Rychlost evoluce: Haldane (1949) 1 darwin = změna znaku o faktor e za 1 milion let. rozdíl hodnoty znaku v čase t 2 a t 1. časový interval t 2 - t 1

Podobné dokumenty
Vztah evoluce a ontogeneze. Evolution & Development (Evo-Devo) Prof. Boris Vyskot

Jak se dělá evoluce? Od Darwina, přes Moderní, až k Extendované Syntéze: embrya, evo-devo, genové regulační sítě a makroevoluce

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt

Základní pojmy I. EVOLUCE

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Nové směry v evoluční biologii. Jaroslav Flegr Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecká Fakulta UK Praha

Tematický plán učiva BIOLOGIE


Rich Jorgensen a kolegové vložili gen produkující pigment do petunií (použili silný promotor)

Fylogeneze a diverzita obratlovců I.Úvod

M A T U R I T N Í T É M A T A

Biologie - Sexta, 2. ročník

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Teorie neutrální evoluce a molekulární hodiny

Teorie neutrální evoluce a molekulární hodiny

PŘEDMLUVA Zamrzlé vzpomínky a evoluční trendy v evoluční biologii 13 1 VŠECHNO JE JINAK, NEŽ SE ZDÁ 17

Evoluce člověka a její modely

Evoluce člověka a její modely

Systém a evoluce obratlovců I.Úvod

Populační genetika III. Radka Reifová

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Systém a fylogeneze strunatců

Metody studia historie populací

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Typologická koncepce druhu

Drift nejen v malých populacích (nebo při bottlenecku resp. efektu zakladatele)

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku

Morfologie živočichů

Vztah genotyp fenotyp

Evoluční mechanismy. Biologie I. Evoluce pohledů na evoluci

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Název: Hrdličkovo muzeum

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

9. Evo-devo. Thomas Huxley ( )

Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací. KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek

Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Velká rodina života. mlha se zvedá

Geografická variabilita

ZÁKLADY KINANTROPOLOGIE

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Rozptyl a migrace. Petra Hamplová

LETOUNI Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

připomínka z minula...dlužím vám něco?!? Videa Zdroj pdf moodle

RYBY. Nejpočetnější skupina obratlovců. Studenokrevní. Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé)

Akupuntura(akupresura) na cesty

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. -pro učitele i žáky

Rekonstrukce biogeografické historie: outline přednášky

Okruhy otázek ke zkoušce

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím

TEPLOTA. Teplota jako ekologický faktor. Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP CZ.1.07/2.2.00/28.

Projevy života. přijímání potravy dýchání vylučování růst pohyb dráždivost rozmnožování dědičnost

Genetika vzácných druhů zuzmun

Základní pojmy II. ONTOGENEZE. Ontogeneze = individuální vývin jedince během jeho života

MECHANIZMY EPIGENETICKÝCH PROCESŮ

ADAPTACE A PŘÍRODNÍ VÝBĚR

ZÁKLADY ANTROPOGENEZE. Evoluce primátů. Primáti. Vznik a vývoj člověka

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

2. Druh, speciace a evoluce

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova -

Mutace jako změna genetické informace a zdroj genetické variability


36-47-M/01 Chovatelství

Základy biologické antropologie 6. Doc. Václav Vančata katedra biologie a ekologické Ped F UK

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací. 1) Metody studiagenetickérozmanitosti komplexní fenotypové znaky, molekulární znaky.

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE

Autor: Veronika Dvorská

PREHUMÁNNÍ A HUMÁNNÍ HOMINIDÉ. 8 mil. Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem

Některé významné aspekty vývojové biologie v medicíně

Typologická koncepce druhu

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

EVOLUCE ČLOVĚKA. úlohy k tématu + autorské řešení. Radka M. Dvořáková, Karolína Absolonová

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Transkript:

TEMPO EVOLUCE TEORIE PŘERUŠOVANÝCH ROVNOVAH Rychlost evoluce: rozdíl hodnoty znaku v čase t 2 a t 1 Haldane (1949) ln x2 ln t x r 1 časový interval t 2 - t 1 1 darwin = změna znaku o faktor e za 1 milion let

G. G. Simpson: evoluce bradytelická (pomalá) horotelická (střední, např. koně) tachytelická (rychlá)

Haldane (1949): třetihorní koně 0,04 darwinů domestikace 10 3 darwinů Kuertén (1959): holocénní savci 12,6 darwinů pleistocénní savci 0,5 darwinů třetihorní savci 0,02 darwinů důvodem rozdílů odlišné časové intervaly nevýhody: 1. faktor e není biologicky přirozený 2. používá absolutní čas 3. nebere v úvahu měřený časový interval 4. nelze srovnávat plochy/objemy/lineární rozměry Haldane (1949), Gingerich (1993): 1 haldane = změna měřená v jednotkách standardní odchylky za 1 generaci

