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文檔簡介
生物的進化第一節(jié)生物有共同祖先的證據(jù)一、達爾文的生物進化論1.達爾文的生物進化論主要由兩大學(xué)說組成:共同由來學(xué)說和自然選擇學(xué)說。2.共同由來學(xué)說指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先進化來的;自然選擇學(xué)說揭示了生物進化的機制,解釋了適應(yīng)的形成和物種形成的原因。二、支持生物進化論的證據(jù)1.地層中陳列的證據(jù)----化石(1)概念及意義:化石是指通過自然作用保存在地層中的古生物的遺體、遺物或生活痕跡。化石是研究生物進化最直接、最重要的證據(jù)。(2)支持生物進化論的證據(jù):①在越早形成的地層中出現(xiàn)的生物結(jié)構(gòu)越簡單、越低等,在越晚形成的地層中出現(xiàn)的生物結(jié)構(gòu)越復(fù)雜、越高等。②已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的大量化石證據(jù),證實了生物是由原始的共同祖先經(jīng)過漫長的地質(zhì)年代逐漸進化而來的,而且還揭示出生物由簡單到復(fù)雜、由低等到高等、由水生到陸生的進化順序。2.比較解剖學(xué)證據(jù)(1)概念及意義:研究比較脊椎動物器官、系統(tǒng)的形態(tài)和結(jié)構(gòu),可以為這些生物是否有共同祖先尋找證據(jù)。(2)支持生物進化論的證據(jù):①觀察比較蝙蝠的翼、鯨的鰭、貓的前肢和人的上肢骨骼發(fā)現(xiàn):都有肱骨、橈骨、腕骨、掌骨和指骨,其種類有一致性;從上到下看這四種前(上)肢骨骼,這些骨的排列順序一致。這說明這四種前(上)肢骨骼有共同的起源,說明它們可能是由共同的祖先進化來的。②不同類群動物的骨骼結(jié)構(gòu)具有許多共同點,支持現(xiàn)有脊椎動物有著原始的共同祖先。3.胚胎學(xué)證據(jù)(1)概念及意義:胚胎學(xué)是指研究動植物胚胎的形成和發(fā)育過程的學(xué)科。比較不同動物以及人的胚胎發(fā)育過程,也可以看到進化的蛛絲馬跡。(2)支持生物進化論的證據(jù):人的胚胎在發(fā)育早期會岀現(xiàn)姫裂和尾,這與魚的胚胎在發(fā)育早期出現(xiàn)鯉裂和尾非常相似;脊椎動物在胚胎發(fā)育早期都有彼此相似的階段,這個證據(jù)支持了人和其他脊椎動物有共同祖先的觀點4.細胞和分子水平的證據(jù):從細胞和分子水平看,當(dāng)今生物有許多共同的特征,比如都有能進行代謝、生長和增殖的細胞,細胞有共同的物質(zhì)基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)等,這是對生物有共同祖先這一論點的有力支持。不同生物的DNA和蛋白質(zhì)等生物大分子的共同點,提示人們當(dāng)今生物有著共同的原始祖先,其差異的大小則揭示了當(dāng)今生物種類親緣關(guān)系的遠近,以及它們在進化史上出現(xiàn)的順序。易錯辨析:1.共同由來學(xué)說是指自然界的生物由一個祖先個體繁衍而來。(×)2.化石是是研究生物進化的最直接、最重要的唯一證據(jù)。(×)3.對不同地質(zhì)年代的化石進行比較,就能準確推斷出生物進化的歷程。(×)4.生物的遺物或生活痕跡也可能形成化石。(√)5.從動物的骨骼化石可推測其體型大小和運動方式,從植物化石可推測它們的形態(tài)、結(jié)構(gòu)和分布等。(√)6.研究赫氏近鳥龍化石發(fā)現(xiàn)期后肢發(fā)達,這顯示其善跑不善飛。(√)7.生物進化在生物體上留下的許多印跡可以作為進化的佐證。(√)8.人體內(nèi)保留了哺乳動物體內(nèi)相當(dāng)發(fā)達的闌尾,這可作為生物進化中胚胎學(xué)方面的證據(jù)。(×)9.人和魚的胚胎發(fā)育早期都出現(xiàn)了腮裂,屬于比較解剖學(xué)的證據(jù)。