Veiksniai, lemiantys evoliucijos procesą. Natūrali atranka yra pagrindinis evoliucijos veiksnys. Charleso Darwino teorijos atsiradimo prielaidos

Pagrindiniai evoliucijos veiksniai


„Oportunistinės evoliucijos“ šalininkų požiūriu, nėra įvairių reguliarių ir organizuojančių tendencijų už įvairių evoliucinių pokyčių krypčių, išskyrus natūralios atrankos veiksmą, kuris organizuoja organizmų kintamumą tik vystymosi kryptimi. prisitaikymas prie aplinkos pokyčių. Šiuo požiūriu pagrindinės evoliucinio proceso kryptys (aro-, spekto-, allo- ir katagenezė) iš tikrųjų yra lygiavertės- ta prasme, kad kiekviena iš jų yra tik priemonė tam tikram tikslui pasiekti organizmų grupė kovoje už egzistavimą (toks požiūris A. N. Severtsovas taip pat laikėsi požiūrio).

Iš tikrųjų tarp varomųjų evoliucijos veiksnių organizmų kintamumui organizacinį poveikį turi tik natūrali atranka, o tuo pačiu atranka tikrai neturi tam tikros krypties, kurią pabrėžė Charlesas Darwinas. Tačiau Darvinas taip pat atkreipė dėmesį į veiksnį, lemiantį konkrečias evoliucinių transformacijų kryptis: „Sąlygų pobūdis nustatant kiekvieną duotą pokytį turi subordinuotą reikšmę, palyginus su paties organizmo prigimtimi“. Nors organizmų evoliucija grindžiama tikimybiniais procesais - mutacijų atsiradimu (kurių fenotipinis pasireiškimas neadekvatus jas sukėlusiems išorinių sąlygų pokyčiams) ir natūraliai atrankai, „organizmo prigimtis“, tai yra organizacinė gyvų sistemų pagrindas, evoliucijos atsitiktinumo apraiškas riboja iki tam tikros sistemos. Kitaip tariant, sisteminė organizacija nukreipia filogenezę, t.y. nukreipia evoliucines transformacijas tam tikrais kanalais, o bet kuriai konkrečiai organizmų grupei galimų evoliucijos kelių pasirinkimas yra ribotas. Sunkiai užkoduotos (nomogenetinės) evoliucijos samprata grindžiama vadovaujančio vaidmens gyvųjų sistemų organizacinio pagrindo evoliucijos procese absoliutizavimu, o oportunistinės evoliucijos samprata grindžiama pagrindinės natūralios atrankos vaidmens absoliutizavimu. Tiesą paprastai reikia rasti kažkur tarp kraštutinių požiūrių.

Konkrečias įvairių organizmų grupių filogenetinių transformacijų kryptis lemia natūralios atrankos jėgų sąveika ir istoriškai susiklosčiusi šių grupių organizacija. Todėl galime kalbėti apie dvi kategorijas pagrindiniai evoliucijos veiksniai: neorganinės (atrankos jėgos) ir organizminės.
Bet kuriai rūšiai jos organizavimo ypatumai sukuria prielaidas (išankstinį prisitaikymą) tam tikrų adaptacijų vystymuisi ir trukdo kitoms, „leidžia“ kai kurias evoliucinių transformacijų kryptis ir „draudžia“ kitas kryptis. Šių teigiamų ir neigiamų šios grupės evoliucinių galimybių charakteristikų derinys yra nurodomas kaip organizmą vedantys evoliucijos veiksniai. Šiuos veiksnius (šiek tiek sąlygiškai) galima suskirstyti į tris kategorijas, atsižvelgiant į jų pasireiškimo ontogenezėje lygį:

1) genetinis,

2) morfogenetinis,

3) morfofiziologinis (morfofunkcinis).

Pirmųjų dviejų organizmo vadovaujančių veiksnių kategorijų veikimas visiškai pasireiškia jau mikroevoliucijos lygiu. Kaip jau minėta (II dalis, 1 sk.), Kiekvienam kiekvienos rūšies genotipui ir genų fondui būdingas tam tikras galimų („leidžiamų“) mutacijų rinkinys arba mutacijų kintamumo spektras, kuris yra ribotas ne tik kokybiškai, bet ir taip pat kiekybiškai, tai yra tam tikras kiekvieno tipo mutacijų atsiradimo dažnis. Tuo pačiu metu kai kurios mutacijos tam tikram genotipui (ir genų fondui) yra neįmanomos (draudžiamos) - pavyzdžiui, mėlynos ir žalios akių spalvos vaisinėms musėms arba mėlynos gėlių spalvos rožiniams augalams. To priežastis yra tinkamų biocheminių sąlygų nebuvimas genotipui.
Kadangi giminingų rūšių genofonduose išsaugoti homologinių genų rinkiniai, paveldėti iš bendro protėvio, jose natūraliai atsiranda homologinių mutacijų (žr. P. 65). Homologinės mutacijos gali būti pagrindas lygiagrečiams evoliuciniams pokyčiams artimai susijusiose rūšyse, kurios neseniai išsiskyrė iš bendro protėvio. Tačiau laikui bėgant izoliuotų rūšių genų fonduose neišvengiamai kaupiasi skirtingos kokybės (ne homologinės) mutacijos; tai atsitinka net veikiant stabilizuojančiai atrankai, kai struktūrinių genų mutacijų fenotipinį poveikį blokuoja modifikuojantys genai. Skirtingose ​​rūšyse, kurių genų fondai ilgą laiką buvo izoliuoti vienas nuo kito, išsaugomos homologinės fenotipo struktūros, tačiau jų genetinė kontrolė gali labai skirtis (ir net beveik visiškai). Todėl lygiagreti filetinių linijų, kurios jau seniai nukrypo nuo bendro protėvio (iki skirtingų genčių, šeimų ir pan.), Evoliucija grindžiama ne tiek homologinėmis mutacijomis, kiek dviejų kitų organizmą lemiančių veiksnių kategorijų veiksmais.

(Homologija yra struktūrų panašumas, pagrįstas jų kilmės bendrumu. Homologinių struktūrų, priklausančių skirtingiems biologinių sistemų hierarchinio organizavimo lygmenims (įskaitant genetinę ir fenotipinę homologiją), santykis yra sudėtingas ir nevienareikšmis).

Tačiau kai kurios mutacijos, kurios yra biochemiškai įmanomos tam tikram genotipui (ty leidžiamos genetiniu lygmeniu), galiausiai sukelia mirtinas pasekmes besivystančiam organizmui morfogenetinių sutrikimų pavidalu (mirtinos mutacijos, pvz., Morfogenetinės mutacijų pasekmės) dėl įgimtos hidrocefalijos naminėje pelėje, žr. 325 psl.). Kiekvieną ontogenezę galima pakeisti tik tam tikru būdu, tai yra, atsižvelgiant į atitinkamą galimų ontogenetinių pokyčių spektrą. Tai dar labiau susiaurina galimų evoliucinių transformacijų krypčių pasirinkimą.
Galiausiai, egzistuoja ir morfofiziologiniai evoliuciniai apribojimai ir draudimai, kurių veiksmas (kaip ir atitinkamas išankstinis prisitaikymas) visiškai pasireiškia tik makroevoliucijos skalėje, ir tai yra viena iš konkrečių jo nukreipto pobūdžio priežasčių. Jie atsiranda dėl įvairių santykių morfofiziologinėse sistemose ir tarp šių sistemų suaugusių organizmų fenotipuose. Tuo pačiu metu visiškai įmanomos mutacijos ir ontogenezės restruktūrizavimas, dėl kurių gali atsirasti atitinkamų fenotipo pokyčių, ir šios rūšies populiacijose tam tikru dažniu gali atsirasti mutantinių individų. Tačiau dėl to atsiradę fenotipo pokyčiai (net atrodo, kad turi didelę adaptacinę vertę!) Negali būti naudojami naujoms adaptacijoms suformuoti, nes jie neatitinka šios rūšies morfofiziologinės organizacijos. Tokios transformacijos lieka neįmanomos, kol nebus panaikinti atitinkami morfofiziologiniai apribojimai.

Taigi, pavyzdžiui, varliagyvių epidermyje gali išsivystyti keratinizacija - tam yra būtinos biocheminės sąlygos, o šiam procesui nėra morfogenetinių draudimų. Iš tiesų vietinė epidermio keratinizacija išsivysto kai kurių varliagyvių rūšių žievėje (pavyzdžiui, raguotos nagai nagose su varlėmis ar vyriškais nagais, raguoti „dantys“ daugelio beuodegių varliagyvių buožgalviuose). Tačiau paaiškėjo, kad varliagyviai negalėjo suformuoti tokio pagrindo keratinizacijos, kuri galėtų veiksmingai apsaugoti organizmą nuo dehidratacijos ore ir sūraus vandens telkiniuose, kaip ropliai, paukščiai ir žinduoliai. Taip yra dėl to, kad varliagyviai turi išlaikyti nuolat drėgną odos paviršių, kuris naudojamas kaip papildomas dujų mainų organas, visų pirma norint pašalinti iš organizmo anglies dioksidą (daugiau informacijos žr. Toliau).
Morfofiziologiniai evoliuciniai apribojimai ir draudimai atsiranda dėl būtinybės harmoningai pertvarkyti kūno sistemas, integruotas adaptaciniu būdu (t. Y. Įtraukti į bendrą adaptacinį kompleksą), funkciškai ar bent topografiškai. Filogenijoje tokių apribojimų poveikis pasireiškia įvairiomis koordinacijomis (t. Y. Filogenetinėmis koreliacijomis) tarp įvairių organizmo struktūrų ir sistemų. Topografinis koordinavimas reiškia paprasčiausius konjuguotus evoliucinius pokyčius organuose, glaudžiai susijusiuose erdvėje. Pavyzdžiui, akių dydžio padidėjimas neįmanomas be atitinkamų kaukolės pertvarkymų, nepasikeitus raumenų, kraujagyslių ir nervų padėčiai orbitoje ir laikinojoje srityje. Dinaminė koordinacija yra filogenetinis organų, tarpusavyje sujungtų ontogenezėje, funkcinių koreliacijų ryšys. Evoliucinių suvaržymų, pagrįstų tokiu koordinavimu, pavyzdys yra tai, kad neįmanoma sustiprinti nė vienos raumenų grupės, atitinkamai nesustiprinus skeleto struktūrų ir kai kurių kitų raumenų grupių, nes dėl to koordinuotas raumenų ir kaulų sistemos darbas būtų mechaniškai netobulas. Taigi nėra prasmės plėtoti galingus šlaunikaulio raumenis, išlaikant silpnesnius kojų raumenis, nes pastarieji negali veiksmingai perkelti pirmųjų susitraukimo jėgos į pagrindą. Tuo pačiu metu gyvūnams, prisitaikiusiems prie greito bėgimo, blauzdos raumenų žymiai sustiprinti negalima, nes tai žymiai padidintų galūnės inercijos momentą. Dėl šio evoliucinio apribojimo reikia sukurti būdingą greitai bėgančių gyvūnų galūnių konstrukciją, kurioje didžioji raumenų dalis yra proksimalinėse dalyse (petys, šlaunys), o jų susitraukimo jėga perduodama atramai per plonos ir lengvos distalinės dalys (dilbis, blauzdos, pėdos) per sistemos sausgysles.

