В чем заключается конвергенция признаков
Конвергентная эволюция в чем она состоит и примеры
конвергентная эволюция является проявлением фенотипического сходства в двух или более родословных, независимо. Как правило, такая картина наблюдается, когда участвующие группы подвергаются воздействию аналогичной среды, микросреды или образа жизни, которые приводят к эквивалентным селективным давлениям..
Таким образом, рассматриваемые физиологические или морфологические признаки увеличивают биологическую адекватность (фитнес) и конкурентоспособность в этих условиях. Когда конвергенция происходит в конкретной среде, может быть интуитивно понятно, что эта функция имеет тип адаптивный. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить функциональность этой черты, на основе доказательств, подтверждающих, что, по сути, это увеличивает фитнес населения.
Среди наиболее заметных примеров конвергентной эволюции мы можем упомянуть полет у позвоночных, глаз у позвоночных и беспозвоночных, веретенообразные формы у рыб и водных млекопитающих и другие..
Что такое конвергентная эволюция??
Представьте, что мы знаем двух людей, которые физически очень похожи друг на друга. Оба имеют одинаковый рост, цвет глаз и одинаковые волосы. Его черты тоже похожи. Мы, вероятно, предположим, что эти два человека братья, двоюродные братья или, может быть, дальние родственники.
Несмотря на это, неудивительно, что в нашем примере между людьми нет тесных родственных связей. То же самое происходит в больших масштабах в эволюции: иногда похожие формы не имеют более общего общего предка..
То есть на протяжении эволюции черты, которые похожи в двух или более группах, могут быть приобретены в независимый.
Общие определения
Биологи используют два общих определения для эволюционной конвергенции или конвергенции. Оба определения требуют, чтобы две или более линии эволюционировали персонажей, похожих друг на друга. В определение обычно включается термин «эволюционная независимость», даже если он неявный.
Тем не менее, определения различаются в конкретном эволюционном процессе или механизме, необходимом для получения модели.
Вот некоторые определения конвергенции, в которых отсутствует механизм: «независимая эволюция сходных характеристик от наследственного признака» или «эволюция сходных характеристик в независимых эволюционных линиях».
Предлагаемые механизмы
Напротив, другие авторы предпочитают интегрировать механизм в концепцию коэволюции, чтобы объяснить закономерность.
Например, «независимая эволюция сходных признаков у отдаленно связанных организмов вследствие появления приспособлений к подобным средам или формам жизни».
Оба определения широко используются в научных статьях и в литературе. Основная идея эволюционной конвергенции состоит в том, чтобы понять, что общий предок участвующих линий имел начальное состояние другой.
Эволюционные последствия
Следуя определению конвергенции, которое включает механизм (упомянутый в предыдущем разделе), оно объясняет сходство фенотипов благодаря сходству избирательного давления, которое испытывают таксоны..
В свете эволюции это интерпретируется с точки зрения адаптации. То есть признаки, которые получены благодаря конвергенции, являются адаптациями для упомянутой среды, поскольку это каким-то образом увеличит ее фитнес.
Однако есть случаи, когда происходит эволюционная конвергенция, и эта черта не является адаптивной. То есть участвующие линии не находятся под тем же избирательным давлением.
Эволюционная конвергенция против параллелизма
В литературе обычно можно найти различие между конвергенцией и параллелизмом. Некоторые авторы используют эволюционное расстояние между сравниваемыми группами, чтобы разделить две концепции.
Повторная эволюция признака в двух или более группах организмов считается параллелизмом, если сходные фенотипы развиваются в связанных линиях, в то время как конвергенция включает эволюцию сходных признаков в отдельных или относительно отдаленных линиях..
Другое определение конвергенции и параллелизма стремится разделить их с точки зрения путей развития, вовлеченных в структуру. В этом контексте конвергентная эволюция дает сходные характеристики различными путями развития, в то время как параллельная эволюция делает это сходными способами..
Однако различие между параллельной и конвергентной эволюцией может быть спорным и становится еще более сложным, когда мы опускаемся до идентификации молекулярных основ рассматриваемого признака. Несмотря на эти трудности, эволюционные последствия, связанные с обеими концепциями, являются существенными.
