Geografická variabilita

Podobné dokumenty
Povrch, objem, proporce. Jindřiška Svobodová

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

Rozsah schopnosti přizpůsobení organismů teplotám na Zemi

Populační genetika III. Radka Reifová

TEPLO ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

Populační genetika a fylogeneze jedle bělokoré analyzována pomocí izoenzymových genových markerů a variability mtdna

NIKA A KOEXISTENCE. Populační ekologie živočichů

Rozptyl a migrace. Petra Hamplová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Role živočichů v ekosystémech a faktory ovlivňující jejich výskyt a početnost

Základy genetiky populací

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

Populace, populační dynamika a hmyzí gradace

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

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

World of Plants Sources for Botanical Courses

Genetika kvantitativních znaků

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

Populační genetika II. Radka Reifová

Genetická determinace zbarvení vlasů u člověka. Genetická determinace zbarvení očí u člověka

Biologie - Sexta, 2. ročník

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

Základní pravidla dědičnosti

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

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

Chromosomy a karyotyp člověka

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

World of Plants Sources for Botanical Courses

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

Teorie neutrální evoluce a molekulární hodiny

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

Nika důvod biodiverzity navzdory kompetici

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

Zdeňka Veselá Tel.: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

Jak měříme genetickou vzdálenost a co nám říká F ST

Ekologie (převážně zpracováno podle knihy Begon, Harper, Towsend: Ekologie)

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h

Genetika vzácných druhů zuzmun

Genetika zvířat - MENDELU

Využití zvířat použitých k pokusným účelům v ČR v roce tabulka EK

Geny p řevážně nepůsobí izolovan ě izolovan ale, v kontextu s okolním prostředím (vnitřním i vnějším) ě a v souladu souladu s ostatními g eny geny.

Typologická koncepce druhu

Konzervační genetika INBREEDING. Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.

Heritabilita. Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability

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

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Měření závislosti statistických dat

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

Teorie neutrální evoluce a molekulární hodiny

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Pracovní list č. 8 Plazi šupinatí - starší

Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT

KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Ekologická společenstva

Kurs zimní ekologie B120T09. Sklenář, Černý, Vojta, Nedbalová a hosté

Důsledky selekce v populaci - cvičení

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19. Třídění organismů obratlovci

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

Tomimatsu H. &OharaM. (2003): Genetic diversity and local population structure of fragmented populations of Trillium camschatcense (Trilliaceae).

Název: Zimní spánek. Seznam příloh. Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin. Motivační obrázky. Motivační texty. Pracovní list Zimní spánek

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

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

Selekce v populaci a její důsledky

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

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

Příklady z populační genetiky volně žijících živočichů

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Obecná charakteristika živých soustav

Evoluční genetika II. Radka Reifová

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Mendelistická genetika

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1

Variabilita v pigmentaci

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

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

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

Speciace. Radka Reifová. Katedra zoologie

Ekologické faktory. Teplota. Čím vším ovlivňuje teplota organismy. Jak změny teploty (klimatu) ovlivnily flóru a faunu našeho území

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Populační genetika II

jsou poměrně početný řád třídy ptáků obsahujícím více než 200 druhů jsou to většinou samostatně žijící noční živočichové, kteří se živí malými savci,

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Speciace. Proces vzniku nových druhů

Ekologické a evoluční aspekty genetiky

Pohybová gramotnost a kvalitativní diagnostika pohybu. Václav Bunc FTVS UK Praha

Proces domestikace živočišných druhů od paleolitu do současnosti aneb kde se vzala domácí zvířata? Ing. Lenka Skoupá

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

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

2. Druh, speciace a evoluce

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

World of Plants Sources for Botanical Courses

Transkript:

Geografická variabilita (teplota, fyziologický čas) Lucie Panáčková

Geografická variabilita = výskyt rozdílů mezi prostorově oddělenými populacemi jednoho druhu Disjunktní- geograficky oddělené populace Diferencované populace- liší se geneticky Alopatrické- dvě prostorově oddělené diferencované populace Sympatrická populace - diferencované populace se mohou v prostoru překrývat, aniž dochází k vzájemnému křížení (mikrosympatrické X mikroalopatrické) Konjuktivní- populace se mohou stýkat podél nějaké linie Parapatrické- geneticky diferencované konjuktivní populace, v zóně kontaktu se mohou křížit => hybridní zóna