(×)10.比較人和其他脊椎動物的胚胎發(fā)育過程可知人和其他脊椎動物之間存在血緣關(guān)系。(×)11.魚、雞和牛等脊椎動物在胚胎發(fā)育初期都有鰓裂和尾,體現(xiàn)了生物的親緣關(guān)系。(√)第二節(jié)自然選擇與適應(yīng)的形成一、適應(yīng)的普遍性和相對性(1)適應(yīng)的含義:適應(yīng)作為一個生物學(xué)術(shù)語,包括兩方面的含義:一是指生物的形態(tài)結(jié)構(gòu)適合于完成一定的功能,二是指生物的形態(tài)結(jié)構(gòu)及其功能適合于該生物在一定的環(huán)境中生存和繁殖。(2)適應(yīng)的特點:普遍性和相對性。適應(yīng)是普遍存在的,但適應(yīng)并不是絕對的、完全的適應(yīng),是相對的。二、適應(yīng)是自然選擇的結(jié)果1.拉馬克的進化學(xué)說內(nèi)容(1)主要內(nèi)容:①當(dāng)今所有的生物都是由更古老的生物進化來的;②各種生物的適應(yīng)性特征是在進化過程中逐漸形成的;③適應(yīng)的形成都是由于用進廢退和獲得性遺傳。(2)意義:①徹底否定了物種不變論。②在當(dāng)時具有一定的進步意義,但是他對適應(yīng)形成的解釋是膚淺的,未被人們普遍接受。2.達爾文的自然選擇學(xué)說(1)主要內(nèi)容:達爾文提出的自然選擇學(xué)說對生物的進化和適應(yīng)的形成作出了合理解釋。他認為適應(yīng)的來源是可遺傳的變異,適應(yīng)是自然選擇的結(jié)果。(2)自然選擇學(xué)說的解釋模型:下圖是達爾文自然選擇學(xué)說的解釋模型,圖中數(shù)字序號處的內(nèi)容依次是:①過度繁殖,②保持穩(wěn)定,③個體間存在關(guān)生存斗爭,④可以遺傳的,⑤有利變異,⑥有利變異逐代積累,具有這些有利變異的個體越來越多,形成具有新的適應(yīng)特征的生物新類型。(3)關(guān)于適應(yīng)形成的解釋:關(guān)于適應(yīng)的形成,達爾文認為在一定環(huán)境的選擇作用下,可遺傳的有利變異會賦予某些個體生存和繁殖的優(yōu)勢,經(jīng)過代代繁殖,群體中這樣的個體就會越來越多,有利變異通過逐代積累而成為顯著的適應(yīng)性特征,進而出現(xiàn)新的生物類型。由此可見,群體中岀現(xiàn)可遺傳的有利變異和環(huán)境的定向選擇是適應(yīng)形成的必要條件。(4)自然選擇學(xué)說的進步意義:使人們認識到,自然界的萬千生物是在自然選擇的作用下不斷發(fā)展變化的;使生物學(xué)第一次擺脫了神學(xué)的束縛,走上了科學(xué)的軌道;揭示了生物界的統(tǒng)一性是由于所有生物都有共同祖先;生物的多樣性和適應(yīng)性是進化的結(jié)果。(5)自然選擇學(xué)說的局限性:受到當(dāng)時科學(xué)發(fā)展水平的限制,達爾文對于遺傳和變異的認識還局限于性狀水平,不能科學(xué)地解釋遺傳和變異的本質(zhì)。(6)達爾文進化理論的發(fā)展:隨著生物科學(xué)的發(fā)展,關(guān)于遺傳和變異的研究,已經(jīng)從性狀水平深入到基因水平。關(guān)于適應(yīng)以及物種的形成等問題的研究,已經(jīng)從以生物個體為單位,發(fā)展到以種群為基本單位,這樣就形成了以自然選擇為核心的現(xiàn)代生物進化理論。1.適應(yīng)是普遍存在的,所有的生物都具有適應(yīng)環(huán)境的特征。(√)2.生物的適應(yīng)性特征是對之前的環(huán)境適應(yīng)的結(jié)果。(√)3.拉馬克認為器官用得越多就越發(fā)達,廢而不用,就會造成形態(tài)上的退化。(√)4.拉馬克認為因用進廢退而獲得的性狀是可以遺傳給后代的。(√)5.適應(yīng)的形成離不開生物的遺傳和變異(內(nèi)因)與環(huán)境(外因)的相互作用。(√)6.