II Šmalgauzenas taip pat išskyrė vadinamąją biologinę koordinaciją, o tai reiškia konjuguotus organų ir atskirų struktūrų pokyčius, kurie nėra tiesiogiai tarpusavyje susiję jokiomis ontogenezės koreliacijomis, bet yra įtraukti į bendrą adaptacinį kompleksą (pavyzdžiui, evoliucinius ryšius tarp kramtomųjų raumenų, dantų, žandikaulių kaulų ir žandikaulių sąnarių struktūra dėl tam tikro mitybos būdo). Suderintus evoliucinius pokyčius šiose nevienalytėse struktūrose lemia natūrali atranka.

Pagrindinės savybės ir kaskadinė sąveika


Integruotame organizme įvairūs organai ir struktūros yra tarpusavyje susiję įvairiomis koreliacijos ir koordinavimo formomis, o šių sąsajų grandinės yra įmantriai susipynusios. Tuo pat metu organizuojant daugelį organizmų grupių atsiranda tam tikros kliūtys - tokios pagrindinės organizacijos morfofunkcinės savybės, kurios dėl įvairių koreliacinių ir koordinavimo santykių pakopos daro lemiamą įtaką daugelio priklausomų organizmo sistemų veikimui. kūnas.
Sujungtų sistemų koordinavimo kaskadoje kiekvieno paskesnio lygio būsena nustatoma pagal ankstesnį, pradedant nuo Raktas, arba ribojanti sistema... Pagrindinės sistemos transformacijos gali turėti neigiamą („draudžiamą“) ir teigiamą („leistiną“) poveikį evoliuciniams pokyčiams. priklausomos kūno sistemos... Pirmuoju atveju jie sukelia morfofiziologinių evoliucinių draudimų atsiradimą, kurie trukdo vystytis tam tikroms evoliucinių transformacijų adaptacijoms ir kryptims, antruoju - priešingai, panaikina tokius draudimus ir apribojimus, kurie egzistavo anksčiau.

Labai įdomūs kaskadiniai morfofiziologiniai santykiai organizuojant varliagyvius, kuriuos lemia jų kvėpavimo sistemos ypatybės. Varliagyviai plaučių ventiliacijai naudoja slėgio siurblį, suformuotą hipoglosalinio aparato ir jo raumenų, kuris yra modifikuotas šakinis sausumos stuburinių protėvių - kryžminių pelekų - siurblys. Šio kvėpavimo siurblio, esančio priešais plaučius, netobulumas (nesant veiksmingų mechanizmų, galinčių pakeisti pačių plaučių maišelių tūrį) sukelia neišsamų plaučių ištuštinimą iškvepiant ir išsaugo tam tikrą kiekį stovinčio oro, į išmetimo ir gryno oro maišymąsi burnos ir ryklės ertmėje (108 pav.). Dėl to, nors varliagyvių plaučiai gali aprūpinti organizmą pakankamu deguonies kiekiu, jie negali veiksmingai jo išlaisvinti iš anglies dioksido. Dėl to varliagyviams reikėjo sukurti papildomą anglies dioksido pašalinimo būdą - per odą. Kaip jau minėjome, odos kvėpavimo funkcija reikalauja nuolatinės odos drėgmės dėl odos liaukų veiklos ir slopina intensyvią epidermio keratinizaciją. Tai smarkiai riboja varliagyviams prieinamų buveinių spektrą tiek sausumoje (kur varliagyviai paprastai veikia tik esant didelei drėgmei), tiek vandenyje: dėl didelio kūno pralaidumo varliagyviai negali atlikti veiksmingos osmoreguliacijos hipertoninėje aplinkoje. sūraus vandens telkinių (ten, kur jie yra, dehidratuoja ir praranda drėgmę per odą), o varliagyviams nepasiekiama jūra. Priešingai, hipotoninėje gėlo vandens telkinių aplinkoje per įdėklą varliagyvių organizmui nuolat tiekiamas vandens perteklius, kurį pašalinimo organai turi pašalinti iš organizmo. Tai neleidžia vystytis vandens taupymo prietaisams varliagyvių išskyrimo sistemoje. Varliagyvių kraujotakos sistema turi tarnauti dviem dujų mainų organams - plaučiams ir odai, o kraujas iš jų teka į širdį per skirtingus pagrindinius indus (plaučių veną, kuri įteka į kairįjį prieširdį, ir odos venas, pernešančias kraują). per tuščiosios venos sistemą į dešinįjį prieširdį). Tai lemia poreikį maišyti kraujo tėkmes širdies skilvelyje ir neįmanoma veiksmingai atskirti arterinio ir veninio kraujo. Todėl varliagyviams neįmanoma sukurti veiksmingų termoreguliacijos sistemų ir aukšto lygio medžiagų apykaitos; varliagyviams draudžiama siekti homeotermijos.


Akivaizdu, kad varliagyvių kvėpavimo sistemos raida gali būti interpretuojama kaip netinkamos evoliucinių transformacijų versijos pavyzdys, teigia V. O. Kovalevskis. Organizuojant varliagyvius, netobulas plaučių ventiliacijos būdas pasirodė esąs pagrindinis evoliucinis draudimas plėtoti svarbias adaptacijas daugelyje priklausomų kūno sistemų.
Tačiau dažnai labai tobula adaptacija pati savaime gali atlikti esminio draudimo vaidmenį, susijusį su tam tikrų kitų kūno sistemų pritaikymų kūrimu. Įspūdingą tokio pobūdžio pavyzdį pateikia kaskadiniai santykiai organizuojant vabzdžius, kuriuos taip pat lemia jų kvėpavimo sistemos ypatybės. Vabzdžių kvėpavimo organus sudaro sudėtinga trachėjos sistema - išsišakoję oro vamzdeliai, prasiskverbiantys į visą kūną; ploniausi trachėjos stiebai pasiekia beveik visas ląsteles. Pasak M. S. Gilyarovo, būtent trachėjos sistemos tobulumas leido vabzdžiams įvaldyti įvairias sausumos buveines drėgmės trūkumo sąlygomis. Tuo pačiu metu trachėjos sistema sudarė prielaidas žymiai suintensyvinti dujų mainus iki laikinos homeotermijos kai kurioms vabzdžių rūšims skrydžio metu.

Kita vertus, kaip parodė V. N. Beklemiševas, trachėjos sistema tam tikru būdu riboja vabzdžių prisitaikymo ir evoliucines galimybes, palikdama pėdsaką visai jų organizacijai. Dėl labai išsišakojusios trachėjos kraujotakos sistemai nereikia dalyvauti keičiantis dujomis, o jos periferinės dalys iš esmės sumažėja. Tačiau tokiu kvėpavimo ir transporto sistemų išdėstymu sunku aprūpinti didžiulius organus, o tai riboja galimybes padidinti kūno dydį. Didžioji dauguma vabzdžių yra maži (didelėse šiuolaikinėse vabalų rūšyse, lazdiniuose vabzdžiuose, laumžirgiuose kūno ilgis neviršija 13-15 cm, tik kai kurių atogrąžų lazdelių vabzdžių jis siekia 26 cm). Vabzdžių „evoliuciniai eksperimentai“ didelių formų srityje buvo nesėkmingi: didžiausi žinomi vabzdžiai, meganeuringi laumžirgiai, kurių sparnų plotis siekė apie 70 cm, o kūno ilgis - apie 30 cm, išnyko ankstyvuoju Permės laiku.

Taigi vabzdžiams specifinės pasiskirstymo ir kvėpavimo sistemos ypatybės tapo priežastimi, dėl kurios atsirado evoliucinis draudimas didinti kūno dydį. Maži kūno dydžiai savo ruožtu lemia daugelį vabzdžių organizavimo, elgsenos ir ekologijos bruožų, kurie „mažų formų pasaulyje“ pasiekė aukštą tobulumą. Mažas kūno dydis riboja ląstelių skaičių organizme, ypač centrinėje nervų sistemoje. Vabzdžiams būdinga periferinių nervų sistemos dalių autonomija (refleksinių lankų uždarymas periferinių ganglijų lygyje) ir paveldimų fiksuotų automatizuotų elgesio formų dominavimas. Trachėjos sistema taip pat riboja ekologinio vabzdžių plėtimosi galimybes: turėdami didžiulę formų įvairovę ir prisitaikydami, vabzdžiai visiškai nepajėgė įsisavinti seniausios ir plačiausios gyvenimo aplinkos - jūros vandens stulpelio. Tikriausiai taip yra dėl didelio vabzdžių kūno plūdrumo, kurį skverbiasi tankus oro pralaidų tinklas.

Lygiagrečios evoliucijos priežastys


Akivaizdu, kad rūšys, kilusios iš bendro protėvio ir išlaikančios homologinius genus, morfogenetines sistemas ir fenotipines struktūras, dėl šių priežasčių turėtų turėti reikšmingų evoliuciją lemiančių organizmo veiksnių panašumų. Natūralus to rezultatas yra plačiai paplitęs lygiagrečios giminingų filetinių linijų evoliucijos reiškinys, žinomas kaip viena iš filogenezės krypties apraiškų. Tuo pačiu metu, kaip jau pastebėjome, genų homologija yra svarbi tik artimai susijusioms rūšims, tuo tarpu lygiagrečią aukštesnio rango taksonų evoliuciją pirmiausia lemia morfogenetinių ir morfofiziologinių veiksnių panašumas.