Конвергенция против дивергенции
Хотя отбор благоприятствует сходным фенотипам в сходных условиях, он не может применяться во всех случаях.
Сходство, с точки зрения формы и морфологии, может привести к тому, что организмы будут конкурировать друг с другом. Как следствие, отбор способствует расхождению между видами, которые сосуществуют локально, создавая напряженность между степенями конвергенции и расхождения, которые ожидаются для конкретной среды обитания..
В этих случаях дивергентный отбор может привести к явлению, известному как адаптивное излучение, когда происхождение порождает различных видов с большим разнообразием экологических ролей в короткие сроки. Условия, благоприятствующие адаптивному излучению, включают в себя неоднородность окружающей среды, отсутствие хищников и др..
Адаптивные излучения и конвергентная эволюция рассматриваются как две стороны одной и той же «эволюционной валюты».
На каком уровне происходит конвергенция??
Понимая разницу между эволюционной конвергенцией и параллелизмом, возникает очень интересный вопрос: когда естественный отбор способствует эволюции сходных признаков, происходит ли он под одними и теми же генами, или они могут включать разные гены и мутации, которые приводят к сходным фенотипам??
Согласно полученным данным, ответ на оба вопроса, кажется, да. Есть исследования, которые поддерживают оба аргумента.
Хотя до сих пор нет конкретного ответа на вопрос, почему некоторые гены «повторно используются» в эволюционной эволюции, есть эмпирические данные, которые пытаются выяснить проблему.
Изменения с участием тех же генов
Например, было показано, что повторяющиеся изменения времени цветения у растений, устойчивости к инсектицидам у насекомых и пигментации у позвоночных и беспозвоночных произошли в результате изменений, затрагивающих одни и те же гены..
Тем не менее, для определенных признаков, только небольшое количество генов может изменить признак. Возьмем случай зрения: изменения в цветовом зрении обязательно должны происходить при изменениях, связанных с генами опсина.
В отличие от других характеристик, гены, которые контролируют их, являются более многочисленными. Во время цветения растений участвовало около 80 генов, но только изменения были обнаружены в течение эволюции в нескольких.
примеров
В 1997 году Мур и Уиллмер спросили себя, насколько распространено явление конвергенции.
Для этих авторов этот вопрос остается без ответа. Они утверждают, что, согласно описанным выше примерам, существуют относительно высокие уровни конвергенции. Тем не менее, они предполагают, что все еще существует значительная недооценка эволюционной конвергенции у органических существ.
В книгах по эволюции мы находим дюжину классических примеров конвергенции. Если читатель хочет расширить свои знания в этой области, он может обратиться к книге Макги (2011), где он найдет многочисленные примеры в разных группах дерева жизни..
Полет у позвоночных
У органических существ одним из наиболее ярких примеров эволюционной конвергенции является появление полета у трех линий позвоночных: птиц, летучих мышей и уже вымерших птеродактилей..
Фактически, конвергенция в группах современных летающих позвоночных выходит за рамки модифицированных передних конечностей в структурах, которые позволяют полет.
Серия физиологических и анатомических адаптаций разделяется между обеими группами, например, характерна короткая кишка, которая, по-видимому, уменьшает массу человека во время полета, делая его менее дорогим и более эффективным.
Еще более удивительно, что разные исследователи обнаружили эволюционные сходства в группах летучих мышей и птиц на уровне семьи..
Например, летучие мыши семейства Molossidae похожи на представителей семейства Hirundinidae (ласточки и союзники) у птиц. Обе группы характеризуются быстрым полетом на больших высотах с одинаковыми крыльями.
Точно так же члены семейства Nycteridae сходятся в нескольких аспектах с воробьиными птицами (Passeriformes). Оба летают на низких скоростях и обладают способностью маневрировать в растительности.
Да-да и грызуны
Яркий пример эволюционной конвергенции обнаружен при анализе двух групп млекопитающих: аира и белки.
