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对生物个体无益也无害的突变称为中性突变,在族群中的出现频率主要受到突变机率影响。
由于这些突变不影响个体的生存机会,因此大多数物种的基因组在没有天择的状况下,依然会有稳定数量的的中性突变不断发生。
单一碱基对的变换称为点突变,当一个或多个碱基对插入或是删除时,通常会使基因失去作用。
基因重组转座子(transposon)是生物的基因组片段,并且在基因组的演化上扮演重要角色。
它们能够移动并插入基因组中,或是取代原有的基因,产生演化上的变异和多样性。
dna复制也被认为每百万年间,会在动物的基因组中产生数十到数百的新基因。
4、重组在无性生殖的过程中,染色体上的任何一对等位基因都会遗传到下一代。
但是对于行有性生殖的物种而言,亲代同源染色体中的等位基因,在制造生殖细胞的减数分裂过程中,会发生基因重组。
这是一种不同的脱氧核糖核酸段落断裂并重新组合的过程。
原核生物之间能够透过接合等方式,直接交换彼此的基因,因此重组在原核生物中也比较常见。
而较复杂的动物与植物,则通常是在制造生殖细胞的减数分裂时期,因为染色体的交接(crossover)而发生重组。
减数分裂重组的发生频率较低,而且排列位置较接近的等位基因,也较不易交换。
因此可以由等位基因的重组率计算出基因的相对位置。
此外有性生殖中的孟德尔遗传规则,能够使有害的突变被清除,有益的突变被保留。
当一个等位基因无法进行基因重组时(例如孤立的y染色体),则不具有清除有害突变的效果,其有害突变逐渐累积,使族群的有效族群大小(effectivepopulationsizene)缩减,这种现象称为希尔—罗伯森效应(hill-robertsoneffect)。
若是染色体逐渐退化,则称为缪勒氏齿轮(muller‘sratchet),这种现象比较容易出现在无性生殖的生物中。
5、进化机制(1)概述遗传变异一方面经由生殖而传递到下一个世代(被称为垂直基因转移),另一方面也可以透过水平基因转移(horizontalgeransferhgt),在物种之内或是物种之间传递。
尤其是细菌经常使用这种方式交换基因,研究发现可能有跨物种的水平基因转移存在。
基因流(geneflow)则是指基因在生物个体之间转移。
(2)基因型基因型(遗传因子)是产生表现型(外在表现)的根本。
而表现型本身也拥有表型可塑性(phenotypicplasticity),能够在基因型未改变的状况下有所变化,并且能够遗传到下一世代。
除了基因本身的改变,染色体的重新排列虽然不能改变基因,但是能够产生生殖隔离,并使新物种形成。
一般来说,选择包括了“天择”
(自然选择)与“性择”
(性选择)。
天择的主要原因是物种所居住环境的改变,包括物种之间关系的变化;性择则是物种在繁殖的需求下而产生的选择。
而这些性择所留下的性状,可能会有害于个体本身的生存能力。
各种选择的分类事实上并不明确,也有一些分类以天择表示所有选择作用,并分为生态选择(ecological‘ion)与性择。
(3)基因流基因流也称为迁移(migration),当族群之间并未受到地理或是文化上的阻碍时,基因变异会经由一些个体的迁移,使基因在不同族群间扩散,这样的情形称为基因流。
恩斯特·麦尔认为基因流类似一种均质化(homogenising)的过程,因此能够抵销选择适应的作用。
当基因流受到某种阻碍,例如染色体的数目或是地理的隔阂,便会产生生殖隔离,这是物种形成的条件之一。
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