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遺伝子流動:定義と例

遺伝子流動:定義と例

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ザ・ 遺伝子流動、遺伝子流動または遺伝子移動 これは、ある集団の対立遺伝子または対立遺伝子頻度が別の集団に移されるプロセスですが、それは正確にはどういう意味ですか? 歴史を通して、さまざまな著者がどのように 集団間の遺伝子とそれがどのように発生するかを完全に説明するモデルを見つける 自然。

では、遺伝子流動は新種の出現と何の関係があるのでしょうか? 種とは何ですか?それはどのように表示されますか? すべての種が同じように見えますか? 教師からのこのレッスンでは、これらの質問や他の多くの質問に、 遺伝子流動の定義と例.

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インデックス

  1. 遺伝子流動または遺伝子流動とは何ですか?
  2. 遺伝子流動と種の出現
  3. 遺伝子流動の例:モデル

遺伝子流動または遺伝子流動とは何ですか?

遺伝子流動の定義をよく理解するには、遺伝子集団の定義から始めなければなりません。 遺伝学では、 人口 同じ種の生物のグループとして、お互いに繁殖し、同じ生息地を共有することができます。 あなたにアイデアを与えるために、異なる都市からの人間は異なるからの個人と見なすことができます 同じ種(人間)であり、同じ生息地(マドリッドなどの都市)を共有しているため、遺伝的集団 またはパリ)。

人口の個人は特定を持っています 対立遺伝子 o対立遺伝子頻度(遺伝子の特定の対立遺伝子の割合)。ハーディー・ワインベルクの法則で説明されている状況のいずれかまたはすべてが発生した場合、時間の経過とともに変化する可能性があります。 選択、突然変異、ドリフト、遺伝子流動.

ザ・ 遺伝子流動 それは ある集団から別の集団への対立遺伝子または対立遺伝子頻度の流れまたは移動。 または相互に2つ以上の母集団間。 通常、この対立遺伝子の流れは、ある集団が別の集団の「領域」または生息地に移動し、そこに住む個体と一緒に繁殖するために発生します。 この場合、2つの母集団を区別できます。 ドナー人口 (対立遺伝子を提供する、つまり、そこに住む集団に対立遺伝子を導入する)そして 受信者の母集団 (生息地に移動した新しい集団によって導入された対立遺伝子を受け取ります)。

マドリッドの男性10人の人口がパリに住み、そこで女性10人と繁殖することを想像してみてください。 パリジャン:この場合、ドナーの人口はマドリッドからの10人の男性であり、レシピエントの人口は パリ。 これらのカップルの何人かの子供がマドリッドに戻った場合、レシピエント集団もレシピエントになり、両方向の遺伝子流動になります。

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通常、集団遺伝学は動物の集団を扱います。なぜなら、集団は、 同じ集団に属する親。これは人間の集団には当てはまりません。自然の動物の集団ではまれですが、 発生する。

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遺伝子流動と種の出現。

ザ・ ハーディー・ワインベルクの法則 選択、突然変異、ドリフト、遺伝子流動のプロセスに変化する能力があると判断する 集団内の対立遺伝子またはこれらの頻度、したがって、徐々に変換します 人口。 選択、突然変異、遺伝的浮動とともに、それは言われています 遺伝子流動は進化の力です それは個体群を少しずつ変化させるので、個体群の生息地によりよく適応するかもしれない対立遺伝子が導入されるか、より一般的になります。 その生息地によりよく適応したこの対立遺伝子を導入することによって、それはより成功し、ますます多くの子孫がそれを持っているでしょう。

これが多くの、多くの遺伝子、それらの何千もの遺伝子で起こると想像してください。 何年も経つと、私たちの個体数は当初の個体数とは完全に異なり、「元の対立遺伝子」はその生息地にあまり適応しなくなります。 新しい個体群が元の個体群と非常に異なっていて、それらが団結した場合、彼らが繁殖して肥沃な子孫を与えることができない場合、私たちは直面するでしょう 新種.

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遺伝子流動の例:モデル。

歴史を通して、繁栄した3つの主要なモデルがありました:島モデル、 近隣モデルまたは距離による分離との踏み石モデル 英語)。

島モデル

1950年代にライトによって導入され、突然変異と遺伝的浮動のおかげで、異なる集団(理論的には無限)が異なると述べています。 さらに、これらの集団のサイズは多かれ少なかれ類似しています( 「元の」または「多数派」として区別する)、したがって、同じように多かれ少なかれ移民を交換します 量。

モデルのこのバリアントはと呼ばれます 無限の島のモデル そして、それは自然条件により同化されているようですが、そのような種は記載されていませんが、条件下では は、このタイプの遺伝子流動を示しています(同じサイズの集団が発生する必要があり、移動率があります 同様に)。 ある種の小鳥が生息する、海の中にある多くの島を想像してみてください。 島に到着して繁殖するすべての鳥(ドナー)について、別の鳥が別の島(ドナーの鳥が由来する島または別の島である可能性があります)に飛んで繁殖します。

距離または近隣モデルによる分離

ある集団が別の集団の個体に囲まれており、遺伝子流動、つまり対立遺伝子の交換は、これらの「隣人」が近いほど大きくなることを提案しています。 この場合、交換を制限する物理的な障壁はありませんが、距離の増加があります。 対立遺伝子の交換を条件付ける個人間の(私たちは継続的な生息地にあり、 断片化)。

この場合、たとえば、花粉を空中に分散させて繁殖させる樹木の個体群を想像します。 ドナー集団からレシピエントへの花粉の到着は、それが近いほど大きくなります 見つけて、「強風」があるときだけ、ドナー集団からの花粉が到達します 遠方の受信者。

礎石モデル

これは、前の2つの概念を組み合わせたものです。 このモデルは、人口が移動によって団結して島に配置されていることを示していますが、これは平等主義的な方法ではなく、最も近い島の間でより大きくなることを示しています。 無限の島のモデルとして提案された鳥の例では、鳥は、遠くにある島よりも互いに近い島に移動することが好ましいと考えるのが論理的です。

これらの3つのモデルはパターンであることに注意してください。つまり、これらは一般的な人口の進化を実際に正確に表したものではありません。 したがって、今日、すべての状況で他のものと比較して明らかに有効なものはありません(石のモデル Angularは植民地時代の動物の集団をよりよく説明すると考えられていますが、すべての間の遺伝子流動を説明するには不十分です 人口)。

遺伝子流動:定義と例-遺伝子流動の例:モデル

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参考文献

  • Uvigen(2003年6月4日)。 集団遺伝学:移住。 から回復 http://uvigen.fcien.edu.uy/utem/Popgen/popmig.html
  • ジェランビ、M。 ライフダー。 (s.f)。 遺伝子流動:メカニズム、結果および例。 から回復 https://www.lifeder.com/flujo-de-genes/
  • プランター、E。 に。 (2007). 遺伝子流動:それと分子マーカーを推定する方法。 分子生態学。 Semarnat-Ine-UNAM-Conabio、49-61。
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