Ilgą lygiagrečią nepriklausomų filogenetinių stiebų evoliuciją labai palengvina kaskados sąveika tarp organų sistemų, paveldėtų iš bendrų protėvių. Pagrindinės sistemos pokyčiai daro įtaką visos nuo jos priklausančių sistemų kaskados būklei, sukuria prielaidas tam tikroms evoliucinių transformacijų kryptims ir draudžia kitas. Suformavus bet kokį pagrindinį prisitaikymą, prasideda prisitaikanti spinduliuotė. Susijusios filetinės linijos, atsiradusios šiuo atveju, kartu su pagrindiniu bruožu paveldi visą jų sukeltų sisteminių tarpusavio santykių kompleksą ir atitinkamai visą evoliucinių potencijų rinkinį, t.y. galimas evoliucinių pokyčių kryptis ir evoliucinius draudimus. Neišvengiama to pasekmė yra lygiagrečių evoliucinių transformacijų atsiradimas organizmo sistemose, priklausančiose nuo pagrindinių susijusių filetinių linijų bruožo.

Taigi istoriškai susiformavusi šio taksono organizacija apriboja galimų jos sudedamųjų rūšių evoliucijos krypčių pasirinkimą tam tikru pagrindu. Jei natūrali atranka ilgą laiką skatina bet kokios prisitaikymo kategorijos vystymąsi (pvz., Maisto perdirbimą plėšrūnų žandikauliais, valgančius didelį grobį, kaip ir žinduolių protėviai), evoliucinių transformacijų kryptis susijusių filetinių linijų grupėje gauna, galima sakyti, „dvigubą atramą“ - tiek organizminių, tiek neorganinių veiksnių pusėmis. Tai yra priežastis, dėl kurios atsirado stabilios evoliucijos tendencijos ir lygiagreti nepriklausomų linijų evoliucija daugelio organizmų grupių filogenezėje.
Vienas iš svarbiausių makroevoliucijos krypties pasireiškimų yra progresyvus evoliucinių transformacijų pobūdis ir platus morfofiziologinio progreso kelias. Kitame skyriuje apžvelgsime evoliucijos pažangą ir susijusias problemas.

4. SKYRIUS Evoliucinis progresas

Evoliucinė pažanga yra viena iš pagrindinių evoliucijos teorijos problemų, kuri yra esminės bendros biologinės ir ideologinės reikšmės, glaudžiai susijusi su gyvenimo evoliucijos krypties supratimu ir žmogaus vieta gamtoje. Tuo pat metu evoliucinio progreso problema yra viena painiausių. Net pačioje „evoliucinės pažangos“ sąvokoje skirtingi mokslininkai dažnai pateikia skirtingą turinį, naudodami jį bendrai organizacijos komplikacijai ir tobulėjimui arba tam tikros organizmų grupės biologinės gerovės pasiekimui arba tam tikrai evoliucijos sekai pažymėti. transformacijos tam tikra kryptimi (pavyzdžiui, kuriant bet kokius įrenginius). Šiuo atžvilgiu kai kurie tyrinėtojai netgi mano, kad pažangos samprata yra subjektyvi ir antropocentriška, t.y. dirbtinai iškelia žmogų į organizmų evoliucijos viršūnę.

Tačiau nešališka bendro gyvenimo raidos Žemėje vaizdo peržiūra įtikinamai įrodo, kad daugelio organizmų grupių istorijoje įvyko laipsniškas organizacijos sudėtingumas ir tobulėjimas. Evoliucija yra „nuo paprastos iki sudėtingos“ ir dauguma mokslininkų ją įvardija kaip evoliucinę pažangą.
Šiuolaikinių idėjų apie evoliucijos pažangą pamatus padėjo A. N. Severtsovas, pirmiausia nurodęs, kad reikia atskirti biologinės ir morfofiziologinės pažangos sąvokas. Pagal biologinis progresas suprantama tam tikros organizmų grupės sėkmė kovoje už būvį, kad ir kaip ši sėkmė būtų pasiekta. Biologinė pažanga pasireiškia tam tikro taksono individų skaičiaus padidėjimu, jo geografinio pasiskirstymo ploto išplėtimu ir suskaidymu į žemesnio rango taksonus (prisitaikanti spinduliuotė). Atitinkamai biologinė regresija, kuriai būdingi priešingi rodikliai, reiškia šios organizmų grupės nesėkmę kovoje už egzistavimą.
Kitoje pusėje, morfofiziologinis progresas yra evoliucinė organizacijos komplikacija ir tobulėjimas. Sisteminio požiūrio požiūriu morfofiziologinė pažanga apibūdinama kaip biologinių sistemų kokybinio transformacijos procesas iš mažiau organizuotų formų į labiau organizuotas.
Pasak A. N. Severtsovo, morfofiziologinė pažanga yra vienas iš galimų kelių (kartu su kitomis jo nustatytomis pagrindinėmis evoliucijos kryptimis) pasiekti biologinę pažangą. Vieno ar kito šių kelių evoliucinį „pasirinkimą“ lemia santykis tarp tam tikros grupės organizacijos savybių, jos gyvenimo būdo ir aplinkos sąlygų pokyčių pobūdžio.

Morfofiziologinės pažangos kriterijai


A. N. Severtsovas susiejo morfofiziologinę pažangą su padidėjusiu organizmo diferenciacija ir funkcijų intensyvinimas(ypač padidėjus medžiagų apykaitos procesų intensyvumui ir organizmo gyvybinės veiklos energijai). Vėliau įvairūs mokslininkai (I.I. Shmalgauzen, B.Rensch, D.Huxley, K.M. Zavadsky, A.P. Rasnitsyn) prie šių dviejų arogenezės kriterijų pridėjo ir kitų. Svarbiausi iš jų yra: tobulėjimas integracija organizmas; racionalizavimas jos struktūra, tai yra, organizacijos racionalizavimas, užtikrinantis optimalų funkcionavimą; pasikelti lygi homeostazė, t.y. gebėjimas išlaikyti kūno vidinės aplinkos pastovumą; padidinti informacijos, kurią organizmas išgauna iš išorinės aplinkos, kiekį ir pagerinti jos apdorojimą bei naudojimą. Kiti įvairių mokslininkų pasiūlyti arogenezės kriterijai yra iš dalies išvardytų pagrindinių kriterijų dariniai arba ne visada koreliuoja su morfofiziologine pažanga. Konkrečios morfofiziologinės pažangos apraiškos skirtinguose filogenetiniuose stiebuose labai skiriasi, atsižvelgiant į istoriškai nustatytas skirtingų grupių organizavimo ypatybes ir skirtingą santykių su išorine aplinka pobūdį. Todėl dažnai sunku palyginti skirtingų grupių pasiekto morfofiziologinio progreso lygius. Charlesas Darwinas netgi tikėjo, kad „bandymai palyginti su skirtingų tipų atstovų organizacijos aukščiu yra visiškai beviltiški; kas nusprendžia, kas yra aukščiau, sepija ar bitė“ 2. Iš tiesų, metodai, kaip įvertinti organizacijos aukštį, reikalingi tokiems palyginimams, dar nėra sukurti. Tačiau kokybiniu lygmeniu palyginimas pagal pagrindinius arogenezės kriterijus vis dar yra įmanomas: vargu ar gali kilti abejonių, kad bendras vabzdžių organizavimo lygis yra aukštesnis nei, pavyzdžiui, tūkstantkojų ir bet kokiuose nariuotakojams. didesnis nei anelidėse, o pastarosiose jis yra didesnis. nei plokščiųjų kirmėlių ir kt.

Tuo pat metu svarbu pabrėžti, kad tik įvardytų pagrindinių kriterijų visuma, bent keturi iš jų, apibūdina bendras morfofiziologinis progresas (arogenezė), t.y. didinant šios organizmų grupės filogenijos organizaciją. Arogenezė vyko, pavyzdžiui, stuburinių, nariuotakojų, moliuskų filogenezėje; tarp žemesnio rango taksonų bendra arogenezė būdinga žinduoliams, paukščiams, vabzdžiams ir galvakojams.
Tuo pačiu metu daugelyje filogenetinių stiebų progresyvūs pokyčiai įvyko tik pagal tam tikrus pagrindinius kriterijus. Taigi, pavyzdžiui, gyvačių žandikaulių aparatas yra daug sudėtingesnis ir tobulesnis nei jų protėvių - driežų. Gyvatėse jis apima žymiai daugiau judančių kaulų elementų ir raumenų, tarnaujančių šiems judesiams, nei driežai. Taip yra dėl to, kad gyvatės prisitaiko prie didelio grobio nurijimo - rijimo metu kairė ir dešinė viršutinio ir apatinio žandikaulių pusės gali judėti savarankiškai, tarsi „peržengdamos“ aukos kūną ir pamažu apgaubdamos prarijo objektą vis toliau, o gyvatės žandikaulių kaulai šiek tiek skiriasi vienas nuo kito.draugas, laikomas stipriais ir elastingais raiščiais. Tačiau ši neabejotina komplikacija ir gyvačių žandikaulio aparato patobulinimas, palyginti su driežais, vis dar negali būti laikomas bendros morfofiziologinės pažangos pasireiškimu, nes šie evoliuciniai laimėjimai yra ypatingo pobūdžio, nes jie yra svarbūs visam organizmui. bendras gyvačių organizavimo lygis nėra aukštesnis nei driežų. Tai liudija jų energijos ir medžiagų apykaitos procesų lygis, homeostazės panašumas, receptorių sistemos, didesnis nervų aktyvumas ir kt.

Netgi toks svarbus bendro organizmo funkcijų sustiprėjimo pasireiškimas, kaip medžiagų apykaitos ir energetinių procesų lygio padidėjimas, gali atsirasti atskirai nuo kitų morfofiziologinės pažangos aspektų ir šiuo atveju savaime nesukelia bendro padidėjimo. organizavimo lygis. Taigi, tarp vėžiagyvių intensyviausią medžiagų apykaitą turi štitti (Triops cancriformis), kuri išlaiko primityvią ir labai konservatyvią organizaciją - šie vėžiagyviai yra vienas iš patvarių formų pavyzdžių, nes jų struktūra nuo triaso laikotarpio nepasikeitė. (ty apie 200 milijonų metų).

