方向選択とは何ですか? (例あり)
の 方向選択, 多様化とも呼ばれ、自然選択が特定の量的特性に作用する3つの主要な方法の1つです。一般に、このタイプの選択は特定の機能に対して行われ、そのサイズを増減します。.
自然選択は、母集団の量的特性のパラメータを変更します。この連続文字は通常正規分布曲線でプロットされます(ベルグラフィックとも呼ばれます。画像を参照)。.
人口の高さを評価しているとします。曲線の両側には最大と最小の人々がいて、曲線の中心には平均の高さの人々がいます。.
文字分布図の変更方法に応じて、選択のタイプがそれに起因します。より小さなまたはより大きな個体が好まれる個体である場合には、方向性選択の場合があるだろう。.
索引
- 1自然選択とは?
- 2方向選択モデル
- 2.1曲線の片端にいる人はより大きな適応度を持ちます
- 2.2平均と分散はどう変わるのか?
- 3例
- 3.1 Jadera haematoloma昆虫のくちばしの大きさの変化
- 3.2ピンクサーモン(Onchorhynchus gorbuscha)の大きさの変化
- 3.3ホモ属の脳の大きさ
- 4参考文献
自然選択とは?
自然選択はイギリスの自然主義者チャールズ・ダーウィンによって提案された進化的メカニズムです。一般的な信念に反して、それは最強の生存ではありません。対照的に、自然淘汰は個人の繁殖に直接関係しています.
自然淘汰は差別的な繁殖成功です。言い換えれば、ある人は他の人よりも繁殖する
特定の有利で遺伝可能な形質を保有する個体はそれらをそれらの子孫に伝達し、そしてこれらの個体(特にこの遺伝子型)の頻度は集団において増加する。したがって、対立遺伝子頻度の変化は生物学者が進化論を考えるものです.
定量的特性では、選択は3つの異なる方法で機能します。方向性、安定化、破壊的です。それぞれは、文字分布曲線の平均と分散を修正する方法によって定義されます。.
方向選択モデル
曲線の一方の端にある個体は、 フィットネス
方向選択は次のように作用する:表現型文字の頻度の分布において、曲線の左右いずれかの側にある個体が選択される。.
分布曲線の両端が選択されている場合、選択は破壊的で無指向性のタイプになります。.
この現象は、曲線の一方の端にいる人の フィットネス または生物学的効果。これは、問題となっている特性を持つ個人が繁殖する可能性が高く、研究した形質を持たない個人と比べてその子孫が繁殖力があることを意味します。.
生物は絶えず変化し得る環境(生物的および非生物的要素の両方)に住んでいます。何らかの変化が長期間持続する場合、それは特定の遺伝性形質を好むことにつながるかもしれません.
例えば、与えられた環境で小さいことが好ましい場合、小さいサイズの個人は頻度が増加します。.
平均と分散はどのように変わりますか?
平均値は中心的な傾向値であり、それによって文字の算術平均を知ることができます。たとえば、ある国の人口の女性の平均身長は1.65 mです(仮定値)。.
一方、分散は、値の分散の値です。つまり、平均の各値がどれだけ離れているかです。.
この種の選択は、(世代が経過するにつれて)平均値を置き換え、分散の値を比較的一定に保つことを特徴としています。.
たとえば、リスの母集団の尾の大きさを測定したところ、世代の間に平均母集団が曲線の左側に移動することがわかりました。尾は減少しています.
例
方向選択は、自然界では一般的な出来事であり、また人間による人工選択の出来事でもあります。ただし、最もよく説明されている例は、この最後のケースに対応しています。.
歴史の過程で、人間は非常に正確に彼らのコンパニオンアニマルを変更しようとしてきました:より大きい卵、大きい牛、小さい犬などを持つニワトリ人工選択はダーウィンにとって大きな価値があり、実際には自然選択理論のインスピレーションとして役立った
似たようなことが自然の中で起こりますが、それは個人間の繁殖の成功の違いが自然の原因によることだけです.
昆虫のくちばしの大きさの変化 Jadera血腫
これらの昆虫は、それらの長いくちばしである特定の植物の実を横断することによって特徴付けられます。彼らはフロリダの先住民種であり、そこで彼らは彼らの本来のフルーツフードを得ました。.
1925年中頃には、原産のものと似た(しかしアジアからの)小さな果物のある植物がアメリカで導入されました。.
J.血腫 彼は食料源として最も小さい果物を使い始めました。新しい食物源はより短いピークの昆虫個体数の増加を支持した.
この進化の事実は、アジアの果樹の導入前後のコレクションの昆虫のピークを分析した後、研究者スコットキャロルとクリスチャンボイドによって確認されました。この事実は生物学者にとって動物コレクションの大きな価値を裏付けるものです。.
ピンクサーモンの大きさの変化(ヒョウチョウ)
ピンクサーモンでは、過去数十年で動物の大きさが減少することが確認されています。 1945年に、漁師は動物の大量捕獲のためにネットワークの使用を実行し始めました.
漁法の長期使用に伴い、サケの個体数はますます少なくなってきました.
なんで?漁網は集団からより大きな魚を奪う選択的な力として働き(これらは死んで子孫を残さない)、一方より小さなものは逃げて繁殖する可能性が高い.
網で徹底的に漁業をしてきた20年間で、サケの個体数の平均は3分の1以上減少しました。.
性別脳の大きさ ホモ
私たち人間は、それを私たちの親類であるアフリカの偉大な類人猿と比較すると、大きな脳サイズを持つことを特徴としています(確かに私たちの祖先は同じような脳サイズを持ち、進化の過程で増加していました).
より大きな脳の大きさは、とりわけ情報処理、意思決定の観点から、かなりの数の選択的利点に関連しています。.
参考文献
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