿与南美洲大陆的距离在 160950km 之间。不同岛屿的环境有较大差别,比如岛的低凹地带,布满棘刺状的灌丛;而在只有大岛上才有的高地,则生长着茂密的森林。这些岛屿是 500 万年前由海底的火山喷发后形成的,比南美洲大陆
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现代 生物 进化 理论 主要内容
限制150内