Vývoj názorů na variabilitu rostlin a její klasifikaci (od typologických přístupů k evolučně systematickým)

Podobné dokumenty
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie 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/

Mendelistická genetika

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

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

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie.

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Genetika zvířat - MENDELU

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Taxonomický systém a jeho význam v biologii

Základní genetické pojmy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Základní pojmy I. EVOLUCE

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

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

Osnova přednášky volitelného předmětu Evoluční vývoj a rozmanitost lidských populací, letní semestr

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

12. Mendelistická genetika

Základy genetiky populací

Základní pravidla dědičnosti

Genetika populací. Doposud genetika na úrovni buňky, organizmu

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Důsledky selekce v populaci - cvičení

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

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

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

World of Plants Sources for Botanical Courses

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Metody studia historie populací

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

Proměnlivost a evoluce rostlin. Petr Smýkal Katedra botaniky, PřF UPOL 2012/13

J. G. Mendel, jeho hybridizační objevy a jejich význam 9. 1 Úvod

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Velká rodina života. mlha se zvedá

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

- úvod, význam, aplikace

Selekce v populaci a její důsledky

Populační genetika III. Radka Reifová

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

Vědní odvětví orientovaná na poznávání rostlinstva. Nauka o lese 001

Biologie a genetika, BSP, LS7 2014/2015, Ivan Literák

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

Učební osnovy předmětu Biologie

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

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

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

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s různými názory a teoriemi o vzniku života na Zemi.

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

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

Genetika populací. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Schopnost organismů UCHOVÁVAT a PŘEDÁVAT soubor informací o fyziologických a morfologických (částečně i psychických) vlastnostech daného jedince

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Paleogenetika člověka

Biologie 13, 2014/2015, Ivan Literák

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

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

Systematická biologie je věda o rozmanitosti organizmů (E. Mayr 1969: Principles of systematic zoology. Mac Graw Hill Book Co., New York X+428 p.).

Jak se matematika poučila v biologii

Ekologie Ing. Vladimír Hula, PhD.

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

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

Chromosomy a karyotyp člověka

1 VÝZKUM V OBLASTI ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT

Mgr. et Mgr. Lenka Falková. Laboratoř agrogenomiky. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita

Teorie neutrální evoluce a molekulární hodiny

GENETIKA V MYSLIVOSTI

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

Příklady z populační genetiky volně žijících živočichů

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Evoluční mechanismy. Biologie I. Evoluce pohledů na evoluci

Genetika mnohobuněčných organismů

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

KVANTITATIVNÍ GENETIKA dědičnost kvantitativních znaků Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Mendelistická genetika

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodopis

Molecular Ecology J. Bryja, M. Macholán MU, P. Munclinger - UK

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

Typologická koncepce druhu

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

Teorie neutrální evoluce a molekulární hodiny

Úvod do obecné genetiky

Genetika kvantitativních znaků

M A T U R I T N Í T É M A T A

Populační genetika II

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Transkript:

Vývoj názorů na variabilitu rostlin a její klasifikaci (od typologických přístupů k evolučně systematickým) Ivana Doležalová Použitá literatura: Briggs D., Walters S.M. 2001. Proměnlivost a evoluce rostlin. Vydavatelství UP, Olomouc, 3. ed. Briggs D., Walters S.M. 1997. Plant variation and evolution. Cambridge University Press, 3rd. ed. Flegr, J. 2005. Evoluční biologie. Academia, Praha. Campbell, N.A., Reece, J.B. 2006. Biologie. Computer Press, a.s., Brno.