Situacijose, kai organizacijos tobulinimas vyksta tik pagal individualius kriterijus, patartina vartoti terminus privatus progresas(pasiūlė A. L. Takhtadzhyanas) ir adaptacinė pažanga(N. V. Timofejevas-Resovskis ir kiti). Priklausomai nuo kylančių pokyčių poveikio visam organizmui laipsnio ir formuojamų prisitaikymų platumos, tam tikra pažanga atitinka arba epectogenezę (epecto-morfozių vystymąsi, panašų į judėjimo aparatą ir kinetiką) gyvačių kaukolė), arba į alogenezę (alomorfozių vystymasis: gyvatėse esančios nuodingos liaukos, įvairių tipų dantų sistema skirtingose ​​žinduolių grupėse ir kt.).

Kuriame žmogus gyvenimą ...

  • Pratarmė ačiū

    Disertacijos santrauka

    Vertimas: Lyubov Podlipskaya 2008 m. Kovo mėn TurinysPratarmė Padėkos Įvadas 1 dalis. Esminė informacija, reikalinga ... Žemė fiziniams matmenims tyrinėti gyvenimą ir dalyvauti evoliucija jų rūšis. Dauguma tėvų ...

  • Turinys Įvadas I skyrius Pirmieji strateginiai klaidingi evoliucinės biologijos skaičiavimai II skyrius Mes tiesiog suklydome adresu III skyrius Dinozaurai mirė iš gero gyvenimo IV skyrius Draugystėje su sveiku protu V skyrius Nepastebėtas paradoksas

    Dokumentas

    Nika, 199_ -124s. TurinysPratarmė I skyrius. Pirmieji strateginiai klaidingi skaičiavimai ... pagrindinis veiksnys atsiradimo ir evoliucijagyvenimą, tada nesunku pastebėti ... atvejai įgis kariotipinį polimorfizmą, įvadas jie patenka į laboratorinių gyvūnų kūną ...

  • Įvadas į sektologijos turinį Įžanga 1 įvadas

    Disertacijos santrauka

    ... © V.Yu. Pitanovas, 2006 m Įvadas sektologijoje TurinysPratarmė 1. Įžanginė dalis 1.1. Tema ... visa atsakomybė už ją gyvenimą. Gyvenimas Ar bendradarbiavimas, ... ir okultinės dvasinės teorijos realybė evoliucija religijos. 203 Filosofinis žodynas. ...

  • Paveldimas kintamumas

    Atsitiktinis (nenukreiptas) ženklų sulaikymas

    Gyventojų bangos- periodiniai gyventojų skaičiaus svyravimai. Pavyzdžiui: kiškių skaičius nėra pastovus, kas 4 metus jų būna daug, tada seka skaičiaus mažėjimas. Reikšmė: Recesijos metu genai dreifuoja.

    Genų dreifas: jei populiacija yra labai maža (dėl katastrofos, ligos, pop-bangos nuosmukio), tada ženklai išlieka arba išnyksta, nepaisant jų naudingumo, atsitiktinai.

    Kova už egzistavimą

    Priežastis: gimsta daug daugiau organizmų, nei gali išgyventi, todėl jiems visiems nepakanka maisto ir teritorijos.

    Apibrėžimas: santykių tarp organizmo ir kitų organizmų bei aplinkos visuma.

    Formos:

    • intraspecifinis (tarp tos pačios rūšies individų),
    • tarpspecifinis (tarp skirtingų rūšių individų),
    • su aplinkos sąlygomis.
    Intraspecifinis laikomas smurtiškiausiu.

    Išvada: natūrali atranka

    Natūrali atranka

    Tai yra pagrindinis, pagrindinis, nukreipiantis evoliucijos veiksnys, vedantis prie prisitaikymo, naujų rūšių atsiradimo.

    Izoliacija

    Palaipsniui skirtumų kaupimas tarp vienas nuo kito izoliuotų populiacijų gali lemti tai, kad jie negali susikeisti - bus biologinė izoliacija, pasirodys du skirtingi vaizdai.

    Izoliacijos / specifikacijos tipai:

    • Geografinė - jei tarp gyventojų yra neįveikiama kliūtis - kalnas, upė ar labai didelis atstumas (atsiranda sparčiai plečiantis teritorijai). Pavyzdžiui, Sibiro maumedis (Sibire) ir Daurijos maumedis (Tolimuosiuose Rytuose).
    • Ekologiškas - jei dvi populiacijos gyvena toje pačioje teritorijoje (tame pačiame diapazone), bet negali susikeisti. Pavyzdžiui, Sevano ežere gyvena skirtingos upėtakių populiacijos, tačiau eina neršti į įvairias į šį ežerą įtekančias upes.

    Į tekstą „Asmenų skaičiaus svyravimai“ įterpkite trūkstamus terminus iš siūlomo sąrašo, naudodami skaičius. Asmenų skaičius populiacijose yra įvairus. Jo periodiniai svyravimai vadinami (A). Jų reikšmė evoliucijai yra ta, kad didėjant populiacijos dydžiui, mutantinių individų skaičius didėja tiek kartų, kiek individų. Jei individų skaičius populiacijoje mažėja, tai jis (B) tampa ne toks įvairus. Šiuo atveju dėl (C) asmenys, turintys tam tikrą (D), gali iš jo išnykti.
    1) gyventojų banga
    2) kova už egzistavimą
    3) kintamumas
    4) genofondas
    5) natūrali atranka
    6) genotipas
    7) fenotipas
    8) paveldimumas

    Atsakymas


    Pasirinkite teisingiausią. Kombinuotas kintamumas vadinamas
    1) varomosios evoliucijos jėgos
    2) evoliucijos kryptys
    3) evoliucijos rezultatai
    4) evoliucijos etapai

    Atsakymas


    1. Nustatykite adaptacijų formavimosi seką augalų populiacijoje evoliucijos procese. Užsirašykite atitinkamą skaičių seką.
    1) naujo bruožo įtvirtinimas stabilizuojant atranką
    2) vairavimo atrankos formos poveikis gyventojų asmenims
    3) gyventojų individų genotipų kitimas naujomis sąlygomis
    4) gyventojų buveinių sąlygų keitimas

    Atsakymas


    2. Nustatykite augalų tinkamumo formavimo seką evoliucijos procese. Užsirašykite atitinkamą skaičių seką.
    1) veisiantys individai su naudingais pokyčiais
    2) įvairių mutacijų atsiradimas populiacijoje
    3) kova už egzistavimą
    4) asmenų, turinčių paveldimų pokyčių, naudingų tam tikroms aplinkos sąlygoms, išsaugojimas

    Atsakymas


    3. Nustatykite mikroevoliucinių procesų seką. Užsirašykite atitinkamą skaičių seką.
    1) vairavimo pasirinkimo veiksmas
    2) naudingų mutacijų atsiradimas
    3) reprodukcinė populiacijų izoliacija
    4) kova už egzistavimą
    5) porūšio susidarymas

    Atsakymas


    4. Nustatykite evoliucijos varomųjų jėgų veiksmų seką. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti.
    1) kova už egzistavimą
    2) veisiantys individai su naudingais pokyčiais
    3) įvairių paveldimų pokyčių atsiradimas populiacijoje
    4) daugiausia individų, turinčių paveldimų pakitimų, išsaugojimas, naudingas tam tikromis aplinkos sąlygomis
    5) prisitaikymo prie aplinkos formavimas

    Atsakymas


    5. Nustatykite tamsios spalvos kandžių populiacijos formavimosi seką užterštose pramonės zonose.
    1) daugiaspalvių drugelių palikuonių išvaizda
    2) drugelių, kurių spalva tamsesnė, skaičiaus padidėjimas
    3) išsaugojimas dėl natūralios atrankos tamsios spalvos drugelių ir mirties su šviesa
    4) tamsios spalvos drugelių populiacijos atsiradimas

    Atsakymas


    6n. Nustatykite specializacijos procesų seką. Užsirašykite atitinkamą skaičių seką.
    1) naudingų bruožų plitimas izoliuotose populiacijose
    2) natūrali žmonių, turinčių naudingų savybių, atranka izoliuotose populiacijose
    3) rūšių arealo plyšimas dėl reljefo pokyčių
    4) naujų bruožų atsiradimas izoliuotose populiacijose
    5) naujų porūšių formavimas

    Atsakymas


    1. Nurodykite geografinės rūšiavimo procesų seką. Užsirašykite atitinkamą skaičių seką
    1) bruožo paplitimas populiacijoje
    2) mutacijų atsiradimas naujomis gyvenimo sąlygomis
    3) populiacijų erdvinė izoliacija
    4) asmenų atranka su naudingais pakeitimais
    5) naujo tipo susidarymas

    Atsakymas


    2. Nustatykite geografinei specifikacijai būdingų procesų seką
    1) populiacijos su nauju genofondu formavimas
    2) geografinio barjero tarp gyventojų atsiradimas
    3) natūrali atranka asmenų, kurių savybės prisitaiko prie šių sąlygų
    4) asmenų, turinčių naujų bruožų, atsiradimas izoliuotoje populiacijoje

    Atsakymas


    3. Nurodykite geografinės specifikacijos procesų seką
    1) mutacijų kaupimasis naujomis sąlygomis
    2) teritorinė gyventojų izoliacija
    3) reprodukcinė izoliacija
    4) naujo tipo susidarymas

    Atsakymas


    4. Nurodykite geografinės rūšies etapų seką
    1) bruožų skirtumai atskirose populiacijose
    2) reprodukcinė populiacijų izoliacija
    3) fizinių kliūčių atsiradimas pirminių rūšių areale
    4) naujų rūšių atsiradimas
    5) izoliuotų populiacijų susidarymas

    Atsakymas


    5. Nustatykite geografinės specifikacijos etapų seką. Užsirašykite atitinkamą skaičių seką.
    1) naujų atsitiktinių mutacijų atsiradimas populiacijose
    2) teritorinė vienos rūšies populiacijos izoliacija
    3) populiacijos genofondo kitimas
    4) asmenų, turinčių naujų savybių, išsaugojimas natūralios atrankos būdu
    5) reprodukcinė populiacijų izoliacija ir naujos rūšies formavimas