適應(yīng)不僅是指生物對環(huán)境的適應(yīng),也包括生物的結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)。(√)7.具有有利變異的個體,都能成功地生存和繁殖后代;具有不利變異的個體,會過早死亡,不能留下后代。(×)8.適應(yīng)相對性的根本原因是遺傳的穩(wěn)定性與環(huán)境不斷變化之間的矛盾。(√)9.拉馬克認為生物的種類是隨著時間的推移而變化的(√)10.拉馬克認為生物的種類從古到今是一樣的,生物的某一器官發(fā)達與否取決于用與不用。(×)11.拉馬克認為環(huán)境的變化使生物出現(xiàn)新的性狀,并且將這些性狀傳給后代。(√)12.根據(jù)達爾文自然選擇學(xué)說,選擇是生物進化的重要動力,同一物種的個體差異不利于自然選擇。(×)第三節(jié)種群基因組成的變化與物種的形成一、種群和種群基因庫1.種群的概念:生活在一定區(qū)域的同種生物全部個體的集合叫做種群。種群中的個體并不是機械地集合在一起。一個種群其實就是一個繁殖的單位,雌雄個體可以通過繁殖將各自的基因遺傳給后代。2.基因庫的概念:一個種群中全部個體所含有的全部基因,叫做這個種群的基因庫。3.基因頻率的概念:在一個種群基因庫中,某個基因占全部等位基因數(shù)的比值,叫做基因頻率。例如,在某昆蟲種群中隨機抽取100個體,測得基因型為AA、Aa和aa的個體分別是30、60和10個,則A基因的頻率為60%;a基因的頻率為40%。4.用數(shù)學(xué)方法討論基因頻率的變化:在某昆蟲種群中,決定翅色為綠色的基因為A,決定翅色為褐色的基因為a,從這個種群中隨機抽取100個個體,測得基因型為AA、Aa和aa的個體分別是30、60和10個。假設(shè)該昆蟲種群非常大,所有的雌雄個體間都能自由交配并產(chǎn)生后代,沒有遷入和遷出,自然選擇對翅色這一相對性狀沒有作用,基因A和a都不產(chǎn)生突變,根據(jù)孟德爾的分離定律計算:隨機交配/自由交配P基因型頻率AA%=30%Aa%=60%aa%=10%基因頻率A%=60%a%=40%F1基因型頻率AA%=36%Aa%=48%aa%=16%基因頻率A%=60%a%=40%F2基因型頻率AA%=36%Aa%=48%aa%=16%基因頻率A%=60%a%=40%若計算子三代以及若干代以后種群的基因頻率,其與子一代相比有何特點:子三代、子四代以及若干代以后,種群的基因頻率與子一代一樣。上述計算結(jié)果是建立在五個假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,這五個假設(shè)條件中的兩個是:沒有自然選擇、沒有突變,其他三個是:種群非常大、所有的雌雄個體間都能自由交配并產(chǎn)生后代、沒有遷入和遷出。對自然界種群來說,這五個條件不可能同時(同時、不可能同時)都成立。例如,如果該種群出現(xiàn)新的突變型(基因型為A2a或A2A2),也就是產(chǎn)生新的等位基因A2,種群的基因頻率會(會、不會)發(fā)生變化。二、種群基因頻率的變化1.可遺傳的變異來源:現(xiàn)代遺傳學(xué)研究表明,可遺傳的變異來源于基因突變、基因重組和染色體變異。其中,基因突變和染色體變異統(tǒng)稱為突變。2.可遺傳變異為生物進化提供原材料(1)基因突變在自然界是普遍存在的,生物自發(fā)突變的頻率很低,而且許多突變是有害的。但是,因為種群是由許多個體組成的,每個個體的每一個細胞內(nèi)都有成千上萬個基因,這樣,每一代就會產(chǎn)生大量的突變。(2)基因突變產(chǎn)生的等位基因,通過有性生殖過程中的基因重組,可以形成多種多樣的基因型,從而使種群出現(xiàn)多種多樣可遺傳的變異類型。三、自然選擇對種群基因頻率變化的影響(1)探究自然選擇對種群基因頻率變化的影響1870年,樺尺蠖種群的基因型頻率如下:SS10%,Ss20%,ss70%,則S基因的頻率為20%。在樹干變黑這一環(huán)境條件下,假如樹干變黑不利于淺色樺尺蠖的生存,使得種群中淺色(ss)個體每年減10%,黑色(S)個體每年增加10%。