进化生物学名词解释
生物进化学名词解释
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1、生物进化: 生物在其自然环境相互作用的过程中其遗传系统随时间而发生一系列不可逆的改变,在多数情况下这种改变导致生物总体对其生存的环境的相对适应。
2、生物进化学: 是探究进化的学科,不仅研究进化的过程更重要的是研究进化原因、机制、速率和方向。
也就是说进化生物学是回答“为什么”的学科,是追究事物或过程的因果关系的科学。
3、广义进化:(是指事物的变化发展),是指物质从无序到有序,从同质到异质,从简单到复杂的变化过程。
4、中性突变: 指不影响蛋白质功能的突变,即既无利也无害的突变,--3 同工突变和同义突变。
5、同工突变:DNA 分子上非转录顺序或重复序列或与蛋白质非功能部分相关的结构基因的改变产生同一突变与密码的简并,或与tRNA 反密码子的摇摆有关。
6、自我更新: 是一个具有同化与异化两种作用的新陈代谢过程。
7、熵: 用来表示某个体系混乱程度的物理量。
8、熵变: 生物体是个开放体,周围环境不断进行物质和能量交换,熵处在不断变化中。
9、熵产生: 体系内部由化学反应和扩散等不可逆的过程所产生的混乱。
10、熵流:分正熵流(分解作用大于合成作用使机体熵值增加)、负熵流(合成作用大于机体作用,使机体混乱程度减小)。
11、团聚体:是多分子体系的实验模型之一,20世纪50 年代奥巴林曾将白明胶水溶液和阿拉伯胶水溶液混合,发现混合后使原本澄清的液体变浑浊,去少许制片显微镜下观察发现了许多大小不等的小滴将其称为团聚体。
12、类蛋白质微球体: 是多分子体系的实验模型,把多种氨基酸聚合形成的多种酸性糖蛋白质放入稀盐酸溶液中冷却或将其溶于水,温度降至15C到0 C,在显微镜下观察看到大量直径为0.5〜3卩m的均一球状小体,即类蛋白质微球体。
13、还原性大气:含有还原性气体(CH4、CO H2等)而含氧量很低的气体氛围。
14、膜进化理论:用膜分化导致代谢分隔来解释细胞器和细胞核的起源。
15、超循环组织模式:是多个自催化自我复制循环的分子系统组织起来所形成的超级循环系统,它能进行达尔文式的进化。
进化生物学的基本概念
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遺傳漂變
在有限種群大小的情況下,隨機 因素可能導致某些基因型的頻率 發生改變。
基因流動
物種間的基因交流有助於增加種 群的遺傳多樣性,提高物種適應 環境的能力。
04
生物多樣性及其保護意義
生物多樣性定義和分類方法
生物多樣性定義
生物多樣性是指在一定時間和空間範圍內,生物種類及其遺傳變異和生態系統的複雜性。它包括了物種多樣性、 遺傳多樣性和生態系統多樣性三個層次。
突變壓力選擇問題探討
突變壓力指的是基因組中突變的 產生和積累,這些突變可能會影
響個體的適應性和生存能力。
自然選擇是一種機制,它根據個 體的適應性來選擇哪些基因型能
夠在種群中得以保留和傳播。
爭議在於突變壓力和自然選擇在 進化過程中的相對重要性,以及 它們如何共同塑造物種的多樣性
和適應性。
當代科技手段在進化論研究中應用
行為生物學
研究動物行為及其適應意義,揭示行 為進化與自然選擇的關係
02
物種起源與演化理論
達爾文物種起源理論
共同祖先學說
01
所有物種都來源於共同的祖先,通過繁殖多代形成多樣性。
自然選擇學說
02
物種在適應環境的過程中,有利於生存的個體會更容易傳遞其
遺傳信息到下一代,從而導致物種的適應性進化。
性選擇學說
03
某些特徵可能因為對異性具有吸引力而被選擇,進而影響物種
的進化。
基因突變、基因重組與自然選擇
基因突變
DNA序列的改變導致遺傳信息的變異,可能產生新的表型特徵 。
基因重組
在有性生殖過程中,來自不同親本的基因重新組合,產生新的基 因型。
自然選擇
環境中的差異導致個體生存和繁殖機會的不同,進而影響物種的 基因頻率。
普通生物学名词解释
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普通生物学名词解释新陈代谢:生物体不断地吸收外界的物质,这些物质在生物体内发生一系列化,最后成为代谢过程的最终产物而被排除体外。
同化作用:又称为合成代谢,从外界摄取物质和能量,将它们转化为生命本身物质和贮存在化学键中的化学能。
异化作用:又称为分解代谢,分解生命物质,将能量释放出来,供生命活动之用应激性:生物能感受到刺激并作出有利于保持其体内稳态,维持生命活动的应答。
适应:生物有自己特有的生活环境,它的结构和功能的总是适合于在该环境下生存和延续。
稳态:生物对外界环境变化的内部适应。
进化:遗传变异和自然选择的长期作用导致的生物由低等到高等、由简单到复杂的逐渐演变过程。
