Эволюционное учение


Возникновение адаптации — результат действия естественного отбора

Примеры адаптации

Все закрепляющиеся в ходе эволюции особенности представляют собой те или иные адаптации (от лат. adaptatio — при­способление). Это в равной степени отно­сится к морфологическим особенностям от­дельных особей, образованию новых попу­ляций и видов, изменению биогеоценозов. (читать далее...)

стр. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Механизм возникновения адаптации

В широком смысле слова под адаптаци­ей понимается гармония организмов (в том числе и популяций, видов) со средой обита­ния. В узком смысле под адаптацией по­нимают специальные свойства, способ­ные обеспечить выживание и размноже­ние организмов в конкретной среде. (читать далее...)

стр. 16 17 18

Классификация адаптации

С эволюционной точки зрения важно не простое описание множества различных адаптации, а классификация их по происхо­ждению, принадлежности к разным аспек­там среды, масштабу. Пути происхождения адаптации. (читать далее...)

стр. 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Относительный характер адаптации

Совершенство всякого приспособления определяется внешней средой, поэтому приспособление всегда относительно. Приспособленное к одним условиям, к од­ному уровню организации, оно перестает быть таковым в других условиях, на других уровнях. (читать далее...)

стр. 28 29

Методологическое значение решения проблемы органической целесообразности

Вопрос о соответствии живых организ­мов условиям их существования (гармония организма и среды — «органическая целе­сообразность») давно интересует филосо­фов и биологов. Аристотель, поставив во­прос «ради чего создан орган?» (читать далее...)

стр. 30 31 32 33

Вид — основной этап эволюционного процесса

История развития концепции вида

Микроэволюционные процессы, проте­кающие в популяциях, могут приводить к возникновению новых видов — централь­ному и важнейшему этапу эволюции живого на Земле. С появлением нового вида исчезает возможность нивелировки, сглаживания различий, достигнутых в про­цессе микроэволюции отдельными популя­циями и их группами. (читать далее...)

стр. 34 35 36

Формулировка понятия «вид»

Наиболее обычным и широко распро­страненным феноменам в природе трудно дать точное и строгое определение. Отчасти такое положение связано с подвижностью и расплывчатостью границ всякого явления в органической природе, отчасти же — с внутренней диалектической противоречиво­стью любого естественного феномена. (читать далее...)

стр. 37 38 39

Критерии вида

При сравнении видов в хорошо изучен­ных группах организмов выявляются их раз­личия. В одном случае виды внутри одного рода различаются морфологически, в дру­гом — по особенностям географического распространения, в третьем — по особен­ностям поведения. (читать далее...)

стр. 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Использование понятия «вид» у агамных и облигатно-партеногенетических форм и в палеонтологии

Еще недавно формулировка понятия «вид» могла быть использована лишь по от­ношению к перекрестнооплодотворяющимся формам (поскольку именно критерий скрещиваемости являлся существенней­шим). К агамным, облигатно-партеногене-тическим и самооплодотворяющимся фор­мам, которые встречаются в природе в ос­новном среди низших растений и микроор­ганизмов, это понятие трудно приложимо. (читать далее...)

стр. 49 50 51

Структура вида

При описании элементарной эволюци­онной единицы — популяции (см. гл. 8) было показано, что население любого вида распадается на относительно изолирован­ные группы особей. Если рассматривать внутривидовые структуры выше популяционного уровня, то у животных таковыми оказываются расы, подвиды, а у растений — зкотипы и под­виды. (читать далее...)

стр. 52

Вид — качественный этап эволюционного процесса

Несмотря на различное морфофизиоло-гическое «содержание» вида разных групп организмов, вид — центральный и глав­нейший качественный этап процесса эволюции. Вид может и должен рассматри­ваться как качественный этап эволюцион­ного процесса, потому что это наименьшая неделимая генетически устойчивая сис­тема в живой природе. (читать далее...)