Hybridní zóna = úzký pruh země, jehož šířka je udržována rovnováhou mezi rozptylem jedinců (tokem genů) a selekcí proti hybridům Lineární hybridní zóna= tenzní Většina hybridních zón Šířka hybridní zóny se blíží vzdálenosti l= σ s, kde σ je směrodatná odchylka rozptylové vzdálenosti daného druhu a s je průměrná intenzita selekce pro alely daného lokusu Primární roli v jejich udržování má selekce, a nikoliv podmínky prostředí, mohou se pohybovat z místa na místo zpravidla směrem k populacím s nižší populační hustotou a rozptylem Předpoklad, že hybrid uvnitř zóny má nižší fitness než původní populace v zónách se předpokládá, že přírodní výběr zesiluje reprodukční barieru mezi druhy (reinforcement) a vede ke vzniku dvou druhů

- Tenzní Hybridní zóna Kuňka obecná (Bombina bombina) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) Poddruhy myši domácí (Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus) Vrány obecné černé (Corvus corone corone) a vrány obecné šedé (Corvus corone cornix) - Mozaiková- hybridi mají nižší fitness než rodičovské druhy - Model ohraničené nadřazenosti hybridů- hybridi mají vyšší fitness než rodičovské druhy díky lepší adaptaci - Model evoluční novinky - hybridi mají vyšší fitness v hybridní zóně i na území osídlené rodičovskými druhy Vrána obecná černá Vrána obecná šedá

Klinální proměnlivost Dříve: = termín označující prostorový gradient v jakémkoliv měřitelném fenotypovém znaku, který byl později rozšířen na pozvolné změny v alelových frekvencích jednoho nebo více lokusů = výskyt rozdílů mezi prostorově oddělenými populacemi jednoho druhu = pozvolné přechody diktované vlastnostmi prostředí a adaptivní odpovědi organismů k nim Dnes se hybridní zóna a klinální proměnlivost používají jako synonyma a hybridní zóny jsou příkladem stupňovitých klin Koincidentní kliny různých znaků nebo lokusů, které mají shodnou geografickou polohu centra Konkordantní kliny se shodnou šířkou a tvarem (paralelní, diskordantní, nezávislé) U tělesného růstu nebo vývoji se často zjišťuje, že přírodní výběr působí proti klinální proměnlivosti a může ji i maskovat Některé ryby nebo obojživelníci mají pomalejší vývoj v chladnějších oblastech než v teplejších oblastech. Po porovnání míry růstu a diferenciace ve stejných teplotách => růst a vývoj jedinců z chladnějších oblastí je rychlejší než u jedinců v teplejších = protigradientová proměnlivost

Geografická proměnlivost jako adaptivní odpověď organismu k podmínka prostředí Znaky: 1) Morfologické a) velikost těla a tělesné proporce b) epidermální struktury c) zbarvení těla u organismů s dobrým zrakem d) celá řada anatomických znaků (tvar lebky, počet a struktura zubů 2) Cytologické (počet chromozomů) 3) Fyziologické a vývojové a) somatický růst b) pigmentace c) délka inkubační periody d) počet generací v roce (voltinismus) e) línání srsti a sezonní zbarvení tělního pokryvu (lasice, zajíci) 4) Behaviorální a ekologické stavba hnízd u termitů, migrace u ptáků (severní poddruhy migrují, jižní jsou sedentární

EKOGEOGRAFICKÁ PRAVIDLA Popisují korelace mezi morfologickými znaky a vlastnostmi prostředí BERGMANNOVO PRAVIDLO ALLENOVO (PROPORČNÍ) PRAVIDLO GLOBEROVO PRAVIDLO HESSOVO PRAVIDLO