双名法:用两个拉丁名作为物种的学名,第一个名字是署名。
第二个名字是种名。
细胞:所有生物体的基本结构单位和功能单位。
生物膜:镶嵌有蛋白质和糖类(统称糖蛋白)的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞器的作用,是细胞,细胞器和其环境接界的所有膜结构的总称。
细胞骨架:贯穿在整个细胞质中的网状结构,最显著的作用为维持细胞形状,并控制细胞运动。
由三类蛋白质纤维(微管、微丝、中间丝)组成。
胞间连丝:相邻细胞的壁上有小孔,细胞质通过小孔彼此相通。
这种细胞间的连接成为胞间连丝(植物细胞特有的连接方式)。
细胞连接:是指在相邻细胞之间形成的特定的连接,在细胞紧密靠拢的组织(如上皮组织)中常见。
动物的细胞连接主要有三种类型:桥立、紧密连接、间隙连接。
单纯扩散:物质跨膜转运形式的一种。
脂溶性物质顺着细胞膜内外侧浓度差转运的过程,称为单纯扩散。
被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。
易化扩散:浓度梯度的存在,水和许多亲水的溶质在多种转运蛋白的帮助下,被动地被转运过膜,这种现象被称为细化扩散。
主动转运:转运蛋白利用细胞提供的代谢能使溶质逆浓度梯度而被转运,从低浓度一侧穿过质膜而达到高浓度一侧,这种跨膜转运称为主动运输。
胞吞与胞吐:胞吞:细胞通过质膜形成内向的小泡的方式,吸收大分子和其他大的颗粒,类型分为:吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。
进化生物学
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进化生物学
进化生物学是一门研究生物种群如何随时间演化和适应环境变化的学科。
通过
对物种形态、行为、生理机制等方面的研究,可以揭示生物在演化过程中的变化和适应方式。
进化理论的基础
进化理论的基础是查尔斯·达尔文的进化论,他提出了物种适者生存、自然选择以及适应性演化等观念。
在自然选择的作用下,适应性更强的个体将更容易生存和繁衍后代,从而使物种整体适应环境的能力得到提升。
进化生物学的研究方法
进化生物学的研究方法包括形态比较、分子系统学、生态学和环境适应性实验等。
通过这些方法,科学家可以研究不同物种之间的相似性和差异性,揭示它们之间的进化关系和适应策略。
进化生物学的应用
进化生物学的研究成果对人类生活和医学健康方面有很大的影响。
通过研究物
种的演化过程,可以更好地理解疾病的起源和传播途径,为医学研究提供有益信息。
进化生物学的未来发展
随着科学技术的不断进步,进化生物学将继续深化对生物演化和适应性的研究。
未来,进化生物学将更加注重跨学科整合,借助数学、物理学和计算科学等学科的方法,揭示生物演化的更多奥秘。
进化生物学作为一门关于生物演化和适应性的学科,不仅对于理解生物多样性
和演化历程有着重要意义,也对于人类社会发展和医学研究有着深远影响。
通过深入探索进化生物学,我们能更好地了解自然界的奥秘,为人类社会的可持续发展提供有益信息和启示。
结语:进化生物学是一门追寻生命起源和变化规律的学科,它的研究对于揭示生物演化的奥秘和推动科学技术的发展具有重要作用。
希望未来在进化生物学领域的研究能够取得更多突破性进展,为人类认识生命和改善生活质量做出更大贡献。
进化生物学 考试整理答案 1
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第一章1.进化: 进化指事物由低级的、简单的形式向高级的、复杂的形式转变过程。
广义进化是指事物的变化与发展。
涵盖了天体的消长,生物的进化,以及人类的出现和社会的发展。
2.生物进化: 生物进化就是生物在与其生存环境相互作用的过程中,其遗传系统随时间而发生一系列不可逆的改变,并导致相应的表型改变,在大多数情况下这种改变导致生物总体对其生存环境的相对适应。
3.生物进化论:生物进化论是研究生物界进化发展的规律以及如何运用这些规律的科学。
主要研究对象是生物界的系统发展,也包括某一物种。
4.比较拉马克学说和达尔文学说的异同。
相同点:1二者均认为物种是可变的,而是在自然界里,在环境的影响下,发生变异,并且从一种生物类型变为另一种生物类型。
2二者均主张生物的进化史渐进的。
不同点:1.达尔文进化论的一个重要方面是他主张物种演变和共同起源,他认为地球上现今生存的物种都是曾经生存的物种的后代,溯源于共同的祖先。
共同起源是生物进化一元论的观点,而拉马克则是认为最原始的生物源于自然发生,各系统或群体生物并不起源于共同祖先,是典型的生物进化多元论的观点。
2.二者对适应起源看法比不同。
按照拉马克看法,用进废退或获得性遗传是一步适应,也称直接适应,即变异是定向的,“变异=适应”。
