Эволюция. Микроэволюция. Естественный отбор. Наследственность. Изменчивость. Ген-аллель. Частота

Содержание

Слайд 2

Естественный отбор Наследственность Изменчивость Ген – аллель Частота

Естественный отбор
Наследственность
Изменчивость
Ген – аллель
Частота

Слайд 3

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

Слайд 4

Слайд 5

Виды не эволюционируют, популяции эволюционируют. Пример зябликов на Галапагоских островах: Geospiza

Виды не эволюционируют,
популяции эволюционируют.
Пример зябликов на Галапагоских островах:
Geospiza fortis (Сре́дний

земляно́й вьюро́к),
засуха 1977 года,
Из 1200 особей выжили только 180 с толстыми клювами.
Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Микроэволюция изучает изменения частоты аллелей на протяжении многих поколений. Три механизма

Микроэволюция изучает изменения частоты аллелей на протяжении многих поколений.
Три механизма изменения

частоты аллелей:
Естественный отбор
Дрейф генов
Поток генов
Слайд 9

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ Наследственная изменчивость

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ

Наследственная изменчивость

Слайд 10

Организмы в популяции отличаются друг от друга по признакам (фенотипически) –

Организмы в популяции отличаются друг от друга по признакам (фенотипически) –

примеры…
В основе этих отличий лежат гены - генетические вариации.
Дискретные признаки проявляются в виде определённых вариантов (или-или).
Количественные признаки проявляются в виде континумуума вариаций.
Примеры…
Слайд 11

Слайд 12

Изменения в последовательности ДНК не всегда приводят к фенотипическим изменениям. Почему? Какие могут эти изменения?

Изменения в последовательности ДНК не всегда приводят к фенотипическим изменениям.
Почему?
Какие могут

эти изменения?
Слайд 13

Слайд 14

Не все фенотипические изменения являются результатом изменений в генах, т.е. не

Не все фенотипические изменения являются результатом изменений в генах, т.е.
не все

из них передаются по наследству.
Примеры….
Слайд 15

Слайд 16

Источники генетических вариаций (?) Образование новых аллелей: Как появляются новые аллели?

Источники генетических вариаций (?)

Образование новых аллелей:
Как появляются новые аллели?
Мутации – это

изменения в последовательности нуклеотидов наугад (!).
Какие типы мутаций бывают?
У животный передаются только те мутации, которые появляются в линии половых клеток.
(у растений и грибов?)
Слайд 17

Deletion

Deletion

Слайд 18

Inversion

Inversion

Слайд 19

Duplication

Duplication

Слайд 20

Translocation

Translocation

Слайд 21

Большинство мутаций имеют немного отрицательный эффект. Такие мутации должны удалятся отбором,

Большинство мутаций имеют немного отрицательный эффект.
Такие мутации должны удалятся отбором, но

они присутствуют много поколений. Почему?
Нейтральные вариации – мутации не вызывают изменений в фенотипе. Почему?
Очень мало мутаций с положительным эффектом.
Слайд 22

Меняется количество генов. Скорость размножения. Одна мутация на 100000 генов на

Меняется количество генов.
Скорость размножения.
Одна мутация на 100000 генов на одно поколение.
Половое

размножение
При половом размножении происходят три механизма вариации:
При кроссинговере
При независимом распределении хромосом
При оплодотворении
Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Харди-Вайнберг

Харди-Вайнберг

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Популяция Что такое популяция? Группа организмов одного вида, которые занимают определённую

Популяция

Что такое популяция?
Группа организмов одного вида, которые занимают определённую территорию.
Популяции одного

вида часто бывают изолированными (но не всегда).
Слайд 29

Слайд 30

Пул генов Пул генов – это все аллели определённого гена в

Пул генов

Пул генов – это все аллели определённого гена в популяции.
Фиксированный

аллель – он только один в популяции (без вариантов).
Слайд 31

Слайд 32

Например, 320 красных цветов, 160 розовых и 20 белых. Рассчитайте частоту

Например, 320 красных цветов, 160 розовых и 20 белых.
Рассчитайте частоту аллелей.
Частоты