則第2、3、4年,SS的基因型頻率依次是:11.5%、13%、14.6%;Ss的基因型頻率依次是:22.9%、26%、29.2%;ss的基因型頻率依次是:65.6%、61%、56.2%。第2、3、4年,S的基因頻率依次是:23%、26%、29.2%;s的基因頻率依次是:77%、74%、70.8%。由此得出結(jié)論:自然選擇使樺尺蛾種群基因頻率定向改變。(2)探究抗生素對細菌的選擇作用①實驗原理:一般情況下,一定濃度的抗生素會殺死細菌,但變異的細菌可能產(chǎn)生耐藥性。在實驗室連續(xù)培養(yǎng)細菌時,如果向培養(yǎng)基中添加抗生素,耐藥菌有可能存活下來。②目的要求:通過觀察細菌在含有抗生素的培養(yǎng)基上的生長狀況,探究抗生素對細菌的選擇作用。③材料用具:略④方法步驟:第一步:用記號筆在培養(yǎng)皿的底部畫2條相互垂直的直線,將培養(yǎng)皿分為4個區(qū)域,分別標記為①?④。第二步:取少量細菌的培養(yǎng)液,用無菌的涂布器(或無菌棉簽)均勻地涂抹在培養(yǎng)基平板上。第三步:用無菌的鑲子先夾取1張不含抗生素的紙片放在①號區(qū)域的中央,再分別夾取1張抗生素紙片放在②?④號區(qū)域的中央,蓋上皿蓋。第四步:將培養(yǎng)皿倒置于37℃的恒溫箱中培養(yǎng)12-16h。第五步:觀察培養(yǎng)基上細菌的生長狀況。紙片附近是否出現(xiàn)了抑菌圈?如果有,測量和記錄每個實驗組中抑菌圈的直徑,并取平均值。第六步:從抑菌圈邊緣的菌落上挑取細菌,接種到已滅菌的液體培養(yǎng)基中培養(yǎng),然后重復(fù)步驟第二步到第五步。如此重復(fù)幾代,記錄每一代培養(yǎng)物抑菌圈的直徑。⑤預(yù)期結(jié)果、結(jié)論:在培養(yǎng)基上有(有、沒有)細菌生長,在放有抗生素紙片的區(qū)域沒有(有、沒有)細菌生長;在連續(xù)培養(yǎng)幾代后,抑菌圈的直徑變小(變大、變小、不變),這說明抗生素對細菌具有定向選擇作用。2.自然選擇對種群基因頻率變化的影響:在自然選擇的作用下,具有有利變異的個體有更多的機會產(chǎn)生后代,種群中相應(yīng)基因的頻率會不斷提髙;相反,具有不利變異的個體留下后代的機會少,種群中相應(yīng)基因的頻率會下降。3.自然選擇與生物進化:在自然選擇的作用下,種群的基因頻率會發(fā)生定向改變,導(dǎo)致生物朝著一定的方向不斷進化。1.自然選擇直接作用的是生物的個體,而且是個體的表型。(√)2.種群在繁衍過程中,個體有新老交替,其基因也有新老交替。(×)3.基因突變產(chǎn)生新的等位基因,這就可以使種群的基因頻率發(fā)生定向改變。(×)4.染色體數(shù)目和結(jié)構(gòu)的變異都能引起種群基因頻率的定向改變。(×)5.環(huán)境條件的改變導(dǎo)致了生物適應(yīng)性變異的產(chǎn)生。(×)6.自然選擇作用于個體會影響種群的基因頻率。(×)7.生物進化的實質(zhì)是有利變異的積累保存。(×)8.從基因水平看,生物進化的過程就是種群基因頻率發(fā)生定向改變的過程。(√)9.某地區(qū)紅綠色盲患者在男性中約占8%,在女性中約占0.64%,由此可知,紅綠色盲基因Xb的基因頻率約為8%。(√)10.生物進化的實質(zhì)是種群基因頻率在自然選擇作用下的定向改變。(√)11.基因頻率變化是由基因突變和基因重組引起的,不受環(huán)境的影響。(√)12.一個湖泊中的全部魚不是一個種群,一個森林中的全部蛇是一個種群。(×)13.某一瓢蟲種群中有黑色和紅色兩種體色的個體,這一性狀由一對等位基因控制,黑色(B)對紅色(b)為顯性。如果基因型為BB的個體占18%,基因型為Bb的個體占78%,基因型為bb的個體占4%。基因B和b的頻率分別為57%、43%。(√)14.人為因素也會導(dǎo)致種群基因頻率定向改變。(√)15.種群內(nèi)個體間的隨機交配對種群的基因頻率沒有影響。(√)16.某種殺蟲劑被長期使用后藥效下降,是由于害蟲接觸藥物后,產(chǎn)生對藥物有抗性的變異。