按照达尔文的看法,适应是两步适应,也称间接适应,第一步是变异的产生,第二步是通过生存斗争的选择,即变异是不定项的,“变异≠适应”。
3.拉马克学说是在同灾变论的斗争中创立的,达尔文学说是在同神创论的斗争中创立的。
5.你如何看待“美国的猴子事件”?第二章6.试述生物大分子起源研究的最新进展生物化学起源于19世纪的生理化学,发展于20世纪。
起先,由于一些有机化学家对动植物化学的研究,开始认识了组成生命的重要物质——蛋白质、核酸、糖和脂肪的化学成分和部分结构。
化学家们用了100多年的时间,到1940年才全部阐明了组成蛋白质的20种氨基酸。
19世纪末、20世纪初,德国化学家E.菲舍尔和F.霍夫迈斯特先后分别提出蛋白质的结构是由肽键把各种氨基酸链接为长链的理论,并指出了天然氨基酸都是L系的。
进化生物学
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进化生物学一、名词解释1.标准化石存续时间相对较短,以致可用其作为所在地质年代标志的物种化石。
2.分子进化生物进化过程中生物大分子的演变现象。
主要包括蛋白质分子的演变、核酸分子的演变和遗传密码的演变。
3.分子准种超级循环系统存在着类似物种的系统组合,叫做分子准种(moleculas quasispecies),选择可以作用于这些分子准种而促使其进化。
4.复式进化又称为全面进化,这是一种由简单到复杂、由低等到高等的进化,是生物体形态结构、生理机能的综合地、全面地进化过程,其结果是生物体各个主要方面比原有的水平都要高级和复杂。
5.宏观进化宏观进化研究的是种以上的高级分类群在长时间(地质时间)尺度上的变化过程。
物种是宏观进化的基本单位。
6化石化石就是经过自然界的作用保存于地层中的古生物的遗体、遗物和它们生活的遗迹。
7.基因型频率是指某种基因型的个体在群体中所占的比率。
8.集群灭绝指生命史上发生的大范围,高速率的物种绝灭事件,即在较短的地质时期内,一些高级分类单元所属的大部分或全部物种的消失,从而导致生物圈多样性的显著降低。
9.进化进化指事物由低级的、简单的形式向高级的、复杂的形式转变过程。
广义进化是指事物的变化与发展。
涵盖了天体的消长,生物的进化,以及人类的出现和社会的发展。
10.进化稳定对策(ESS)是基于最适性理论提出的,用于解释动物的各种行为对策的一种理论。
当种群内所有个体均采取某种对策后,若其他对策者不能入侵该种群,在进化上,此种对策则是稳定的,此即ESS概念。
11.平衡性选择又称为保留不同等位基因的选择,是指能使两个或几个不同质量性状砸群体若干世代中的比例保持平衡的现象。
12.亲缘选择对有亲缘关系的一个家族和家族中的成员所起的自然选择作用。
亲缘关系越近,动物彼此合作倾向和利他行为也就越强烈;亲缘越远,则表现越弱。
13.生物进化生物进化就是生物在与其生存环境相互作用的过程中,其遗传系统随时间而发生一系列不可逆的改变,并导致相应的表型改变,在大多数情况下这种改变导致生物总体对其生存环境的相对适应。
《进化生物学》作业答案
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《进化生物学》作业答案绪论一、名词解释进化:广义进化指的是事物的变化发展。
它包含了宇宙的演化即天体的消长,生物的进化,以及人类的出现和社会的发展。
生物进化:生物在与其生存环境相互适应作用过程中,其遗传系统随时间而发生一系列不可逆的改变,并导致相应的表型改变,在大多数情况下这种改变导致生物体对其生存环境的相对适应。
(张昀)生物进化论:是研究生物界进化发展的规律,以及如何运用这些规律的科学。
它的主要研究对象是生物界的系统发展,当然也包括某一物种或某一完整的生物类群的发展。
其重点是研究生物如何由简单向复杂,由低等向高等的发展过程。
进化生物学就是研究生物进化的科学,不仅包括进化的过程,更重要的是研究生物进化的原因、机制、速率和方向,是回答为什么的科学,是追究事物或过程的因果关系的科学。
进化生物学是在生物进化论随着分子生物学的发展由推论走向验证,由定性走向定量的过程中应运而生的科学。
二、比较拉马克学说和达尔文学说的异同。
相同点:两人都认为生物是可变的,并支持进化论;遗传法则上,拉马克提出“用进废退”和“获得性状遗传”;由于历史的局限,达尔文也认为,生物性状符合“用进废退”和“获得性状遗传”的规律。
不同点:起源上不同:拉马克主张,最原始的生物源于自然发生,生物进化是多元的;达尔文主张物种具有共同起源(一元论)对于进化的机制两人见解不同,拉马克主张“用进废退和获得性状遗传”,强调了环境变化在生物变异方面所起的“诱导”,但却主张变异是以生物本性即内因(一种趋于完善的需求)为主因。
