유전 적 드리프트는 집단의 대립 유전자 빈도에서 무작위로 변화하는 과정에 해당합니다.
유전 적 드리프트는 확률 적 과정이므로 변화의 방향을 예측할 수 없습니다. 즉 변화는 환경에 적응하지 않고 우연히 발생합니다..
화재, 삼림 벌채, 홍수 및 기타 환경 변화는 인구 규모를 줄일 수 있습니다.
이것은 생존 한 개체가 원시 개체군의 유전 적 표본을 대표하지 않는 지점까지 발생할 수 있습니다. 인구 규모의 이러한 급격한 변화는 대립 유전자의 빈도를 변경할 수 있습니다.
유전자 드리프트의 결과는 무엇입니까?
유전 적 부동 유전 적 변이 제거. 무작위적인 변화이기 때문에 유전자 드리프트에 의해 고정되거나 손실 된 대립 유전자는 중립적이거나 해롭거나 유리할 수 있습니다.
소규모 집단은이 과정에 더 민감하여 더 빨리 발생합니다. 더 큰 인구에서는 대립 유전자를 제거하거나 수정하는 데 여러 세대가 걸립니다.
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유전자 드리프트는 어떻게 발생합니까?
유전 적 표류는 인구의 진화 역사에서 두 가지 방식으로 서로 다른 시간에 발생할 수 있습니다.
두 가지 형태는 설립 효과와 병목 효과입니다.
설립자 효과
이 유전 적 드리프트 사례는 소수의 개인에 의해 새로운 인구가 발견 될 때 발생합니다. 원시 인구가 급격히 감소했거나 일부 개인이 다른 지역으로 이주했기 때문입니다.
두 경우 모두 원래 인구의 소수에 의해 새로운 인구가 형성됩니다. 그러나이 소수의 설립자들은 원래 인구의 완전한 유전 적 변이를 포함하지 않습니다. 따라서 새로운 인구는 유전 적 변이를 줄였습니다.
인간 종의 창립 효과의 예
우리는 독일에서 미국으로 이주한 종교 공동체를 예로들 수 있습니다. 그들의 신념 때문에 지역 사회 구성원은 미국 인구로부터 고립되어 있습니다.
지역 사회 구성원의 대립 유전자 빈도 분석에서 북미 인구와 관련하여 유의 한 차이가 관찰되었습니다.
이 인구는 원래 독일 인구의 대표 표본이 아니며 대립 유전자 빈도가 미국 인구와 다른 것으로 판명되었습니다.
병목 효과
병목 현상은 인구 규모의 급격한 감소입니다. 최소 한 세대 동안 인구 크기가 줄어들 때 발생합니다. 병목 현상의 결과로 유전 적 변이가 감소합니다.
병목 현상은 자연 재해, 포식, 인간 사냥, 서식지 손실, 이주 감소 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 사건은 유전자형에 관계없이 모집단의 많은 구성원을 무작위로 제거 할 수 있습니다.
생존자들은 대부분 원래 인구가 차지했던 동일한 지역에서 새로운 인구를 시작합니다. 병목 효과와 창립자 효과의 주요 차이점은 창립자 효과에서 이주자가 존재한다는 것입니다.
병목 효과 예
병목 현상의 예는 북부 코끼리 물범의 경우입니다. 격렬한 사냥은 인구를 수십 명으로 줄였습니다.
인구는 19 세기 말에 약 20 명에 이르렀습니다. 그러나 그 이후로 그들의 인구는 30,000 명을 넘어 섰다.
그러나 그들의 유전자는 포식 사냥으로 고통받는 남부 코끼리 물범에 비해 유전 변이가 훨씬 적습니다.
유전 적 드리프트와 자연 선택
유전 적 표류, 자연 선택, 돌연 변이 마이그레이션은 진화의 기본 메커니즘입니다.
유전 적 드리프트는 무작위로 인구의 대립 유전자 빈도를 변경합니다. 그녀는 적응을 위해 일하지 않습니다.
자연 선택 과정에서 특정 생태 조건에 가장 적합한 개인이 선택됩니다. 무작위로 작동하지 않습니다.