стр. 53 54 55

Видообразование — результат микроэволюции

Видообразование — источник возникновения многообразия в живой природе

Под влиянием давления различных эле­ментарных эволюционных факторов внутри видового ареала то в одной, то в другой по­пуляции возникают устойчивые изменения генотипического состава популяций. (читать далее...)

стр. 56 57

Примеры видообразования

В настоящее время изучены различные пути возникновения новых видов в процессе микроэволюции. Видообразование в цепи подвидов больших чаек. По побережьям Балтийского и Северного морей живут не скрещиваясь два вида крупных чаек: серебристая чайка (Lams argentatus) и клуша-хохотунья (L. (читать далее...)

стр. 58 59 60

Основные пути и способы видообразования

В территориальном аспекте в простран­стве новый вид может возникнуть из одной или группы смежных популяций, располо­женных на периферии ареала исходного вида. Такое видообразование называется аллопатрическим (от греч. (читать далее...)

стр. 61 62 63 64 65 66 67 68

Принцип основателя и видообразование

Новая популяция может возникнуть всего от нескольких исходных особей, по­павших каким-то образом в благоприятные условия. Эти немногие особи-основатели должны нести лишь часть генетической из­менчивости родительской популяции (см. (читать далее...)

стр. 69 70 71 72 73

Эволюция онтогенеза

Общие представления об онтогенезе разных организмов и специфика его эволюции

 Эволюционные изменения связаны не только с образованием и вымиранием ви­дов, преобразованием органов, но и с пере­стройкой онтогенеза. Онтогенез — раз­витие особи с момента образования зи­готы или другого зачатка до естест­венного завершения ее жизненного цик­ла (до смерти или прекращения существо­вания в прежнем качестве). (читать далее...)

стр. 74 75 76 77 78 79

Онтогенетическая дифференцировка

Для онтогенеза характерно наличие по­следовательной дифференцировки. Онто­генетической дифференцировкой назы­вается процесс возникновения струк­турного и функционального разнообра­зия в ходе развития исходного зачатка и специализации образующихся при этом структур. (читать далее...)

стр. 80 81

Целостность и устойчивость онтогенеза

Особь всегда развивается как целое. Структурная и функциональная цело­стность особи основана на взаимосвязи и взаимодействии онтогенетических дифференцировок. Этапы онтогенетиче­ской дифференцировки взаимосвязаны и до­полняют друг друга, предыдущие этапы слу­жат основой для последующих. (читать далее...)

стр. 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Эмбрионизация онтогенеза

Эмбрионизация онтогенеза — это возникновение в процессе эволюции спо­собности к прохождению части стадий развития под защитой материнского тела или специальных (семенных или яй­цевых) оболочек. (читать далее...)

стр. 91 92 93 94 95 96 97

Автономизация — главное направление эволюции онтогенеза

В процессе эволюции онтогенеза про­исходит возникновение разнообразных регуляторных механизмов и повышение устой­чивости онтогенетического развития в це­лом. Наблюдается постепенное сокращение детерминирующей роли физико-химических факторов внешней среды в индивидуальном развитии. (читать далее...)

стр. 98 99 100 101 102 103

Онтогенез — основа филогенеза

Вопрос о том, когда в онтогенезе проис­ходят изменения, оказывающие влияние на филогенез,— один из классических в эво­люционном учении. Онтогенез — основа филогенеза уже по той причине, что именно индивидуальные онтогенезы (особи) — объ­ект действия естественного отбора. (читать далее...)

стр. 104 105 106 107 108

Учение о рекапитуляции

Онтогенез — не только предпосылка филогенетического развития, но и его результат. По этой причине изучение пу­тей эволюционного процесса у современных животных и растений возможно путем ана­лиза особенностей их эмбрионального раз­вития (см. (читать далее...)

стр. 109 110 111 112

Эволюция филогенетических групп

Первичные формы филогенеза

Данные систематики, палеонтологии, биогеографии, сравнительной анатомии, молекулярной биологии и других биологиче­ских дисциплин дают возможность с боль­шой точностью восстанавливать ход эволю­ционного процесса на любых уровнях выше вида. (читать далее...)