但达尔文认为变异和环境是相互独立的,在环境发生作用前变异就产生了,环境只是对变异其选择的作用,生物(以物种为单位)通过生存斗争,适应环境的性状得到保留,比适应的性状被淘汰(适者生存)。
三、简述现代综合进化论的主要内容。
代表人物:杜布赞斯基,主要著作:《遗传学和物种起源》(1937)主要内容:第一,认为自然选择决定进化的方向,使生物向着适应环境的方向发展。
进化生物学复习要点
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进化生物学》课程复习大纲(注:文中标出的页码是沈银柱《进化生物学》第一版的,仅供参考)第一章绪论一、名词解释1. 生物进化:是生物与其生存环境相互作用过程中,其遗传系统随时间而发生一系列不可逆的改变,并导致相应的表型改变。
2. 进化生物学:研究生物进化的历史过程.进化的原因、机制、速率、趋向及物种的形成和绝灭、系统发生以及适应的起源等方面的学科。
3. 趋同进化(convergent evolution ):不同的生物,甚至在进化上相距甚远的生物,如果生活在条件相同的环境中,在同样选择压的作用下,有可能产生功能相同或十分相似的形态结构,以适应相同的条件。
此种现象称为趋同进化。
鲸、海豚等和鱼类的亲缘关系很远,前者是哺乳类,后者是鱼类,但形都和相似。
4. 趋异进化(divergent evolution ):有些生物虽然同出一源,但在进化过程中在不同的环境条件的作用下变得很不相同,这种现象称为趋异进化。
5. 用进废退:经常使用的器官就发达,不使用的就退化。
6. 获得性状遗传:用进废退的器官变化是可遗传的。
二、问答题1、试述达尔文进化认的主要思想和形成过程提示:达尔文进化论的主要思想:遗传、自发变异、繁殖过剩、生存斗争、自然选择、适者生存、共祖。
其主要论点是自然选择下的物种起源与渐进进化。
2、新达尔文主义、综合进化论的代表人物和主要观点提示:新达尔文主义学说1)约翰森的“纯系说”(pure line theory ):纯系:从一个基因型纯合的个体自交所得到的后代,其后代群体的基因型也是纯一的。
生物的变异可分为遗传的变异(基因型)和不遗传的变异(表现型)。
在基因型混杂的群体中选择是有效的,但是在纯系中,不同个体所表现的差异是表现型的,是不遗传的,所以在纯系内继续选择无效果。
2)摩尔根的“基因论” 生物的基因重组是按照一定频率必然发生的,它的发生与外界环境没有必然联系。
认为这种变异一经发生就以新的状态稳定下来,因此获得性状是不遗传的。
系统与进化生物学名词解释完整版
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第一章:绪论进化生物学Evolutionary Biology:是研究生物进化的科学,不仅研究进化的过程,更重要的是研究进化的原因、机制、速率和方向。
(研究生物进化的科学,包括进化的过程、证据、原因、规律、演说以及生物工程进化与地球的关系等。
)系统学Taxonomy:is the science of defining groups of biological organisms on the basis of shared characteristics and giving names to those groups.根据生物体显现出的的基本特征定义并确定其群体名称的学科。
系统生物学Systematic Biology:研究生物系统组成成分的构成与相互关系的结构、动态与发生,以系统论和实验、计算方法整合研究为特征的生物学。
系统与进化生物学Systematic and Evolutionary Biology:分类Classification:provide a convenient method of identification and communication.为生物的辨识与交流提供更便捷方法的学科。
系统发育Phylogeny:the evolutionary relationships among a group of species,provide a classification which as far as possible expresses the natural relationships of organism.研究种群之间进化的联系,尽可能地为解读生物体之间的自然关系提供一种分类方式的科学。
进化Evolution:detect evolution at work,discovering its processes and interpreting its results.(PPT)进化指食物由低级的、简单的形式向高级的、复杂的形式转变过程。
什么是进化
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什么是进化