аллелей обозначаются p и q.
Слайд 33

Уравнение Харди-Вайнберга Представим популяцию, которая не изменяется (не эволюционирует). Нет естественного

Уравнение Харди-Вайнберга

Представим популяцию, которая не изменяется (не эволюционирует).
Нет естественного отбора,
нет

миграции,
нет полового отбора при размножении (все свободно размножаются),
нет мутаций,
это большая популяция.
Пример такой популяции.
Зачем представлять такую популяцию?
Слайд 34

В представленной нами популяции все аллели представлены в виде пула генов.

В представленной нами популяции все аллели представлены в виде пула генов.
Все

они могут передаться следующему поколению, но с разной вероятностью (частотой).
Частота аллели = частота гамет в этой популяции с этой аллелью.
Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Где применяется уравнение Харди-Вайнберга? Для определения эволюционных процессов, сравнивая реальную популяцию

Где применяется уравнение Харди-Вайнберга?

Для определения эволюционных процессов, сравнивая реальную популяцию и

предполагаемую популяцию.
Для определения частоты аллелей наследственных заболеваний.
Например, фенилкетонурия – один ребенок из 10000.
Слайд 40

Пример, горох имеет два аллеля, контролирующих окраску листьев: CG (зеленый) и

Пример, горох имеет два аллеля, контролирующих окраску листьев: CG (зеленый) и

CY (желтый).
Между ними неполное доминирование.
Слайд 41

Слайд 42

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ АЛЛЕЛЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ Какие причины?

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ АЛЛЕЛЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ

Какие причины?

Слайд 43

Естественный отбор Организмы, имеющие определённый аллель больше выживают, чем организмы с

Естественный отбор

Организмы, имеющие определённый аллель больше выживают, чем организмы с другим

аллелем.
Пример, дрозофила с аллелем устойчивости к ДДТ.
Со временем отбор «делает» популяцию более приспособленной – адаптивная эволюция.
Слайд 44

Дрейф генов Малая выборка (?) В небольших популяциях частота аллелей может меняться наугад – дрейф генов.

Дрейф генов

Малая выборка (?)
В небольших популяциях частота аллелей может меняться наугад

– дрейф генов.
Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Эффект основателя: Небольшая группа организма оказывается отделена от основной популяции. Они

Эффект основателя:
Небольшая группа организма оказывается отделена от основной популяции.
Они создают новую

популяцию с другой частотой аллелей.
Примеры:
Колонизация новых островов
Тристан Да Кунья
Слайд 49

Эффект «бутылочного горлышка»: В результате резкого изменения в окружающей среде или

Эффект «бутылочного горлышка»:
В результате резкого изменения в окружающей среде или катастрофы

из большой популяции остаются только несколько особей.
Причины (?).
Пример
Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Поток генов Некоторые аллели из одной популяции переходят в другую. Миграция, перенос пыльцы.

Поток генов

Некоторые аллели из одной популяции переходят в другую.
Миграция, перенос пыльцы.

Слайд 53

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР подробнее

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

подробнее

Слайд 54

Примеры: Битвы самцов у бегемотов Морские уточки больше собирают еду. Моль с маскирующей окраской.

Примеры:
Битвы самцов у бегемотов
Морские уточки больше собирают еду.
Моль с маскирующей окраской.

Слайд 55

Направленный отбор- Когда условия меняются и преимущество получают «крайние особи», которых

Направленный отбор- Когда условия меняются и преимущество получают «крайние особи», которых

было не много.
Дизруптивный отбор – преимущество получают обе «крайние» вариации генотипов.
Стабилизирующий – особи с преобладающим видов продолжают вытеснять других.
Слайд 56

Слайд 57

Отбор лишь отбирает лучшие из имеющихся вариантов, но он не создают

Отбор лишь отбирает лучшие из имеющихся вариантов, но он не создают

новых.
Новые признаки появляются из предыдущих.
Адаптивные компромиссы – плавники тюленей.
Случайности…
Слайд 58