Сегодня даааа (Daubentonia madagascariensis) классифицируется как примат лемуриформ, эндемичный для Мадагаскара. Его необычная диета в основном состоит из насекомых.
Таким образом, у да-у есть приспособления, которые были связаны с его трофическими привычками, такими как острый слух, удлинение среднего пальца и зубные протезы с увеличивающимися резцами..
Что касается зубных рядов, то в некоторых отношениях он похож на грызуна. Не только по внешнему виду резцов, они также имеют чрезвычайно похожую зубную формулу.
Появление между обоими таксонами настолько поразительно, что первые таксономисты классифицировали «да» вместе с другими белками в роду Sciurus.
Конвергенция в биологии
Вы будете перенаправлены на Автор24
Конвергенция – это разновидность эволюционного процесса, формирующая сходство между организмами различных систематических групп, которые обитают в схожих условиях, или относятся к одной экологической гильдии.
Конвергентная эволюция
Процесс эволюции живой природы является достаточно сложным и многогранным, его исследованием посвящено большое количество научных трудов, основным из которых является эволюционная теория Ч. Дарвина, сделавшего большое количество актуальных выводов.
Кроме того, конвергенцию определяют как схождение признаков неблизкородственных групп или приобретение ими сходного строения в результате длительного нахождения в похожих условиях и однонаправленного действия естественного отбора. Если органы выполняют одну и ту же функцию, то они могут приобрести сходное строение, но конвергентное сходство практически не имеет глубокого характера.
Основными причинами конвергентной эволюции называют сходство условий обитания организмов. Следствием конвергентной эволюции является определенная степень сходства, которая основывается не на родстве организмов, а на наличии у них одинакового набора признаков, закрепленных генетически.
Наиболее классическим случаем конвергентной эволюции является формирование схожих форм тела у хищных акул, зубатых акул, ихтиозавров.
Плавающие рептилии и современные млекопитающие также развивались по принципу конвергентной эволюции. Это можно доказать тем фактом, что передние конечности млекопитающих видоизменились в плавники, а задние приобрели вид хвоста или хвостового плавника.
Также конвергенцию определяют как систему формирования у неродственных или филогенетически далеких друг от друга организмов органов или структур органов (признаков), которые выполняют сходную функцию.
Механизмы конвергенции
Конвергенция отличается от параллелизма следующими признаками:
Готовые работы на аналогичную тему
Классическим примером конвергенции является сходство организмов водной среды обитания. Но конвергентное сходство также может быть характерно и для представителей растительного мира.
Если говорить о примерах конвергенции между представителями различных классов, можно выделить следующее:
Считается, что конвергентная эволюция формируется за счет мутаций в неродственных генах или за счет наличия мутационных процессов в ортологичных генах. Данная тенденция находит большое количество подтверждений. Это происходит потому, что весьма трудно представить случайное идентичное изменение в конкретных генах, когда их количество исчисляется сотнями тысяч. Генетики изучают конвергенцию с точки зрения сосредоточения на поиске альтернативных механизмов построения одних и тех же признаков.
Для того, чтобы понять природу конвергентной эволюции, генетики обратились к сложному комплексному признаку, который имеется у различных групп организмов, а именно – к эхолокации. Полученные данные используются как в теоретической, так и практической биологии.
Эхолокация – это способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отражённой волны.
Если волны являются звуковыми, то это звуколокация. Этот признак имеется у летучих мышей, дельфинов, у некоторых насекомых. Становится совершенно очевидно, что летучие мыши и дельфины – не слишком близкие родственники, что подтверждает наличие конвергентной эволюции.
Актуальным примером конвергентной эволюции можно признать наличие изолированных на африканском континенте сумчатых млекопитающих, которые процветали в течение весьма длительного времени. С других частей света они исчезли, поскольку не смогли конкурировать с плацентарными млекопитающими.