BERGMANNOVO PRAVIDLO Velikost těla teplokrevných druhů roste směrem od rovníku k chladnějším oblastem => Korelace velikosti těla a teploty Dnes se chápe jako intraspecifický trend, který se týká poddruhů U homoiotermních organismů je nezbytné udržovat stabilní teplotu vnitřního tělesného jádra v rozmezí 30-40 C (u ptáků bývá fyziologická tělesná teplota až 43 C Při teplotě pod 30 C dochází obvykle k selhání termoregulačního systému. Větší velikost těla v chladných oblastech teplo vzniká v buňkách jako vedlejší produkt metabolismu (teplota je úměrná objemu) -čím více buněk, tím více tepla Menším povrchem těla vzhledem k objemu menší tepelné ztráty Velikost povrchu= 96 (4x4x6) Objem= 64 (2x2x2) 4 Velikost povrchu= 24 (2x2x6) Objem= 8 (2x2x2) 2 2 2 4 4 Objem se zvětší 8x, zatímco povrch jen 4x =>objem roste 2x rychleji než povrch

ALLENOVO (PROPORČNÍ) PRAVIDLO V chladnějších oblastech mají jedinci teplokrevných druhů menší tělesné výběžky (končetiny, ocas, uši nebo zobák) Vysvětlení: Vztah objemu a povrchu, které ovlivňují tepelné ztráty. Netýká se ptáků, protože křídla a ocas u ptáků nepřispívají k tepelným ztrátám Velikost povrchu= 96 Objem= 64 Velikost povrchu= 112 Objem= 64

GLOBEROVO PRAVIDLO Se změnou prostředí teploty a vlhkosti prostředí se může u teplokrevných organismů měnit také pigmentace Poddruhy žijící v teplých a vlhkých prostředích jsou pigmentovány více než poddruhy žijící v chladných a suchých prostředí Zbarvení těla je determinováno typem, množstvím a nahloučením pigmentu, melaninu, v melanocytech V aridních oblastech převažují phaomelaniny, které jsou žluté až červenohnědé barvy Ve vlhkých a teplých oblastech dominují eumelaniny, které jsou černé až hnědé

HESSOVO PRAVIDLO Velikost srdce (hmotnost a objem) roste směrem na sever v důsledku požadavku na větší produkci tepla Ostrovní populace se mohou také výrazně odlišovat od pevninské populací U savců vypadají jedinci menších druhů na ostrovech větší a jedinci větších druhů naopak menší ostrovní pravidlo Platí i pro ptáky, některé ektodermní organismy (želva, mlok) Ještěři a hadi vykazují opačnou závislost a sladkovodní ryby žádnou závislost na teplotě prostředí Anabolické procesy závislé na přijmu potravy mohou být při vyšších teplotách podstatně více omezeny než procesy katabolické, což vede ke zpomalení růstu

Teplota Nejvýznamnější podmínkou prostředí je vnější teplota, Mění se v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce Má zásadní vliv na distribuci organismů a její izotermy často vymezují severní hranici areálu druhů Distribuce organismů je citlivější na výskyt extrémních teplot než na průměrné teploty. Limitující vliv - přímý (mráz, vysoké teploty nebo nepřímý (potrava, predátor, patogen)

Živočichové a teplota Teplota těla Studenokrevní Teplokrevní Na základě proměnlivosti v teplotě těla : poikilotermní a homoiotermní Podle produkce tepla: ektotermní a endotermní

Fyziologický čas = kombinace času a teploty Teplota prostředí ovlivňuje intenzitu metabolických procesů zpravidla nelineárním způsobem (exponenciálně) Rychlost reakce roste 2,5 krát s každými 10 C => Q 10 =2,5 Růst a vývoj mnoha bezobratlých živočichů je často v rozmezí určitých hodnot závislý na teplotě lineárně Vývoj sarančete při 20 C trvá 17,5 dne (tj. 4 C nad prahovou hodnotou 16 C), ale při teplotě 30 C trvá 5dnů (tj. 14 C nad prahovou hodnotou) => při obou teplotách vyžaduje vývoj 70denních stupňů, tj. 17,5 x 4= 40 a 5x14=70

Děkuji za pozornost