ネオダーウィニズム

進化の総合理論とも呼ばれるネオ・ダーウィニズムは、ダーウィニズムと、ダーウィンの進化論の出版後に得られた科学的知識、主に遺伝学に関する知識との組み合わせとして簡単に説明できます。

ネオダーウィニズム 生物学

ダーウィニズムによれば、新種の出現は自然選択のメカニズムに関連しており、これを通じて環境が最も発育能力の高い個体を選択します。最も適した生物は、繁殖する際に有利な特性を子孫に伝え、それが集団内に蓄積され、新しい種の出現につながる可能性があります。

ネオダーウィニズム 生物学

ダーウィニズムは、新しい種がどのように発生するかを説明しているにもかかわらず、いくつかの点、たとえば個体間での多様性がどのように生じるのか、特徴がどのように伝達されるのかを解明することができません。ネオ・ダーウィニズムはこれらのギャップを埋めるために登場しました。

ネオダーウィニズム 生物学

関連項目:種分化 — 新しい種の出現をもたらす進化のプロセス

ネオダーウィニズムに関するまとめ

  • ダーウィンは進化論を提唱する際、多くの点を未説明のままにしました。

  • 科学知識、特に遺伝学の知識の進歩により、これらのギャップは埋められました。

  • ネオダーウィニズムでは、ダーウィニズムは新しい科学的知識によって補完されます。

  • 突然変異、遺伝子組み換え、遺伝的浮動は、ダーウィニズムに組み込まれた概念の一部です。

ネオダーウィニズム 生物学

ダーウィニズムとは何ですか?

ネオ・ダーウィニズムとは何かを理解する前に、いわゆるダーウィニズムの主な特徴を覚えておく必要があります。ダーウィニズムは、チャールズ ダーウィンによって提唱された進化論に与えられた名前です

この重要な博物学者によると、すべての種の個体は、同じ集団内の他の個体と比較して、生理学的、行動的、および/または形態学的に差異を示します。これらの違いは、特定の環境で生き残るために、他のものよりも有利な特性を持っているものがあることを意味します。

最も成功した生物は、繁殖の可能性が高く、その結果、その特性が子孫に受け継がれ、時間の経過とともに個体群に蓄積されます。

最終的には、この過程で新種が出現する可能性があります。したがって、ダーウィニズムによれば、環境は最も適した生物を選択するように作用し、これを彼は自然選択と呼んでいます。

自然選択に加えて、強調する価値のあるもう 1 つの点は、共通祖先の概念です。ダーウィンによれば、すべての種は進化の歴史のある時点で共通の祖先を共有します。現在存在する種は、時間の経過とともに発生し、祖先からの分岐を引き起こしたさまざまな改変イベントの結果です。

詳細はこちら: ラマルクと生物の進化に関する彼の考え

ネオダーウィニズム 生物学

ネオダーウィニズムとは何ですか?

ダーウィンは自然選択のメカニズムを通じて種が時間の経過とともにどのように変化するかを説明しましたが、科学の多くの分野における彼の知識はまだ限られており、それは理論がいくつかの未説明の点を提示していることを意味しました。そのポイントの1つは、特性が子孫にどのように受け継がれるかということでした。

ネオ・ダーウィニズム、または総合進化論は、ダーウィンによって提案された進化論に、科学研究の新しい分野、特に遺伝学の分野の知識を加えたものにほかなりません。総合理論はダーウィニズムをさらに精緻に拡張したものであると言えます。

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    チャールズ・ダーウィンについてのビデオレッスン

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ネオダーウィニズムはダーウィニズムに何を加えたのでしょうか?

ネオダーウィニズムでは、自然選択に加えて、他の進化的要因が個体群に作用すると考えられています。ダーウィンの理論に追加され、彼の進化論のギャップを埋めるのに役立った概念には次のようなものがあります。

背景に光線と DNA スパイラルを持つウイルスのデジタル表現。
  • 突然変異: これらは生物の遺伝物質に起こる変化です。これらの変化は指示されたものではなく、完全にランダムに発生し、生物の寿命を延ばすことも、害を及ぼすことも、あるいは影響を及ぼさないこともあります。

    突然変異は体細胞や生殖細胞で発生する可能性がありますが、進化について語るときに最も重要なのは子孫に伝わる可能性があるためです。変動の主な原因が考慮されます。

  • 遺伝子組み換え:集団内の既存の遺伝子の混合に関するものです。遺伝子組み換えも遺伝的多様性を促進しますが、新しい対立遺伝子の出現にはつながりません。むしろ、新しい組み合わせが起こります。

    遺伝子組換えは、減数分裂の過程、より正確には、交叉起こる前期 I と、配偶子が融合する受精において存在します。

  • 遺伝的浮動:これは、ランダムに発生する事象の結果として、世代間で対立遺伝子頻度の予期せぬ変動が観察されるプロセスです。遺伝的浮動は集団内の遺伝的多様性を減少させる役割があり、その影響は集団が小さいほど大きくなります。

    遺伝的浮動を引き起こす 2 つの状況は、創始者効果ボトルネック効果です。 ファウンダー効果は、少数の個体群が新しい地域に定着するときに発生しますが、ボトルネック効果は、何らかの環境要因によって個体群のサイズが突然減少するときに発生します。