进化是生物学中描述物种在时间中逐渐发生变化和适应环境的过程。
这一概念是由查尔斯·达尔文等科学家提出的,他们认为生物种群通过一系列的遗传变异、选择和适应过程,逐渐适应环境,并产生新的物种。
主要的进化原理包括:
1. 自然选择:那些适应环境、生存和繁殖更有利的个体更有可能将其基因传递给下一代。
这导致适应性特征在种群中逐渐积累。
2. 遗传变异:生物个体之间存在遗传变异,这是由基因的复制和变异产生的。
这种变异为自然选择提供了物质基础,使得一些个体能够更好地适应环境。
3. 遗传漂变:在一个种群中,由于随机事件等原因,某些基因频率可能发生随机变化,称为遗传漂变。
4. 迁移:种群之间的基因流动,即物种的个体迁徙到不同的地理区域,带来基因的流动和混合。
5. 突变:在基因复制过程中可能发生突变,这是一种随机的、非常规的基因变化,为新特征的产生提供了可能性。
通过这些机制,生物种群在数百万年的时间尺度上经历了漫长的进化过程,逐渐形成了丰富多样的生物多样性。
进化是生物学中的核心概念,它解释了生物体适应环境、形成新物种和维持生命多样性的机制。
1/ 1。
进化(生物学名词)
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数学模式
生物的变异可以量化为数值,因此也能够建立出数学模型。较早的数值分类学(numerical taxonomy)将 生物的特征量化为数字,并且依照这些数字进行分类,借此找出它们的亲缘关系。
澄江生物群
不同时代的生物化石,会出现的在不同的地层中,如此便能够研究古生物之间,以及它们与现代生物之间的 关系。“失落的环结”指演化过程可能出现过,却尚未发现的物种。连接两个物种之间的化石,则称为“过渡化 石”。例如可能位于鸟类与恐龙中间的始祖鸟(Archaeopteryx)化石,以及一种具有四肢的大型浅水鱼 (Tiktaalik)可能是鱼类与两栖类的过渡化石。
完整的一套可观察性状,可形成生物的构造或是行为,称为表现型。这些性状来自基因型与环境的交互作用。 因此生物体的表现型并非完全来自遗传,例如皮肤的晒黑情况,是决定于个人的基因型与阳光的照射。每个人之 所以对阳光有不同的反应,是因为基因型的差异,较显著的例子是拥有白化性状的个体,这类个体不会晒黑,且 相当容易晒伤。
《天演论》中文对于如何翻译“evolution”颇有争议。支持使用“演化”的学者认为,演化在字面上的意 义比较中性,能表达连续与随机的意义,进化则带有“进步”的含意。由于汉语中“进”与“退”是代表相反意 义的两个字,因此若使用进化,则在逻辑上不易将“退化”定义为进化的一种类型。对翻译的争论也表现了人们 对进化论理解的变化,过去“进化”多表示生物朝适应环境的方向演化,而当时许多人认为生物的演化是随机的, 并没有进步退步之分。
以自然选择为基础的进化理论,最早是由查尔斯·达尔文与亚尔佛德·罗素·华莱士所提出,详细论述则出 现在达尔文出版于1859年的《物种起源》。20世纪30年代,达尔文自然选择说与孟德尔遗传合二为一,形成了现 代综合进化理论,连结了进化的“机制”(自然选择)与进化的“单位”(基因) 。
生物进化学名词解释
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1、生物进化:生物在其自然环境相互作用的过程中其遗传系统随时间而发生一系列不可逆的改变,在多数情况下这种改变导致生物总体对其生存的环境的相对适应。
2、生物进化学:是探究进化的学科,不仅研究进化的过程更重要的是研究进化原因、机制、速率和方向。
也就是说进化生物学是回答“为什么”的学科,是追究事物或过程的因果关系的科学。
3、广义进化:(是指事物的变化发展),是指物质从无序到有序,从同质到异质,从简单到复杂的变化过程。
4、中性突变:指不影响蛋白质功能的突变,即既无利也无害的突变,--3同工突变和同义突变。
5、同工突变:DNA分子上非转录顺序或重复序列或与蛋白质非功能部分相关的结构基因的改变产生同一突变与密码的简并,或与tRNA反密码子的摇摆有关。
6、自我更新:是一个具有同化与异化两种作用的新陈代谢过程。
7、熵:用来表示某个体系混乱程度的物理量。
8、熵变:生物体是个开放体,周围环境不断进行物质和能量交换,熵处在不断变化中。
9、熵产生:体系内部由化学反应和扩散等不可逆的过程所产生的混乱。
10、熵流:分正熵流(分解作用大于合成作用使机体熵值增加)、负熵流(合成作用大于机体作用,使机体混乱程度减小)。
11、团聚体:是多分子体系的实验模型之一,20世纪50年代奥巴林曾将白明胶水溶液和阿拉伯胶水溶液混合,发现混合后使原本澄清的液体变浑浊,去少许制片显微镜下观察发现了许多大小不等的小滴将其称为团聚体。
