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(三)生物化学上的证据: 各种生物与人的细胞色素C的氨基酸组成差异 生物名称 生物名称 氨基酸差别 氨基酸差别 黑猩猩 猴 马 鸡 金枪鱼 小麦 链孢霉 酵母菌 0 1 12 13 21 35 43 44 规律: 生物亲缘关系越近,细胞色素C的氨基酸组成越相似;反之,亲缘关系越远,氨基酸组成的差异就越大。 结论: 各种生物之间有着不同程度的亲缘关系。 古生物学上的证据 化石:保存在地层中古代生物的遗体、遗迹或遗物的总称。 (四)古生物化石证据 生物的化石在地层中出现是有一定顺序。在越早形成的地层里,成为化石的生物越简单,越低等;在越晚形成的地层里,成为化石的生物越复杂,越高等。 从植物化石可了解植物的进化历程:蕨类植物 裸子植物 被子植物。 陆生脊椎动物的进化历程是: 两栖动物 爬行动物 哺乳动物 人 。 总鳍鱼、始祖鸟是进化过程中的过渡类型 2、生物进化历程: 第2节生物进化理论(A) 1、达尔文的自然选择学说 主要内容 过度繁殖(条件) 生存斗争(手段) 遗传和变异(基础) 适者生存(结果) 结论 变异是不定向的,而自然选择是定向的。 自然选择的结果是适应 遗传变异是自然选择的基础,是进化的内因 生存斗争是生物进化的动力,自然选择是通过生存斗争来实现的 生物进化的方向是由定向的自然选择决定的 2、现代进化理论 (一)种群是生物进化的单位 2、种群全部个体所含的全部基因叫做这个种群的基因库,其中每个个体所含的基因只是基因库的一部分。 这些金鱼各自有自己的基因,共同构成了种群的基因库。它们各自的基因都是基因库的一部分。个体数目越多,个体间的差异越大,基因库也就越大。 (二)突变为生物进化提供原材料 生物在繁殖的过程中会产生基因重组、基因突变及染色体变异等可遗传的变异。其中基因突变和染色体变异都可称为突变。突变和基因重组使生物个体间出现可遗传的差异。 某海岛上的昆虫出现残翅和无翅类型 由于突变和基因重组,桦尺蠖形成了不同的体色。 (三)自然选择主导生物进化的方向 在一定的环境条件下,具有不同性状的生物个体的适应能力是不同的。不适应环境的性状及控制该性状的基因会因个体死亡或难以繁殖而减少(频率降低);反之,适应环境的基因其频率会升高。 如某海岛上的昆虫,普通能飞的个体会因被风吹到海中淹死而导致基因频率降低,残翅和无翅的基因频率却相对提高了。 (四)隔离是导致新物种形成的必要条件 物种的概念:指分布在一定的自然区域,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能互相交配,并产生出可育后代的一群生物个体。 如全世界的人都是一个物种,所有人都生活在地球上,无论白人黑人黄种人结婚,都能产生具有生殖能力的后代。 同样,所有的马是一个物种,所有的驴也是一个物种。但马和驴不是一个物种,因为马与驴交配产生的后代骡没有生殖能力。 隔离是新物种形成的必要条件 原种 种群的不同性状 基因突变 自然环境 有利性状 不利性状 保存 产生新物种 淘汰 隔离 自然选择 生物进化的主要环节 达尔文进化论和现代生物进化理论的比较 (1)共同点: 都解释了生物进化的原因和生物的多样性和适应性。 (2)不同点: 前者没有阐明遗传、变异的实质 前者着重研究生物个体的进化,后者强调群体的进化,认为种群是生物进化的基本单位 前者认为自然选择来自过度繁殖和生存斗争;而后者将自然选择归因于基因型有差异的延续。 第十章 生物多样性 第1节 生物多样性 及其价值(A) 1、遗传多样性(A) 物种内基因和基因型的多样性 2、物种多样性(A) 是指生物物种的多样化,包括一定区域内物种的丰富度和分布均匀度。 3、生态系统多样性(A) 是指生物圈内生境、生物群落和生态系统结构和功能的多样性。 遗传传多样性是物种多样性和生态系统多样性的基础。 物种多样性是是构成生态系统多样性的基本单元。 因此,生态系统多样性离不开物种的多样性,也离不开不同物种所具有的遗传多样性。 群落: 生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物种群的总和。 生境:每个生态系统都有其独特的无机环境。 生态系统:群落和无机环境相互作用构成生态系统。 色盲的遗传特点: 1、色盲基因是位于X染色体上的 隐性基因。男性患者多于女性患者。 2、具有交叉遗传的现象。 3、具有隔代遗传的现象。 一、遗传病的常见种类 单基因遗传病 多基因遗传病 染色体遗传病 常染色体显性遗传病 常染色体隐性遗传病 X连锁显性遗传病 X连锁隐性遗传病 第三节 变异 重点: (1)基因重组的概念(B) (2)基因突变的概念和原因(B) (3)染色体数目的变异(B) (4)单倍体和多倍
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