(×)17.孔雀魚雄魚的魚身具有艷麗的斑點,斑點數(shù)量多的雄魚有更多機會繁殖后代,但也容易受到天敵的捕食,這說明斑點數(shù)量增減對孔雀魚既有利也有弊。(√)18.金魚系野生鯽魚經(jīng)長期人工選育而成,在此過程中,人類的喜好影響了金魚的進化方向。(√)19.種群是生物進化的基本單位,種群內(nèi)出現(xiàn)個體變異是普遍現(xiàn)象。(√)20.放射性60Co誘發(fā)的基因突變可以決定生物進化的方向。(×)四、隔離在物種形成中的作用1.物種的概念:能夠在自然狀態(tài)下相互交配并且產(chǎn)生可育后代的一群生物稱為一個物種。注意:馬和驢交配可產(chǎn)生后代——騾,但馬和驢屬于兩個物種,這是因為馬和驢交配交配產(chǎn)生的騾是不育的。2.隔離(1)隔離概念:不同群體間的個體,在自然條件下基因不能自由交流的現(xiàn)象,稱為隔離。(2)隔離的類型:地理隔離和生殖隔離。①生殖隔離:不同物種之間一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能產(chǎn)生可育后代,這種現(xiàn)象叫作生殖隔離②地理隔離:同種生物由于地理障礙而分成不同的種群,使得種群間不能發(fā)生基因交流的現(xiàn)象,叫作地理隔離。五、隔離在物種形成中的作用同種生物的不同種群,由于突變和選擇因素的不同,其基因組成可能會朝不同的方向改變,導(dǎo)致種群間出現(xiàn)形態(tài)和生理上的差異。這不一定(一定、不一寂)會導(dǎo)致它們分化為不同的物種。加拉帕戈斯群島上13種地雀的形成過程:加拉帕戈斯群島地雀的祖先屬于同一個物種,從南美洲大陸遷來后,逐漸分布到不同的島嶼上。在自然狀態(tài)下,這些不同種群之間不能(能、不能)進行基因交流,因為存在地理隔離。一方面各個島上的地雀種群可能會出現(xiàn)不同的突變和基因重組,而一個種群的突變和基因重組對另一個種群的基因頻率沒有影響。另一方面各個島上的食物和棲息條件互不相同,自然選擇對不同種群基因頻率的改變所起的作用就有差別:在一個種群中,某些基因被保留下來,在另一個種群中,被保留下來的可能是另一些基因,因此,不同種群的基因頻率就會發(fā)生不同的變化,不同島嶼上的地雀種群進化方向不同(相同、不同)。久而久之,這些種群的基因庫就會形成明顯的差異,并逐步出現(xiàn)生殖隔離。研究表明,后來即使將不同島嶼上的地雀種群混合飼養(yǎng),它們之間也不能繁殖,這說明它們之間已存在生殖隔離,已進化為不同物種。通過上述地雀的形成過程,說明物種形成需要以下環(huán)節(jié):①突變和基因重組為生物的進化提供原材料;②自然選擇決定生物進化的方向;③隔離是物種形成的必要條件。生殖隔離的出現(xiàn)意味著新物種的產(chǎn)生(新物種形成的標志)。2.物種形成過程:可用下面概念圖表示,圖中①②③④分別是:①突變和基因重組,②自然選擇,③地理隔離,④生殖隔離。有些新物種形成④前不一定(填“一定”或“不一定”)要經(jīng)過③,原因是地理隔離是形成生殖隔離的一種途徑,有的可以不經(jīng)過地理隔離,比如通過染色體變異的方式形成多倍體,從而產(chǎn)生新物種。(P126“非選擇題T1”改編)若形成新的物種,則基因頻率一定發(fā)生改變,生物一定發(fā)生了進化;若基因頻率發(fā)生改變,則生物一定發(fā)生了進化,但不一定產(chǎn)生新的物種。(填“一定”、“不一定”)3.物種形成的意義:物種形成本身表示生物類型的增加。同時,它也意味著生物能夠以新的方式利用環(huán)境條件,從而為生物的進一步發(fā)展開辟新的前景。1.兩個池塘中的鯉魚是兩個種群。(√)2.交配后能產(chǎn)生后代的一定是同一物種。(×)3.種群間的地理隔離可阻止基因交流,但不一定出現(xiàn)生殖隔離。(√)4.沒有地理隔離也可形成新物種。(×)5.新物種的形成需要進化,進化必然導(dǎo)致新物種的形成。(×)6.在生物進化過程中,前面出現(xiàn)的生物為后面生物的形成創(chuàng)造了條件。(√)7.