Osnova přednášky Typy, druhy a přirozená klasifikace Osobnosti nejstaršího období Období klasického darwinismu (1859 30. léta 20. století) Počátky biometriky 2. polovina 19. století) Vznik genetiky (konec 19. stol.) Neodarwinismu (30. léta - konec 60. let 20. století) 1937-1950 syntetická teorie evoluce Teorie neutrální evoluce

Typy, druhy a přirozená klasifikace Taxonomie hledání korelací mezi jednotlivými znaky u různých druhů vytvoření přirozeného systému Taxonom vymezení a definice druhu, tzn. jednotky snadno rozpoznatelné od ostatních International Code of Botanical Nomenclature, Vídeň 1905 pravidla definice druhu zahrnující morfologické detaily herbářových dokladů + geografická + ekologická data, alfa taxonomie = znalosti druhů a jejich klasifikace omega taxonomie = ucelená syntéza všech znalostí zahrnující také experimentální ověření

Proměnlivost zblízka

Proměnlivost zblízka L. saligna L. morfologická variabilita lodyžních listů v rámci téhož druhu

Osobnosti nejstaršího období Renesance formování evolučního myšlení v souvislosti se zakládáním a rozvojem věd. Julius Sachs (1832-1897) poukazuje na skutečnost, že v herbářích 17. století jsou druhy řazeny k sobě v určitém pořádku myšlenka přirozené příbuznosti druhů. Představy o konstantnosti druhů přetrvávají až do 50. let 19. století. Typologický přístup = rozlišování typů rostlin

John Ray (1628 1705) anglický kněz a přírodovědec první definice druhu druh = skupina rostlin, která v mezích své proměnlivosti plodí stejné potomstvo Historia Plantarum (1686) hledání kritérií rozlišování druhů odmítá mezidruhové transmutace připouští vnitrodruhovou variabilitu znaky = náhody počet druhů je konečný, je jich tolik, kolik jich stvořil Bůh Máme-li začít se soupisem rostlin a chceme-li se shodnout na jejich roztřídění, musíme se pokusit odhalit kritéria, podle nichž budeme rozlišovat to, co nazýváme druhy. Po dlouhém a namáhavém úsilí jsem dospěl k závěru, že není jiného kritéria pro odlišení druhů vyjma význačných znaků, které se udrží, je-li rostlina rozmnožena ze semene.

Carl von Linné (Linnaeus) (1707-1778) švédský lékař a botanik, přírodovědec 1737 Critica Botanica znalost variability planě rostoucích rostlin, typologický přístup, fixní forma druhu 1751 Plantae Hybridae zaznamenal asi 100 druhů rostlin hybridů 1753 Species Plantarum metodický popis asi 5 900 druhů rostlin, hierarchický umělý systém 1962 - Fundamenta Fructificationis rody vznikly v době stvoření světa, vznik druhů je podstatně mladším procesem

1757 Linné vytvořil prvního vědecky doloženého mezidruhového hybrida Tragopogon pratensis x T. porrifolius kříženci první generace měli fialové květy se žlutou bází 1760 cena Akademie věd v Petrohradě experiment velmi významný i z hlediska studia sexuality rostlin

Linné 1744 druhy mohou vznikat následkem hybridizace Linaria vulgaris Peloria

Linnéovy názory na variabilitu rostlin Jeho názor na stálost druhů prošel během života postupným vývojem. Zpočátku považoval druhy za neměnné, Bohem stvořené. Při studium taxonomicky obtížných skupin jako např. rod Rosa, naráží na těžkosti: druhy rodu rosa není snadné navzájem odlišit a ještě obtížněji je lze definovat; zdá se mi, že jich příroda smísila několik dohromady, nebo jakoby žertem vytvořila z jednoho druhu druhů několik

Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) francouzský zoolog Histoire naturelle, générale et particulière des animaux představa o existenci stejné esence mezi blízkými organismy, v případě příbuzných druhů připouští, že druhy mohou vznikat jeden z druhého přiklonil se k možnosti, že k evoluci druhů v přírodě nedochází

George Cuvier (1769-1832) paleontolog, studium fosilních živočichů poukázal na to, že v minulosti existovaly na Zemi druhy organismů dnes již vyhynulé vymizení druhů vysvětloval sérií velkých přírodních katastrof, po každé z nich obydleli Zemi potomci přechodných forem věřil v jedno stvoření druhů

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 1809 Philosophie zoologique evoluce probíhá jako postupné zdokonalování přizpůsobení struktury organismů přírodním podmínkám věřil v dědičnost získaných vlastností, která se přenáší na potomstvo jeho názory dnes většina biologů odmítá Ranunculus aquatilis R. hederaceus