12、类蛋白质微球体:是多分子体系的实验模型,把多种氨基酸聚合形成的多种酸性糖蛋白质放入稀盐酸溶液中冷却或将其溶于水,温度降至15℃到0℃,在显微镜下观察看到大量直径为0.5~3μm的均一球状小体,即类蛋白质微球体。
13、还原性大气:含有还原性气体(CH4、CO、H2等)而含氧量很低的气体氛围。
14、膜进化理论:用膜分化导致代谢分隔来解释细胞器和细胞核的起源。
15、超循环组织模式:是多个自催化自我复制循环的分子系统组织起来所形成的超级循环系统,它能进行达尔文式的进化。
进化生物学
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进化生物学大纲一.什么是进化生物学生物进化论是关于生物界历史发展一般规律的科学。
进化这个概念指的是事物的演化或发展。
它的含义极其广泛,包括天体的消长、生物的演变、社会的发展等等。
狭义的说,指生物的进化。
生物进化是指生物种群多样性和适应性的变化,或一个群体在长期内遗传组成上的变化。
生物是进化的。
地球上原来并不存在生命。
大约35~31亿年前才出现了生命。
任何生物体都与其生活环境相联系。
进化论的提出者是法国博物学家拉马克,英国博物学家达尔文为之奠定了科学的基础。
生物进化论与进化生物学生物进化论是研究生物界进化发展的规律,以及如何运用这些规律的科学。
进化论随着生命科学的发展逐步由推论走向验证、由定性到定量,于是产生了进化生物学。
进化生物学是研究生物进化的过程及其原理、机制、速率和方向的科学。
生物进化论是进化生物学的理论基础,是生物学中最大的统一理论。
二.学习进化论生物学的意义首先,进化论和遗传学一样,是生物科学的核心理论。
通过这门课程的学习,不仅使我们能了解生物进化的一般规律,还可以加深对所学的生物学各门其它分支学科的理解。
其次,进化论也是哲理性很强的一门学科,它所包括的进步观念已经远远超出生物学的范围,并成为人类共同的财富。
生物进化论从生物界自身及其与环境的相互关系中揭示了生命自然界辨证发展的过程,在这门学科中,唯物主义和辨证法的思想是相当丰富的。
此外,进化论所揭示的原理,也有助于人类控制和改造生物的实践活动。
如动植物养殖与育种。
三.学习进化生物学的方法首先,进化论是一门历史性的学科,它叙述了生物界的系统发展及其规律性,学习时应与观察,实验相结合。
其次,进化论又是一门综合性的学科,它所涉及的方面极其广泛,学习时要联系过去学过的知识进行思考;在可能的条件下进行实验研究或与观察联系。
第三,进化论也是一门理论性的学科,它叙述的是生物学中的一般规律性问题。
第四,进化论是一门发展中的学科,学派林立,见仁见智。
学习时要特别注意吸取各派的长处。
(完整word版)进化生物学试题
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一:名词解释1、进化:一切物质的发展规律,是指物质的无序到有序,从同质到异质,从简单到复杂的过程。
2、生物进化:是指物质有趋势的变化,这种变化包括了复杂性和有序性增长的趋势,适应生存环境的趋势,与无方向的循环往复的变化不同,演化更多的应用于非生物学领域。
3、进化论:是研究生物进化的科学,不仅研究进化的过程,更重要的是研究进化的原因,机制,速率和方向,是追究事物或过程的因果关系的科学。
4、化石:就是经过自然界的作用保存与地质中的古生物遗体,遗物和他们生活的遗迹,从时间上看,必须是全新世之前的地层中挖掘出来的才可以成为化石。
5、利他行为:指对其他动物有利而对本身不利,甚至有害的行为,发生在亲缘关系上的叫双亲行为,发生在没有亲缘关系的社群成员之间的利他行为,称为互惠互利的行为6、大进化:指种和种以上分类的进化7、小进化:指种内的个体和种群层次的进化改变,以现存的生物种群和个体为对象,研究其短时间内的改变8、种群:是随机互交繁殖的个体的集合,又称孟德尔种群,杂合是种群的基本属性之一,杂合性可以保证种群的多样性9、基因库:一种群在一定时间内,其组成成员的全部基因的总和被称为该种群的基因库10、基因频率:指种群中某一等位基因在该位点上可能出现的基因总数中所占的比例11、基因型频率:指某种基因型的个体在种群中所占的比率12、遗传平衡(基因平衡):指在一个大的随机交配的群体中,基因频率和基因型频率在没有迁移、突变、选择、遗传漂变等条件下世代相传,不发生变化的现象,也称哈迪—温伯格定律13、适合度:指某一基因型个体与其他基因型个体相比能够存活并把它的基因传给下一代的能力14、选择系数:表示某一基因型在群体中不利于生存的程度,是表示相对选择强度的数值15:、遗传漂变:把由于群体太小引起的基因频率随机增减甚至于丢失的现象称为遗传漂变,又称莱特效应。
16、适应:生物的适应是指生物的形态结构和生理功能与其赖以生存的一定环境条件相适应的现象,是生物界普遍存在的现象,也是生命特有的现象。