Австралия обладает весьма привлекательными условиями для эволюционного процесса и на этой территории появилось большое количество сумчатых, которые заполнили собственные экологические ниши. Сходство внешнего вида между различными сумчатыми и плацентарными млекопитающими весьма очевидно. В Австралии есть свой волк — тасманский дьявол; есть свои «коты» и «мыши». Есть «муравьеды» и «ленивцы». Летающий фаланджер сравним с летающими белками. А вомбат — с обыкновенными свиньями.
Безусловно, сумчатые и плацентарные млекопитающие имеют общую родословную в не слишком отдаленном прошлом. Однако конвергентная эволюция чаще касается совершенно не связанных между собой существ. Насекомые и птицы, согласно эволюционному развитию, находятся на совершенно независимом расстоянии друг от друга, но конвергентных признаков у них достаточно много. К ним относят:
Еще одним актуальным и ярким примером конвергентной эволюции можно назвать схожесть между клювом утки (птицы) или клювом утконоса, которого относят к классу млекопитающих. Оба организма питаются, просеивая грязь, что требует наличия сплюснутой морды. Поэтому головы данных существ схожи по внешнему виду.
Таким образом, наличие конвергентной эволюции является совершенно очевидным фактом. Ее исследование позволяет сделать конкретные выводы о развитии той или иной группы живых организмов.
Конвергентная эволюция
Конвергентная эволюция (от лат. con «вместе» + vergere «направленость, стремление; склоняться»)— эволюционный процесс, при котором возникает сходство между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях, то есть относящихся к одной экологической гильдии.
Содержание
Причины конвергентной эволюции
Конвергенция (от лат. convergere «сближаться, сходиться») в биологии — схождение признаков в процессе эволюции неблизкородственных групп организмов, приобретение ими сходного строения в результате существования в сходных условиях и одинаково направленного естественного отбора. В результате конвергенции органы, выполняющие у разных организмов одну и ту же функцию, приобретают сходное строение. Конвергентное сходство никогда не бывает глубоким.
Следствием конвергентной эволюции является конвергентное сходство. То есть сходство организмов, основанное не на их родстве, а на близком наборе признаков, сформировавшемся независимо в разных группах.
Основной причиной конвергентной эволюции считается сходство экологических ниш рассматриваемых организмов. В частности, наиболее классическим случаем конвергентной эволюции является формирование сходных форм тела у акул, ихтиозавров, талаттозухий, мозазавров и зубатых китов (дельфинов, в частности). Экологическая ниша крупного подвижного водного хищника — одинакова для всех трёх групп (рыбы, рептилии, млекопитающие) и выдвигает сходные требования к форме тела животного. Следует отметить, что многие основные характеристики классов, к которым относятся перечисленные примеры конвергентных сходств, сохраняются у рассматриваемых групп. Например: акулы являются хрящевыми рыбами и имеют характерные для них черты: жабры, хрящевой скелет и плакоидную чешую.
Примеры конвергентной эволюции среди вымерших животных
Животные с конвергентно схожей рыбоподобной формой тела.
Животные с «Парусом» на спине.
Существа с крыльями и вытянутыми кожными перепонками.
Существа с крокодилоподобной формой тела.
Существа, имеющие змеевидную форму тела.
Конвергенция и дивергенция в биологии: определение и смысл процессов
Конвергенция и дивергенция в биологии
Определение конвергенции и дивергенции
Что такое дивергенция?
Дивергенция — это определенный тип эволюционного развития, в ходе которого под влиянием разнообразных факторов у организмов развиваются отличные от предковой формы признаки.
Полное понимание и трактовка дивергенции в биологии невозможна без определения понятия конвергенции. Дивергенция и конвергенция всегда стоят рядом.
Что такое конвергенция?
Конвергенция — это такой тип эволюционного развития, в ходе которого биологически непохожие друг на друга организмы приобретают ряд общих признаков на основании их приспособления к общим условиям существования.
Согласно теории эволюции, развитие всех живых организмов на нашей планете происходило в направлении от более простого к более сложному. Возникает закономерный вопрос: если такое развитие продолжалось достаточно долго, то откуда сегодня в природе такое видовое разнообразие организмов? Большинство ученых для объяснения этого явления используют понятия конвергенции и дивергенции.