Teorie přerušovaných rovnovah: Stephen Jay Gould, Niles Eldredge (1972) stáze vs. rychlá změna S.J. Gould N. Eldredge

stáze vs. rychlá změna stáze Mechanismus? peripatrická speciace makromutace R. Goldschmidt, The Material Basis of Evolution (1940): nadějná monstra

Peripatrická speciace a přerušované rovnováhy

Druhy různých rodů a tříd se neměnily stejným tempem nebo ve stejné míře (viz živé fosilie ). Období, během kterých se druhy měnily, byla krátká ve srovnání s obdobími, během nichž zůstaly nezměněny. Kromě (neexistujícího) zcela konstantního tempa existuje pouze tempo proměnlivé buď se mění v diskrétních krocích (punktuacionismus), nebo pozvolna. Stáze je tedy pouze extrémním případem pomalé evoluce. R. Dawkins: Slepý hodinář

Punktuacionistický vývoj typický pro evoluci jazyka: změny hraji důležitou roli v obdobich odštěpeni noveho jazyka z jazyka původniho bantuská, indoevropská a austronéská skupina: 10-33 % rozdílů spojeno s jazykovým štěpením Jak vysvětlit stázi? genetická nebo ontogenetická omezení sledování habitatu (habitat tracking) glaciální/interglaciální cykly krátkodobá místní divergence rychlé změny prostorově omezené

Vztah mikro- a makroevoluce Steven M. Stanley (1975): makroevoluce oddělena od mikroevoluce S.J. Gould (1980): svržení neodarwinismu z trůnu, efektivní smrt neodarwinismu Moderní syntéza úzká, extrapolacionistická a redukcionistická Je makroevoluce skutečně odlišná od mikroevoluce? evoluce koní Darwinovy pěnkavy evoluce savců evoluce jako matrjoška

Evoluce koní: 2 rozměry zubů průměrná rychlost vysvětlitelná působením usměrňující selekce (stačí 2 selektivní smrti/milion jedinců/generaci) jestliže N e < 10 4 jedinců, lze vysvětlit i pouhým driftem podobně i jiné fosilie grazing browsing

Darwinovy pěnkavy: při známém stáří Galapág dost času k diverzifikaci do 14 druhů (ve skutečnosti komplikovanější reverze, možná extinkce některých druhů)

Evoluce savců z therapsidních plazů: změny pozvolné velké rozdíly mezi plazy a savci jsou adaptivní u jednotlivých článků stejné mechanismy jako v mikroevoluci

Vztah makroevoluce a ontogeneze J. F. Meckel, E. Serres: embrya vykazují znaky embryí druhů, které předchází na Scala Naturae Ernst Haeckel biogenetický zákon (= z. rekapitulace): ontogeneze rekapituluje fylogenezi (např. žábry v embryonálním vývoji savců)

specializované larvální formy (= neterminální adice): zoëa krabů, Müllerova larva ostnokožců, housenka motýlů atd. terminální vs. neterminální adice

Karl Ernst von Baer embryologické zákony: Embrya obratlovců procházejí během svého vývoje stálými stádii, která nejsou totožná s žádným živočišným druhem. Embrya příbuzných druhů se vzájemně podobají, nepodobají se dospělcům ancestrálních druhů.

Karl Ernst von Baer embryologické zákony: 1. zákon: obecné znaky velké skupiny živočichů se u embrya vyskytují dříve než znaky speciální (např. chrupavka u kostnatých ryb)

Obecné zákonitosti ontogeneze a evoluce: modularizace a individualizace: seriální homologie a homonymie

Obecné zákonitosti ontogeneze a evoluce: heterotopie = změna pozice, kde dochází k fenotypovému projevu znaku (např. fotosyntéza ve stonku sukulentů; sezamské kosti patella, osifikované šlachy v ocasu dinosaurů, pandin palec )

Obecné zákonitosti ontogeneze a evoluce: heterochronie a alometrie

Heterochronie: peramofóza Somatické znaky Reprodukční org. pedomorfóza = změna časování ontogenetických jevů: 1. rychlost procesu 2. časování procesu

Heterochronie: Somatické znaky Reprodukční org. peramofóza hypermorfóza -- zpomalení akcelerace akcelerace -- pedomorfóza hypermorfóza Megaceros giganteus

Heterochronie: Somatické znaky Reprodukční org. peramofóza hypermorfóza -- zpomalení akcelerace akcelerace -- pedomorfóza progeneze -- akcelerace neotenie zpomalení --

Heterochronie a alometrie: akcelerace peramorfóza hypermofóza peramorfóza neotenie pedomorfóza progeneze pedomorfóza

neotenie: Ambystoma mexicanum

Neotenie u člověka?