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化石:由于自然作用保存在地层中的地质时期的生物遗体和遗迹(实体化石、压型化石、印痕化石、石化或渗矿化化石、遗迹化石、化学化石)忽视作用寒武纪生命大爆发是指距今大约5.3亿年前的“寒武纪”之初,多细胞动物在地球上突发性出现这一演化事件。
(收成原理说、含氧量上升说、发育调控机制说、细胞说、重组生殖说、广义演化论)进化:群体中可通过遗传物质从一代传给下一代的变化被认为是进化。
进化是在一个群体中导致延续多代的可遗传变化的过程。
系统学:研究生物的变异及其因果关系、对它们进行分类命名、研究它们的亲缘关系、并运用所掌握的资料建立分类系统。
分子系统学:通过研究生物的生物大分子,来阐明生物的系统发育与进化关系——以系统树的形式表示出来。
物种树:指代表了一组物种进化过程的系统树。
基因树:指根据某一基因数据构建的分子系统树。
直系同源的序列因物种形成而被区分开:若一个基因原先存在于某个物种,而该物种分化为了两个物种,那么新物种中的基因是直系同源的;旁系同源的序列因基因繁殖而被区分开:若生物体中的某个基因被复制了,那么两个副本序列就是旁系同源的。
最大简约法:对没有直接证据证明的变化过程,推断经过最少变化步骤的过程为最合理的假定事实。
同源性状:从共同祖先的等效器官进化而来的性状。
生物地理学:生物学与地理学间的边缘学科。
研究生物在时间和空间上分布的一门学科。
即生物群落及其组成成分,它们在地球表面的分布情况和及形成原因。
特有种:指该生物种除了生存该区之外,未见于世界其他地区。
特有种可視为一地的指标物种。
生物区:依据动植物区系以及相关的气候、土壤、地貌等典型特征划分的生物分布的地域。
系统发生地理学:主要是描述和分析决定基因谱系地理分布的过程,特别是探讨种内及近缘种间谱系地理分布的原理及过程。
基因(gene):遗传的基本单位.位点(locus):染色体上的特定位置或是说占据特定位置的基因。
串连重复序列(tandem repeats)微卫星,如(AT)12, (AAGCG)5转座元件(transposon elements, TEs)转座子和反转录转座子:区别在于后者通过RNA为中介,反转录成DNA后进行转座。
基因家族(gene family)一群序列相似功能相近的基因核苷酸序列同其相应的正常功能基因基本相同,但却不能合成出功能蛋白质的失活基因被称为假基因突变:改变基因或者染色体原本状态的过程,及被改变的状态。
包括基因突变和核型改变。
等位基因:位於同源染色体的同一位点上的一对基因中的一个,或一个基因的多种形式中的一个。
单倍型:以一个或多个突变区别于其同源序列的特定的DNA序列突变率:每一代或每单位时间(例如,每年)每个基因拷贝(例如,每个配子)独立起源的分子或表型变异的数目。
表现型:一个生物体可观测的性状。
基因型:特定组织中相关的一个或几个基因组成。
生物体在一个(或多个)位点上的基因构成。
表型的多基因性:表型通常是基于几个或者多个不同的位点的。
显性描述某一等位基因和另一等位基因成对出现在杂合子的情况下,该等位基因对某一表型特征的影响。
(完全显性、不完全显性)加性遗传:如果杂合子的表型刚好介于两个纯合子亲本的中间那此时称加性遗传。
适合度:生物适应环境变化的能力及其对种群更新发展的贡献。
突变可以通过改变表型影响物种的适合度。
是指生物存活并将其基因传递到后代的能力•适合度(fitness):通常指生物体繁殖成功的能力•适应度(adaptedness):是一个基因型相对于其他基因型存活和繁殖能力的度量•适应(adaptation):则是使生物相对适合度提高的一种特性染色体组型,又叫核型,描述一个生物体内所有染色体的数目、大小、形状和内部排列。
染色体组:遗传学上把二倍体生物一个正常配子中所含的全部染色体称为一个染色体组。
染色体基数:每个染色体组所包含的染色体数目称为染色体基数,用“x”表示。
整倍体(euploid):指体细胞中的染色体数是染色体基数的整数倍的个体。
非整倍体(aneuploid):指体细胞中的染色体数比正常个体染色体数(2n)增加或减少1条至数条的个体。
整倍体变异:指在正常染色体数(2n)的基础上,体细胞中染色体数目按染色体基数(x)成倍数增加或减少的现象。
非整倍体变异:在正常染色体数(2n)的基础上,体细胞中的染色体数目增加或减少1条至数条的现象。
遗传变异:由突变和重组引起的遗传变异使群体内各个体间产生差异。
(遗传变异是进化的基础。
)遗传变异的产生有多种形式:a:由某一特定位点上的两个等位基因控制.b:由某一特定位点上的多个等位基因控制.c:由两个或多个位点控制.基因拷贝:群体中的基因数目。
二倍体群体中的每个个体携带常染色体基因的两个拷贝。
母体效应:指卵子中卵黄的组成和含量,怀孕时的生理条件等非遗传因素对个体差异的影响。
