自然淘汰:それは何ですか、例と種類

自然な選択 の要点の一つです 理論 チャールズダーウィンによって提案されました。 自然淘汰によれば、適者生存は生き残り、その特性を子孫に伝え、したがって、有利な特性が集団に固定されることを保証します。 自然淘汰は、安定化、方向性、破壊的の3つのタイプに分けることができます。

続きを読む: チャールズ・ダーウィン–生、結婚、教育、仕事、そして死

自然淘汰とは何ですか?

自然淘汰は 進化のメカニズム チャールズダーウィンによって提案された、彼は環境がとして機能すると述べた フィーチャーピッカー、与えられた場所で最もよく生き残ることができる生物を永続させます。

最も適応した生物は 生き残り、子孫を生み出す、これらの特性を継承します。 適応度の低い生物は、生存の可能性が低く、その結果、繁殖の可能性が低くなります。 したがって、時間の経過とともに、最も有利な特性が母集団で増加することは明らかです。

ダーウィンは、生物の改変につながるメカニズムの1つとして自然淘汰のアイデアを提案しました。
ダーウィンは、生物の改変につながるメカニズムの1つとして自然淘汰のアイデアを提案しました。

個人のニーズに応じて改善する傾向がないことは注目に値します。 THE 自然淘汰は既存の特性にのみ作用します 集団では、より良い特性の出現を引き起こしません。

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自然淘汰の例

自然淘汰を理解するために、たとえば、次の状況を想像してみましょう。雪の降る場所でそれらが観察される 白い毛皮の齧歯動物と茶色の毛皮の齧歯動物. 白人は雪の中に簡単に隠れることができます 迷彩. 一方、ブラウンズはそれほど簡単に隠れることができず、捕食者に簡単に見つけられます。

白は捕獲されにくいので、繁殖するだけでなく生き残る可能性が高くなります。 それに伴い、白衣の特徴が次世代に受け継がれ、人口が増加し、 これらの動物は生存と繁殖の可能性が低いため、茶色のコートが減少している間。

フィンチにはさまざまなくちばしがあり、食事に合うように形作られています。
フィンチにはさまざまなくちばしがあり、食事に合うように形作られています。

自然淘汰は、私たちが分析するときにも確認できます フィンチくちばし、 ダーウィンがビーグル号に乗って有名な航海中にガラパゴス諸島で観察した鳥。 ダーウィンは、これらの島のそれぞれに異なるフィンチがあり、他の特徴の中でも、くちばしによって区別されていると述べました。

科学者は、島を占めるフィンチはおそらく同じ元の種に由来すると結論付けましたが、それらは各島で異なる圧力にさらされています。 島々は互いに異なる生態環境を持っているので、環境はそれらの環境に最も適応した生物を選択することになり、それは異なる食事を提供します。

あまりにも読んでください:遺伝的多様性-自然淘汰の発生の基本

自然淘汰の種類

自然淘汰はに分けることができます 3種類:スタビライザー、指向性、破壊的。 ただし、参照している選択のタイプに関係なく、すべての人が最も適切なものが生き残るように行動することは注目に値します。

  • 安定剤の選択: それは2つの極端な機能に対して作用し、中間の機能を優先します。 古典的な例は、人間の赤ちゃんの体重です。 自然淘汰は、3kgから4kgの赤ちゃんを選択することによって行われました。 非常に小さいまたは非常に大きい赤ちゃんは死亡のリスクが高いため、人口におけるそれらの頻度は時間とともに減少しています。
  • 方向選択: 極端なものの1つが優先されるときに発生します。 方向選択は、例えば、前述の白および茶色のげっ歯類の場合に作用します。 白衣の特徴を選択しましたが、その環境では有利ではなかったため、茶色のさまざまな色合いを減らしました。
  • 破壊的な選択: 2つの極端が支持されます。 この場合の中間特性は選択されていません。 一例は、カメルーン共和国のアフリカのフィンチです。 この地域では、くちばしのサイズが大きく異なる個体が観察されます。 小さなくちばしを持つ動物は柔らかい種子を食べますが、大きなくちばしを持つ動物はくちばしで壊すことができるより硬い種子を食べます。 中間サイズのノズルは、他のノズルほど効率的ではないため、選択されていません。

このトピックのトピックをさらに深く掘り下げたい場合は、以下をお読みください。 自然淘汰の種類.

ヴァネッサ・サルディーニャ・ドス・サントス
生物学の先生

学校や学業でこのテキストを参照しますか? 見てください:

SANTOS、VanessaSardinhaが行います。 "自然な選択"; ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/selecao-natural.htm. 2021年6月27日にアクセス。

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