Neotenické znaky člověka v porovnání se šimpanzem *) (Wikipedie): Hlava: zaoblená lebka tenké lebeční kosti redukované nadočnicové oblouky velký mozek plochý obličej rozšířený obličej bezsrstý obličej vlasy na vrcholu hlavy větší oči tvar uší malý nos malé zuby malá horní a dolní čelist Genitálie: absence bakula (os penis) přítomnost panenské blány (hymen) vagína mířící kupředu Končetiny/postava: nohy delší než ruce struktura chodidla vzpřímená postava *) některé ve skutečnosti neotenní nejsou! Nahé tělo

Vznik makroevolučních novinek: změna funkce genového produktu: enzym produkující pigment změna zbarvení trávicí enzym změna potravních zvyklostí ztráta funkce: geny potlačující vlastní patogenitu delece proteinu hostitele rozeznávaná parazitem (např. delece CCR5-32 v genu CCR5 odolnost vůči viru HIV a neštovic. 5-14 % Evropanů, u Afričanů a Asiatů vzácná) změny v regulaci genů priony nesprávná terminace translace bovinní encefalopatie krav, scrapie ovcí, kuru, varianta Creutzfeld-Jakobovy nemoci u člověka role duplikace genů umožněny radikálnější změny symbióza, přenos genů (retroviry) homeotické geny

Homeotické (Hox)) geny William Bateson: homeosis = anatomické změny velkého rozsahu (např. vývoj nadpočetného prstu, krční obratel místo hrudního, končetina v ektopické pozici)

Homeotické (Hox)) geny Edward Lewis: homeotické geny = geny zodpovědné za základní segmentaci mnohobuněčných živočichů homeotické mutace nemění počet segmentů, ale jejich identitu kontrola transkripce dalších genů (např. Ubx pravděpodobně reguluje 85-170 cílových genů) určení základní segmentace těla vysoká evoluční konzervativnost

Homeotické mutace kyvadélka (haltery) Antennapedia mutace v genu Ultrabithorax: 3. hrudní článek (T3) T2 Bithorax

Hox geny: základní antero-posteriorní segmentace těla shluky lineární, stejné pořadí jako segmenty T A působení Hox genů se překrývá

Drosophila: 1 vazbová skupina, 2 shluky: Antennapedia (ANT-C) Bithorax (BX-C) obratlovci: 4 vazbové skupiny

Homeobox: 180 bp 60 AA (regulace exprese) homeodoména homeodoména

Hox-geny jsou vysoce konzervativní

ParaHox geny MADS-box geny u rostlin

3 hypotézy vzniku dvoukřídlosti: exprese proteinu Ubx: brouk vážka octomilka rozhraní mezi T2 a T3

původní funkce: vývoj žilnatiny ztráta funkce...... ale vznik balonovitých halter u motýlů navíc morfologie šupin a zbarvení křídel

Evoluce hrudních segmentů u korýšů posun předozadního rozhraní exprese genu Ubx: hrudní segmenty: klanonožci 6, humr 8, žábronožky 11 (ancestrální) pohyb maxillipedy silná exprese Ubx slabá exprese Ubx

posun předozadního rozhraní exprese genu Ubx = místo přechodu lokomočních článků a maxilliped např. vidlonožci: 2. článek, krevety: 4. článek 2. hrudní končetina vidlonožců = přechodný článek mezi 1. (maxillipeda) a 3. končetinou (lokomoce)

Kromě transkripčních faktorů i regulační enhancery:

Makroevoluční trendy druhová selekce trendy: skutečné pasivní (např. efekt zdi) Edward Drinker Cope: trend k růstu velikosti různé tempo speciací Druhová selekce: = preferenční přežívání nebo proliferace druhů různé tempo extinkcí

znak spojen s rozdílným přežíváním nebo speciací tyto vlastnosti nezávislé na přírodním výběru znak je heritabilní při speciaci DS podporuje pouze neadaptivní trendy (jinak = přírodní výběr) Nutno dokázat: větší rychlost speciace/menší rychlost extinkce v liniích, které se odchylují od průměru ve směru trendu trend a rozložení rozdílných rychlostí speciace/extinkce nejsou způsobeny posunem ve fosilním záznamu trend a rozložení rozdílných rychlostí speciace/extinkce nejsou způsobeny přírodním výběrem