Období klasického darwinismu (1859 30. léta 20. století) Darwinova evoluční koncepce největší věhlas a rozšíření Francis Galton organismy disponují vlastní vnitřní tendencí usměrněného vývoje (postupné sebezdokonalování) Hugo de Vries, Bateson, Goldschmidt koncepce změn vlastností skokem

Charles Darwin (1809 1882) 1831-1836: přírodovědec, výpravy na lodi Beagle, mapování a zkoumání pobřeží J. Ameriky poznatky biologické a ekologické, sbírkové materiály od roku 1837 pracovní deníky 1844 sepsal 230 stránkový popis evoluční teorie do roku 1858 systematická příprava na vydání své evoluční teorie, své dílo nedokončil 1858 britský biolog Alfred Russel Wallace rukopis své práce s vlastní verzí evoluční teorie k posouzení zasedání Linnéovské společnosti oba referáty předneseny a následně společně uveřejněny k publikaci připravena stručná verze evoluční teorie o původu druhů přirozeným výběrem

1859 On the origin of species by means of natural selection Rostliny a živočichové jsou variabilní Počet rostlin a živočichů je přirozeně regulován, jinak by narůstal geometrickou řadou V důsledku přirozené regulace přežívají jen jedinci s dokonalejšími vrozenými vlastnostmi Organizmy, zlepšené přírodním výběrem přenášejí své vlastnosti dále genetickou cestou Výběr pokračuje během mnoha tisíc generací a generuje nové varianty = druhy Darwinova evoluční teorie (1859) představuje ve skutečnosti komplex pěti vzájemně se doplňujících teorií (Mayr 1982) teorie existence evoluce druhů teorie společného původu druhů teorie postupné divergence druhů teorie gradualismu teorie přirozeného výběru

Pangeneze 1868 The variation of plants and animals under domestication přímá dědičnost znaků buňky uvolňují gemule, které volně cirkulují v organismech a vstupují do pohlavních buněk rodiče předávají gemule svým potomkům, v jejichž tělech se mísí fenomén segregace vysvětluje přenesením gemulí v dormantním stavu Snaha o nalezení důkazů pro existenci gemulí: F. Galton (1871) neúspěšné pokusy s krví králíků

Francis Galton (1822-1911) anglický přírodovědec, antropolog, etnograf, Darwinův bratranec statistický výzkum lidské dědičnosti a proměnlivosti v souvislosti se sociálními otázkami zabýval se antropometrií a eugenikou

Alfred Russel Wallace (1823-1913) britský biolog 1858 rukopis práce s vlastní verzí evoluční teorie shodné s Darwinem 1858 zasedání Linnéovské společnosti uveřejnění Wallaceova referátu spolu s Darwinovým stručným rukopisem (z roku 1844)

Alexis Jordan (1814-1897) publikoval (1864) kultivační pokusy s E. verna, popsal 53 elementárních druhů

Počátky biometriky (2. polovina 19. století) studium především vnitrodruhové proměnlivosti, zkoumání velkých vzorků organismů, sběr numerických dat a jejich hodnocení statistickými metodami Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874) belgický profesor matematiky (univerzity Gent, Brussel), statistik, astronom jeho antropometrické studie jsou považovány za vůbec první biometrické studie

Karl Pearson (1857-1936) přírodovědec a lékař první statisticky studoval variabilitu na rostlinném materiálu principy diskrétní a kontinuitní variability zavedl pojmy a koeficienty popisné statistiky variační koeficient Papaver rhoeas variabilita v počtu bliznových laloků, tmavá skvrna na bázi korunních lístků

Přesazovací pokusy 1920 Bonnier přeměna nížinných druhů v příbuzné alpínské a subalpínské druhy a poddruhy

Vznik genetiky (konec 19. stol.) Johann Gregor Mendel (1822-1884) teoretické základy genetiky Křížení uvnitř druhu Volba hrachu jako genetického modelu 1865 Pokusy s rostlinnými hybridy výsledky studií o dědičnosti u rostlin