Эти понятия — отражение комплекса особенностей и закономерностей развития видов.
Теория эволюции говорит об естественном процессе изменения живых организмов до нового уровня — качественно, в первую очередь. Именно дивергенция с конвергенцией и приводят к такому результату.
В основе современной эволюционной теории лежит гипотеза Дарвина, указывающая на существование механизма естественного отбора и влияния определенных факторов — мутаций, дрейфа генов, смены частоты аллелей внутри популяции.
Большинство ученых убеждено, что возникновение эволюционных направлений связано с принадлежностью предковых форм организмов к различным родственным группам. Эволюционных механизмов существует огромное множество, но самыми главными считаются конвергенция с дивергенцией.
Дивергенция и конвергенция в биологии присутствуют в эволюции органического мира с равной степенью вероятности, нуждаются в продолжительном изучении и объяснении.
Смысл процессов и биологическое значение
Дивергенция в биологии как эволюционный процесс характеризуется некоторыми особенностями:
Дивергенция и физика в данном случае никак не связаны.
Примеров дивергенции в биологии полно. Все потому, что это явление проявляется в процессе борьбы за существование: с каждым новым приобретенным признаком острота конкурентной борьбы снижается. Образованные в результате популяции занимают специфические экологические ниши, что позволяет им не затрагивать других особей.
Также дивергенция в некоторых случаях является следствием изоляции.
Дивергенция как явление может происходить на разных таксономических уровнях: рода, вида, отряда. И отследить ее не составляет труда.
Примеры дивергенции можно наблюдать на разделении класса млекопитающих: на грызунов, хоботных, приматов, китообразных и т. д. А еще в качестве примеров можно привести изменение формы листьев, преобразование их в колючки (у суккулентов). И это далеко не все примеры дивергенции.
Конвергенци наблюдается при рассмотрении достаточно далеких друг от друга организмов. Она проявляется в схожести некоторых признаков у организмов, которые являются систематически разными. Этот вариант образования новых видов тоже связан с естественным отбором. Однако в результате представители разных классов, отрядов и видов получают похожие черты в строении. Чаще всего это объясняется одной и той же средой существования и похожим образом жизни.
Однако в результате конвергенции возникающая схожесть не распространяется на все тело. Речь может идти только о схожести органов, которые участвуют в процессе приспособления к условиям окружающей среды. Поэтому можно говорить об узком характере приспособленности — и очень конкретном.
Какие органы возникают в результате конвергенции?
Яркий пример — животные, которые передвигаются по воздуху. У них появляются видоизмененные конечности в виде крыльев. Тем не менее некоторые из этих животных принадлежат к позвоночным, а другие — к насекомым.
У животных, обитающих в воде, обычно обтекаемая форма тела. Из этого следует, что форма тела у дельфинов, китов и рыб — результат конвергенции. Кстати, внешнее сходство акул, китов и дельфинов было поводом причислять их к рыбам.
Крылья летучих мышей, птиц и насекомых — еще один пример конвергенции и результат их образа жизни.
Если сравнивать конвергенцию и дивергенцию в биологии, то прослеживаются определенные закономерности:
Борьба за существование поддерживает дивергенцию и гарантирует более полное использование условий окружающей среды. В случае с конвергенцией — это всего лишь отражение возможностей организмов адаптироваться в условиях среды, не обладающей разнообразием.
Благодаря дивергенции увеличивается разнообразие форм жизни, формируются гомологичные органы — у них одинаковое происхождение вне зависимости от выполняемых функций.
В отличие от дивергенции, конвергенция является причиной формирования аналогичных органов, выполняющих одни и те же функции и имеющие внешнее сходство. Однако происхождением они различаются.
Конвергенция и дивергенция происходят внутри эволюционного процесса, имеют разную степень вероятности и во всех случаях приводят к видовому изменению.