在曼徹斯特的樺尺蛾種群中,黑色個體與淺色個體之間未出現(xiàn)生殖隔離。(√)8.加拉帕戈斯群島不同島嶼上的地雀種群之間由于地理隔離而逐漸形成了生殖隔離。(√)9.19世紀70年代,10對原產(chǎn)于美國的灰松鼠被引入英國,結(jié)果在英國大量繁殖、泛濫成災(zāi)。生活在兩國的灰松鼠種群的基因庫向不同方向改變。(√)10.隔離是物種形成的必要條件。(√)11.生殖隔離是物種朝不同方向發(fā)展的決定性因素。(×)第四節(jié)協(xié)同進化與生物多樣性的形成一、協(xié)同進化1.協(xié)同進化的概念:不同種生物之間在進化上密切相關(guān),生物的進化與無機環(huán)境的變化也是相互影響的。不同物種之間、生物與環(huán)境之間在相互影響中不斷進化和發(fā)展,這就是協(xié)同進化。2.結(jié)果:通過漫長的協(xié)同進化過程,地球上不僅出現(xiàn)了千姿百態(tài)的物種,豐富多彩的基因庫,而且形成了多種多樣的生態(tài)系統(tǒng)。3.不同種生物之間:(1)獵豹和羚羊因捕食關(guān)系,在進化上密切相關(guān)。在捕食過程中,自然選擇有利于羚羊種群中肌肉發(fā)達、動作敏捷的個體,同樣也有利于獵豹種群中跑得快的個體,在進化上這屬于兩個物種間的協(xié)同進化。上述現(xiàn)象也可說明,捕食者的存在對被捕食者種群的生存和發(fā)展是有利(有利、有害)的,其原因是:捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的個體,客觀上起到促進種群發(fā)展的作用。(2)美國生態(tài)學(xué)家斯坦利提出了“收割理論”:捕食者往往捕食個體數(shù)量多的物種,這樣就會避免出現(xiàn)一種或少數(shù)幾種生物在生態(tài)系統(tǒng)中占絕對優(yōu)勢的局面,為其他物種的形成騰出空間。因此,捕食者的存在有利于增加物種多樣性。4.生物與環(huán)境之間地球上的原始大氣中是沒有氧氣的,因此,最早出現(xiàn)的生物都是厭氧(進行無氧呼吸)的;最早的光合生物的出現(xiàn),使得原始大氣中有了氧氣,這就為好氧生物的出現(xiàn)創(chuàng)造了前提條件。從生物進化角度分析,上述事實說明:生物的進化與無機環(huán)境的變化是相互影響的。二、生物多樣性的形成1.生物多樣性的層次:遺傳多樣性(基因多樣性)、物種多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性。2.形成:生物多樣性的形成經(jīng)歷了漫長的進化歷程。三、生物進化理論在發(fā)展1.現(xiàn)代生物進化理論的要點:以自然選擇學(xué)說為核心的現(xiàn)代生物進化理論對自然界的生命史作出了科學(xué)的解釋:適應(yīng)是自然選擇的結(jié)果;種群是生物進化的基本單位;突變和基因重組提供進化的原材料,自然選擇導(dǎo)致種群基因頻率的定向改變,進而通過隔離形成新物種;生物進化的過程實際上是生物與生物、生物與無機環(huán)境協(xié)同進化的過程;生物多樣性是協(xié)同進化的結(jié)果。2.關(guān)于生物進化的爭論和疑點(1)有些學(xué)者的研究表明,基因突變對生物適應(yīng)性的影響并不是非益即害或非害即益的,大量的基因突變是中性的,因此有人主張,決定生物進化方向的是中性突變的逐漸積累,而不是自然選擇。更多的學(xué)者則認為,基因突變并不都是中性的,有些基因突變反映在個體的性狀上,與環(huán)境相適應(yīng)的程度有差異,因此,不能否認自然選擇的作用。(2)根據(jù)許多物種是在短時間內(nèi)迅速形成的現(xiàn)象,有人提出物種形成并不都是漸變的過程,而是物種長期穩(wěn)定與迅速形成新種交替出現(xiàn)的過程,其原因仍在探索中。歸納1:根據(jù)遺傳平衡定律計算基因頻率和基因型頻率①遺傳平衡定律在一
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