    Atsakymas


    Nustatykite ekologinės rūšies etapų seką. Užsirašykite atitinkamą skaičių seką.
    1) ekologinė izoliacija tarp populiacijų
    2) biologinė (reprodukcinė) izoliacija
    3) natūrali atranka naujomis aplinkos sąlygomis
    4) ekologinių rasių (ekotipų) atsiradimas
    5) naujų rūšių atsiradimas
    6) naujų ekologinių nišų kūrimas

    Atsakymas


    Pasirinkite teisingiausią. Esant ekologinei specifikacijai, o ne geografinei, atsiranda nauja rūšis
    1) dėl pirminio ploto suirimo
    2) senosios teritorijos viduje
    3) išplėtus pradinę teritoriją
    4) dėl genų dreifo

    Atsakymas


    Pasirinkite teisingiausią. Evoliucinis veiksnys, prisidedantis prie įvairių mutacijų kaupimosi populiacijoje, yra
    1) specifinė kova
    2) kova tarp rūšių
    3) geografinė izoliacija
    4) ribojantis veiksnys

    Atsakymas


    Pasirinkite teisingiausią. Paveldimas kintamumas evoliucijos procese
    1) pataiso sukurtą funkciją
    2) yra natūralios atrankos rezultatas
    3) tiekia medžiagas natūraliai atrankai
    4) parenka adaptuotus organizmus

    Atsakymas


    Pasirinkite teisingiausią. Ekologinės rūšies pavyzdys
    1) Sibiro ir Daurijos maumedis
    2) baltasis kiškis ir rudasis kiškis
    3) Europos ir Altajaus voverė
    4) Sevano upėtakių populiacijos

    Atsakymas


    Pasirinkite tris teisingus atsakymus iš šešių ir užsirašykite skaičius, kuriais jie nurodyti. Nurodykite ženklus, kurie apibūdina natūralią atranką kaip varomąją evoliucijos jėgą
    1) Evoliucinės medžiagos šaltinis
    2) Suteikia paveldimo kintamumo rezervą
    3) Objektas yra individo fenotipas
    4) suteikia genotipų pasirinkimą
    5) Kryptinis veiksnys
    6) Atsitiktinio veiksnio veiksnys

    Atsakymas


    1. Nustatykite atitikimą tarp gamtoje vykstančio proceso ir kovos už būvį formos: 1) specifinis, 2) tarpspecifinis
    A) konkurencija tarp gyventojų atskirų teritorijų
    B) vieno tipo naudojimas kitam
    C) moterų konkurencija tarp moterų
    D) juodos žiurkės perkėlimas į pilką žiurkę
    D) plėšrumas

    Atsakymas


    2. Nustatykite atitikimą tarp kovos už būvį pavyzdžio ir formos, kuriai priklauso ši kova: 1) specifinis, 2) tarpspecifinis. Užrašykite skaičius 1 ir 2 teisinga tvarka.
    A) lizdavietės miške nustatymas kryžminėmis šakelėmis
    B) galvijų naudojimas kaspinuočiams kaip buveinė
    C) patinų konkurencija dėl dominavimo
    D) juodos žiurkės išstūmimas į pilką žiurkę
    E) lapių medžioklė pelėninėms pelėms

    Atsakymas


    3. Nustatykite atitikimą tarp pavyzdžių ir kovos už būvį tipų: 1) specifinis, 2) tarpspecifinis. Užrašykite skaičius 1 ir 2 tokia tvarka, kokia atitinka raides.
    A) juodos žiurkės perkėlimas į pilką žiurkę
    B) briedžių patinų elgesys poravimosi sezono metu
    C) lapių medžioklė pelėms
    D) to paties amžiaus burokėlių daigų augimas toje pačioje lysvėje
    E) gegutės elgesys kito paukščio lizde
    E) liūtų varžymasis tuo pačiu pasididžiavimu

    Atsakymas


    4. Nustatykite atitikimą tarp gamtoje vykstančių procesų ir kovos už būvį formų: 1) tarpspecifinis, 2) specifinis. Užrašykite skaičius 1 ir 2 tokia tvarka, kokia atitinka raides.
    A) teritorijos žymėjimas lauko pelės patinu
    B) vyriškųjų tetervinų poravimasis miške
    C) auginamų augalų sodinukų priespauda
    D) konkurencija dėl šviesos tarp eglių miške
    D) plėšrumas
    E) juodojo tarakono išstūmimas raudonplauke

    Atsakymas


    1. Nustatykite atitikimą tarp specialybės priežasties ir jos būdo: 1) geografinės, 2) ekologinės. Užrašykite skaičius 1 ir 2 teisinga tvarka.
    A) išplėsti pradinių rūšių diapazoną
    B) pirminės rūšies arealo stabilumas
    C) rūšių paplitimo padalijimas pagal įvairias kliūtis
    D) asmenų kintamumo įvairovė diapazone
    E) buveinių įvairovė stabiliame diapazone

    Atsakymas


    2. Nustatyti atitikimą tarp specialybės požymių ir jų metodų: 1) geografinio, 2) ekologinio. Užrašykite skaičius 1 ir 2 tokia tvarka, kokia atitinka raides.
    A) gyventojų izoliacija dėl vandens barjero
    B) populiacijų izoliacija dėl skirtingų dauginimosi laikotarpių
    C) gyventojų izoliacija dėl kalnų atsiradimo
    D) gyventojų izoliacija dėl didelių atstumų
    E) diapazono populiacijų izoliacija

    Atsakymas


    3. Nustatyti atitikimą tarp mechanizmų (pavyzdžių) ir specifikacijos metodų: 1) geografinių, 2) ekologinių. Užrašykite skaičius 1 ir 2 tokia tvarka, kokia atitinka raides.
    A) išplėsti pradinių rūšių diapazoną
    B) išsaugoti vieną originalų rūšies arealą
    C) dviejų rūšių kirų atsiradimas Šiaurės ir Baltijos jūrose
    D) naujų buveinių formavimas pirminiame areale
    E) Sevano upėtakių populiacijos, skirtingos neršto požiūriu

    Atsakymas


    4. Nustatyti atitiktį tarp specifikacijų savybių ir metodų: 1) geografinių, 2) ekologinių. Užrašykite skaičius 1 ir 2 tokia tvarka, kokia atitinka raides.
    A) ilgalaikis pirminių rūšių arealo egzistavimo pastovumas
    B) pirminės rūšies arealo padalijimas neįveikiama kliūtimi
    C) skirtinga maisto specializacija pradinėje srityje
    D) teritorijos padalijimas į kelias izoliuotas dalis
    E) įvairių buveinių kūrimas pradinėje teritorijoje
    E) populiacijų izoliacija dėl skirtingų dauginimosi laikotarpių

    Atsakymas


    5. Nustatykite atitiktį tarp specifikacijos savybių ir metodų: 1) geografinės, 2) ekologinės. Užrašykite skaičius 1 ir 2 tokia tvarka, kokia atitinka raides.
    A) teritorijos stabilumas
    B) fizinių kliūčių atsiradimas
    C) populiacijų, turinčių skirtingą veisimosi laiką, atsiradimas
    D) gyventojų izoliacija miške keliais
    D) ploto išplėtimas

    Atsakymas


    1. Iš teksto pasirinkite tris sakinius, apibūdinančius ekologinį specialybės būdą organinio pasaulio evoliucijoje. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Reprodukcinė izoliacija sukelia mikroevoliuciją. (2) Laisvas kryžminimasis užtikrina genų mainus tarp populiacijų. (3) Toje pačioje teritorijoje dėl įvairių priežasčių gali atsirasti reprodukcinė populiacijų izoliacija. (4) Izoliuotos populiacijos su skirtingomis mutacijomis prisitaiko prie skirtingų ekologinių nišų sąlygų ankstesniame diapazone. (5) Tokios rūšies pavyzdys yra vėdrynų rūšių, prisitaikiusių gyventi lauke, pievoje, miške, formavimas. (6) Rūšis yra mažiausia genetiškai stabili supraorganizmo sistema gyvoje gamtoje.

    Atsakymas


    2. Perskaitykite tekstą. Pasirinkite tris sakinius, nurodančius ekologinės rūšies procesus. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Specifikacijos metu rūšių diapazonas yra padalintas į fragmentus. (2) Sevano ežere yra keletas populiacijų, kurios neršto požiūriu skiriasi. (3) Specifikacija gali būti susijusi su rūšies ekologinės nišos pasikeitimu. (4) Jei poliploidinės formos yra gyvybingesnės nei diploidinės, jos gali sukelti naują rūšį. (5) Maskvoje ir Maskvos regione yra keletas zylių rūšių, kurios skiriasi maisto gavimo būdais.

    Atsakymas


    3. Perskaitykite tekstą. Pasirinkite tris sakinius, apibūdinančius ekologinę specifiką. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Gamtoje esanti rūšis egzistuoja atskirų populiacijų pavidalu. (2) Dėl mutacijų susikaupimo, populiacija gali susidaryti pakeistomis sąlygomis pradinėje teritorijoje. (3) Kartais mikroevoliucija yra susijusi su laipsnišku diapazono plėtimu. (4) Natūrali atranka nustato nuolatinius skirtumus tarp skirtingų tos pačios rūšies populiacijų augalų, užimančių tą pačią teritoriją, tačiau augančių sausoje pievoje ar upės užliejamoje teritorijoje. (5) Pavyzdžiui, tokiu būdu susiformavo vėdrynų rūšys, augančios miške, pievoje, palei upių krantus. (6) Kalnų užstatymo sukelta erdvinė izoliacija gali būti specifika.

    Atsakymas


    4. Perskaitykite tekstą. Pasirinkite tris sakinius, apibūdinančius ekologinę specifiką. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Specifikacija gali atsirasti tame pačiame tęstiniame diapazone, jei organizmai gyvena skirtingose ​​ekologinėse nišose. (2) Specifikacijos priežastys yra organizmų dauginimosi laiko neatitikimas, perėjimas prie naujo maisto nekeičiant buveinės. (3) Specifikacijos pavyzdys yra dviejų toje pačioje pievoje augančio didžiojo barščio porūšio susidarymas. (4) Organizmų grupių erdvinė izoliacija gali įvykti, kai diapazonas plečiasi ir populiacija patenka į naujas sąlygas. (5) Dėl prisitaikymo susiformavo didžiosios zylės Pietų Azijos ir Eurazijos porūšis. (6) Dėl izoliacijos susiformavo endeminės gyvūnų rūšys.