Конвергентная эволюция
Конвергентная эволюция — это независимое друг от друга развитие похожих органов или возможностей у организмов, которые биологически не связаны напрямую друг с другом. В качестве примера можно привести развивавшиеся параллельно глаза головоногих моллюсков и млекопитающих. А также способность летать у некоторых насекомых, птиц, летучих мышей и костистых рыб. Частота, с которой обнаруживаются признаки конвергентной эволюции у живых организмов на Земле, подтверждает гипотезу о том, что некоторые основные анатомические структуры и физиологические механизмы могут быть идентичными среди других форм жизни во Вселенной.
Физика и эволюция
Одна из причин, по которой происходит конвергенция, заключается в том, что некоторые формы тела являются лучшими биологическими решениями основных проблем физики. Чтобы быстро и эффективно двигаться под водой, нужно гладкое тело с широким мускулистым хвостом или другими придатками для обеспечения движения вперед. Неудивительно, что киты напоминают рыб своим внешним обликом. Они, как и рыбы, имеют обтекаемую форму. У них есть мощный хвост, пара ласт, подобных передним плавникам, а в некоторых случаях даже спинной плавник вдоль спины.
Сто пятьдесят миллионов лет назад еще одно рыбоподобное существо плавало в океанах Земли. Хотя оно и вымерло 70 миллионов лет назад, найденные окаменелости костей позволили восстановить его внешний вид. Сохранившиеся скелеты не дают поводов сомневаться, что существо было рептилией. Из-за его замечательного сходства с рыбой его называли Ихтиозавр (ichthyosaur), или рыба-ящерица (по гречески icthys — рыба, sauros — ящерица).
Параллельно эволюционировавшие животные могут выглядеть одинаково, но легко доказать, что это совершенно разные существа с очень непохожими между собой предками. Сходство по внешнему виду абсолютно не связано с их близким родством.
Другие примеры конвергенции
Изолированные на австралийском континенте сумчатые млекопитающие смогли процветать в течение 150 миллионов лет. В большинстве других частей света они исчезли, поскольку конкуренция со стороны плацентарных млекопитающих оказалась слишком большой.
Австралия имеет хорошие условия для эволюции, и здесь появилось много разных сумчатых, заполнивших свои ниши. Сходство по внешнему виду между различными сумчатыми и плацентарными млекопитающими демонстрирует нам яркие примеры похожести. В Австралии есть свой волк — тасманский дьявол; есть свои «коты» (Dasyurus) и «мыши» (Dasycercus). Есть «муравьеды» и «ленивцы». Летающий фаланджер (Petaurus breviceps) сравним с летающими белками. А вомбат (Vombatidae) — с обыкновенными свиньями. В Австралии даже есть свой сумчатый крот!
Конечно, сумчатые и плацентарные — это млекопитающие, имеющие общую родословную в не слишком отдаленном прошлом. Однако конвергентная эволюция может создавать сходство между совершенно несвязанными существами. Насекомые и птицы на древе эволюции находятся невероятно далеко друг от друга. Но с первого взгляда трудно описать разницу между птицей и гигантской молью. Они не сильно различаются по размеру, обе не зависят от наличия нектара в цветах. И схожи способностью к парящим полетам.
Еще один замечательный пример — сходство между клювом утки (птицы) и клювом утконоса (млекопитающего). Оба существа получают пищу, просеивая грязь. Для реализации этой функции у них есть широкая сплюснутая морда. Она придает их головам сходство по внешнему виду.
Конвергенция у растений
Конвергенция не ограничивается животным царством. Растения, подверженные похожим внешним воздействиям, могут также напоминать друг друга в формах, которые они развили за миллионы лет эволюции. Сотни видов деревьев составляют три больших тропических леса мира. Однако даже специалисту часто сложно определить, к какому именно лесу относится тот или иной образец. Все деревья вырастают там до больших высот, не имеют ветвей на своих нижних стволах, имеют похожие листья и подобную кору.
В американских пустынях характерными растениями являются кактусы. Их стебли являются водохранилищами; они покрыты защитными шипами и не имеют листьев. Очень похожим на кактусы по всем этим признакам являются Эуфорбия (молочай), растение родом из Африки. Но, несмотря на кактусоподобный внешний вид, оно близко с кактусами не связано.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.