Mendelovy zákony: Identita reciprokých křížení a stejnorodost generace F1 Čistota vloh a štěpení Volná kombinovatelnost vloh

Hugo de Vries (1848-1935) holandský botanik (1878 profesor botaniky Amsterodam) studium růstových fenomenů rostlin, osmotické a izotonické jevy, plasmolýza 1887 poprvé popisuje pojem mutace zjištěný při kultivačních pokusech u Oenothera lamarckiana snažil se ověřit Darwinovu teorii přírodního výběru, zjistil, že odchylky vznikají skokem (mutací) a zcela náhodně

Mutacionalismus (počátek 20. stol.) Alternativní evoluční teorie neslučitelná s darwinismem (Bateson, De Vries) Klade důraz na náhlé a výrazné odchylky, na nové typy Druhy vznikají prostřednictvím náhlých mutací, k jejich výrazným proměnám dochází během určitých a pravděpodobně krátkých období Nepopírá, ale snižuje význam přirozeného výběru Pouhý vznik mutací je nositelem evoluční změny Populační genetika (20.-30. léta 20. stol.) matematický důkaz toho, že: šíření výhodného genu v populaci závisí na velikosti populace, frekvenci výskytu nové mutace, na stupni výhodnosti v populacích, přírodním výběru, počtu generací rychlost evoluce je větší v malých populacích

Znovuobjevení Mendelových zákonů 1900 vlohy pro jednotlivé znaky se v průběhu pohlavního rozmnožování nijak vzájemně neovlivňují předávají se z generace na generaci v nezměněné podobě v průběhu času se však může měnit frekvence jednotlivých vloh v genofondu populace, čímž může docházet k darwinovské evoluci

Znovuobjevení Mendelových zákonů dědičnosti, rozvoj genetiky, včetně genetiky populační, otevřelo cestu k neodarwinismu (30. léta - konec 60. let 20. století) paleontolog George Gaylord Simpson (1902) zoolog Ernst Mayr (1904-2005) botanik George Ledyard Stebbins (1906-2000) Julian Sorey Huxley (1887-1975) Sewall Wright (1889-1988) zdůrazňování a vyzdvihování významu selekce v evoluci, ostatní mechanismy, vyjma genetického driftu, považovány za okrajové studium evolučních procesů na úrovni vnitrodruhové, studium procesů speciačních integruje mendelistickou genetiku a Darwinovu evoluční teorii prokázána rekombinace a segregace složitost evolučních jevů je unikátním rysem Oenothera neúčinnost selekce při nedostatku variability druhy vznikají postupnými přechody i rychlými procesy

1937-1950 syntetická teorie evoluce genetická neusměrněná variabilita populací je pozměňována tempem vzniku nových mutací, genetickým posunem, migrací a zejména adaptivním přírodním výběrem druhy vznikají dlouhodobou izolací populací a udržují si svou stálost prostřednictvím RIM makroevoluce je spojení speciace a dlouhodobého působení mikroevoluce

Rozvoj molekulárně biologických technik umožnil studium evoluce na úrovni mimo přímý dosah selekce teorie neutrální evoluce evoluce působením genetického driftu (Motoo Kimura (1924-1994)) Sewall Wright otázka náhodné fixace selekčně neutrálních znaků v evoluci se nesrovnatelně více znaků fixuje prostřednictvím genetického posunu než selekcí adaptivní struktury se fixují výhradně přirozeným výběrem genetický drift může mít zásadní význam při vzniku biodiverzity a možná i při speciaci v evoluci molekulárních znaků má velký význam interakce driftu se selekcí další významné mechanismy: evoluční tahy

Clinton Richard Dawkins (1941) popularizátor evoluční biologie a sociologie Sobecký gen (1976), Rošířený fenotyp (1982) základní evoluční jednotkou jsou geny (alely), kritériem její evoluční úspěšnosti je nárůst její frekvence ve srovnání s ostatními alelami daného lokusu u pohlavně se rozmnožujících organismů není objektem selekce jedinec, ale jeho biologická zdatnost