    Atsakymas


    5. Perskaitykite tekstą. Pasirinkite tris sakinius, kurie atitinka ekologinės rūšies aprašymą. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Evoliucijos varomųjų jėgų veikimo rezultatas yra rūšies išplitimas į naujas sritis. (2) Specifikacija gali būti susijusi su pradinių rūšių paplitimo išplėtimu. (3) Kartais tai atsitinka dėl to, kad fizinės kliūtys (kalnai, upės ir pan.) Pertraukia pradinę rūšies arealo teritoriją (4) Naujos rūšys gali įveikti konkrečias gyvenimo sąlygas. (5) Dėl specializacijos maistui susiformavo keletas zylių rūšių. (6) Pavyzdžiui, didžioji zylė minta stambiais vabzdžiais, o kuoduotoji - spygliuočių sėklomis.

    Atsakymas


    1. Perskaitykite tekstą. Pasirinkite tris sakinius, apibūdinančius geografinės rūšies ypatybes. Užsirašykite skaičius, po kuriais pažymėti pasirinkti teiginiai. (1) Susijęs su erdvine izoliacija dėl teritorijos išsiplėtimo ar suskaidymo, taip pat žmogaus veiklos. (2) Įvyksta, kai greitai padaugėja asmenų chromosomų, veikiamų mutageninių faktorių, arba jei atsiranda ląstelių dalijimosi proceso klaidų. (3) Dažniau augaluose nei gyvūnuose. (4) Atsiranda apgyvendinant asmenis į naujas teritorijas. (5) Skirtingose ​​buveinėse formuojasi ekologinės rasės, kurios tampa naujų rūšių protėviais. (6) Poliploidinės gyvybingos formos gali sukelti naują rūšį ir visiškai išstumti diploidines rūšis iš arealo.

    Atsakymas


    2. Iš teksto pasirinkite tris sakinius, apibūdinančius geografinį specialybės būdą organinio pasaulio evoliucijoje. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Keičiantis genams tarp populiacijų individų dauginimosi metu išsaugomas rūšies vientisumas. (2) Reprodukcinės izoliacijos atveju kirtimas tampa neįmanomas ir populiacija pradeda mikroevoliucijos kelią. (3) Reprodukcinė populiacijų izoliacija atsiranda, kai atsiranda fizinių kliūčių. (4) Atskiros populiacijos plečia savo asortimentą, išlaikydamos prisitaikymą prie naujų gyvenimo sąlygų. (5) Tokios rūšies pavyzdys yra trijų didžiųjų zylių porūšių, įsisavinusių Rytų, Pietų ir Vakarų Azijos teritorijas, formavimas. (6) Rūšis yra mažiausia genetiškai stabili supraorganizmo sistema gyvoje gamtoje.

    Atsakymas


    3. Perskaitykite tekstą. Pasirinkite tris sakinius, apibūdinančius geografinę specifiką. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Specifikacija yra natūralios atrankos rezultatas. (2) Viena iš specialybės priežasčių yra organizmų dauginimosi laiko neatitikimas ir reprodukcinės izoliacijos atsiradimas. (3) Specifikacijos pavyzdys yra dviejų toje pačioje pievoje augančio didžiojo barščio porūšio susidarymas. (4) Organizmų grupių erdvinė izoliacija gali išplėsti asortimentą, kuriame populiacijos atsiduria naujomis sąlygomis. (5) Dėl prisitaikymo susiformavo didžiosios zylės Pietų Azijos ir Eurazijos porūšis. (6) Dėl izoliacijos susiformavo endeminės gyvūnų rūšys.

    Atsakymas


    4. Perskaitykite tekstą. Pasirinkite tris sakinius, apibūdinančius geografinę specifiką. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Gamtoje esanti rūšis užima tam tikrą plotą ir egzistuoja atskirų populiacijų pavidalu. (2) Dėl mutacijų kaupimosi populiacija su nauju genų fondu gali susidaryti pradiniame diapazone. (3) Išplėtus rūšių diapazoną prie jo sienų atsiranda atskirų naujų populiacijų. (4) Naujose arealo ribose natūrali atranka sustiprina nuolatinius erdvėje susiskaldžiusių populiacijų skirtumus. (5) Dėl kalnų užtvarų laisvas kirtimas tarp tos pačios rūšies individų yra sutrikdytas. (6) Specifikacija vyksta palaipsniui.

    Atsakymas


    Pasirinkite tris teisingus atsakymus iš šešių ir užsirašykite skaičius, kuriais jie nurodyti. Procesai, lemiantys naujų rūšių susidarymą gamtoje, apima
    1) mitozinis ląstelių dalijimasis
    2) staigus mutacijos procesas

    4) geografinė izoliacija
    5) aseksualus individų dauginimasis
    6) natūrali atranka

    Atsakymas


    Nustatykite pavyzdžio ir specifikacijos būdo atitikimą, kurį iliustruoja šis pavyzdys: 1) geografinis, 2) ekologinis. Užrašykite skaičius 1 ir 2 teisinga tvarka.
    A) dviejų paprastųjų ešerių populiacijų apgyvendinimas pakrantės zonoje ir dideliame ežero gylyje
    B) skirtingų juodvarnių populiacijų apgyvendinimas giliuose miškuose ir netoli žmonių gyvenamosios vietos
    C) gegužinės lelijos arealo suskaidymas į izoliuotas teritorijas dėl apledėjimo
    D) įvairių tipų zylių švietimas, pagrįstas maisto specializacija
    E) Daurijos maumedžio susidarymas plečiantis Sibiro maumedžio paplitimui į rytus

    Atsakymas


    Pasirinkite tris variantus. Kokie evoliuciniai veiksniai įtakoja ekologinės specifikacijos procesą?
    1) modifikacijų kintamumas
    2) fitnesas
    3) natūrali atranka
    4) mutacijų kintamumas
    5) kova už egzistavimą
    6) konvergencija

    Atsakymas


    Pasirinkite tris variantus. Kokie veiksniai yra varomoji evoliucijos jėga?
    1) modifikacijų kintamumas
    2) mutacijos procesas
    3) natūrali atranka
    4) organizmų prisitaikymas prie aplinkos
    5) gyventojų bangos
    6) abiotiniai aplinkos veiksniai

    Atsakymas



    1) kirtimas
    2) mutacijos procesas
    3) modifikacijos kintamumas
    4) izoliacija
    5) rūšių įvairovė
    6) natūrali atranka

    Atsakymas


    Pasirinkite tris variantus. Evoliucijos varomoji jėga apima
    1) asmenų izoliacija
    2) organizmų prisitaikymas prie aplinkos
    3) rūšių įvairovė
    4) mutacijų kintamumas
    5) natūrali atranka
    6) biologinė pažanga

    Atsakymas


    Perskaityk tekstą. Pasirinkite tris sakinius, nurodančius evoliucijos varomąsias jėgas. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti. (1) Sintetinė evoliucijos teorija teigia, kad rūšys gyvena populiacijose, kuriose prasideda evoliuciniai procesai. (2) Būtent populiacijose pastebima aštriausia kova už egzistavimą. (3) Dėl mutacijų kintamumo palaipsniui atsiranda naujų bruožų. Įskaitant prisitaikymą prie aplinkos sąlygų - idioadaptaciją. (4) Šis laipsniškas naujų bruožų atsiradimo ir palaikymo procesas veikiant natūraliai atrankai, dėl kurio susidaro naujos rūšys, vadinamas divergencija. (5) Nauji dideli taksonai susidaro dėl aromorfozių ir degeneracijos. Pastarasis taip pat lemia biologinę organizmų pažangą. (6) Taigi populiacija yra pradinis vienetas, kuriame vyksta pagrindiniai evoliuciniai procesai - genofondo pasikeitimas, naujų charakterių atsiradimas, adaptacijų atsiradimas.

    Atsakymas


    Nustatykite atitikimą tarp specifizacijos veiksnių ir jo metodo: 1) geografinio, 2) ekologinio, 3) hibridinio. Užrašykite skaičius 1-3 teisinga tvarka.
    A) hibridų poliploidizacija iš glaudžiai susijusio kirtimo
    B) buveinių skirtumai
    C) ploto padalijimas į fragmentus
    D) Europoje ir Tolimuosiuose Rytuose gyvena įvairių rūšių lelijos
    E) maisto specializacija

    Atsakymas



    Išanalizuokite lentelę „Kova už egzistavimą“. Kiekvienam raidžių langeliui iš pateikto sąrašo pasirinkite tinkamą terminą. Užsirašykite pasirinktus skaičius raides atitinkančia tvarka.
    1) sprendžiant aplinkos sąlygas
    2) riboti gamtos ištekliai
    3) kova su nepalankiomis sąlygomis
    4) įvairūs rūšies ekologiniai kriterijai
    5) žuvėdros kolonijose
    6) patinai poravimosi sezono metu
    7) beržo ir pelėsio grybas
    8) poreikis pasirinkti seksualinį partnerį

    Atsakymas


    Pasirinkite teisingiausią. Tos pačios rūšies populiacijų suskirstymas pagal veisimosi laiką gali lemti
    1) gyventojų bangos
    2) požymių konvergencija
    3) padidėjusi kova tarp rūšių
    4) ekologinė specifikacija

    Atsakymas


    Pasirinkite du sakinius, nurodančius procesus, kurie NĖRA susiję su specifine kova už egzistavimą. Užsirašykite skaičius, kuriais jie pažymėti.
    1) Konkurencija tarp tos pačios populiacijos vilkų dėl grobio
    2) Kova dėl maisto tarp pilkų ir juodų žiurkių
    3) Jaunų gyvūnų sunaikinimas, kai populiacija yra per didelė
    4) Kova dėl viršenybės vilkų kaimenėje
    5) lapų sumažėjimas kai kuriuose dykumos augaluose

    Atsakymas

    © D.V. Pozdnyakovas, 2009–2019 m

    Charleso Darwino (1809-1882) namas Shrewsbury mieste
    (Anglija), kur Ch.
    Darvinas
    Charleso Darwino tėvas
    Robertas Waringas Darvinas
    Charleso Darwino motina
    Susanna Darwin

    Charlesas Darwinas gimė 1809 m. Vasario 12 d.
    gydytojo šeimoje. Studijuodamas
    Edinburgo ir Kembridžo universitetai
    Darvinas įgijo išsamių žinių
    zoologija, botanika ir geologija, įgūdžiai ir
    skonis lauko tyrimams. Didelis
    vaidmuo formuojant mokslinį
    pasaulėžiūrą vaidino iškilių knyga
    Anglų geologas Charlesas Lyellas
    „Geologijos principai“.

