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生物Ⅱ
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生物的进化与多样性
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生物的进化
Evolution
什么是进化?
💡 进化的核心:种群中等位基因频率的变化
①进化 ≠ "变得更好" — 基因频率经世代"改变"
②耐抗生素细菌 = 正在进行的自然选择
③具有环境有利性状的个体生存与繁殖更多
④该性状的基因更多传给下一代
⑤这就是达尔文的自然选择(Natural Selection)
哈代-温伯格定律与自然选择
等位基因频率与世代变化 — 自然选择效应
等位基因频率 p(A)
0.6
选择压力(0=无)
0
哈代-温伯格定律
p² + 2pq + q² = 1, p + q = 1
遗传平衡时的基因型频率计算
🔍 试着加强选择压力!
①选择=0:p(A)与q(a)在世代间不变(H-W平衡)
②选择↑:aa基因型不利 → q(a)减少、p(A)增加
③自然选择打破H-W平衡
④这是种群水平的"进化"
遗传漂变 — 偶然的力量
小种群 vs 大种群中的遗传漂变
种群大小 N
20
💡 为何小种群中漂变更大?
①小种群:偶然导致基因频率剧烈波动
②大种群:偶然效应相抵、频率稳定
③瓶颈效应:种群急剧减少 → 遗传多样性丧失
④奠基者效应:少数个体形成新种群 → 频率异于原种群
⑤遗传漂变是另一打破H-W平衡的原因
物种形成
📐 物种形成的机制
①异域物种形成:地理隔离 → 在不同环境下独立进化
②同域物种形成:在同一地区发生生殖隔离
③生殖隔离:合子前(栖息地·时间·行为)+ 合子后(杂种不育)
④足够时间下遗传差异累积 → 新物种
⑤例:加拉帕戈斯雀的喙形多样化
总结
H-W定律
p² + 2pq + q² = 1
p + q = 1 | 满足全5条件方能维持平衡
🎯 考试要点
①p² + 2pq + q² = 1(基因型频率计算的基础)
②H-W平衡的5条件:大种群、随机交配、无突变/选择/迁移
③自然选择类型:定向、稳定化、分裂
④遗传漂变:小种群中偶然导致的频率变化
⑤物种形成:地理隔离 → 遗传分化 → 确立生殖隔离
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