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第三部分
新达尔文主义
达尔文式生物演化的遗传基础
伟大的综合
达尔文对他的演化理论难点的解答:
• 缺少物种之间的过渡类型
过渡类型一般生存空间小,竞争能力弱,少见
• 具有特殊习性或结构的生物的起源和转变
如:食虫的四脚动物如何转变成能飞翔的蝙蝠?
有一些过渡的例子,如鼯鼠
• 极度完善和复杂的器官 眼睛 Evolutio
by Ridley
不是一步演化而来,而是经过了漫长的时间和
无数细小的步骤
一.达尔文对变异机理(mechanism of variation)的解释
• 用进废退与自然选择相结合
不能飞翔的鸟
鸵鸟
“瞎眼”的哺乳动物-
鼹鼠
• 生物一些部分变异的相关性
一些在生长发育过程中密切相关的部分,一部分改变,
另一部分也跟着改变
与自然选择相关:不开裂的果实中的种子没有“翅膀”
开裂或干燥的果实的种子会有“翅膀”
没法解释的现象:纯白、蓝眼、耳聋的猫等
Evolution
• 变化不断积累, by Ridley
使得与物种相应习性有关的结构得以改变 Evolution
by Ridley
• 遗传机制
融合遗传 (pangenesis, blended inheritance)
父母代 A x a B x b
子 代 A’ x B’
孙 代 C
二. 细胞遗传学的发展对达尔文的演化论的贡献
1. 19世纪后期,以德国为主的科学家发现了细胞的有丝
分裂、减数分裂,以及染色体的重组现象
染色体(遗传“因子”的载体)
• 减数分裂 Evolution
• 染色体的重组 by Ridley
• 染色体水平的突变 Evolution
by Ridley
2. 新达尔文主义
(Neo-Darwinism)
-达尔文演化论的第一次修正
魏兹曼(Weismann ,1834-1914)
德国科学家,医学专业,大夫、动物学教授
出生于知识分子家庭,受到很好的教育
受到19世纪后期德国细胞学和细胞遗传学家发现细胞有丝分裂
和减数分裂的启发,提出二倍体的细胞分裂出4个单倍体细胞
(减数分裂)对生殖和遗传的必要性
•germ cells不受环境、学习、形态改变的影响,含有遗传信息;
somatic cells执行身体的其他各种功能;在体细胞中发生的变
化都不会被遗传到下一代(Weismann’s barrier )
• 否认获得性状遗传
著名的实验
•第一次将减数分裂与生殖和遗传结合起来,认为所有性状
只能通过性细胞“传递”,与体细胞无关
• 强调自然选择的作用,强调渐进式的演化
被E. Mayr誉
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