    Lemiamas posūkis jo likime buvo
    kelionė aplink pasaulį laivu „Biglis“
    (1832-1837). Pasak paties Darvino, m
    šios kelionės metu jie jį padarė
    stipriausias įspūdis: „1) atradimas
    milžiniški iškastiniai gyvūnai
    buvo uždengtos gaubteliu, panašiu į karapą
    šiuolaikiniai mūšio laivai; 2) tada
    tai, kad mums judant
    žemyninė Pietų Amerika yra glaudžiai susijusi
    gyvūnų rūšys pakeičia viena kitą; 3) vienas
    tai, kad artimai susijusios rūšys skirtingos
    Galapagų salyno salos
    šiek tiek skiriasi vienas nuo kito. Tai buvo
    akivaizdu, kad tokio pobūdžio faktai, taip pat
    daugelį kitų, galima tik paaiškinti
    remiantis prielaida, kad rūšis
    pamažu keitėsi, ir ši problema tapo
    Vykis mane".

    Kelionė aplink pasaulį laivu „Biglis“ 1831–1836 m

    Darvinas grįžta iš viso pasaulio
    tvirtas kelionių šalininkas
    požiūris į rūšių kintamumą

    Charleso Darwino teorijos atsiradimo prielaidos

    1. Biologijos atradimai
    ląstelių organizmų struktūra - R. Hooke,
    A. Levengukas
    gyvūnų embrionų panašumas - K. Baer
    lyginamosios anatomijos atradimai
    ir paleontologija - J. Cuvier
    2. Geologo C. Lyell darbai apie evoliuciją
    veikiamas žemės paviršiaus
    natūralios priežastys (t, vėjas, krituliai ir kt.)
    3. Kapitalizmo, žemės ūkio plėtra,
    veisimas
    4. Gyvūnų veislių ir augalų veislių kūrimas
    5.1831-1836 - kelionės po pasaulį
    Biglis

    Dirbtinės atrankos svarba kuriant Darvino teoriją

    Dirbtinė atranka yra naujų kūrimo procesas
    veislės (veislės) sistemingai atrenkant ir
    žmonių, turinčių vertingų žmonių, dauginimasis
    ženklai
    Iš didžiulės medžiagos apie kūrybą analizės
    veislės ir veislės Darvinas išmoko principo
    dirbtinė atranka ir ja remiantis
    sukūrė savo evoliucinį mokymą

    asmenys, kuriuos žmonės atrinko reprodukcijai,
    perduos savo bruožus palikuonims (paveldimumas)
    palikuonių įvairovė aiškinama skirtingai
    tėvų bruožų ir mutacijų deriniai
    (paveldimas (Darvinas neaiškus)
    kintamumas)

    Kūrybinis dirbtinės atrankos vaidmuo

    Dirbtinė atranka lemia pokyčius
    organas ar ženklas, dominantis žmogų
    Dirbtinė atranka lemia neatitikimą
    savybės: veislės (veislės) narių vis daugiau
    tapti labiau nepanašus į laukinius
    Dirbtinė atranka ir paveldimumas
    kintamumas yra pagrindinė varomoji jėga
    veislių ir veislių formavimas

    Dirbtinės atrankos formos

    Nesąmoningas pasirinkimas yra pasirinkimas, kuriame
    nėra tikslo sukurti naują veislę ar veislę.
    Žmonės išsaugo geriausius, jų nuomone, asmenis ir
    sunaikinti (išmesti) blogiausią (daugiau pieno gaminantį)
    karvės, geriausi arkliai)
    Metodinis pasirinkimas yra atranka,
    įvykdė asmuo pagal tam tikrą planą,
    konkrečiam tikslui - sukurti veislę ar veislę

    Evoliucijos teorijos sukūrimas

    1842 - darbo su knyga pradžia
    "Rūšių kilmė"
    1858 - A. Wallace, būdamas
    kelionė malajų kalba
    salynas, parašė straipsnį „Apie
    veislių siekis į
    neribotas nukrypimas nuo
    originalus tipas ", kuriame
    buvo teorinis
    nuostatas, panašias į
    Darvinietis.
    1858 - Charlesas Darwinas gavo iš A.R.
    Charlesas Darvinas
    (1809-1882, Anglija)
    Alfredas Wallace'as
    (1823–1913 m., Anglija)

    Evoliucijos teorijos sukūrimas

    1858 m - liepos 1 d. Neeiliniame susirinkime
    Linneano draugija buvo išdėstyta
    Charleso Darwino ir A. Wallace’o koncepcijos apie
    rūšių atsiradimas natūraliai
    pasirinkimas
    1859 - pirmasis knygos „Kilmė
    rūšis “, 1250 egz

    Visi padarai turi tam tikrą
    individualus kintamumo lygis
    Ženklai iš tėvų perduodami
    palikuonys pagal paveldėjimą
    Kiekvienas organizmo tipas yra pajėgus
    neribotas reprodukcija (t
    aguonų dėžutė 3000 sėklų, dramblys skirtas
    visas gyvenimas atneša iki 6 dramblių, bet
    1 poros palikuonys per 750 metų = 19 mln
    asmenys)
    Gyvybiškai svarbių išteklių trūkumas
    veda į kovą už egzistavimą
    Jie išgyvena kovoje už egzistavimą
    geriausiai tinka duomenims
    asmens sąlygos

    Darvino natūralios atrankos samprata

    Evoliucinė medžiaga - neaiškus kintamumas
    Natūrali atranka yra kovos už
    Egzistavimas
    Kovos už
    Egzistavimas
    Specifinis
    (tarp
    asmenų
    vienos rūšies)
    Tarpspecifinis
    (tarp
    asmenų
    skirtingi tipai)
    Kovoti prieš
    nepalankus
    sąlygos (t,
    vandens trūkumas ir
    maistas ir kt.)

    Evoliucijos varomosios jėgos, pasak Darvino

    Paveldimas kintamumas
    Kova už egzistavimą
    Natūrali atranka

    Natūrali atranka yra pagrindinė evoliucijos varomoji jėga

    Natūralios atrankos rezultatas
    Prisitaikymas,
    teikdamas
    th išgyvenimas
    ir
    atgaminta
    palikuonių nėra
    Skirtumas -
    laipsniškas
    išsiskyrimas
    asmenų grupės pagal
    atskiras
    rodomas ir
    išsilavinimas
    naujos rūšys

    Taigi kilo idėja apie rūšių kilmę natūralios atrankos būdu
    Darvinas 1838 m. Jis dirbo 20 metų. Lyelio patarimu 1856 m
    jis pradėjo ruošti savo kūrinį publikacijai. 1858 m., Jaunas anglas
    mokslininkas Alfredas Wallace'as atsiuntė Darwinui jo straipsnio „Apie tendenciją rankraštį
    veislių iki neriboto nukrypimo nuo pradinio tipo “. Tai
    straipsnyje buvo teiginys apie natūralios rūšies kilmės idėją
    pasirinkimas. Jo evoliucijos idėja sulaukė aistringos kai kurių mokslininkų paramos
    aštri kitų kritika. Šis ir vėlesni Darvino darbai „Pokyčiai
    gyvūnai ir augalai prijaukinimo metu “,„ Žmogaus kilmė ir seksualinis
    atranka “,„ Žmonių ir gyvūnų emocijų raiška “iškart po paleidimo
    išversta į daugelį kalbų. Pažymėtina, kad knygos vertimas į rusų kalbą
    Darvino „Gyvūnų ir augalų pokyčiai prijaukinimo metu“ buvo
    paskelbtas anksčiau nei jo pirminis tekstas.

    Natūrali atranka yra vienintelis veiksnys, lemiantis evoliucinio proceso kryptį, organizmų prisitaikymą prie tam tikros buveinės. Dėl atrankos populiacijoje išsaugomi ir dauginami asmenys, turintys naudingų mutacijų, tai yra, tinkami buveinei. Mažiau prisitaikę prie buveinių individai miršta arba išgyvena, tačiau jų palikuonių yra nedaug.
    Gyventojų individų genotipai yra skirtingi, taip pat skiriasi jų atsiradimo dažnis. Atrankos efektyvumas priklauso nuo genotipo bruožo pasireiškimo. Dominuojantis alelis iš karto pasireiškia fenotipiškai ir yra atrenkamas. Recesyvinis alelis nepasirenkamas tol, kol jis nėra homozigotinis. I.I.Shmalgauzen išskyrė dvi pagrindines natūralios atrankos formas: vairavimą ir stabilizavimą.

    Vairavimo pasirinkimas

    Važiavimo atranka lemia tai, kad pašalinami asmenys, turintys senų savybių, kurios neatitinka pasikeitusios buveinės, ir formuojasi naujų savybių turinčių individų populiacija. Ar tai vyksta lėtai besikeičiančioje aplinkoje? buveinė.

    Motyvų atrankos veiksmo pavyzdys - kandžių sparnų spalvos pasikeitimas. Medžių kamienuose gyvenantys drugeliai daugiausia buvo šviesios spalvos, nematomi medžių kamienus dengiančių šviesių kerpių fone.

    Kartkartėmis ant kamienų atsirado tamsių spalvų drugelių, kuriuos paukščiai aiškiai matė ir sunaikino. Plėtojantis pramonei ir oro taršai suodžiais, kerpės dingo ir patamsėjo medžių kamienai. Dėl to šviesios spalvos drugelius, aiškiai matomus tamsiame fone, sunaikino paukščiai, o tamsios spalvos individai buvo išsaugoti atrankos būdu. Po kurio laiko dauguma drugelių populiacijose prie pramonės centrų tapo tamsūs.