стр. 113 114 115 116 117

Вторичные формы филогенеза

Среди вторичных форм филогенеза, по-видимому, главные — конвергенция и параллелизм. Конвергенция — это процесс форми­рования сходного фенотипического об­лика особей двух или нескольких групп. (читать далее...)

стр. 118 119 120 121

Главные направления эволюции

Изучение особенностей развития от­дельных стволов филогенетического древа показывает существование двух главных направлений эволюции филумов в конкретной среде обитания: 1. Аллогенез — развитие группы внутри одной адаптивной зоны с воз­никновением близких форм, различающихся адаптациями одного масштаба. (читать далее...)

стр. 122 123 124 125 126

Происхождение иерархии филогенетических групп

Из одного исходного вида могут возник­нуть несколько, составляющих тесный пу­чок форм (род), которые в свою очередь мо­гут быть объединены в более общий и более сложный ствол — семейство; отдельные стволы семейств — в еще более крупные (отряды, классы, типы) конгломераты ви­дов, связанных общностью происхождения и сходными чертами строения. (читать далее...)

стр. 127 128 129 130

Темпы эволюции групп

Эволюция как грандиозный процесс из­менения органического мира Земли харак­теризуется определенными временными па­раметрами. Скорость (темп) — одна из самых важных особенностей процесса эволюции в целом. (читать далее...)

стр. 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Филогенетические реликты

К изучению скоростей эволюции групп прямое отношение имеет проблема так на­зываемых филогенетических реликтов (персистентных форм, или «живых ископае­мых») — форм, сохраняющих неизменны­ми основные особенности строения на протяжении огромных промежутков времени. (читать далее...)

стр. 140 141

Вымирание групп и его причины

Подсчеты палеонтологов показывают, что виды, существующие в настоящее вре­мя, составляют лишь ничтожную часть (около 2—5%) из общего числа видов, об­разовавшихся на Земле в ходе эволюции: подавляющая часть существовавших видов вымерла. (читать далее...)

стр. 142 143 144

«Правила» эволюции групп

Сопоставления характера развития изу­ченных ветвей древа жизни позволили уста­новить некоторые общие черты эволюции групп. Эти эмпирические обобщения назы­ваются «правилами макроэволюции». Правило    необратимости эволюции (Л. (читать далее...)

стр. 145 146 147 148 149 150 151 152

Моделирование филогенеза

Нельзя поставить эксперимент при изу­чении макроэволюции; каждый такой опыт длился бы миллионы лет. Но можно смоде­лировать процесс макроэволюции на ЭВМ. Серия интересных экспериментов по ма­шинному моделированию эволюции члени­стоногих и хордовых была выполнена в России В.В (читать далее...)

стр. 153 154 155

Эволюция органов и функций

Две предпосылки филогенетических преобразований органов

Говоря об эволюционных изменениях органов и функций, подразумевают, что в процессе филогенеза меняется не орган сам по себе, а группа особей, обладателей тех или иных органов. Поэтому мы в определен­ной мере искусственно выделяем эту про­блему из раздела закономерностей эволю­ции групп. (читать далее...)

стр. 156 157 158 159 160

Способы преобразования органов и функций

Известно более полутора десятков спо­собов (модусов) эволюции органов и функ­ций. Рассмотрим главнейшие из них. Усиление главной функции происходит очень часто в ходе эволюции отдельных ор­ганов. (читать далее...)

стр. 161 162 163 164 165 166 167 168

Взаимосвязь преобразования органов в филогенезе

Любой организм (и особь в том чис­ле) — координированное целое, в котором отдельные части находятся в сложном со­подчинении и взаимозависимости. Взаимо­зависимость отдельных структур (корреля­ция) особенно хорошо изучена в процессе онтогенеза. (читать далее...)

стр. 169 170 171 172 173

Темпы эволюции органов и функций

В предыдущей главе подчеркивалось, что темпы эволюции можно рассматривать как скорость эволюции отдельных форм в целом (видов, родов, семейств и т. д.) и как скорость эволюции отдельных признаков и структур. (читать далее...)

стр. 174 175 176