等位基因频率或基因频率:指某一等位基因在群体出现的频率,即一种等位基因占该位点全部基因拷贝的比率。
基因型频率:指特定基因型的个体在群体中所占的比率。
基因频率和基因型频率变化的规律——哈迪-温伯格法则(Hardy-Weinberg principle)哈迪-温伯格法则:在一个不发生突变、迁移和选择的无限大的随机交配的群体中,基因频率将世代保持恒定。
HWE:当某位点基因型频率符合p2:2pq:q2,则称该位点处于哈迪-温伯格平衡HWE的前提假设:随机交配、种群无限大、新的等位基因不会通过个体的迁移而进入群体、等位基因的频率不会因为突变而发生改变、所有个体生存和繁殖的可能性是一样近交系数是指在群体里随机挑一个个体是autozygoous的可能性,也是杂合子比例降低的一个度量。
连锁有重要的意义,如某些情况下,一个位点上基因频率的改变会影响与其连锁的位点上基因频率的改变。
例如,z 若A1与B1而不是B2连锁,则A1频率的升高也会引起B1频率的升高. 数量性状是指个体间表现的差异只能用数量来区别,变异呈连续性的性状。
适应性地理差异:种群间差异与环境差异具有相关性,称为适应性地理差异。
反梯度变异指种群间的遗传差异部分偿还了某一地理生态因子的效应,与在自然界观察到的表型差异模式相反。
特征取代指不同物种的同域种群比异域种群在一个或数个特征上差异更大。
自然选择对可能减少物种间生态竞争或杂交机会的特征起作用。
基因流指由于个体或配子(花粉等)移入或移出种群而造成基因频率的改变。
遗传漂变是指在种群内,基因频率由于偶然的机会(不是自然选择的原因)而随机增减的现象。
(“偶然的机会”指的是:在一定条件下,某种现象可能发生也可能不发生.)自然群体会受到遗传漂变的影响是因为自然群体大小都是有限的,产生后代时会受到抽样误差的影响:样本越小,取样误差越大,所有的遗传漂变都是由取样误差所造成的。
有效群体大小Ne:指一个理想群体内的个体数量奠基者效应:指一些异常的基因频率在一个小的群体中非常高,可能是由于该群体中少数始祖所具有的基因,由于遗传漂变而逐渐达到较高水平。
这种现象称为奠基者效应。
瓶颈效应:某种原因使群体数量剧减,由幸存的个体再重新使群体恢复。
溯祖理论:用从后往前回溯的方法,一步一步直至找到最近的共同祖先(MRCA)为止,再现了生命进化的过程。
分子钟理论:如果从一个物种的整个基因组平均来看,DNA中核苷酸替代的速率是一个常数。
因此,两个物种间核苷酸差异的程度可以用于构建系统发育树及用来估计他们在进化树中的分支点自然选择:当不同基因型个体之间在表现型方面存在差异时,就会产生选择。
自然选择是种群遗传变异修饰者,是引起适应进化的唯一动力。
适应:生物界普遍存在的生命特有现象衡量适应的标准:–存活力(viability ):生存到性成熟的能力–交配成功(mating success) :在有生之年找到伴侣的能力–繁殖力(fertility):在存活并交配情况下产生有可育配子和后代的能力–对资源的利用效率亲缘选择kin selection:对有亲缘关系的一个家族和家族中的成员所起的自然选择作用先(前)适应preadaptation:是指一种结构和功能特征对当前的适应度有所贡献,但它不是通过针对当前功能的自然选择作用而产生的联适应(exaptation):是指一种结构特征,通过或不通过自然选择作用而发展出同时适合于原有的和新的功能绝对适合度(absolute fitness):对下一代的贡献。
m:绝对适合度=成活率×生育力相对适合度(relative fitness):相对于种群中其他个体或基因型对后代的贡献率w (1-0)选择系数(coefficient of selection):表示选择强度的数量指标,为在选择作用下某种基因型的后代数比最适基因型减少的比例S,表示一种基因型的相对淘汰率选择系数与适合度的关系:S=1-W适合度的组成:–存活力(viability):生存到性成熟的能力–交配成功(mating success):在有生之年找到伴侣的能力(g )–生育力(fertility):在存活并交配情况下产生有可育配子和后代的能力多生态位多态性:不同的纯合子在单一群体中适应于不同的微环境,则环境的特殊变化最能保持更多的多态性。
歧异选择:基于不同资源上的更高级的适合度频率依赖型选择:基因型的适合度(w)随着它们的频率大小发生变化。
反向-频率依赖型选择:一个表型在群体中越稀有,其适合度越高。
正向频率依赖型选择:一个基因型的适合度越大,则其在群体中的频率更高。
杂合子不利:也叫负超显性,杂合子的适合度比纯合子的更低。
狭义遗传率:指个体间加性遗传变异占表型变异的比例。
两个位点的等位基因间随机组合,称这两个位点处于连锁平衡;二者等位基因非随机的组合则称这两个位点处于连锁不平衡。