    Kas yra vairavimo atrankos mechanizmas?

    Beržo kandžio genotipe yra genų, lemiančių tamsią ir šviesią drugelių spalvą. Todėl populiacijoje atsiranda ir šviesių, ir tamsių drugelių. Tam tikrų drugelių paplitimas priklauso nuo aplinkos sąlygų. Kai kuriomis aplinkos sąlygomis daugiausia išsaugomi tamsios spalvos individai, o kitose-šviesios spalvos individai su skirtingais genotipais.

    Motyvų atrankos mechanizmas yra išsaugoti asmenis, turinčius naudingų nukrypimų nuo ankstesnės reakcijos normos, ir pašalinti asmenis, turinčius ankstesnę reakcijos normą.

    Stabilizuojantis pasirinkimas

    Stabilizuojanti atranka išsaugo asmenis, kurių reakcijos greitis nustatytas tam tikromis sąlygomis, ir pašalina visus nukrypimus nuo jo. Jis galioja, jei aplinkos sąlygos ilgą laiką nesikeičia. Taigi, snapdragon augalo žiedus apdulkina tik kamanės. Gėlės dydis atitinka kamanių kūno dydį. Visi augalai su labai didelėmis ar labai mažomis gėlėmis nėra apdulkinti ir nesudaro sėklų, tai yra, jie pašalinami stabilizuojant selekciją.

    Kyla klausimas: ar visos mutacijos pašalinamos atrankos būdu?

    Pasirodo, kad ne visi. Atranka pašalina tik tas mutacijas, kurios atsiranda fenotipiškai. Heterozigotiniams asmenims išlieka recesyvinės mutacijos, kurios neatrodo išoriškai. Jie yra genetinės populiacijos įvairovės pagrindas.
    Stebėjimai ir eksperimentai liudija, kad atranka iš tikrųjų vyksta gamtoje. Pavyzdžiui, stebėjimai parodė, kad plėšrūnai dažniausiai sunaikina asmenis, turinčius tam tikrų defektų.

    Mokslininkai atliko eksperimentus, kad ištirtų natūralios atrankos poveikį. Ant žalios lentos buvo dedami skirtingų spalvų - žalios, rudos, geltonos - vikšrai. Paukščiai pirmiausia knarkė į geltoną ir rudą vikšrus, matomus žaliame fone.

    67. Usūrio tigro skaičiaus ir diapazono sumažėjimas yra pavyzdys: 1) biologinė regresija 2) degeneracija 3) biologinė pažanga 4) aromorfozė68. Šunų veislė yra: 1) gentis 2) rūšis 3) natūrali populiacija 4) dirbtinė populiacija69. Pasirinkimas, dėl kurio pasikeičia bruožo rodiklio vidutinė norma, vadinamas: 1) dirbtiniu 2) trikdančiu 3) vairavimu 4) stabilizavimu70. Mikroevoliucijos rezultatas: 1) geografinė izoliacija 2) reprodukcinė izoliacija 3) paveldimas kintamumas 4) modifikacijų kintamumas71. Degeneracija: 1) visada veda prie rūšies išnykimo 2) niekada neveda prie biologinės pažangos 3) gali sukelti biologinę pažangą 4) sukelia visos organizacijos komplikaciją72. Pagrindinis evoliucijos veiksnys yra: 1) paveldimumas 2) kintamumas 3) mutacija 4) natūrali atranka73. Evoliuciniai procesai, vykstantys populiacijose, lemiantys naujų rūšių atsiradimą, vadinami: 1) mikroevoliucija 2) makroevoliucija 3) tarprūšinė kova 4) specifinė kova74. Regos praradimas po žeme gyvenantiems gyvūnams yra pavyzdys: 1) aromorfozė 2) idioadaptacija 3) degeneracija 4) biologinė regresija75. Natūralios atrankos medžiaga yra: 1) paveldimas kintamumas 2) modifikacijų kintamumas 3) populiacijų prisitaikymas prie aplinkos 4) rūšių įvairovė76. Tinkamumą lemia: 1) modifikacijų kintamumas 2) natūrali atranka ir naudingų savybių turinčių asmenų išsaugojimas 3) homozigotų skaičiaus populiacijoje padidėjimas 4) glaudžiai susijęs kryžminimas

    Užduotyje yra klausimų, į kiekvieną iš jų pateikiami keli atsakymai; tarp jų tik vienas yra ištikimasis.

    1. Pagrindinį vaidmenį evoliucijoje atlieka:
    a - mutacijų kintamumas;
    b - modifikacijos kintamumas;
    c - grupės kintamumas;
    d - nepaveldimas kintamumas.

    2. Pagrindinis tipo kriterijus yra:
    a - fiziologinis;
    b - geografinis;
    в - ekologiškas;
    d - visi šie kriterijai
    3. Ląstelėse gali atsirasti daugiau nei vienas branduolys:
    a - pirmuonys;
    b - raumenys;
    c - jungiamasis audinys;
    d - visi atsakymai teisingi.
    4. Tolesnis žirgo protėvių pirštų skaičiaus mažėjimas yra pavyzdys:
    a - homologinė serija;
    b - filogenetinė serija;
    c - aromorfozė;
    d - konvergencija.

    5. Dėl mikroevoliucijos susidaro naujos:
    a - šeimos grupės;
    b - porūšis ir rūšys;
    c - gimdymas;
    d - klasės.

    6. Morgano įstatymas susijęs su:
    a - dihibridinis kirtimas;
    b - lytinių ląstelių grynumas;
    c - neišsamus dominavimas;
    d - genų jungtis.

    7. Pagrindinis saulės energijos kiekis vandenyno parduotuvėse:
    a - fitoplanktonas;
    b - zooplanktonas;
    c - žuvys ir jūrų žinduoliai;
    d - dideli dugno dumbliai.
    8. Į ribosomą patenkančių nukleotidų skaičius yra:
    vienas;
    b - trys;
    Šeštą valandą;
    g - devyni.
    9. Beždžionių vyrai apima:
    a - Cro -Magnon;
    b - australopithecus;
    c - pitekantropas;
    d - neandertalietis.

    10. Naudojant dihibridinį kryžminimą, antrosios kartos fenotipų klasių skaičius yra lygus:
    a - keturi;
    b - devyni;
    c - šešiolika;
    d - nė vienas atsakymas nėra teisingas.

    Atsakymai:
    1) a.
    2) d.
    3) b.
    4) b.
    5 B.
    6) d.
    7)
    8)
    9)
    10) c.

    Užduotis 2. Užduotyje pateikiami klausimai, į kuriuos pateikiami keli atsakymai; tarp jų teisingi gali būti nuo nulio iki penkių.
    1. Kokios ląstelės organelės turi DNR:
    a - centriolis;
    b - vakuolė;
    b - mitochondrijos;
    r - šerdis;
    e - lizosomos.

    2. Kurios iš šių ląstelių struktūrų turi dvigubą membraną:
    a - vakuolė;
    b - mitochondrijos;
    c - chloroplastai;
    d - prokariotų membrana;
    e - eukariotinė membrana;
    e - šerdis;

    3. Heterotrofai apima:
    a - fitoplanktonas;
    b - grybai;
    c - paukščiai;
    d - bakterijos;
    d - spygliuočiai.

    5. Evoliucijos proceso vienetas yra:
    vaizdas;
    b - asmenų rinkinys;
    c - populiacija;

    3 užduotis.

    1). Organizmo genotipas yra: a) pasireiškiantys išoriniai ir vidiniai organizmo požymiai; b) paveldimi organizmo bruožai; c) organizmo gebėjimas

    pokyčiai d) bruožo perdavimas iš kartos į kartą 2) G. Mendelio nuopelnas yra nustatyti: a) chromosomų pasiskirstymą tarp lytinių ląstelių mejozės metu b) tėvų bruožų paveldėjimo modelius c) susieto paveldėjimo tyrimą d) nustatant ryšį tarp genetikos ir evoliucijos chromosomų rinkinys. 4). Analizinis kirtimas atliekamas siekiant: a) nustatyti dominuojantį alelį; b) siekiant išsiaiškinti, kuris alelis yra recesyvus; c) veisti gryną liniją; 5) Kryžminimo reikšmė yra: a) nepriklausomas genų pasiskirstymas tarp lytinių ląstelių; b) diploidinio chromosomų rinkinio išsaugojimas; c) naujų paveldimų derinių sukūrimas; d) organizmo genotipų pastovumo išlaikymas; 6) skirtumai. vieno medžio lapų dydžio kintamumo pavyzdys: a) genotipinis b) modifikacija c) mutacija d) kombinatyvus. 6) A) Mutacijos: __________________________________________________________________ B) Modifikacijos: ______________________________________________________________ 1) kintamumo ribos telpa į reakcijos normą; 2) yra aštrių, staigių genotipo pokyčių; 3) pokyčiai įvyksta veikiant aplinkai; 4) keičiasi kokybinių požymių išraiškos laipsnis; 5) pasikeičia genų skaičius chromosomoje; 6) atsiranda panašiomis aplinkos sąlygomis genetiškai panašiuose organizmuose, t. Y. Jis turi grupinį pobūdį. 7). A) Somatinės mutacijos: ___________________________________________________________ B) Generacinės mutacijos: ____________________________________________________________ 1) nėra paveldimos; 2) atsirasti gametose; 3) atsirasti kūno ląstelėse; 4) yra paveldimos; 5) turi evoliucinę reikšmę; 6) neturi evoliucinės reikšmės. 8) Pasirinkite tris teisingus teiginius. Nepriklausomo požymių paveldėjimo dėsnis yra laikomasi tokiomis sąlygomis: 1) vienas genas yra atsakingas už vieną požymį; 2) vienas genas yra atsakingas už kelis požymius; 3) pirmosios kartos hibridai turi būti homozigotiniai; 4) pirmosios kartos hibridai turi būti heterozigotiniai; 5) tiriami genai turėtų būti išdėstyti skirtingose ​​homologinių chromosomų porose; 6) tiriamieji genai gali būti vienoje homologinių chromosomų poroje.

    Įkeliama ...Įkeliama ...